Neurologica Flashcards

1
Q

Divisões anatômicas do sistema nervoso? (2)

A

Central (SNC);
Periférico (SNP)

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2
Q

Sistema nervoso central (SNC)

Componentes? (2)

A

Encéfalo;
Medula espinal.

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3
Q

Sistema nervoso periférico (SNP)

Componentes? (3)

A

Nervos;
Gânglios;
Terminações nervosas.

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4
Q

Divisões do encéfalo? (4)

A

Telencéfalo;
Diencéfalo;
Cerebelo;
Tronco encefálico.

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5
Q

O sistema nervoso periférico (SNP) é composto por neurônios…

A

Aferentes (sensoriais);
Eferentes.

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6
Q

V ou F?

O sistema nervoso periférico (SNP) é composto por nervos que se projetam da medula e inervam o resto do corpo.

A

Verdadeiro.

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7
Q

V ou F?

O sistema nervoso pode ser dividido em duas porções: o sistema nervoso central (formado pelo encéfalo e medula espinhal) e o sistema nervoso periférico (formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas).

A

Verdadeiro.

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8
Q

Sistema nervoso periférico (SNP)

Divisão dos nervos? (2)

A

Espinhais (31);
Cranianos (12).

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9
Q

Pares de nervos cranianos? (12)

A

Olfatório (I);
Óptico (II);
Oculomotor (III);
Troclear (IV);
Trigêmio (V);
Abducente (VI);
Facial (VII);
Vestíbulo-coclear/auditivo (VIII);
Glossofaríngeo (IX);
Vago (X);
Acessório/espinhal (XI);
Hipoglosso (XII).

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10
Q

Sistema nervoso central (SNC)

Unidade funcional básica?

A

Neurônio.

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11
Q

Partes de um neurônio? (3)

A

Dendritos;
Corpo celular;
Axônio.

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12
Q

Neurônios

Tipos estruturais? (3)

A

Multipolar;
Pseudounipolar;
Bipolar.

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13
Q

O sistema nervoso periférico é dividido em… (2)

A

Somático (SNS);
Autônomo (SNA).

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14
Q

O sistema nervoso somático é dividido em…

A

Aferente sensitivo (leva as informações até o sistema nervoso central);
Eferente motor (traz respostas até os órgãos efetores).

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15
Q

O sistema nervoso autônomo é dividido em…

A

Sistema nervoso simpático;
Sistema nervoso parassimpático.

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16
Q

Sistema nervoso parassimpático

Funções? (5)

A

Estimular a salivação;
Broncoconstrição;
Diminuição da frequência cardíaca;
Constrição pupilar;
Estimular a peristalse.

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17
Q

A via aferente leva a informação do(a) _________ (SNC/periferia) para o(a) _________ (SNC/periferia).

A

Periferia; SNC.

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18
Q

A via eferente leva a informação do(a) _________ (SNC/periferia) para o(a) _________ (SNC/periferia).

A

SNC; periferia.

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19
Q

Células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios?

A

Glia/neuróglia.

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20
Q

Tipos de células da glia? (5)

A

Oligodendrócitos;
Microglia;
Astrócitos;
Células ependimárias;
Células de Schwann.

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21
Q

Neurônios funcionais? (3)

A

Sensoriais;
Interneurônios do (SNC);
Eferentes.

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22
Q

Interneurônios

A

São neurônios que se encontram inteiramente dentro do SNC.

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23
Q

Função primária dos dendritos? (2)

A

Receber a informação de entrada;
Transferir para uma região integradora dentro do neurônio.

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24
Q

Função primária do axônio?

A

Transmitir sinais elétricos de saída do centro integrador do neurônio para as células-alvo, localizadas no final do axônio.

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25
Q

Sinapse

A

Região de proximidade entre um neurônio e outra célula por onde é transmitido o impulso nervoso.

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26
Q

A transmissão sináptica ocorre quando…

A

o potencial de ação chega a uma sinapse e provoca a liberação de neurotransmissores.

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27
Q

Tipos de sinapses? (2)

A

Químicas;
Elétricas.

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28
Q

A maioria das transmissões de sinal do SNC é realizada por sinapses _________ (químicas/elétricas).

A

Químicas.

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29
Q

V ou F?

