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Professora: Ana Paula de Lima Florentino Matta É constituído por até um trilhão de neurônios com milhares de interconexões, forma o complexo sistema de comunicação neural dentro do corpo. Tecido nervoso ►Células com prolongamentos; ► Prolongamentos formam a substância intercelular; ► Muito vascularizado; ► Grande variedade celular. Características do tecido nervoso ► Integração com o ambiente (utilizando informações geradas pelos estímulos sensoriais representadas pelo calor, luz, energia mecânica, modificações químicas); ► Integração interna (organiza e coordena funções motoras, viscerais, endócrinas, psíquicas); ► Recepção, condução e transmissão de impulsos. Funções do tecido nervoso 1.Sistema nervoso central (SNC) – Encéfalo e medula espinhal. 2. Sistema nervoso periférico (SNP) – Nervos e pequenos agregados de células (glânglios nervosos). Divisão anatômica SNP SNP 1. Neurônios – Percepção e transmissão dos impulsos. 2. Células da glia ou neuróglia - sustentação, isolamento, nutrição dos neurônios e defesa. Principais tipos celulares Neurônios Dendritos ►Aumentam a superfície celular ►Recebe e integra os impulsos ►Tornam-se mais finos a medida que se ramificam ►Gêmulas: 1º local de processamento de sinais Corpo celular Sinapse Glia Nissl Golgi Sinapse Sinapse Glia Nissl ►Recebe e integra os estímulos Origem do axônio Corpo celular Axônios ►Prolongamento único que se estende do corpo celular. ►Função: transmitir impulsos nervosos a outros neurônios ou células efetoras (células musculares e as glândulas). Núcleo Dendritos Nucléolo Célula de Schwann Nódulo de Ranvier Bainha de mielina Sinapse Corpo celular Axônio Transporte axonal ►Entre materiais do corpo celular e neurônios 1. Transporte anterógrado: organelas e vesículas 1. Transporte retrógrado: transporte de proteínas subunidades de microtúbulos e materiais de endocitose Transporte anterógrado Transporte retrógrado Corpo da célula Terminal do axônio axônio axônio Corpo da célula Terminal do axônio Neurônios ►De acordo com a função - Neurônios sensoriais (recebe os estímulos do meio ambiente ou do próprio organismo. - Interneurônios (conecção entre outros neurônios) - Neurônios motores (controlam órgãos efetores como glândulas e fibras musculares). Geração e condução dos impulsos nervosos ►Impulsos nervosos são sinais elétricos gerados como resultado da despolarização da membrana plasmática e são conduzidos ao longo dos axônios até as terminações nervosas. Geração e condução dos impulsos nervosos Comunicação sináptica ►A transmissão dos impulsos de um neurônio para outro, para uma célula muscular ou para uma glândula ocorre nas sinapses; ►São locais onde os impulsos nervosos são transmitidos de uma célula pré-sináptica (traz sinal- um neurônio) para uma célula pós-sináptica (gera um novo sinal- um outro neurônio, célula muscular ou glandular); ►Função: transformar sinal elétrico (impulso nervoso) do neurônio pré-sináptico em um sinal químico que atua sobre a célula pós-sináptica; Comunicação sináptica Tipos de sinapses Axônio com corpo celular Axônio com dendrito Entre dois axônios Tipos de sinapses Axoaxônica Axodendrítica Axossomática ►Dopamina: Controla níveis de estimulação e controle motor em muitas partes do cérebro. Está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição e memória. ► Serotonina: Efeito no humor, na ansiedade e na agressão “neurotransmissor do bem-estar'‘. ► Acetilcolina: Controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Neurotransmissores importantes e suas funções ► Noradrenalina: Induz a excitação física e mental e bom humor. É uma mediadora dos batimentos cardíacos, pressão sanguínea, a taxa de conversão de glicogênio (glicose) para energia, assim como outros benefícios físicos. ► Glutamato: Excitante do cérebro, vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios que são a base da aprendizagem e da memória a longo prazo. ► Encefalinas e Endorfinas: Modulam a dor, reduzem o estresse, etc. Neurotransmissores importantes e suas funções Células da glia (neuróglia) ►Astrócito (fibroso e protoplasmático); ► Oligodendrócito e células de Schwann; ► Micróglia; ►Células ependimárias: revestimento Astrócitos ►Nutrição e sustentação dos neurônios. - Prolongamentos curtos e ramificados - Substância cinzenta -Prolongamentos longos e menos ramificados - Substância branca Transferência de moléculas e íons do sangue para os neurônios Pés vasculares Astrócitos Astrócitos fibrosos Astrócitos protoplasmáticos Astrócitos Oligodendrócitos ►Produzem a bainha mielina em volta dos axônios, atuando como isolante elétrico. Micróglia ►São macrofágicas (removem restos celulares provenientes de lesões do SNC); ►Células móveis; ►Participam da inflamação e reparação do SNC; ►Função: fagocitose. Células de Shwann ►Produzem bainha de mielina os axônios do SNP. Células da glia Células da glia Sistema nervoso central Sistema nervoso central Cérebro, cerebelo e medula espinhal Substância branca Substância cinzenta -Axônios mielinizados -Oligodendrócitos - Outras células da glia -Corpos de neurônios -Dendritos - Porção inicial não mielinizada do axônio - Células da glia Sistema nervoso central Cerebelo S. branca Córtex cerebelar (cinzenta) 1. Camada molecular 2.Camada de Purkinje 3. Camada granulosa Cerebelo Cerebelo Medula espinhal Corte transversal: Substância branca localiza-se externamente e a cinzenta internamente com a forma de letra H. O traço central do H apresenta um orifício, corte do canal central da medula revestido pelas células ependimárias. Medula espinhal Medula espinhal Medula espinhal Sistema nervoso periférico Componentes Estruturais: ► Nervos ► Gânglios ► Função: conectar o SNC às diversas partes corpo. Sistema nervoso periférico Sistema nervoso periférico ► Nervos Envolvidos por bainha de tecido conjuntivo - Epineuro (camada mais externa) - Perineuro (camada intermediária) - Endoneuro (camada mais interna) Sistema nervoso periférico Sistema nervoso periférico Aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Gânglios ►Acúmulos de corpos de neurônios fora do SNC; ►Órgãos esféricos protegidos por cápsulas conjuntivas e associados a nervos. Regeneração do tecido nervoso Neurônios de mamíferos = geralmente não se dividem Destruição = perda permanente Prolongamentos podem regenerar Nervos regeneram (com dificuldade) Regeneração do tecido nervoso Fibra nervosa motora normal. Note a posição do núcleo do neurônio e a distribuição da substância de Nissl. Regeneração do tecido nervoso Lesão da fibra: -Núcleo desloca-se para a periferia - Diminui a quantidade de substância de Nissl(cromatólise) - Parte distal da fibra se degenera - Fragmentação da mielina (fagocitose por macrófagos). Regeneração do tecido nervoso - Devido a falta de uso a fibra muscular se atrofia - Proliferação das células de Shwann origina um cilindro - Cilindro penetrado por axônios em crescimento. Regeneração do tecido nervoso - Regeneração bem sucedida - Fibra muscular volta ao seu diâmetro normal. Regeneração do tecido nervoso - Regeneração mal sucedida - Axônio não encontra um cilindro de células de Shwann - Crescimento desordenado - Formação de dilatação dolorosa na extremidade do nervo.
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