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Aula 5 - Histologia do Tecido Nervoso - Células da Glia

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Bases Morfofuncionais IV - 4° Semestre
HISTOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO
CÉLULAS DA GLIA OU NEURÓGLIA
(GLIA = COLA)
→ Neuróglia: são um conjunto de células que estão
espalhadas pelo sistema nervoso central (SNC) e
pelo sistema nervoso periférico (SNP), auxiliando os
neurônios. São elas:
Sistema Nervoso Central (SNC):
1. Astrócitos
2. Micróglia
3. Epêndima: Célula Ependimária + Tanicito
4. Oligodendrócitos
Sistema Nervoso Periférico (SNP):
1. Células de Schwann
2. Células Satélites
→ ASTRÓCITOS (células em forma de “estrela”)
• Origem: tubo neural.
• São as células mais abundantes do tecido
nervoso (40 a 50%).
• Funções:
- Processos de extensão que se associam ou
cobrem as sinapses, afetando a formação, função e
plasticidade dessas estruturas; se relacionam tanto
a parte vascular do sistema nervoso como na
barreira do SNC (porção das meninges).
- Regular as concentrações iônicas extracelulares
em torno dos neurônios, com particular importância
no tamponamento dos níveis extracelulares de K+.
- Orientar e apoiar fisicamente os movimentos e
localizações dos neurônios em diferenciação
durante o desenvolvimento do SNC.
- Participar da barreira hematoencefálica por meio
de pés perivasculares expandidos que cobrem às
células endoteliais capilares e modulam o fluxo
sanguíneo. A barreira hematoencefálica é essencial
para o funcionamento do SNC, pois impede a
passagem de moléculas, toxinas, entre outras.
- Promover a movimentação de nutrientes, resíduos
e outros metabólitos entre neurônios e capilares.
- Estabelecer uma camada de barreira de processos
protoplasmáticos expandidos, chamada de
membrana limitante glial, que reveste as meninges
na superfície externa do SNC.
- Preencher o tecido nervoso após lesão do SNC
por proliferação para formar uma cicatriz astrocítica.
- São os principais sítios de armazenamento de
glicogênio.
• Glia limitante: é uma camada fina de astrócitos
associadas com o parênquima da lâmina basal em
torno do cérebro e da medula espinal, que veda
tudo abaixo da pia máter, é uma forma também de
ancoramento do SNC.
OBS: os astrocitomas são os tumores malignos
mais agressivos dos sistema nervoso central.
Bruna Embacher Sanz ❥
Bases Morfofuncionais IV - 4° Semestre
• Tipos de astrócitos do SNC:
# Astrócitos protoplasmáticos - célula menor;
muito ramificados (mais prolongamentos,
conseguem emitir mais pés); só é encontrado na
substância cinzenta.
# Astrócitos fiBRosos: encontrados na substância
BRanca; são maiores e emitem menos
prolongamentos (são mais finos).
→ CÉLULAS DA MICRÓGLIA (microgliócitos)
• Origem: medula óssea (monócitos).
• Células relacionadas à defesa e funções
imunológicas do SNC.
• Células fagocitárias do SNC.
• São células bem pequenas e alongadas; núcleo
achatados.
→ EPÊNDIMA
• Origem: tubo neural.
• Células (ependimárias e tanicitos) que revestem
os ventrículos e o canal central do SNC (na medula
espinal).
• As células de revestimento do SN não podem ser
consideradas células epiteliais, porque não
encontramos lâmina basal.
• Produzem o líquido cefalorraquidiano.
OBS: abreviações (LCE - líquido cerebrospinal, ou
LCR - líquido cerebrorraquidiano, ou para os
íntimos: líquor).
• Tipos:
# Células ependimárias: possuem microvilosidade
e cílios que ajudam na movimentação do LCR;
produzem o líquor.
# Tanicitos: desprovidas de cílios, somente
microvilosidades; possuem uma projeção do
citoplasma que vai para o tecido nervoso formando
um pé terminal perivascular, capaz de auxiliar na
produção do LCR e também é responsável por fazer
a “leitura” do sangue que passa no sistema
nervoso, avaliando a composição do LCR em
relação ao sangue que passa no SNC.
