NERVOSO 1- Histologia do Sistema Nervoso Flashcards
Cracaterísticas do sistema nervoso
Células longas e altamente especializadas. Ao redor dessas células especializadas, encontram-se células de suporte, que garantem o sucesso de sua atividade especializada
(neurônios+células da glia).
Diferença entre a composição do sistema nervoso central e periférico
SNC: cérebro + medula espinal
SNP: Ganglios + nervos
Células de Schwann
Proteção dos axônios no SNP(principal função)
Também é responsável pela produção da bainha de mielina nessas porções. Uma única célula de Schwann recobre uma pequena porção do axônio, dessa forma, ao longo da extensão da fibra encontram-se várias delas.
*A bainha de mielina é formada pelo enrolamento da membrana da célula de schwann em torno do axônio várias vezes, estrutura que é mantidaa por grampos proteicos
No caso de fibras amielínicas, as células de schwann podem recobrir várias de uma vez
Como a bainha de mielina altera o fluxo do impulso nervoso
Elas são responsáveis por estabelecer um fluxo saltatório. As porções recobertas pela bainha são isoladas eletricamente, fazendo com que o impulso salte entre as porções que não são recobertas por ela(porção dos nódulos de Ranvier), aumentando a velocidade do impulso.
Os axônios são revestidos nos nódulos de Ranvier?
Sim, as células de Schwann adjacentes não formam bainha de mielina, mas emitem interdigitações que continuam a cobrir o axônio
Organização e estrutura do NERVO
Contato entre tecido conjuntivo e fibras nervosas
Conjunto de fibras mielínicas. Entre elas, encontram-se células de Schwann e outras células da Glia.
Entre as fibras, encontra-se o ENDONEURO, o qual reveste a célula de Schwann e o axônio
Entre os feixes, encontra-se o PERINEURO, o qual reveste grupos de fibras e é altamente vascularizado
Entre os fascículos, encontra o EPINEURO, o qual reveste conjuntos de feixes e também é vascularizado, possuindo vasos mais grossos
*O tecido conjuntivo NUNCA faz contato direto com as fibras nervosas.
Sistema nervoso autônomo
Controla as ações involuntárias do corpo. Diferentemente do SNsomático, é sempre controlado por um conjunto de 2 fibras(pré-ganglionar e pós-ganglionar) ou mais.
Diferença entre o SNAsimpático e parassimpático
Simpático: neurotransmissor é a noradrenalina, possui os gânglios mais perto da medula espinal e possui inervações TORACOLOMBARES
Parassimpático: neurotransmissor é a acetilcolina, possui os gânglios mais perto do músculo efetor e possui inervações CRANIOSSACRAIS
Ação neuroendócrina
Os neurônios do sistema nervoso também emitem neurotransmissores para a corrente sanguínea.
Constituintes do SNC, substância branca e cinzenta e distribuição delas nesses constituintes
Cérebro, cerebelo e medula espinal
Substância branca é repleta de fibras mielínicas e células da glia, ao passo em que substância cinzenta é repleta de corpos celulares e células da glia.
No cérebro, o córtex é de substância cinzenta e a medula é substância branca. No cerebelo, ocorre a mesma organização, mas de forma que a substância branca e a substância cinzenta se misturam ao longo do córtex. Na medula espinal, o córtex é de substância branca e a medula é de substância cinzenta.
Cone de implantação
Estrutura que indica o axônio deixando o corpo celular.
Canal central da Medula Espinal
Revestido por células ependimárias, as quais são responsáveis pela produção e circulação do LCR
Camadas da substância cinzenta no cérebro
Camada molecular
Camada granular externa
Camada piramidal externa
Camada granular interna
Camada piramidal interna
Camada multiforme
Substância branca
Camadas da substância cinzenta no cérebro
Camada molecular
Camada granular externa
Camada piramidal externa
Camada granular interna
Camada piramidal interna
Camada multiforme
Substância branca
Camadas da substância cinzenta no Cerebelo
Camada molecular
Camada de células de Purkinje
Camada granulosa
Função das meninges e quais são elas
Proteção e irrigação sanguínea do SNC.
Dura-máter, aracnoide, pia-máter
Aracnoide e suas características.
Função do líquor
É intermediária à dura e à pia. Abaixo, possui o espaço subaracnóideo, por onde circula o líquor. Nessa região, encontram-se trabéculas, onde situam-se células responsáveis pela produção do LCR.
Proteção dos componentes do SNC. Serve como um colchão hidráulico.
Dura-máter e suas características
A mais externa de todas. Possui conexão com o periósteo do crânio(endósteo)-exceto na medula, pois aí ela se liga a tecido adiposo.
Aspecto mais fibroso(rígido que as demais)
Astrócitos.
Células da glia responsáveis pela nutrição dos neurônios. Emitem prolongamentos que envolvem os vasos, captando seus nutrientes e distribuindo-os aos neurônios.
Além disso, é possível que esteja ligado ao desenvolvimento da barreira hematoencefálica(indução do fechamento, fenestramento do epitélio escamoso simples).
Além disso, possuem uma alta taxa mitótica, substituindo os neurônios quando estes morrem.
Corpo celular, dendritos e axônio
Corpo celular: Centro trófico , onde se encontram o núcleo e as organelas. Parte responsável pelo metabolismo da célula.
Axônio: responsável pela condução do impulso nervoso.
Dendritos: recepção dos estímulos.
Morfologia dos neurônios:
Pseudounipolares: um prolongamento axônico que se bifurca, dirigindo-se para a periferia e para o SNC
Bipolares: Um axônio e um dendrito.
Multipolares: vários dendritos e um axônio.
