Sistema Nervoso Flashcards

1
Q

Quais as funções do Sistema Nervoso?

A

Controle Motor: Responsável pelos movimentos voluntários e involuntários do corpo, permitindo a execução de atividades físicas como caminhar, falar e engolir.
Regulação Autonômica: Controla funções automáticas vitais, como a frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e digestão, garantindo o funcionamento adequado dos órgãos internos.
Processamento Sensorial: Recebe, interpreta e responde aos estímulos sensoriais do ambiente externo e interno, permitindo a percepção sensorial, incluindo visão, audição, tato, olfato e paladar.
Cognição e Percepção: Envolve processos mentais complexos, como pensamento, aprendizado, memória, atenção, linguagem e consciência, permitindo a interação com o ambiente e a tomada de decisões.

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2
Q

Como o sistema nervoso é dividido e quais as principais estruturas e células de cada região?

A

O sistema nervoso pode ser dividido de forma anatômica, em sistema nervoso central e periférico, ou de forma funcional, em sistema nervoso somático e autônomo.
Divisão anatômica: o sistema nervoso central é composto pelo o encéfalo, constituído de cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e medula espinhal, estrutura alongada que se estende do tronco encefálico pela coluna vertebral. Enquanto o sistema nervoso periférico é composto por nervos, feixes de fibras nervosas que transmitem sinais entre o SNC e o corpo, gânglios, aglomerados de neurônios, e células da glia.
Divisão funcional: o sistema nervoso somático é responsável por controlar as funções voluntárias do corpo, como movimentos musculares conscientes. O sistema nervoso autônomo é responsável por controlar as funções involuntárias do corpo, como respiração, frequência cardíaca e digestão, e é dividido em simpático e parassimpático. O sistema nervoso simpático prepara o corpo para situações de estresse, enquanto o parassimpático promove o relaxamento e conservação de energia do corpo, contrabalanceando as ações do sistema simpático.

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3
Q

Quais são as partes/áreas que reconhecemos em um neurônio?

A

Um neurônio é composto por dendritos, que formam a árvore dendrítica e são responsáveis pela recepção e integração de informações, o corpo celular ou pericário, que contém o núcleo e organelas dos neurônios, o cone de implantação, que conecta o axônio ao corpo celular, axônio, e telodendro, terminações do axônio que transmitem as informações através da liberação de neurotransmissores.

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4
Q

Na microscopia de luz, qual parte é mais aparente? Cite algumas estruturas morfológicas características de um neurônio.

A

Na microscopia de luz, a parte mais aparente do neurônio é o corpo celular, também conhecido como soma ou pericário. Este é o centro metabólico do neurônio, onde estão localizados o núcleo e a maioria das organelas celulares, como o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e as mitocôndrias.
Algumas estruturas morfológicas características de um neurônio que podem ser observadas na microscopia de luz incluem:
Corpo Celular (Soma): O corpo celular é a parte mais volumosa do neurônio, onde estão localizados o núcleo e a maioria das organelas celulares.
Dendritos: São extensões ramificadas do corpo celular que recebem sinais de outros neurônios ou de células sensoriais. Eles tendem a ser mais curtos e altamente ramificados.
Axônio: É uma longa extensão do neurônio que transmite sinais elétricos para outras células. O axônio pode ser observado como uma estrutura única e geralmente é mais fino e longo que os dendritos.
Botões Terminais (Terminais Axonais): São as extremidades dos axônios, onde ocorre a liberação de neurotransmissores para comunicar-se com outras células.
Bainha de Mielina: Em alguns neurônios, especialmente nos vertebrados, o axônio é envolvido por uma bainha de mielina, uma substância lipídica que aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. A bainha de mielina aparece como áreas claras ao redor do axônio na microscopia de luz.
Núcleo: O núcleo é uma estrutura arredondada e geralmente central no corpo celular, contendo o material genético do neurônio.
Corpos de Nissl (Cromatólise): São aglomerados de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos no corpo celular, responsáveis pela síntese de proteínas para o neurônio.

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5
Q

Como o neurônio transforma estímulos elétricos em químicos e vice-versa?

A

Os neurônios possuem, anteriormente aos estímulos, uma diferença de potencial devido ao funcionamento ativo da bomba de sódio/potássio, que mantém o sódio no meio extracelular e o potássio no meio intracelular, resultando em um potencial de membrana (ddp). Através de estímulos do meio externo, há a abertura de canais iônicos, que despolarizam a célula, favorecendo a entrada de íons de sódio e potássio a favor de seu gradiente de concentração e gerando um impulso elétrico. Quando esse estímulo elétrico chega nos terminais do axônio há a abertura de canais de cálcio na membrana pré-sináptica, e o influxo de íons de cálcio desencadeia a fusão das vesículas que contêm neurotransmissores com a membrana pré-sináptica, liberando os neurotransmissores através da fenda sináptica e transformando o estímulo químico em elétrico. Assim, esse estímulo químico é transformado novamente em um elétrico, através da ligação dos neurotransmissores nos receptores da membrana pós-sináptica, alterando a permeabilidade da membrana e gerando um impulso elétrico ao abrir canais iônicos.