Na sinapse química, o primeiro neurônio secreta uma substância química chamada de neurotransmissor a qual atua sobre proteínas receptoras da membrana do próximo neurônio, causando sua excitação, inibição ou modificação de sua sensibilidade.

A

Verdadeiro.

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30
Q

Até a atualidade já foram descobertos mais de 50 tipos diferentes de neurotransmissores. Quais são os mais importantes/conhecidos? (8)

A

Acetilcolina;
Noradrenalina;
Adrenalina;
Histamina;
Ácido gama-aminobutírico (GABA);
Glicina;
Serotonina;
Glutamato.

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31
Q

A acetilcolina é sintetizada no terminal pré-sináptico a partir da acetil coenzima A e da colina, na presença de uma enzima chamada…

A

colina acetiltransferase.

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32
Q

A acetilcolina é secretada por neurônios em muitas áreas do sistema nervoso, mas mais especificamente pelos neurônios… (4)

A

Dos núcleos da base;
Motores que inervam os músculos esqueléticos;
Pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo;
Pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e parassimpático.

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33
Q

Na maioria dos casos, a acetilcolina tem efeito __________ (excitatório/inibitório).

A

Excitatório.

(tem efeito inibitório no coração por meio do nervo vago)

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34
Q

Principal neurotransmissor parassimpático pós-ganglionar?

A

Acetilcolina.

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35
Q

Acetilcolina

Tipos de receptores?

A

Muscarínicos ou nicotínicos.

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36
Q

Receptor muscarínico mais encontrado?

A

M3.

(bexiga, TGI, glândulas salivares, coração, cérebro e olhos)

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36
Q

A noradrenalina é secretada pelos neurônios… (2)

A

Secretores de noradrenalina no locus cerúleo (ponte);
Pós-ganglionares do sistema nervoso simpático.

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37
Q

Para as células pós-ganglionares simpáticas, o principal neurotransmissor é a ____________ (acetilcolina/norepinefrina).

A

Norepinefrina.

(noradrenalina)

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38
Q

A _______ (dopamina/glicina) é secretada por neurônios que se originam na substância negra.

A

Dopamina.

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39
Q

V ou F?

A dopamina é considerado um tipo especial de neurotransmissor pois seus efeitos são excitatórios e inibitórios.

A

Verdadeiro.

(dependendo do tipo de receptor e da região onde atua)

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40
Q

A glicina é secretada principalmente nas sinapses da…

A

medula espinhal.

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41
Q

Acredita-se que glicina atua como um transmissor __________ (excitatório/inibitório)

A

Inibitório.

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42
Q

Quais os terminais nervosos secretam ácido gama-aminobutírico (GABA)? (4)

A

Medula espinhal;
Cerebelo;
Núcleos da base;
Muitas áreas do córtex.

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43
Q

V ou F?

O GABA é um neurotransmissor inibitório primário do sistema nervoso central do adulto.

A

Verdadeiro.

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44
Q

V ou F?

O GABA é secretado pelos terminais pré-sinápticos de muitas vias sensoriais que chegam ao sistema nervoso central e áreas do córtex cerebral.

A

Falso.

O glutamato é secretado pelos terminais pré-sinápticos de muitas vias sensoriais que chegam ao sistema nervoso central e áreas do córtex cerebral.

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45
Q

O glutamato tem ação ___________ (excitatória/inibitória).

A

Excitatória.

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46
Q

A serotonina é secretada por…

A

núcleos localizados na rafe mediana do tronco encefálico.

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47
Q

A histamina tem efeito __________ (excitatório/inibitório).

A

Excitatório.

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48
Q

Característica extremamente importante das sinapses químicas?

A

Condução unidirecional das sinapses.

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49
Q

V ou F?

O mecanismo de condução unidirecional das sinapses, permite que os sinais sejam direcionados a alvos específicos.

A

Verdadeiro.

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50
Q

Nas sinapses ________ (elétricas/químicas) os citoplasmas de células adjacentes são diretamente conectados por grupos de canais iônicos, denominados junções comunicantes, que permitem movimento livre de íons do interior de uma célula ao interior da outra.

A

Elétricas.

