Tecido Nervoso Flashcards

1
Q

Quais os dois componentes principais do sistema nervoso?

A
  1. Neurônios: células com prolongamentos;
  2. Células da glia/neuróglia: sustentam os neurônios e participam de funções importantes para a sua atividade.
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2
Q

Como o sistema nervoso é dividido anatomicamente?

A
  1. Sistema Nervoso Central (SNC) = encéfalo + medula espinal;
  2. Sistema Nervoso Periférico (SNP) = nervos + gânglios (pequeno agregado de células nervosas).
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3
Q

Do que constituem os nervos?

A

Prolongamentos dos neurônios, cujos corpos celulares se situam no SNC ou nos gânglios nervosos

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4
Q

Como o sistema nervoso é distribuído pelo organismo?

A

O sistema nervoso é distribuído pelo organismo interligando-se e formando uma rede de comunicações.

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5
Q

O que é substância cinzenta e onde ela está localizada?

A

Região do sistema nervoso central onde se concentram os corpos celulares dos neurônios. Ela está localizada no encéfalo e na medula espinal.

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6
Q

O que é substância branca e onde ela está localizada?

A

Região do sistema nervoso central onde se concentram os prolongamentos dos neurônios. Ela está localizada no encéfalo e na medula espinal.

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7
Q

O que é impulso nervoso?

A

Propagação de sinalizações ao longo da membrana dos prolongamentos dos neurônios com o intuito de transmitir sinalizações a outros neurônios, células musculares ou glandulares.

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8
Q

Qual é a função dos neurônios na formação de circuitos?

A

Os neurônios formam circuitos por meio de seus prolongamentos para transmitir sinalizações a outros neurônios, células musculares ou glandulares.

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9
Q

Quais são as funções fundamentais do sistema nervoso?

A

Receber e transmitir informações, analisar e coordenar o funcionamento do organismo, estabilizar as condições intrínsecas do organismo e participar dos padrões de comportamento.

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10
Q

Qual é a função das células nervosas ou neurônios?

A

As células nervosas ou neurônios são responsáveis pela recepção e processamento de informações, além da transmissão de sinalização por meio da liberação de neurotransmissores e outras moléculas informacionais.

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11
Q

Quais são os três componentes principais de um neurônio?

A

Dendritos, corpo celular (pericário) e axônio.

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12
Q

O que são dendritos e qual é a sua função?

A

Prolongamentos ramificados dos neurônios, cuja função principal é receber estímulos do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios.

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13
Q

O que é o corpo celular (pericário) de um neurônio e qual é a sua função?

A

O corpo celular, também chamado de pericário, é o centro trófico da célula nervosa, onde se concentram as organelas e que também é capaz de receber estímulos.

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14
Q

O que é um axônio e qual é a sua função?

A

Prolongamento único dos neurônios especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células, como células nervosas, musculares e glandulares.

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15
Q

Quais são os diferentes tipos de neurônios com base em sua morfologia?

A
  1. Neurônios bipolares: 1 dendrito e 1 axônio;
  2. Neurônios multipolares: vários dentritos e 1 axônio;
  3. Neurônios pseudounipolares: apresenta junto ao corpo celular um prolongamento único que logo se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia e outro para o SNC.
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16
Q

O que é o corpo celular (pericário) de um neurônio?

A

O corpo celular, ou pericário, é a porção do neurônio que contém o núcleo e o citoplasma que o envolve.

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17
Q

Além de ser um centro trófico, qual é a função do corpo celular dos neurônios?

A

O corpo celular dos neurônios também possui função receptora e integradora de estímulos, recebendo estímulos excitatórios ou inibitórios produzidos por outras células nervosas.

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18
Q

Como é a aparência do núcleo nos neurônios?

A

Na maioria dos neurônios, o núcleo é esférico e pouco corado, indicando a alta atividade sintética dessas células. Geralmente, possui apenas um nucléolo grande e central.

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19
Q

O que são os corpúsculos de Nissl?

A

Os corpúsculos de Nissl são agregados de cisternas paralelas de retículo endoplasmático granuloso e polirribossomos presentes no citoplasma do corpo celular dos neurônios.

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20
Q

O que é o retículo endoplasmático granuloso e onde é encontrado em maior quantidade?

A

O retículo endoplasmático granuloso é rico em polirribossomos e está presente no corpo celular dos neurônios. Sua quantidade varia com o tipo e o estado funcional dos neurônios, sendo mais abundante nos maiores, especialmente nos motores.