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6
Q

Como o neurônio faz a integração das sinapses?

A

Um neurônio pode receber estímulos de diversos outros neurônios, os quais podem estimular ou inibir tal neurônio a transmitir determinado impulso elétrico. No cone de implantação presente entre o corpo celular do neurônio e seu axônio há uma alta concentração de canais voltagem dependentes, que disparam a transmissão do impulso elétrico apenas quando é atingida uma determinada voltagem (potencial de ação) específica para cada neurônio, obtida ao somar os diferentes estímulos elétricos transmitidos a ele por outros neurônios.

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7
Q

O que é uma condução saltatória e por que ela ocorre?

A

Uma condução saltatório é o processo pelo qual os estímulos elétricos são transmitidos ao longo do axônio, em que ao invés de ocorrer uma transmissão linear, são pulados trechos do axônio devido a presença da bainha de mielina. A bainha de mielina, formada através dos oligodendrócito no SNC e células de schwann no SNP, forma uma superfície isolante ao redor de áreas do axônio, e os impulso elétricos saltam essas áreas e são transmitidos apenas nas regiões não mielinizadas. Assim, a transmissão de impulsos elétricos ao longo do axônio se torna mais rápida, facilitando a propagação de informações.

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8
Q

O que determina se uma sinapse será excitatória ou inibitória?

A

Uma sinapse excitatória aumenta a chance de o neurônio chegar em seu potencial de ação, geralmente aumentando a quantidade de cargas positivas dentro da célula, envolvem principalmente os neurotransmissores acetilcolina, glutamina, e serotonina. As sinapses inibitórias diminuem a chance de deflagrar um potencial de ação, geralmente aumentam a concentração de cargas negativas dentro da células, envolvem principalmente os neurotransmissores GABA e glicina.

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9
Q

Quais são os tipos de sinapse segundo a sua classificação morfológica?

A

Sinapse axodendrítica: o terminal axonal de um neurônio (pré-sináptico) se conecta aos dendritos de outro neurônio (pós-sináptico).
Sinapse axossomática: o terminal axonal de um neurônio (pré-sináptico) se conecta diretamente ao corpo celular de outro neurônio (pós-sináptico).
Sinapses axoaxônicas: o terminal axonal de um neurônio (pré-sináptico) se conecta a outro axônio (pós-sináptico).

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10
Q

Como acontece a sinapse elétrica e a química?

A

Na sinapse química neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, estimulando ou inibindo o neurônio pós-sináptico a desenvolver impulsos elétricos. Na sinapse elétrica há a conexão entre os dois terminais (pré e pós sináptico), não se utiliza intermediários (neurotransmissores) e há a transmissão direta dos impulsos nervosos.

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11
Q

Como os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua morfologia?

A

Neurônios Unipolares:
Também conhecidos como neurônios pseudounipolares, possuem um único processo de saída que se divide em dois ramos: um que se estende para o corpo celular e outro que se estende para fora do corpo celular.
Esses neurônios são comuns em gânglios nervosos fora do sistema nervoso central e são responsáveis pela transmissão de informações sensoriais.
Neurônios Bipolares:
Possuem dois processos distintos: um dendrito que se estende do corpo celular e um axônio que se estende do outro lado do corpo celular.
Neurônios bipolares são frequentemente encontrados em órgãos sensoriais, como a retina do olho e o epitélio olfativo, onde desempenham um papel na transmissão de sinais sensoriais.
Neurônios Multipolares:
Estes são os neurônios mais comuns no sistema nervoso, caracterizados por terem múltiplos dendritos que se estendem do corpo celular, além de um único axônio.
Neurônios multipolares são encontrados em várias regiões do cérebro e da medula espinhal, onde desempenham uma variedade de funções, incluindo integração de sinais, processamento sensorial e controle motor

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12
Q

Quais são as células da glia no SNC? E quais suas funções?

A

As células da glia são responsáveis por manter as condições locais para o funcionamento do neurônio; elas retém capacidade proliferativa e não propagam sinais elétricos. Dentre elas encontram-se:
Astrócitos: é originado do tubo neural, responsável por prover nutrientes, manutenção do equilíbrio iônico extracelular, reparo e cicatrização, e liberação de gliotransmissores. Além disso, ele possui pés terminais que formam uma barreira hematoencefálica entre vasos sanguíneos e neurônios, controlando as substâncias que saem dos vasos e entram nos neurônios.
Oligodendrócitos: têm origem no tubo neural e são responsáveis por fazer a bainha de mielina do axônio no SNC ao enrolarem suas projeções ao longo do axônio.
Micróglias: são originadas da medula óssea e predominam na substância cinzenta, têm a função de remover resíduos tóxicos e células apoptóticas, reparo e direcionamento de células para o local de inflamação/lesão.
Células ependimárias: revestem as cavidades dos ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal, secretando o líquido cerebrospinal/céfalorraquidiao que preenche essas cavidades.