Bruna Embacher Sanz ❥
Bases Morfofuncionais IV - 4° Semestre
→ OLIGODENDRÓCITOS:
• Origem: tubo neural.
• Células presentes predominantemente na matéria
branca.
• Células menores e com poucos prolongamentos.
• Função: produzir e manter a bainha de mielina no
SNC.
•Muita parte do lipídio que faz parte da bainha de
mielina vem da bicamada fosfolipídica que está
presente na membrana plasmática do
oligodendrócito.
• Apenas um oligodendrócito é capaz de prover
bainha de mielina para diversos axônios. Isso
diferencia essa célula das células de schwann
presentes no sistema nervoso periférico (SNP).
→ CÉLULAS DE SCHWANN (neurolemócitos)
• Origem: crista neural.
• Função: produzir e manter a bainha de mielina no
SNP.
• Às células de schwann muitas vezes ficam
sobrepostas no nódulo de ranvier, enquanto o
oligodendrócito não acontece isso.
• Cada célula de schwann faz apenas 1 bainha de
mielina do axônio.
- SL (incisura de schmidt-lantermann): alguns
aglomerados de membrana plasmática, que ficou
no processo de enrolamento.
- A (axônio) e em volta do axônio temos a bainha
de mielina.
- NR (nó de ranvier), nessa região encontra uma
grande concentração de canais de sódio, que
promove a despolarização da célula.
• A célula de schwann como um todo abraça e
novela o axônio, se espiralizando em volta dele.
OBS: o sistema nervoso periférico possui também
axônios não mielinizados, mas isso não significa
que a célula de schwann não esteja interagindo,
elas também auxiliam para mantê-los intactos, só
não forma aquelas múltiplas camadas enroladas.
Bruna Embacher Sanz ❥
Bases Morfofuncionais IV - 4° Semestre
→ CÉLULAS SATÉLITE
• Origem: crista neural
• Células presentes nos gânglios do SNP,
associados aos corpos celulares dos neurônios.
• Função: ajuda a estabelecer e a manter um
microambiente controlado em torno do corpo
neuronal no gânglio, proporcionando um
isolamento elétrico, bem como uma via para trocas
metabólicas.
• Essas células mantêm a homeostase nos
gânglios.
• Estruturas rosas grandes (corpo celular) e as
setas pretas apontam para as células satélite.
Kahoot:
1. A respeito do axônio, podemos afirmar que:
a) Possui complexo de golgi
b) Pode ter mais de um por neurônio
c) Se origina do cone de implementação
d) Normalmente é desprovido de bainha de
mielina
2. Qual célula da glia é responsável pela
formação da bainha de mielina no SNC?
a) Astrócitos
b) Microglias
c) Oligodendrócitos
d) Células ependimárias
3. Qual organela é responsável pelo transporte
axonal?
a) Filamentos de actina
b) Microtúbulos
c) Cinesina
d) Filamentos intermediários
4. Onde podemos encontrar corpos celulares de
neurônios?
a) Gânglios
b) Nervos periféricos
c) Substância branca
d) Nenhuma das alternativas anteriores
5. Indique a sequência correta do sentido do
impulso nervoso:
a) Axônio → corpo → dendrito
b) Corpo → axônio → dendrito
c) Dendrito → axônio → corpo
d) Dendrito → corpo → axônio
6. Onde podemos encontrar mitocôndrias em um
neurônio?
a) No corpo e na terminação nervosa.
b) No dendrito somente
c) No corpo somente
d) No axônio somente
OBS: no corpo celular e na terminação nervosa
(grande concentração); as mitocôndrias no axônio
estão em trânsito.
7. A respeito dos dendritos, podemos afirmar que:
a) Possuem bainha de mielina
b) Existe somente um por neurônio
c) Contêm diversas organelas, como complexo
de golgi
d) Podem ter mais de um por neurônio
Bruna Embacher Sanz ❥

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