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21
Q

Onde está localizado o complexo de Golgi nos neurônios?

A

O complexo de Golgi está localizado exclusivamente no pericário dos neurônios e é formado por vários grupos de cisternas em torno do núcleo.

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22
Q

Onde são encontradas mitocôndrias em maior número nos neurônios?

A

As mitocôndrias são encontradas em grande número nas terminações axonais dos neurônios, enquanto sua presença no pericário é moderada.

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23
Q

O que são neurofilamentos e onde são encontrados nos neurônios?

A

Neurofilamentos são filamentos intermediários encontrados tanto no pericário quanto nos prolongamentos dos neurônios. Eles são visíveis ao microscópio óptico como neurofibrilas após impregnação pela prata.

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24
Q

O que é lipofuscina e onde ela se acumula nos neurônios?

A

A lipofuscina é um pigmento pardo que contém lipídios e se acumula ao longo da idade nos corpos celulares dos neurônios. Acredita-se que consista em resíduos de material parcialmente digerido pelos lisossomos.

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25
Q

O que são dendritos e qual é a sua função nos neurônios?

A

Dendritos são prolongamentos das células nervosas responsáveis por receber impulsos trazidos por terminações axonais de outros neurônios. Sua função é aumentar a superfície celular para facilitar a recepção de informações.

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26
Q

Quantas terminações de axônios podem estabelecer contato funcional com os dendritos de uma única célula de Purkinje?

A

Estima-se que até 200 mil terminações de axônios possam estabelecer contato funcional com os dendritos de uma única célula de Purkinje.

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27
Q

Quais neurônios têm apenas um dendrito e onde estão localizados?

A

Os neurônios bipolares têm apenas um dendrito e são pouco frequentes, encontrando-se apenas em algumas regiões específicas.

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28
Q

Como os dendritos se ramificam em relação ao seu diâmetro?

A

Os dendritos tornam-se mais finos à medida que se ramificam, semelhantes aos galhos de uma árvore.

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29
Q

O que são espinhos dendríticos e qual é a sua função?

A

Espinhos dendríticos são pequenas dilatações na base dos dendritos responsáveis por receber a maioria dos impulsos que chegam a um neurônio. Eles são importantes locais de recepção de sinalização (impulsos nervosos) que chegam à membrana dos dendritos.

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30
Q

Qual é a composição do citoplasma na base dos dendritos em comparação ao corpo celular?

A

A composição do citoplasma na base dos dendritos, próximo ao pericário, é semelhante à do corpo celular, porém, não há complexo de Golgi presente.

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31
Q

Quantos axônios cada neurônio emite?

A

Cada neurônio emite um único axônio.

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32
Q

Como o diâmetro dos axônios geralmente se compara ao dos dendritos?

A

Ao contrário dos dendritos, os axônios geralmente têm um diâmetro constante ao longo de sua extensão.

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33
Q

Onde se origina o axônio em relação ao corpo celular?

A

O axônio geralmente se origina de uma formação cônica chamada cone de implantação, que se projeta do corpo celular.

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34
Q

Qual é a função do segmento inicial do axônio?

A

O segmento inicial do axônio, que parte do cone de implantação, é importante para a geração do impulso nervoso devido à presença de uma grande quantidade de canais iônicos para Na+ em sua membrana plasmática.

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35
Q

O que são botões sinápticos ou botões terminais?

A

Botões sinápticos, localizados nas terminações ramificadas dos axônios (telodendros), são pequenas dilatações do citoplasma onde se acumulam sinalizadores químicos e onde os axônios estabelecem sinapses com outras células.

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36
Q

O que é fluxo anterógrado e qual é o seu papel nos axônios?

A

O fluxo anterógrado é o movimento ativo de moléculas e organelas ao longo dos axônios, partindo do pericário em direção às terminações axonais. É responsável pelo transporte de proteínas sintetizadas e tem diferentes velocidades, incluindo um fluxo rápido e um fluxo lento.

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37
Q

O que é fluxo retrógrado e qual é a sua função?

A

O fluxo retrógrado é o transporte de substâncias em sentido contrário, do terminal axonal para o corpo celular. É utilizado em neurofisiologia para estudar o trajeto das fibras nervosas, permitindo rastrear o transporte de marcadores injetados nas terminações axonais de volta ao corpo celular.

Pode levar moléculas e partículas estranhas e prejudiciais para o corpo celular situado no SNC. Ex: vírus da raiva, depois de penetrar os nervos, é transportado por essa via para o corpo das células nervosas, provocando encefalite muito grave.