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13
Q

Quais são as meninges e qual sua composição?

A

Dura-máter:
A dura-máter é a camada mais externa das meninges e é formada por tecido conjuntivo denso e resistente.
Ela é aderida ao interior do crânio e da coluna vertebral e possui duas camadas: uma camada externa que está em contato com o osso e uma camada interna mais delicada.
Aracnoide:
A aracnoide é uma camada intermediária das meninges, localizada entre a dura-máter e a pia-máter.
Ela é composta por tecido conjuntivo e possui uma estrutura semelhante a uma teia de aranha, daí o nome “aracnoide”.
Entre a dura-máter e a aracnoide, há um espaço chamado de espaço subdural, que normalmente contém uma pequena quantidade de líquido.
Pia-máter:
A pia-máter é a camada mais interna das meninges e é diretamente aderida à superfície do cérebro e da medula espinhal.
Ela é composta por tecido conjuntivo delicado e é altamente vascularizada, fornecendo suprimento sanguíneo para o cérebro e a medula espinhal.

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14
Q

O que são micróglias e sua função?

A

Micróglias: são originadas da medula óssea e predominam na substância cinzenta, têm a função de remover resíduos tóxicos e células apoptóticas, reparo e direcionamento de células para o local de inflamação/lesão.

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15
Q

O que são células ependimárias e sua função?

A

Células ependimárias: revestem as cavidades dos ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal, secretando o líquido cerebrospinal/céfalorraquidiao que preenche essas cavidades.

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16
Q

Como ocorre a mielinização no SNC e SNP? Quais são as diferenças nestes dois sistemas?

A

Em ambos os sistemas a mielinização ocorre através de projeções das membranas plasmáticas de células da glia que se enrolam ao redor do axônio. Porém, a diferença mais notável entre esse processo no SNC e SNP, é que no SNC a mielinização no SNC ocorre através de oligodendrócitos e no SNP ela ocorre através de células de schwann.
SNC: oligodendrocitos, mieliniza vários axônios, proteína proteolipidica que forma a mielina
SNP: células de Schwann, mieliniza apenas um axônio, proteína zero forma a mielina

17
Q

Qual a importância da bainha de mielina?

A

A bainha de mielina é importante para acelerar a transmissão de impulsos elétricos ao longo da extensão, visto que ela isola as áreas do axônio em que se mantém enrolada, fazendo com que os impulsos tenham que ser transmitidos apenas ao longo das áreas não mielinizadas ao invés de ao longo de toda a extensão do axônio.

18
Q

Como o nervo é organizado histologicamente?

A

O nervo é organizado em endoneuro, camada de tecido conjuntivo que envolve e separa cada fibra nervosa (axônio) individualmente dentro do nervo, perineuro, camada de tecido conjuntivo que envolve e agrupa várias fibras nervosas para formar fascículos ou feixes dentro do nervo, epineuro, camada de tecido conjuntivo mais externa que envolve e protege todo o nervo, e fibras nervosas ou axônios, unidades funcionais do nervo que transmitem sinais elétricos em forma de potenciais de ação.

19
Q

Como os gânglios são organizados? Onde estão localizados?

A

Gânglios da Raiz Dorsal:
Os gânglios da raiz dorsal, também conhecidos como gânglios espinhais ou gânglios sensoriais, estão localizados ao longo do trajeto dos nervos espinhais.
Cada gânglio da raiz dorsal está associado a uma raiz dorsal de um nervo espinhal e contém corpos celulares de neurônios sensoriais pseudounipolares que transmitem informações sensoriais do corpo para a medula espinhal.
A raiz dorsal, também conhecida como raiz posterior ou raiz sensorial, é uma das duas raízes que emergem de cada segmento da medula espinhal. Cada segmento medular possui uma raiz dorsal e uma raiz ventral.
A raiz dorsal emerge lateralmente de cada lado da medula espinhal, em uma região conhecida como sulco lateral. Ela é composta por fibras nervosas que transportam informações sensoriais dos receptores periféricos (como receptores cutâneos, musculares e articulares) em direção à medula espinhal para processamento.
Gânglios Sensitivos dos Nervos Cranianos:
Alguns dos nervos cranianos também possuem gânglios sensoriais associados que contêm corpos celulares de neurônios sensoriais pseudounipolares.
Por exemplo, os gânglios trigêmeos (gânglio trigeminal) estão associados ao nervo trigêmeo (V par craniano) e estão envolvidos na transmissão de informações sensoriais da face e da cabeça para o cérebro.
Gânglios Autônomos:
Os gânglios autônomos, também conhecidos como gânglios viscerais ou gânglios autonômicos, estão envolvidos no controle do sistema nervoso autônomo (SNA), que regula funções corporais involuntárias, como frequência cardíaca, respiração, digestão e outras.
Esses gânglios contêm corpos celulares de neurônios autônomos pré-ganglionares, que transmitem sinais do sistema nervoso central para os órgãos efetores do SNA, onde se sinaptam com neurônios pós-ganglionares que inervam esses órgãos.