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Tecido Nervoso

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Universidade Nove de Julho TXXX 
@estounamed 
 
1 
 
 
 
introdução 
Tecido nervoso é um dos 4 tecidos fundamentais, 
junto com os tecidos epitelial, conjuntivo e 
muscular (todos são formados, principalmente, 
por células e matriz extracelular) 
• Matriz extracelular (MEC) é formada por 
moléculas secretadas pelas células para 
preencher os espaços entre elas 
• Células do tecido nervoso = neuroglias 
(criação do microambiente) + neurônios 
o Neurônios (cerca de 85 bilhões) 
só funcionam de forma adequada 
se o microambiente permitir 
• Quantidade de MEC no tecido nervoso é 
muito baixa (preenche a fenda sináptica) 
Do ponto de vista histórico, as primeiras células 
do tecido nervoso descobertas apresentam 
nomenclatura germânica (Valentin, Ehremberg, 
Purkinje e Remak) 
Acredita-se que há uma proporção de 1 neurônio 
para cada 9 ou 10 células gliais 
 
neurônio 
visao geral 
A região volumosa do neurônio é chamada de 
corpo celular ou pericário, enquanto as projeções 
citoplasmáticas são os dendritos e axônios 
• Cada neurônio tem 1 ou mais dendritos, 
mas apenas 1 axônio com ramificações e 
terminações axonais 
o Terminal axonal se dilata em sua 
porção mais distal, formando o 
botão sináptico, o qual se associa 
com outro botão sináptico para 
realização da sinapse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfologia: 
• Corpo celular = síntese de moléculas 
o Organelas: núcleo com nucléolo 
evidente, mitocôndrias, Golgi, 
retículo endoplasmático (corpos 
de Nissl), vesículas sinápticas 
✓ São os corpos de Nissl 
que produzem os 
neurotransmissores 
✓ Vesículas são formadas 
por parte da membrana 
golgiense e seguem pelo 
axônio até os terminais 
para poder liberar os 
neurotransmissores 
• Dendritos = se ramificam aumentando a 
área de contato para realização da 
maioria dos imputs sinápticos 
o Ação dendrítica é modulada por 
outros neurônios 
• Axônios = condução dos potenciais 
o Condução de corrente depende 
da influência de outras células 
o Cone de implantação = zona de 
gatilho = região de ligação entre 
o corpo celular e o axônio 
✓ Presença de canais 
dependentes de voltagem 
• Mielina = envelopamento de trechos do 
axônio (NÃO faz parte do neurônio) para 
aumento da velocidade de transmissão 
do potencial de ação (isolante elétrico) 
o Nó / nódulo de Ranvier = pontos 
com ausência de mielina para 
formação de um circuito nervoso 
✓ Geração e propagação de 
impulsos elétricos 
• Terminal axonal = transmissão sináptica 
Toda a superfície de um neurônio está recoberta 
por outros neurônios ou por células gliais 
 
Universidade Nove de Julho TXXX 
@estounamed 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
citoesqueleto 
Funções: integridade estrutural da célula, ampla 
variedade de processos dinâmicos (movimento e 
transporte), controle do posicionamento das 
organelas 
• Funções estruturais = microarquitetura 
funcional, regulação do volume 
extracelular, manutenção da homeostase 
iônica, regulação do pH extracelular 
• Funções vasculares = formação da 
barreira hematoencefálica, regulação da 
microcirculação encefálica, controle do 
tônus vascular 
• Sobrevivência neuronal = suporte 
metabólico, defesa antioxidante, 
crescimento axonal, neurogênese 
• Plasticidade sináptica = liberação de 
transmissores, regulação de íons do meio 
extracelular, controle do glutamato 
extracelular 
Componentes: 
• Microtúbulos (tubulina + MAPs) são 
responsáveis pela formação estrutural 
o Alterações na proteína TAU 
fazem com que a estrutura dos 
microtúbulos seja anômala 
• Neurofilamentos (intermediários) são 
responsáveis pela estabilidade mecânica 
• Microfilamentos (filamentos de actina) 
são responsáveis pela morfogênese dos 
dendritos e pela função sináptica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classificacao 
Quanto à morfologia, os neurônios podem ser 
classificados em pseudounipolar (sensitivo), 
bipolar (sensitivo) ou multipolar (motor) 
• Do ponto de vista da origem, em algumas 
estruturas, o neurônio pseudounipolar 
surge a partir da fusão de um dendrito 
com um axônio (neurônio bipolar), de 
modo que o corpo celular atua apenas 
como centro trófico 
o Na teoria, há 2 axônios, mas na 
prática eles atuam como 1 só 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto à funcionalidade, os neurônios podem ser 
classificados em sensitivo (aferente com corpo 
celular no gânglio), motor (eferente com corpo 
celular no SNC), autônomo (corpo celular no 
SNA ou no gânglio), entérico (corpo celular na 
parede do TGI), associativo / interneurônio 
(corpo celular no SNC + conecta o sensitivo e o 
motor) e neurônio de projeção (corpo celular no 
SNC associado a fibras nervosas de projeção) 
• Fibra nervosa = axônio + mielina 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: apesar do fluxo axoplasmático 
apresentar duplo sentido, os canais iônicos 
limitam a propagação do potencial de ação 
para uma única direção (fluxo anterógrado) 
Universidade Nove de Julho TXXX 
@estounamed 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
substancias 
Na medula, a substância cinzenta (presença do 
corpo celular) se encontra no H medular (centro), 
enquanto, no encéfalo, se encontra na periferia 
• Presença de fibras amielínicas 
Na medula, a substância branca (predomínio de 
fibras mielínicas) se encontra na periferia, 
enquanto, no encéfalo, se encontra no centro 
 
 
 
células da glia 
Algumas células da glia se associam a neurônios 
 
 
 
 
 
 
 
Astrócitos: 
• Prolongamentos, em geral, vão para os 
neurônios, mas podem ir para outras 
células gliais 
• Formação da barreira hematoencefálica 
• Funções = modulação da comunicação 
neuronal (sinapse), recaptação de alguns 
neurotransmissores, nutrição / excreção 
de produtos do metabolismo, cicatrização 
em casos de morte neuronal (replicação 
celular), suporte para a condução elétrica 
(liga-se ao axônio entre 2 mielinas) 
• Tipos = protoplasmático (substância 
cinzenta), fibroso (possuem maior 
número de ramificações e encontram-se 
na substância branca), velado (cerebelo) 
 
 
 
 
 
 
 
Oligodendrócitos (SNC) / células de Schwann (SNP): 
• Produção da bainha de mielina 
• Prolongamentos vão em direção aos 
axônios, envolvendo parte deles 
• Fibras nervosas mielínicas aumentam a 
velocidade de propagação do impulso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micróglias: 
• Origem embrionária no mesoderma 
o Partem de monócitos e, portanto, 
realizam fagocitose para defesa e 
/ ou reparo 
• Comparadas às outras células do tecido 
nervoso, são as menos volumosas 
Células ependimárias: 
• Responsáveis por revestir cavidades 
(ventrículos encefálicos) e auxiliar na 
produção do líquor 
OBS: células da glia encontram-se tanto na 
substância branca, quanto na cinzenta 
 
Axônio

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