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38
Q

Quais estruturas são responsáveis pelos fluxos axonais?

A

Microtúbulos e proteínas motoras. As proteínas motoras prendem vesículas, organelas ou moléculas e transitam com a “sua carga” sobre os microtúbulos. Ex: dineína —> fluxo retrógrado | cinesina —> fluxo anterógrado.

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39
Q

O que é potencial de repouso?

A

O potencial de repouso é a diferença de voltagem (diferença de potencial) medida entre o interior e o exterior das células, geralmente em torno de -65 mV, resultante das diferentes cargas elétricas entre as superfícies da membrana plasmática.

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40
Q

Como o potencial de repouso é mantido?

A

O potencial de repouso é mantido por canais iônicos e bombas de transporte iônico que permitem o transporte contínuo de sódio (Na+) para fora da célula e potássio (K+) para dentro.

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41
Q

O que é um potencial de ação?

A

Um potencial de ação é um pico de despolarização que ocorre na membrana plasmática de um neurônio como resposta a estímulos locais. É caracterizado pela entrada súbita de íons de sódio (Na+), resultando em uma alteração temporária da polaridade da membrana.

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42
Q

Onde o potencial de ação é geralmente gerado?

A

O potencial de ação é geralmente gerado no segmento inicial dos axônios.

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43
Q

Como ocorre a propagação do potencial de ação?

A

O potencial de ação se propaga ao longo da membrana plasmática do axônio pela entrada sequencial de íons de sódio (Na+) em diferentes partes da membrana.

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44
Q

O que acontece após a passagem do potencial de ação em uma determinada região da membrana?

A

Após a passagem do potencial de ação, ocorre a reversão do potencial, com seu retorno ao potencial de repouso, e os íons de sódio (Na+) são rapidamente transportados para fora da célula.

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45
Q

O que ocorre quando o potencial de ação chega à terminação axonal?

A

A chegada do potencial de ação à terminação axonal desencadeia eventos que resultam na transmissão de informações para outra célula por meio de uma estrutura chamada sinapse.

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46
Q

Onde atuam e qual o modo de atuação dos anestésicos de ação local?

A

Atuam sobre os axônios. Bloqueio dos canais de Na+ da membrana plasmática dos axônios, inibindo o transporte desse íon e, consequentemente, a transmissão do potencial de ação responsável pelo impulso nervoso. Assim, são bloqueados os impulsos que seriam interpretados no cérebro como sensação de dor, pressão, tato e outros.

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47
Q

Quais são os dois tipos de sinapses?

A

Os dois tipos de sinapses são sinapses elétricas e sinapses químicas.

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48
Q

O que são sinapses elétricas?

A

As sinapses elétricas são junções do tipo comunicante que permitem a passagem direta de íons de uma célula para outra, estabelecendo uma conexão elétrica e a transmissão de impulsos.

49
Q

O que são sinapses químicas?

A

Sinapses químicas são o tipo predominante de sinapses. Nelas, um sinal representado pela chegada de um potencial de ação é transmitido a outra célula por meio de sinalização química mediada por neurotransmissores.

50
Q

Onde os neurotransmissores são armazenados?

A

Os neurotransmissores são armazenados em pequenas vesículas chamadas vesículas sinápticas, presentes nos botões sinápticos.

51
Q

Quais são os principais tipos de neurotransmissores?

A

Os neurotransmissores podem ser aminas, aminoácidos, pequenos peptídeos (neuropeptídios) e outros tipos de moléculas, como o gás óxido nítrico.

52
Q

O que os neurotransmissores fazem ao serem liberados na sinapse?

A

Os neurotransmissores são liberados na sinapse e, ao se ligarem aos receptores na membrana da célula receptora, podem abrir ou fechar canais iônicos, desencadear cascata molecular ou produzir segundos mensageiros intracelulares.

53
Q

Quais são os tipos de sinapses com base nas partes do neurônio envolvidas?

A

As sinapses podem ser axossomáticas (entre um axônio e o corpo celular de outro neurônio), axodendríticas (entre um axônio e um dendrito) ou axoaxônicas (entre dois axônios).

54
Q

Descreva a sequência de uma sinapse química.

A

A onda de despolarização da membrana do axônio chega a terminação e induz a breve abertura dos canais de cálcio;

O influxo de cálcio no citosol promove a exocitose das vesículas sináptica com liberação do neurotransmissor;

Receptores da membrana pós-sináptica reconhecem moléculas do neurotransmissor e promovem a despolarização da membrana pós-sináptica;

Recuperação da membrana pelas vesículas cobertas.

