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03 MA BL2 Neurofisiologia UNISA 2019

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SINALIZAÇÃO NEURONAL 
Objetivos 
 Entender a estrutura de um neurônio 
 Compreender o mecanismo de sinalização celular de um 
neurônio 
 Aplicar os conhecimentos sobre potencial de ação 
O sistema nervoso 
Relembrando a morfologia humana 
 
O sistema nervoso se divide em: 
• Central 
• Periférico 
 
A principal célula encontrada nos 
órgãos e tecidos do sistema nervoso 
é o neurônio. 
Sistemas 
nervoso 
central 
(SNC) 
Encéfalo 
Medula 
espinhal 
Sistema nervoso 
central (SNC) 
Sistema nervoso 
periférico (SNP) 
O neurônio 
O neurônio possui: 
 
• Corpo celular 
• Axônio 
• Dendritos 
 
Há, aproximadamente, 
86 bilhões de neurônios 
no sistema nervoso. 
Dendritos 
Núcleo Corpo 
celular 
Axônio 
Axônio 
Terminal 
Bainha 
de mielina 
Potencial de ação no neurônio 
O impulso nervoso se propaga 
no neurônio por meio do 
potencial de ação. 
Fonte: Unisa (2018) 
Papel da bainha de mielina 
A bainha de mielina aumenta muito a velocidade de 
propagação do impulso nervoso. 
 
A velocidade de condução do impulso pode chegar a 100 m/s. 
mielina 
Condução saltatória 
axônio 
Na+ 
Na+ 
Potencial de Ação 
Fonte: Adaptado de Helixitta. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propagation_of_action_potential_along_myelinated_nerve_fiber_en.svg>. Acesso em: 18 maio 2018. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propagation_of_action_potential_along_myelinated_nerve_fiber_en.svg
Sinapse 
Fonte: https://www.getbodysmart.com/nervous-system/neuron-synapse-structure 
Sinapse 
Pré-sináptico Pós-sináptico 
Direção da 
transmissão 
da atividade 
neural 
Eventos de transmissão de sinal na sinapse 
Neurotransmissores 
são sintetizados e 
armazenados nas vesículas. 
1 
2 
Neurotransmissores 
liberados no espaço 
sináptico via exocitose. 
3 
4 
Despolarização faz com que a 
voltagem seja bloqueada. 
Abertura do canal Ca2+ e 
Ca2+ entra no terminal do axônio. 
5 
Canal de Ca2 + 
controlado por 
voltagem 
Neurotransmissores se ligam 
às moléculas receptoras e 
abrem canal iônico controlado 
por ligante. 
Neurônio Pré-sináptico 
Neurônio Pós-sináptico 
Mitocôndria 
axônio terminal 
Ca2+ 
Espaço sináptico 
Membrana pós-sináptica 
Canal iônico controlado por ligante 
Sinapse 
Assista agora a um vídeo que demonstra 
exatamente esse processo de sinapse, a atuação dos 
neurotransmissores e o efeito de sinapses múltiplas. 
 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1r-A9RpbIr8 
Tipos de neurotransmissor 
Ácido gama-
aminobutírico 
(GABA) 
 
Glutamato 
 
Função: Inibidor 
Local de atuação: 
Células ciliadas, núcleos 
vestibulares, vias 
vestíbulo-oculares, vias 
vestibuloespinhais e 
cerebelo. 
Função: Excitatório 
Local de atuação: 
Células ciliadas, vias 
vestíbulo-oculares. 
Função: Excitatória 
Local de atuação: 
Células ciliadas, núcleos 
vestibulares, vias 
vestibuloespinhais. 
Função: Inibitória 
Local de atuação: 
Núcleos 
vestibulares. 
Acetilcolina Histamina 
Glicina 
Função: Inibitória 
Local de atuação: Núcleos 
vestibulares, vias 
vestibuloespinhais, vias 
vestíbulo-oculares, cerebelo. 
Função: Excitatória 
Local de atuação: Zona 
quimiorreceptora do bulbo. 
Função: Modulação 
Local de atuação: Transmite 
sinais vagais do trato 
gastrointestinal para o centro 
emético, além de modular 
positivamente a atividade dos 
neurônios vestibulares centrais. 
Dopamina 
Serotonina 
Revisão 
Nesta aula, você aprendeu sobre: 
 
