Fisiologia do Sistema Nervoso

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1 FORMAÇÃO DO TUBO NEURAL Fisiologia do Sistema Nervoso Curso: Biologia Profa. EMBRIOGÊNESE DO SN DIVISÃO DO SN 1

2 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO Diversidade celular SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO NERVOS SOMÁTICO AUTÔNOMO VOLUNTÁRIO INVOLUNTÁRIO ANTAGÔNICOS SIMPÁTICO PARASSIMPÁTICO Estrutura do Neurônios 2

3 Propriedades Eletricas ativas Propriedades Elétricas Ativas Função Neuronal Como funcionam os Nervos 3

4 O que é Sinapse Fotomicrografia Eletrônica de sinapses Função das Sinapses o Receber informações na forma se PA o Isto é, os impulsos nervosos do axônio do neurônio présinaptico o Podem ser múltiplas terminações nervosas a interagir com a sinapse oa função da sinapse pode ser: osimplesmente passar a mesma informação para o próximo neurônio obloquear a transmissão de um impulso oalterar a informação a ser transmitida de impulsos simples para repetitivos ointegrar com impulsos de outros neurônios para causar um padrão complicado de impulsos em neurônios subseqüentes 4

5 Sinapses Elétricas -As Células estão ligadas diretamente por junções lacunares -São raras no SNC dos Vertebrados -As junções lacunares estão muitas vezes associadas com o acoplamento de células musculares. (esquelético, liso e cadíaco) A transmissão do impulso através de uma sinapse química envolve 4 passos principais: 1-Síntese e armazenamento do NT 2-Libertação do NT 3-Ligação NT aos receptores 4-Inativação do NT Todos os NT, com exceção dos NT peptídicos, são sintetizados e armazenados em vesículas no terminal pré-sináptico. Os NT peptídicos são sintetizados e armazenados em vesículas no soma, as quais são depois transportadas até ao terminal pré-sináptico pelo fluxo axonal rápido. O armazenamento dos NT em vesículas faz-se por transporte ativo secundário, no qual o NT é transportado por antiporte com o H+ após a criação de um gradiente de H+ OBS: Existem transportadores específicos para os diversos NT: VMAT1 VMAT2 para as aminas; VGAT para o a.a inibitórios; VAchT para a Ach; BPN-1 para o GLT. Nas sinapses químicas, mais numerosas, a transmissão do impulso envolve a libertação por uma célula pré-sináptica de uma substância química chamada neurotransmissor (NT) que após ligar-se à célula pós-sináptica vai alterar o seu potencial de membrana. As sinapses químicas têm algumas diferenças importantes relativamente às eléctricas: 1) a condução é unidireccional, sempre da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica; 2) sofrem um atraso sináptico de pelo menos 0,5 ms que corresponde ao tempo necessário para a libertação do NT e sua actuação na célula pós-sináptica; 3) permitem a comunicação dos neurónios entre si e com outras células nomeadamente musculares e endócrinas. 5

6 Transmissão em sinapses químicas Como Funciona o Receptor ligando dependentes da Acetilcolina Sinapses Químicas Rápidas 6

7 Observações Transmissão química lenta (sistema de segundos mensageiros) Os neurotransmissores podes ter ação excitatória ou inibitória sobre a membranas pós sinapticas. Então os neurotransmisores são classificados como excitatórios ou inibitórios. Os mecanismos de ação envolvem despolarização da membrana, hiperpolarização da membrana ou alteração da membrana a hiperpolarização ou despolarização. 7

8 Receptores envolvidos na transmissão lenta Sinapses químicas lentas ou indiretas Os transmissores lentos influenciam a célula pós-sinaptica ativando receptores que alteram os níveis de sinalizadores celulares dentro da célula pós-sinaptica, que eventualmente modifica canais iônicos, em vez de alterar diretamente a condutância através de canais ativados por ligando DIVISÃO DO SN NERVOS NERVO é a reunião de várias fibras nervosas, que podem ser formadas de axônios ou de dendritos. As fibras nervosas, formadas pelos prolongamentos dos neurônios e seus envoltórios, organizam-se em feixes. Cada fibra nervosa é envolvida por uma camada conjuntiva endoneuro. Cada feixe é envolvido por uma bainha conjuntiva perineuro. Vários feixes agrupados formam um nervo envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo epineuro. Em nosso corpo existe um número muito grande de nervos seu conjunto forma a rede nervosa. 8

9 SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO (SNPA) Também chamado SNP visceral ou vegetativo. Relacionado à regulação dos órgãos internos, glândulas e vascularização. Divisão: SNPA simpático: inclui a cadeia de gânglios que se estende ao longo da coluna vertebral comunicam-se com os nervos espinhais, um com o outro, e com um grande número de órgãos internos. SNPA parassimpático: a maior parte da inervação parassimpática das vísceras origina-se do nervo vago, que emerge do bulbo. A outra fonte de fibras parassimpáticas são os nervos espinhais sacrais. SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO Um nervo motor do SNP autônomo contém dois tipos de neurônios: pré-ganglionar; pós-ganglionar. O corpo celular do neurônio pré-ganglionar fica localizado dentro do SNC e seu axônio vai até um gânglio, onde o impulso nervoso é transmitido sinapticamente ao neurônio pós-ganglionar. O corpo celular do neurônio pós-ganglionar fica no interior do gânglio nervoso e seu axônio conduz o estímulo nervoso até o órgão efetuador, que pode ser um músculo liso ou cardíaco. SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO Fibras pós-ganglionares dos sistemas simpático e parassimpático normalmente secretam diferentes neurotransmissores: Simpático: noradrenalina neurônios adrenérgicos. Glândulas supra-renais (adrenais) Aumento da secreção de adrenalina Parassimpático: acetilcolina neurônios colinérgicos. A noradrenalina e a acetilcolina têm a capacidade de excitar alguns órgãos e inibir outros, de maneira antagônica. 9

10 SNPA E JUNÇÕES NEURO-MUSCULARES Nas junções neuro-musculares, tanto nos gânglios do sistema simpático como nos do parassimpático, ocorrem sinapses químicas entre os neurônios pré e pós-ganglionares. Nos dois casos, a substância neurotransmissora é a acetilcolina. Neurotransmissores podem ser: Neurotransmissores de Molécula pequena: Acetilcolina; aminoácidos (Excitatórios: glutamato- ácido glutâmico; aspartato ácido aspártico. Inibitórios: ácido gama aminobutírico GABA, glicina); ATP Purinas; Gases (óxido nítrico NO, Gás Hilariante óxido nitroso N2O, Monóxido de carbono CO) Neurotransmissores podem ser: Neurotransmissores podem ser: Aminas Biogênicas: são aminoácidos descarboxilados Norepinefrina (noradrenalina) Epinefrina (adrenalina); Dopamina OBS: também são chamadas de catecolaminas e são sintetizadas a partir da tirosina e degradadas pela catecol-o- metiltransferase COMT ou pela Monoaminooxidase-MAO); Serotonina Neuropeptídeos: neurotransmissores constituídos de 3 a 40 aminoácidos Encefalinas Endorfinas Dinorfinas Substância P Hormônios de liberação ou inibição hipotalâmicos Angitensina II Colecistoquinina (CCK) 10

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