55
Q

Quais são os componentes da sinapse?

A

Os componentes da sinapse são o botão terminal (sináptico) na membrana pré-sináptica, a membrana pós-sináptica da célula receptora e a fenda sináptica, que é o espaço entre as duas membranas (pré e pós-sináptica).

56
Q

O que é o botão terminal sináptico?

A

O botão terminal sináptico é a estrutura localizada na membrana pré-sináptica, responsável pela liberação dos neurotransmissores na sinapse.

57
Q

Qual é a função da membrana pós-sináptica?

A

A membrana pós-sináptica é a membrana da célula que recebe a sinapse. Ela contém receptores que interagem com os neurotransmissores liberados, desencadeando uma resposta na célula receptora.

58
Q

O que é a fenda sináptica?

A

A fenda sináptica é um espaço estreito entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, onde os neurotransmissores são liberados pela célula pré-sináptica e captados pelos receptores na célula pós-sináptica.

59
Q

O que promove a abertura de canais de cálcio na membrana dos botões sinápticos?

A

A despolarização que se propaga ao longo da membrana celular do axônio.

60
Q

O que provoca o transporte das vesículas sinápticas para a proximidade da membrana pré-sináptica?

A

O rápido influxo de cálcio para o citosol do botão sináptico.

61
Q

Quais proteínas são responsáveis pelo transporte das vesículas sinápticas para a proximidade da membrana pré-sináptica?

A

Proteínas motoras, como a quinesina.

62
Q

Onde as vesículas sinápticas aderem preferencialmente na membrana pós-sináptica?

A

A regiões da membrana denominadas zonas ativas.

63
Q

O que ocorre nas zonas ativas da membrana pós-sináptica?

A

Fusão das vesículas com a membrana pré-sináptica e exocitose do neurotransmissor na fenda sináptica.

64
Q

Quais moléculas são importantes para a fusão das vesículas sinápticas?

A

Proteínas da família SNARE (soluble NSF attachment protein receptor).

65
Q

O que reconhece os neurotransmissores liberados na fenda sináptica?

A

Receptores presentes na membrana pós-sináptica.

66
Q

O que os receptores na membrana pós-sináptica também podem fazer?

A

Comportar-se como canais iônicos e permitir a entrada de íons através da membrana pós-sináptica.

67
Q

O que ocorre devido ao afluxo de íons através da membrana pós-sináptica?

A

Despolarização local da membrana pós-sináptica.

68
Q

Onde a despolarização local pode ser conduzida?

A

Ao longo da membrana dos dendritos e do pericário do neurônio pós-sináptico.

69
Q

O que acontece quando o neurônio pós-sináptico integra o sinal com outros recebidos de outros neurônios?

A

Pode gerar um potencial de ação que é transmitido ao longo do seu axônio.

70
Q

Quais são os tipos de sinapses?

A
  1. Sinapse excitatório: gera um potencial de ação que é transmitido ao longo do seu axônio em direção às sinapses que esse neurônio estabelece;
  2. Sinapse inibitória: inibe a geração de um potencial de ação.
71
Q

O que acontece com os neurotransmissores após seu reconhecimento pelos receptores?

A

Os neurotransmissores são removidos rapidamente da fenda sináptica por degradação enzimática no interior dela, ou são captados por endocitose pela membrana pré-sináptica, podendo ser reutilizados no botão sináptico. Desse modo, a ação dos neurotransmissores é muito curta. O excesso de membrana que se acumula no terminal pré-sináptico após a fusão da membrana das vesículas sinápticas é captado por endocitose para ser reciclado na formação de novas vesículas sinápticas.

72
Q

Quais tipos celulares formam o conjunto das células da glia?

A

Tipos celulares encontrados no SNC ao lado dos neurônios . Oligodentrócitos, astrócitos, células ependimárias e células da micróglia.

73
Q

Quais outras células exercem funções similares às da neuróglia e são encontradas no SNP?

A

Células de Schwann e células satélites de neurônios ganglionares.

74
Q

Quais células produzem as bainhas de mielina no sistema nervoso central?

A

Oligodendrócitos.

75
Q

O que os prolongamentos dos oligodendrócitos fazem em volta dos axônios?

A

Enrolam-se várias vezes para formar as bainhas de mielina.