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51
Q

O neurônio que transmite um sinal para a sinapse é denominado célula ________ (pós-sináptica/pré-sináptica), e o neurônio que recebe o sinal é chamado de célula ________ (pós-sináptica/pré-sináptica).

A

Pré-sináptica; pós-sináptica.

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52
Q

Fenda sináptica

A

Espaço entre duas células preenchido por uma matriz extracelular com fibras que ancoram as células pré e pós-sinápticas.

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53
Q

V ou F?

Os neurotransmissores peptídicos possuem tamanho molecular maior e ação lenta.

A

Verdadeiro.

54
Q

Local que ocorre a síntese de neurotransmissores?

A

Tanto no corpo celular quanto no terminal axonal.

55
Q

V ou F?

As células de Schwann e os astrócitos formam uma camada isolante de bainha de mielina ao redor do neurônio.

A

Falso.

As células de Schwann e os oligodendrócitos formam uma camada isolante de bainha de mielina ao redor do neurônio.

56
Q

Os tecidos do SNC são divididos em…

A

substância cinzenta e substância branca.

57
Q

V ou F?

A substância cinzenta não contém corpos de neurônios (pericário). Já a substância branca é formada principalmente de corpos de neurônios (pericário), axônios amielinizados e células da glia (dendritos).

A

Falso.

A substância branca não contém corpos de neurônios (pericário). Já a substância cinzenta é formada principalmente de corpos de neurônios (pericário), axônios amielinizados e células da glia (dendritos).

58
Q

V ou F?

O coração pode ser estimulado tanto pelo sistema nervoso simpático quando pelo sistema nervoso parassimpático.

A

Verdadeiro.

59
Q

V ou F?

O sistema somatossensorial é uma parte essencial do sistema nervoso responsável pelo processamento de informações a respeito do tato, da dor, da propriocepção e da temperatura.

A

Verdadeiro.

60
Q

Quais são os sentidos especiais? (5)

A

Visão;
Audição;
Olfação;
Paladar;
Equilíbrio.

61
Q

Classificação dos principais receptores sensoriais? (3)

(receptores somáticos)

A

Mecanorreceptor;
Termorreceptor;
Nociceptor.

62
Q

Os principais receptores somáticos são: mecanorreceptor, termorreceptor e nociceptor. Porém existem outros. São eles… (4)

A

Exterorreceptores (contato da pele);
Proprioceptores (posição e movimento);
Viscerais (estado interno);
Profundos.

63
Q

As sensações somáticas ________________ (mecanorreceptivas/nociceptivas) incluem as sensações de tato e de posição do corpo, cujo estímulo é o deslocamento mecânico.

A

Mecanorreceptivas.

64
Q

As sensações termorreceptivas detectam…

A

frio e calor.

65
Q

A sensação nociceptiva (da dor) é ativada por fatores que…

A

lesionam os tecidos.

66
Q

V ou F?

Anatomicamente um receptor é uma parte de um neurônio. Esse neurônio é denominado “neurônio de segunda ordem”.

A

Falso.

Anatomicamente um receptor é uma parte de um neurônio. Esse neurônio é denominado “neurônio de primeira ordem”.

67
Q

Localização do neurônio de primeira ordem?

A

Raiz do gânglio dorsal.

68
Q

As sensações ________________ (exterorreceptivas/proprioceptivas) são provenientes da superfície do corpo.

A

Exterorreceptivas.

(mecanorreceptores, termoreceptores e nociceptores)

69
Q

As sensações ________________ (exterorreceptivas/proprioceptivas) são as relacionadas ao estado físico do corpo, incluindo as sensações de posição, de equilíbrio e as provenientes dos tendões e músculos.

A

Proprioceptivas.

70
Q

As sensações viscerais são provenientes das…

A

vísceras.

(órgãos internos)

71
Q

As sensações profundas são provenientes dos tecidos profundos, tais como… (3)

A

Fáscias;
Músculos;
Ossos.
(essas sensações incluem a pressão “profunda”, a dor e a vibração)

72
Q

V ou F?

Os mecanorreceptores são subdivididos de acordo com a sua localização, velocidade de adaptação e sensação.

A

Verdadeiro.

73
Q

Mecanorreceptores

Localização? (2)

A

Intramuscular;
Pele.