Classificação dos neurônios quanto à função
Motor: Controla o órgão efetor(leva o estímulo à ele)
Associativo: integra dois neurônios
Sensitivo: Captam estímulos sensoriais
Núcleo celular
Núcleo e organelas. O núcleo possui a cromatina descondensada e com o nucléolo bem visível. Repleto de corpúsculos de Nissl, os quais são ribossomos livres densamente corados.
Dendritos
Bastante ramificados na maioria das células. Saem de uma vez do corpo celular. Impulsos são captados pelos espinhos dendríticos.
Axônios
Telodendro
Sai do corpo celular a partir do cone de implantação.
Logo após o cone de implantação, há o segmento inicial, o qual não é mielinizado e está sujeito a estímulos inibitórios e excitatórios, sendo importantíssimo para o início do potencial de ação, devido a grande quantidade de canais de sódio.
Telodendro: prolongamento dos axônios nos quais se encontram inúmeras ramificações e se concentram os botões sinápticos(locais de acúmulo de neurotransmissores e locais de sinapses)
Fluxo anterógrado
Fluxo retrógrado
Transporte de substâncias do corpo celular através do axônio
Transporte de substâncias para o corpo celular através do axônio(pode levar substâncias e moléculas nocivas ao corpo celular- como a raiva)
Potencial de repouso e potencial de ação
Quando não excitada, a membrana encontra-se polarizada, sendo o meio extra-celular mais positivo que o meio intra-celular. Essa diferença de cargas se estabelece através de um transporte ativo(bomba de sódio e potássio)
Quando há a transmissão de um impulso nervoso, ocorre o potencial de ação, no qual há a entrada de íons sódio para dentro da membrana e saída de íons potássio para fora. Dessa forma ocorre uma despolarização da membrana.
Sinapses químicas e sinapses elétricas
Sinapses químicas: devido à transmissão do potencial de ação, abrem-se canais de cálcio voltagem dependentes, que promovem a liberação dos neurotransmissores(fusão das vesículas coma membrana) na fenda sináptica. Esses neurotransmissores se ligam aos canais de sódio ligante-dependentes e os abrem, promovendo o influxo de sódio para dentro da célula e iniciando um novo potencial de ação.(Canais de sódio voltagem dependentes também se abrem)
Sinapses elétricas: há a passagem de íons através de junções comunicantes e , dessa forma, continua-se o potencial de ação.
Onde são produzidos os neurotransmissores e onde eles se localizam.
Quais são os tipos de sinapse baseada na parte do neurônio excitada
São produzidos no corpo celular e levados até o botão pré-sináptico, onde se acumulam na forma de vesículas|(transporte anterógrado)
Axoaxonal, Axossomática e Axodendrítica.
Oligodendrócitos.
Diferença entre eles e as células de Schwann
Protegem os axônios no SNC. Emitem prolongamentos que participam na produção da bainha de mielina em vários axônios de uma vez.
Células de Schwann: envolvem e participam da produção da bainha de mielina de um único axônio por vez
Astrócitos
Participam na sustentação dos neurônios. Possuem “PÉS VASCULARES”: prolongamentos citoplasmáticos que envolvem os vasos sanguíneos e transferem nutrientes deles para os neurônios.
Compõem a barreira hematoneural.
Quando os neurônios morrem, são substituídos por astrócitos (GLIOSE)
Células ependimárias
Revestem os ventrículos e produzem o Líquor(líquido encéfalo-raquidiano)
Micróglia
Células de defesa(sistema monocitário)
Espaço subdural e espaço subaracnóideo
O espaço subdural (entre dura-máter e aracnóide) : geralmente virtual(não presente). Se torna aparente apenas quando há extravasamento do líquor para essa áreaa.
Espaço subaracnóideo: espaço por onde circula o líquor, responsável pela proteção do SNC(mais especificamente do encéfalo)
Característica da pia-máter
Altamente vascularizada. Conduz os vasos ao sistema nervoso(espaços perivasculares) e , a medida que eles se ramificam, ela vai desaparecendo. Tanto os vasos quanto a pia-máter não entram em contato direto com as fibras nervosas, pois há o revestimento dos astrócitos.
Barreira hematoencefálica
Impedem a passagem de toxinas, e substâncias dos vasos ao cérebro. É constituída por junções oclusivas entre o endotélio e os prolongamentos dos astrócitos.
Gânglios sensoriais
Fibras aferentes(ascendentes), cranianas ou espinais, neurônios pseudounipolares(com exceção do olfatório). Corpos celulares repletos de corpúsculos de Nissl e células satélites(glia)
São envoltos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso: CÁPSULA
Gânglios do SNautônomo
Geralmente intramurais. Neurônios multipolares , ausência de muitas células satélites
Lesão e recuperação de fibras nervosas. Ordem dos eventos
1-Periferização do núcleo e cromatólise(desaparecimento dos corpúsculos de Nissl
2-Degeneração das porções que perdem contato com o pericário
3-Proliferação das células de Schwann, formando uma estrutura cilíndrica pela qual o axônio deverá passar .
4-Se o axônio passar corretamente por esse cilindro, a função do órgão/estrutura será recuperada. Se isso não ocorrer, formará um neuroma de amputação
Corpo celular de um neurônio
Células da Glia
Envoltório azul escuro
CÁPSULA
Gânglios, os quais são envoltos por células satélites
Gânglios com células satélites
Azul: axônio
Vermelho: células da glia(provavelmente Schwann
Gânglios
Axônios
Endoneuro e perineuro
Nodo de ranvier
Gânglios com células satélite
Epineuro
Perineuro
Endoneuro
Axônios e células de Schwann
Gânglio parassimpático
Gânglio simpático
Gânglios da raiz sensitiva