 Neurônios 
 Sinalização neuronal 
 Potencial de ação 
 Bainha de mielina 
 Sinapse 
 Neurotransmissores 
Referências 
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: Uma Abordagem 
Integrada. 7. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
SISTEMAS SENSORIAIS: 
SOMESTESIA E PROPRIOCEPÇÃO
Objetivos
 Compreender a estruturação do sistema nervoso sensorial;
 Conhecer os diferentes tipos de neurônios sensoriais;
 Entender como diferentes estímulos são convertidos em 
alterações do potencial de membrana;
 Compreender as integrações de processos para a construção 
da propriocepção.
Sistema Nervoso Sensorial
Como o nosso corpo percebe tantos estímulos 
diferentes do mundo que nos cerca?
O Neurônio Sensorial
Tipos de Neurônios
Termoceptor temperatura
Fotorreceptor luz
Mecanorreceptor Pressão, vibração, estiramento
Quimiorreceptor pH, oxigênio, moléculas 
orgânicas
Nociceptor proteção
Dendritos
Corpo 
celular
Axônio
Neurônio sensorial
Neurônio unipolar
A Lógica do Sistema Nervoso Sensorial
Sistema 
límbicoNociceptores
Mecanorreceptores
Neurônios aferentes 
primários (fibras Aβ)
Neurônios aferentes 
primários (fibras Aδ e C)
Toque
Atividades 
cognitivas
Córtex 
sensorial Tálamo
Caminho 
descendente
Neurônios 
aferentes
secundários
Raiz dorsal
Gânglio da 
raiz dorsal
Raiz Ventral
Trato 
Espino-talâmico
Estímulo nocivo
Um estímulo externo excita 
o neurônio sensorial (VIA AFERENTE)
Um potencial de ação se propaga até a 
medula espinhal
O potencial de ação sobe até o cérebro
Áreas específicas do cérebro processam 
o estímulo
Campos Receptivos
A discriminação entre 
dois pontos varia de 
acordo com o tamanho 
do corpo receptivo 
secundário.
Córtex Sensorial
Áreas sensoriaisAnatomia do cérebro humano
Córtex pré-frontal 
Área Premotor
Área de motor 
suplementar
Área do motor 
primário Córtex Somatosensorial
Córtex 
pariental 
posterior
Córtex 
visual
Córtex 
auditivo
Córtex 
interotemporal
Áreas motoras
Áreas sensoriais
Áreas de associação
Órgãos 
genitais
Pé
Canela
Perna 
superior
Tronco
Braço 
superior Antebraço
Mão e dedos
Face
Lábios
Dentes e gengiva
Língua
Faringe
Propriocepção
A integração dos 
sistemas sensoriais 
permite que nós 
construamos a 
percepção sobre o 
nosso corpo.
PROPRIOCEPÇÃO
Sentidos 
de esforço
Determinar a 
posição do 
corpo no espaço
Senso de força 
ou de peso
Membros de 
controle
A Importância da Dor
A dor nos mantêm vivos.
Qualquer estímulo acima 
de um limiar pode se 
tornar um estímulo 
doloroso por excitar um 
nociceptor.
Revisão
Nesta aula, você aprendeu sobre:
 Sistema Nervoso Sensorial
 Neurônios Sensoriais
 Vias Aferentes
 Propriocepção
Referências 
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: Uma Abordagem 
Integrada. 7. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
Prof. Dr. Eloi Francisco Rosa
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