74
Q

Em relação a velocidade de adaptação dos mecanorreceptores, ela pode ser do tipo… (2)

A

Rápida/muito rápida;
Lenta.

75
Q

V ou F?

Na velocidade de adaptação rápida/muito rápida, os mecanorreceptores respondem rapidamente a um estímulo e geram potencial de ação no início. No entanto, se o estímulo persistir, eles param de gerar potencial de ação, reativando-se apenas com a retirada do estímulo.

A

Verdadeiro.

76
Q

Os mecanorreceptores são fundamentais para detectar…

A

mudanças ou velocidades de estímulos.

77
Q

V ou F?

Os mecanorreceptores de adaptação lenta mantêm a geração de potencial de ação constante enquanto o estímulo estiver presente, tornando-os importantes para estímulos de longa duração.

A

Verdadeiro.

78
Q

Mecanorreceptores

Sensações associadas? (5)

A

Vibração;
Tato discriminativo (detalhes finos ao tocar);
Profundo (percepção de pressão mais intensa);
Rotação;
Estiramento.

79
Q

Tipos de fibras associadas aos mecanorreceptores?

A

Aβ/Aα.

80
Q

V ou F?

As fibras C e AΔ dos mecanorreceptores são mielinizadas e espessas. Isso significa que são capazes de transmitir informações de forma muito rápida, especialmente quando comparadas às fibras Aβ/Aα.

A

Falso.

As fibras Aβ/Aα dos mecanorreceptores são mielinizadas e espessas. Isso significa que são capazes de transmitir informações de forma muito rápida, especialmente quando comparadas às fibras C e AΔ.

81
Q

Mecanorreceptores

Tipos? (6)

A

Corpúsculo de Pacini;
Corpúsculo de Meissner;
Folículos pilosos;
Corpúsculo de Ruffini;
Receptores de Merkel;
Discos táteis.

82
Q

Localização dos corpúsculos de Pacini? Velocidade de adaptação?

A

Subcutânea e intramuscular.
Muito rápida.

83
Q

Sensações evocadas pelos corpúsculos de Pacini? (2)

A

Vibração;
Batida leve.

84
Q

Localização do corpúsculo de Meissner? Velocidade de adaptação?

A

Pele não pilosa.
Rápida.

85
Q

Sensações evocadas pelos corpúsculos de Meissner? (3)

A

Discriminação de pontos;
Batidas leves;
Ondulações.

86
Q

Localização dos folículos pilosos? Velocidade de adaptação?

A

Pele pilosa.
Rápida.

87
Q

Sensações evocadas pelos folículos pilosos? (2)

A

Velocidade;
Direção do movimento.

88
Q

Localização dos corpúsculos de Ruffini? Velocidade de adaptação?

A

Pele pilosa.
Lenta.

89
Q

Sensações evocadas pelos corpúsculos de Ruffini? (2)

A

Estiramento;
Rotação de articulação.

90
Q

Localização dos receptores de Merkel? Velocidade de adaptação?

A

Indentação vertical da pele.

91
Q

Localização dos discos táteis? Velocidade de adaptação?

A

Pele pilosa.
Lenta.

92
Q

Sensação evocada pelos discos táteis?

A

Indentação vertical da pele.

93
Q

Transdução

A

É o processo pelo qual os nociceptores (terminações nervosas livres) convertem estímulos nocivos (químicos, térmicos ou mecânicos) em impulsos elétricos.

94
Q

Tipos de noceceptores.

A

Fibra C: Fibras não mielinizadas que transmitem dor lenta, difusa e crônica.
Fibra Aδ: Fibras mielinizadas que transmitem dor rápida, aguda e localizada.

95
Q

Conduçao para o trato espinotalãmico.

A

Principal via que transporta informações sobre a dor e a temperatura. As fibras Aδ e C entram na medula espinhal e fazem sinapse com neurônios de segunda ordem, que cruzam para o lado oposto e ascendem até o tálamo.

96
Q

Percepção da dor.

A

Tálamo: O tálamo atua como um centro de retransmissão, enviando informações para várias áreas do cérebro, incluindo o córtex somatossensorial, onde a localização e a intensidade da dor são percebidas.
Córtex Cerebral: A percepção consciente da dor ocorre no córtex, onde a dor é interpretada e associada a emoções e experiências passadas.