76
Q

Quantos prolongamentos um oligodendrócito pode emitir?

A

Vários prolongamentos, cada um revestindo um curto segmento de um axônio.

77
Q

Qual é a função das bainhas de mielina?

A

Isolar os axônios emitidos por neurônios do sistema nervoso central.

78
Q

Como as células de Schwann se comparam aos oligodendrócitos em relação à produção de mielina?

A

Cada célula de Schwann forma mielina em torno de um curto segmento de um único axônio.

79
Q

Como os axônios no sistema nervoso periférico são envolvidos pelas células de Schwann?

A

Cada axônio é envolvido por uma sequência de inúmeras células de Schwann.

80
Q

O que são os astrócitos?

A

Células de forma estrelada com múltiplos prolongamentos irradiando do corpo celular. Possuem feixes de filamentos intermediários constituídos pela proteína fibrilar ácida da glia (importante no suporte estrutural).

81
Q

Quais os dois tipos de astrócitos?

A
  1. Astrócitos fibrosos: prolongamentos menos numerosos e mais longos, se localizam principalmente na substância branca;
  2. Astrócitos protoplasmáticos: maior números de prolongamentos, curtos e muito ramificados, se localizam principalmente na substância cinzenta.
82
Q

Quais as funções dos astrócitos?

A

Sustentação dos neurônios, controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular.

83
Q

O que são os pés vasculares dos astrócitos?

A

São prolongamentos que se dirigem para capilares sanguíneos e se expandem sobre curtos trechos deles.

84
Q

Como os astrócitos se comunicam entre si?

A

Os astrócitos comunicam-se por meio de junções comunicantes, formando uma rede por onde informações podem transitar de um local para outro, alcançando distâncias relativamente grandes dentro do SNC.

85
Q

Além da comunicação entre astrócitos, quais outras células eles podem interagir?

A

Eles podem interagir com oligodendrócitos e influenciar a renovação da mielina.

86
Q

O que são as células ependimárias?

A

Células cúbicas ou colunares que, de maneira semelhante a um epitélio, revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinal.

87
Q

Como são as células da micróglia?

A

As células da micróglia são pequenas e ligeiramente alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares, geralmente emitidos em ângulos retos entre si .

88
Q

Como as células da micróglia podem ser identificadas em lâminas histológicas coradas por HE?

A

Seus núcleos são escuros e alongados, contrastando com os esféricos das outras células da glia.

89
Q

De onde as células da micróglia derivam?

A

Elas derivam de precursores que provavelmente penetraram no SNC durante a vida intrauterina.

90
Q

Quais são as funções das células da micróglia?

A

Elas são fagocitárias, participam da inflamação e da reparação do SNC, retraem seus prolongamentos quando ativadas, tornam-se fagocitárias e apresentadoras de antígenos, secretam citocinas reguladoras do processo imunitário e removem restos celulares em lesões do SNC.

91
Q

As células da micróglia são consideradas pertencentes a qual sistema?

A

Elas são consideradas pertencentes ao sistema mononuclear fagocitário.

92
Q

Na esclerose múltipla, os restos de mielina são removidos por quais células?

A

Células da micróglia, que têm função semelhante aos macrófagos. Os restos de mielina fagocitados por essas células são digeridos por enzimas lisossômicas.

93
Q

O que é a substância branca no cérebro, cerebelo e medula espinal?

A

A substância branca é a região esbranquiçada composta principalmente por axônios mielinizados, oligodendrócitos e outras células da glia.

94
Q

O que é a substância cinzenta no cérebro, cerebelo e medula espinal?

A

A substância cinzenta é a região acinzentada composta por corpos celulares de neurônios, dendritos, porções iniciais não mielinizadas dos axônios e células da glia.

95
Q

Onde a substância cinzenta predomina no cérebro?

A

A substância cinzenta predomina na camada superficial do cérebro, formando o córtex cerebral.

96
Q

Onde a substância branca predomina no cérebro?

A

A substância branca predomina nas partes mais centrais do cérebro.

97
Q

Como a substância cinzenta está organizada no córtex cerebral?

A

A substância cinzenta no córtex cerebral está organizada em seis camadas diferenciadas pela forma e pelo tamanho dos neurônios.

98
Q

Como a substância cinzenta está distribuída no cerebelo?

A

Na superfície das folhas do cerebelo, formando o córtex cerebelar.

99
Q

Quais são as camadas do córtex cerebelar?

