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Componentes Celulares do SNC (Sistema Nervoso Central) - Histologia

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Camila Lucena – 3º período (histologia) 
 
SISTEMA NERVOSO – COMPONENTES CELULARES 
 
O sistema nervoso é dividido em central e periférico anatomicamente, sendo que o central 
(encéfalo – cérebro, cerebelo e tronco cerebral; medula espinhal) e o periférico (nervos – 
cranianos, espinhais e periféricos; gânglios). O nervo é um conjunto de fibras nervosas 
(principalmente os prolongamentos dos axônios, cada prolongamento é uma fibra nervosa) e 
gânglio é um corpo celular de neurônio fora do SNC. 
Quanto a divisão funcional, é composto por somático que possui o controle voluntário 
(exceção dos arcos reflexos) e inervação sensorial e motora do corpo; além desse sistema, tem 
o autônomo que faz inervação motora involuntária nos músculos lisos, sistema de condução 
cardíaca e glândulas e inervação sensorial aferente. 
Os neurônios são responsáveis por receber, transmitir e processar os estímulos nervosos por 
sofrerem alterações na superfície da membrana celular e sofrer o potencial de ação. Eles 
conseguem transformar a informação elétrica em química para poder se comunicar com 
estruturas como glândulas e são divididos em corpo celular, dendritos e axônio (que transmite 
a informação para outras células, como as musculares – Junção neuromuscular). 
- Núcleo 
. Grande e eucromático (cromatina bem solta e não está toda compactada) 
- Citoplasma 
. Presença de muitas mitocôndrias no citoplasma – alto gasto energético 
. Muitos grãos agrupados basofílicos que parecem sujeira são os corpúsculos de Nissl 
(são aglomerados de RER e ribossomos dentro dele → associada a essa estrutura existem 
muitos RNAm = célula com síntese proteica muito elevada) 
➔ Juntando todas essas características, tanto no núcleo como no citoplasma, e muito 
aparato de golgi para guardar os neurotransmissores = célula com atividade 
metabólica muito elevada 
- Depois de maduro, os neurônios não se dividem e para a recuperação depois de uma 
lesão nessas células cabem às células-tronco migrarem para o local de lesão e se 
diferenciarem em um novo neurônio 
 . Um neurônio morto ou lesado não dá origem a um novo neurônio e por isso as 
células-tronco precisam agir nesses casos 
- Neurônio multipolar → possui um axônio e vários dendritos, o dendrito é a porção receptora 
e axônio é a porção condutora 
 . Corresponde à maioria dos neurônios motores 
- Neurônio bipolar → um único prolongamento de axônio e um único de dendrito (pode se 
ramificar) 
- Neurônios pseudounipolares → possui uma estrutura que se divide em axônio e dendrito, 
fica próximos ao SNC e associados a outros neurônios sensoriais são em grande maioria 
pseudounipolares 
- Os neurônios possuem classificação funcional que são sensoriais que transmitem o impulso 
para o sistema nervoso central, composto por fibras aferentes e eferentes, e somáticas, 
compostas por fibras somáticas e viscerais. Além disso, podemos encontrar os interneurônios 
que fazem a conexão entre os sensoriais e os motores (como células piramidais e células de 
Purkinje). 
- Para diferenciar axônio de dendrito nos prolongamentos podemos observar que os dendritos 
levam organelas junto e o axônio não, ou seja, se for observado corpúsculo de Nissl no 
prolongamento ele será dendrito. 
- A neuroglia é dividida em central (astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e células 
ependimárias) e periférica (células de Shwan e células satélites). Podemos identificar uma 
maior quantidade de células da glia do que neurônios, sendo que elas ocupam metade da 
massa total. Na central existem células a mais porque ele tem que estar separado da 
circulação sanguínea normal e possui um sistema de barreira que essa neuroglia ajuda a 
fornecer (barreira hematoencefálica é constituída por células da glia – principalmente 
astrócitos). 
Células de Shwan (SNP) e Oligodendrócitos (SNC) são responsáveis por formar a mielina 
- Encapam o axônio em várias camadas através de um prolongamento da célula 
fazendo um espiral ao redor dele → forma a capa de gordura chamada de bainha de mielina 
- Membrana plasmática e citoplasma são os prolongamentos que saem dessas células 
→ é retirado todo o citoplasma excessivo → formam-se várias placas de membrana plasmática 
(gordura – fosfolipídio) ao redor do axônio = bainha de mielina (capinha azul ou preta) e no 
meio é onde passa o axônio que é muito pobre em organelas e aparece bem claro no meio 
- Bainha de mielina = isola, protege e facilita a condução de impulso através do axônio 
e fornecem um suporte físico sendo mielinizadas ou não 
- OBS.: Dendrito é um prolongamento não mielinizado 
- Mesmo que o axônio não seja mielinizado, ele fica mergulhado no citoplasma das células de 
Shwan ou oligodendrócitos (as fibras também são protegidas) 
- Na foto temos uma célula de Shwan (SNP) ou oligodendrócito (SNC) com vários axônios 
dentro dela 
Células satélites: do mesmo jeito que as células de Shwam revestem os axônios, aqui no 
sistema nervoso periférico as células satélites revestem o corpo celular. Elas possuem as 
mesmas funções das células de Shwan mas sem a mielina. 
- Cada núcleo é revestido por várias células satélites 
Astrócitos são as maiores células da glia e estão ligados ao neurônio e à pia-mater para que 
possa fornecer o suporte físico e metabólico ao SNC. É dividido em protoplasmático 
(substância cinzenta) e fibrosos (substância branca). Só são reconhecidos em coloração 
especial, mas a maioria dos núcleos vistos na coloração normal, são de astrócitos. 
As células ependimárias são células de revestimento, estão nas cavidades que são revestidas 
por liquor no SNC e podem ser ciliadas para facilitar o movimento do LCR 
-Na medula podemos observar a borboleta e no canal central estão as células 
ependimárias ao redor revestindo 
As micróglias são células alongadas com prolongamentos curtos, é uma das poucas que é 
possível identificar na coloração normal 
- Possui papel de macrófagos → remoção de restos celulares e limpezas 
- Papel importante em formação de inflamação e reparo tecidual 
- Liberam citocinas e removem subtancias debris que inibem a regeneração.

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