97
Q

Via responsavel pela dor.

A

A via anterolateral é responsável pela condução de estímulos nociceptivos (dor) e térmicos, além de algumas informações táteis grosseiras. É uma via ascendente que se localiza na parte anterior e lateral da medula espinhal.

98
Q

Decussação.

A

Os neurônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto da medula espinhal (decussação) e ascendem pelo trato espinotalâmico.

99
Q

Tratos espinotalãmicos.

A

Trato Espinotalâmico Lateral: Transmite informações sobre dor aguda e temperatura.
Trato Espinotalâmico Anterior: Transmite informações sobre pressão e toque leve.

100
Q

Funçao da via anterolateral.

A

Transmissão de dor aguda, crônica e térmica.
Condução de estímulos táteis grosseiros.

101
Q

Outro nome para a via Dorsal.

A

Via lemniscal

102
Q

Via Dorsal

A

A via dorsal, também conhecida como via lemniscal, é responsável pela condução de informações sensoriais finas, como toque discriminativo, vibração e propriocepção. Essa via é crucial para a percepção precisa de estímulos mecânicos.

103
Q

Diferença da via Dorsal para a anterolateral.

A

Medula Espinhal: As fibras aferentes entram na medula espinhal pela raiz dorsal, mas, ao contrário da via anterolateral, não fazem sinapse imediatamente. Elas sobem ipsilateralmente através do cordão dorsal (fascículo cuneiforme e fascículo grácil).

104
Q

Trajetória da via dorsal depois da medula.

A

Decussação: As fibras fazem sinapse no núcleo grácil ou cuneiforme no bulbo raquidiano, onde ocorre a decussação das fibras.
Trato Lemniscal Medial: Após a decussação, as fibras ascendentes formam o trato lemniscal medial, que se projeta para o tálamo.
Tálamo: No tálamo, as fibras fazem sinapse com neurônios de terceira ordem, que se projetam para o córtex somatossensorial.

105
Q

Função da via dorsal

A

Transmissão de informações sobre toque fino, vibração e propriocepção.
Permite a discriminação espacial e a percepção detalhada dos estímulos.

106
Q

Função da Fibra Aδ

A

Características:
Mielinizadas.
Diâmetro médio (1-5 µm).
Velocidade de condução rápida (5-30 m/s).
Funções:
Transmissão de dor aguda e bem localizada (dor rápida).
Sensação de temperatura fria.
Resposta a estímulos mecânicos agudos.

107
Q

Fibras C

A

Características:
Não mielinizadas.
Diâmetro pequeno (0,3-1,5 µm).
Velocidade de condução lenta (0,5-2 m/s).
Funções:
Transmissão de dor crônica e difusa (dor lenta).
Sensação de temperatura quente.
Resposta a estímulos mecânicos persistentes e nocivos.

108
Q

axônios cutâneos

A

são componentes fundamentais do sistema nervoso periférico, responsáveis pela condução de informações sensoriais da pele para o sistema nervoso central. Eles desempenham um papel crucial na percepção de estímulos táteis, térmicos e nociceptivos.

109
Q

Orelha Externa

A

Pavilhão Auricular: Captura e direciona as ondas sonoras para o canal auditivo.
Canal Auditivo: Conduz as ondas sonoras até o tímpano.

110
Q

Orelha Média:

A

Tímpano: Membrana que vibra em resposta às ondas sonoras.
Osículos: Três pequenos ossos (martelo, bigorna e estribo) que amplificam as vibrações do tímpano e as transmitem para a orelha interna.

111
Q

Orelha Interna:

A

Cochlea: Estrutura em forma de espiral que contém as células ciliadas, responsáveis pela transdução do som.
Vestíbulo e Canais Semicirculares: Envolvidos no equilíbrio, mas não diretamente na audição.

112
Q

Mecanotransdução

A

A mecanotransdução na orelha é um processo fundamental para a audição, permitindo que as células sensoriais do ouvido interno convertam estímulos mecânicos (como ondas sonoras) em sinais elétricos que podem ser interpretados pelo cérebro.

