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RESUMO - Sistema Nervoso Autônomo (Cap 61 - Guyton e Hall)

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RESUMO - Sistema Nervoso Autônomo
(Cap 61 - Guyton e Hall - Pg. 2256 - 13ª Ed)
➢ O sistema nervoso autônomo é a porção do sistema
nervoso central que controla a maioria das funções
viscerais do organismo.
➢ Rapidez e intensidade.
➢ O sistema nervoso autônomo é ativado principalmente
por centros localizados na medula espinhal, no
tronco cerebral e no hipotálamo
○ Além disso, porções do córtex cerebral, em
especial do córtex límbico, podem transmitir
sinais para os centros inferiores, e isso pode
influenciar o controle autônomo.
➢ O sistema nervoso autônomo também opera, em geral,
por meio de reflexos viscerais; isto é, sinais
sensoriais subconscientes de órgãos viscerais
podem chegar aos gânglios autônomos, no tronco
cerebral ou no hipotálamo e, então, retornar como
respostas reflexas subconscientes, diretamente aos
órgãos viscerais, para o controle de suas atividades.
➢ Os sinais autônomos eferentes são transmitidos aos
diferentes órgãos do corpo por meio de duas grandes
subdivisões chamadas sistema nervoso simpático e
sistema nervoso parassimpático.
Neurônios Simpáticos Pré e Pós-ganglionares
Cada via simpática, da medula ao tecido estimulado, é
composta de dois neurônios, o neurônio pré-ganglionar
e o outro pós-ganglionar.
O corpo celular de cada neurônio pré-ganglionar se localiza no
corno intermediolateral da medula; sua fibra passa, pela raiz
ventral da medula para o nervo espinal correspondente.
Este segue pelo ramo branco e faz sinapse com o neurônio
simpático pós-ganglionar, que por sua vez, origina-se nos gânglios
da cadeia simpática ou nos gânglios simpáticos periféricos e
se dirigem para seus destinos em diversos órgãos.
ANATOMIA FISIOLÓGICA SNS
❏ Origem T1 a L2
❏ 2 cadeias de gânglios paravertebrais conectados com os nervos espinhais.
❏ 2 gânglios pré-vertebrais celíaco e hipogástrico
❏ Neurônios pré e pós ganglionares
❏ Divisão segmentar
Terminações simpáticas na adrenal:
Terminam em células neuronais modificadas que secretam epinefrina e norepinefrina.
ANATOMIA FISIOLÓGICA DO SNP
❏ Origem III, VII, IX e X (vago) pares de nervos cranianos e plexo sacral na corrente sanguínea.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA FUNÇÃO SIMPÁTICA E PARASSIMPÁTICA
FIBRAS COLINÉRGICAS E ADRENÉRGICAS
➔ As fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas secretam
principalmente uma das duas substâncias transmissoras
sinápticas: acetilcolina ou norepinefrina (adrenalina).
◆ fibras que secretam acetilcolina são chamadas
colinérgicas -> todos os pré-ganglionares e
pós-ganglionares parassimpáticos
◆ fibras que secretam norepinefrina são chamadas
adrenérgicas -> pós-ganglionares simpáticos
RECEPTORES
● Receptores de Acetilcolina
○ Os receptores muscarínicos, que utilizam proteínas G como mecanismos de sinalização, são
encontrados em todas as células efetoras estimuladas pelos neurônios colinérgicos
pós-ganglionares tanto do sistema nervoso parassimpático quanto do simpático.
○ Os receptores nicotínicos são canais iônicos ativados por ligados que se encontram nos
gânglios autônomos nas sinapses entre os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares tanto
do sistema simpático quanto do parassimpático.
● Receptores Adrenérgicos
○ A norepinefrina e a epinefrina, secretadas no sangue pela medula adrenal, têm efeitos
ligeiramente diferentes na excitação dos receptores alfa e beta. A norepinefrina excita
principalmente os receptores alfa, mas excitam os receptores beta em menor grau. A epinefrina
excita ambos os tipos de receptores de forma aproximadamente igual. Portanto, os efeitos
relativos da norepinefrina e da epinefrina nos diferentes órgãos efetores são determinados pelos
tipos de receptores existentes nesses órgãos. Se forem todos receptores do tipo beta, a epinefrina
terá ação mais eficaz.
LIBERAÇÃO E REMOÇÃO DE TRANSMISSORES SINÁPTICOS NAS TERMINAÇÕES NERVOSAS
PÓS-GANGLIONARES
❖ Liberação: Varicosidades - local com muitas mitocôndrias (energia) onde as vesículas transmissoras são
sintetizadas e armazenadas.
➢ 1. Despolarização do potencial de ação permeabilidade da membrana da fibra ao cálcio e
este se difunde nas varicosidades.
➢ 2. Vesículas das varicosidades liberam seu conteúdo e neurotransmissores são liberados
Acetilcolina
Síntese: varicosidades das fibras nervosas colinérgicas
Norepinefrina
Síntese: começa no axoplasma da terminação nervosa adrenérgica e termina nas vesículas secretórias.
RECEPTORES NOS ÓRGÃOS EFETORES
São grupamentos protéicos ligados à uma molécula proteica. Penetram a membrana celular. Ao sofrer ligação com
transmissor, há mudança conformacional do receptor. Isso excita ou inibe a célula, pois a mudança conformacional
causa:
➔ Mudança na permeabilidade da membrana a algum(ns)íon(s)
➔ Ativa/inativa enzimas
A natureza da proteína receptora + mudança em sua conformação após a ligação explicam o fato de
uma substância transmissora causar inibição em alguns órgãos e excitação em outros.
AÇÕES EXCITATÓRIAS E INIBITÓRIAS DA ESTIMULAÇÃO SIMPÁTICA E PARASSIMPÁTICA
Canal Resumed
https://www.youtube.com/channel/UCcSRYRM5AkRNccQuO7pF3lQ

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