A

O córtex cerebelar possui três camadas: a molecular (mais externa), a central (com células de Purkinje) e a granulosa (mais interna).

100
Q

Como a substância branca e a substância cinzenta estão localizadas na medula espinal?

A

Na medula espinal, a substância branca está externamente e a substância cinzenta está internamente, com uma forma de borboleta ou da letra H em cortes transversais.

101
Q

O que são os cornos anteriores na medula espinal?

A

Os cornos anteriores contêm neurônios motores e axônios que dão origem às raízes ventrais dos nervos raquidianos.

102
Q

O que são os cornos posteriores na medula espinal?

A

Os cornos posteriores recebem as fibras dos neurônios situados nos gânglios das raízes dorsais dos nervos espinais (fibras sensoriais).

103
Q

O SNC está envolvido pelo que?

A

Por membranas do tecido conjuntivo chamadas meninges.

104
Q

Quais são as três camadas das meninges?

A

As três camadas das meninges são: dura-máter, aracnoide e pia-máter.

105
Q

O que é a dura-máter?

A

A dura-máter é a meninge mais externa, composta por tecido conjuntivo denso aderido ao periósteo dos ossos da caixa craniana e ao redor da medula espinal.

106
Q

O que é o espaço peridural?

A

O espaço peridural é o espaço entre a dura-máter e o periósteo das vértebras, contendo veias de parede fina, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo.

107
Q

O que é a aracnoide?

A

A aracnoide é a camada intermediária das meninges, apresentando uma membrana em contato com a dura-máter e traves que ligam à pia-máter. Ela forma o espaço subaracnóideo, preenchido pelo líquido cefalorraquidiano (LCR).

108
Q

Qual é a função do espaço subaracnóideo?

A

O espaço subaracnóideo, preenchido pelo LCR, atua como um colchão hidráulico que protege o sistema nervoso central contra traumatismos.

109
Q

O que é a pia-máter?

A

A pia-máter é a camada mais interna das meninges, sendo altamente vascularizada e aderente ao tecido nervoso. Ela possui prolongamentos de astrócitos que se unem firmemente à face interna da pia-máter.

110
Q

Onde os capilares do sistema nervoso central estão localizados?

A

Os capilares do SNC estão totalmente envolvidos pelos prolongamentos dos astrócitos, que fazem parte da pia-máter.

111
Q

O que são os espaços perivasculares?

A

Os espaços perivasculares são túneis revestidos pela pia-máter por onde os vasos sanguíneos penetram no tecido nervoso.

112
Q

O que são as vilosidades da aracnoide?

A

As vilosidades da aracnoide são expansões da aracnoide que perfuram a dura-máter e se projetam nos seios venosos, permitindo a transferência do líquido cefalorraquidiano (LCR) para o sangue.

113
Q

Como as meninges são revestidas externamente?

A

A superfície externa da dura-máter, aracnoide e pia-máter é revestida por um epitélio simples pavimentoso de origem mesenquimatosa.

114
Q

O que é a barreira hematencefálica?

A

É uma barreira estrutural e funcional que dificulta a passagem de diversas substâncias do sangue para o tecido nervoso. Ela se deve à menor permeabilidade dos capilares sanguíneos do tecido nervoso.

115
Q

Qual o principal componente estrutural da barreira hematencefálica?

A

Junções oclusivas entre células endoteliais. É possível que os prolongamentos dos astrócitos, que envolvem completamente os capilares, também façam parte da barreira hematencefálica.

116
Q

O que são os plexos coroides?

A

Os plexos coroides são pregas da pia-máter ricas em capilares fenestrados e dilatados, localizados no interior dos ventrículos cerebrais. Eles secretam o líquido cefalorraquidiano (LCR) e estão envolvidos na proteção e metabolismo do sistema nervoso central.

117
Q

O que é a hidrocefalia?

A

A hidrocefalia é um distúrbio caracterizado pela dilatação dos ventrículos do encéfalo devido ao acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR). Pode ser causada por obstrução do fluxo de LCR, diminuição na absorção ou excesso de produção de LCR. Os sintomas incluem compressão do córtex cerebral, aumento do tamanho da cabeça, convulsões, retardo mental e fraqueza muscular.

118
Q

O que é uma fibra nervosa?

A

Uma fibra nervosa é composta por um axônio e sua bainha envoltória. No sistema nervoso periférico (SNP), as fibras nervosas são envolvidas pela célula de Schwann, enquanto no sistema nervoso central (SNC), os axônios são envolvidos por oligodendrócitos.