113
Q

Mecanotransdução na Orelha Interna

A
  1. Células Ciliadas
    As células ciliadas são as principais células sensoriais da cóclea e estão organizadas em duas categorias:

Células Ciliadas Internas: Responsáveis pela transdução do som.
Células Ciliadas Externas: Modulam a sensibilidade auditiva e amplificam os sons.
2. Processo de Mecanotransdução
O processo de mecanotransdução nas células ciliadas ocorre da seguinte maneira:

Vibração do Tímpano e Osículos: As ondas sonoras fazem com que o tímpano vibre, transmitindo essas vibrações através dos osículos até a janela oval da cóclea.

Movimento da Líquido Coclear: As vibrações geram ondas no líquido coclear (perilinfa e endolinfa), causando movimento na membrana basilar da cóclea.

Deslocamento das Cílios: O movimento da membrana basilar provoca o deslocamento das estereocílios (cabelos) das células ciliadas. Este deslocamento é crucial para a ativação das células ciliadas.

Abertura de Canais Iônicos: Quando os estereocílios se movem, eles puxam as pontes de ligação entre os canais iônicos, resultando na abertura desses canais. Isso permite a entrada de íons, principalmente sódio (Na⁺) e cálcio (Ca²⁺), na célula.

Despolarização da Célula: A entrada de íons gera uma despolarização da membrana celular, levando à liberação de neurotransmissores na sinapse com as fibras nervosas do nervo auditivo.

Transmissão do Sinal Elétrico: Os sinais elétricos gerados são então transmitidos ao cérebro através do nervo auditivo, onde são processados como som.

114
Q

Órgão de Corti

A

Estrutura sensorial primária responsável pela transdução do som no ouvido interno, localizado na cóclea. Ele desempenha um papel crucial na audição, convertendo vibrações mecânicas em sinais elétricos que são enviados ao cérebro.

115
Q

Localização do Órgão de Corti

A

O órgão de Corti está situado na membrana basilar da cóclea, que é uma estrutura em espiral dentro do ouvido interno. Ele se estende ao longo de toda a extensão da cóclea, que possui três compartimentos: a rampa vestibular, a rampa timpânica e o ducto coclear (ou rampa média).

116
Q

Estruturas Principais

A

Células Ciliadas:

Células Ciliadas Internas: Aproximadamente 3.500 células que são responsáveis pela transdução do som. Elas possuem estereocílios que se projetam para cima e estão organizados em fileiras.
Células Ciliadas Externas: Cerca de 12.000 células que amplificam a resposta auditiva e ajustam a sensibilidade do sistema auditivo. Elas também possuem estereocílios, mas em menor número e com uma organização diferente.
Membranas:

Membrana Basilar: Suporta o órgão de Corti e responde às ondas sonoras, vibrando em diferentes frequências.
Membrana Tectorial: Uma membrana gelatinosa que se estende sobre as células ciliadas. Os estereocílios das células ciliadas internas e externas se movem em relação a essa membrana durante a vibração.
Estruturas de Suporte:

Células de Suporte: Células não sensoriais que sustentam as células ciliadas e ajudam na manutenção do ambiente celular.
Teclas de Corti: Estruturas que formam um suporte físico para as células ciliadas.

117
Q

Importância do Órgão de Corti

A

Percepção Auditiva: O órgão de Corti é essencial para a percepção de sons em diferentes frequências e intensidades, permitindo a audição clara e precisa.
Adaptação Auditiva: As células ciliadas externas ajustam sua atividade em resposta a diferentes níveis de som, contribuindo para a adaptação auditiva em ambientes variados.

118
Q

Fisiologia da Trompa de Eustáquio
Funções Principais

A

Equalização da Pressão: A trompa de Eustáquio permite que o ar entre na orelha média, equilibrando a pressão interna com a pressão atmosférica. Isso é crucial para a função adequada do tímpano e dos ossículos auditivos.

Drenagem de Secreções: A trompa também drena secreções da orelha média para a nasofaringe, ajudando a prevenir infecções e acúmulo de fluidos.

Proteção: A trompa de Eustáquio atua como uma barreira, impedindo que patógenos e secreções da nasofaringe entrem na orelha média.

119
Q

Aparato Vestibular

A

O aparato vestibular é uma parte fundamental do sistema sensorial responsável pelo equilíbrio e pela percepção da posição e movimento do corpo no espaço. Ele está localizado no ouvido interno, em estreita relação com a cóclea, que é responsável pela audição.

120
Q

Duas partes Principais do Aparato Vestibular.

A
  1. Órgãos Otolíticos
    Sáculo: Localizado verticalmente, o sáculo detecta movimentos lineares verticais e a gravidade.
    Utrículo: Posicionado horizontalmente, o utrículo detecta movimentos lineares horizontais.
    Ambos os órgãos contêm células ciliadas que estão imersas em uma gelatina rica em cristais de carbonato de cálcio chamados otólitos. Esses otólitos aumentam a inércia e ajudam na detecção de mudanças na posição da cabeça.
  2. Canais Semicirculares
    Existem três canais semicirculares (anterior, posterior e lateral), dispostos em planos ortogonais entre si. Cada canal é preenchido com um líquido chamado endolinfa.
    Ampola: Cada canal semicircular termina em uma dilatação chamada ampola, que contém uma estrutura sensorial chamada crista ampular. As células ciliadas na crista ampular são responsáveis pela detecção de movimentos rotacionais da cabeça.
121
Q

Cerebelo.

A

O cerebelo é uma estrutura do sistema nervoso central localizada na parte posterior do cérebro, abaixo dos hemisférios cerebrais e acima do tronco encefálico. Ele desempenha um papel crucial na coordenação motora, no equilíbrio e na regulação do tônus muscular.

122
Q

Vestibulocerebelo Função

A

Regula o equilíbrio e a postura.
Coordena os movimentos oculares com os movimentos da cabeça.
Processa informações sobre a posição da cabeça e o movimento do corpo.

123
Q

Espinocerebelo Função

A

Integra informações proprioceptivas (sensação de posição e movimento) para ajustar a atividade muscular. (sinergia)

124
Q

Vermis

A

O vermis está principalmente envolvido na regulação da postura e no controle dos movimentos do tronco e das extremidades proximais (como os ombros e os quadris).

125
Q

Paravermis

A

O paravermis está mais envolvido na coordenação dos movimentos das extremidades distais (como mãos e pés) e na execução de movimentos voluntários complexos.

126
Q

Receptores Tonicos

A

Os receptores tônicos são um tipo de receptor sensorial que respondem a estímulos de forma contínua enquanto o estímulo está presente.

127
Q

Características dos Receptores Tônicos

A

Adaptação Lenta: Os receptores tônicos apresentam uma adaptação lenta, o que significa que eles continuam a enviar sinais ao sistema nervoso central (SNC) enquanto o estímulo estiver presente.

Exemplos: nociceptores

128
Q

Receptores Fásicos

A

Os receptores fásicos são um tipo de receptor sensorial que se adaptam rapidamente a estímulos, cessando sua resposta após a inicialização do estímulo.

129
Q

Características dos Receptores Fásicos

A

Adaptação Rápida: Os receptores fásicos respondem rapidamente a um estímulo inicial, mas a intensidade da resposta diminui rapidamente mesmo que o estímulo continue presente.

Sensibilidade a Mudanças: Eles são mais eficazes na detecção de variações ou mudanças nos estímulos, como a alteração de pressão ou temperatura.

130
Q

Córtex motor primário

A

Conhecido como área motora primária ou área 4 de Brodmann, é uma região do cérebro localizada no lobo frontal, especificamente na parte posterior do giro pré-central. Esta área desempenha um papel crucial na execução e controle dos movimentos voluntários do corpo.

131
Q

Função do Córtex motor primário

A

Controle Motor Voluntário: A principal função da córtex motor primário é a iniciação e o controle dos movimentos voluntários. Ela envia comandos motores para os neurônios motores inferiores na medula espinhal, que, por sua vez, inervam os músculos esqueléticos.

Integração Sensorial: Além de controlar os movimentos, a córtex motor primário também recebe informações sensoriais de outras áreas do cérebro, permitindo a coordenação entre percepção e ação.

132
Q

área premotora

A

Região do córtex cerebral localizada no lobo frontal, anterior à córtex motor primário (área 4 de Brodmann) e posterior ao giro frontal superior. Esta área desempenha um papel fundamental na preparação e planejamento dos movimentos, além de estar envolvida em funções motoras complexas e na coordenação de ações.

133
Q

Funções do Tronco Encefálico

A