29/03/2012. Sistema Nervoso

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1 Tema: Sistema Nervoso Marcos Vinícius 1)Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. 2) Organização do sistema nervoso humano Central (SNC) Encéfalo Medula Cérebro Cerebelo Tronco Encefálico Mesencéfalo Ponte Bulbo Periférico (SNP) Nervos cranianos (12 pares) Nervos raquidianos (31 pares) Terminações nervosas É formado pelo encéfalo e medula espinhal ou raquidiana. a) Encéfalo Possuicercade1,4kgnosadultos Está localizado na caixa craniana Dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico Encéfalo cérebro cerebelo Tronco encefálico 3)Sistema nervoso central (SNC) a) Encéfalo I) Cérebro Constitui cerca de 90% da massa encefálica Sua superfície é bastante pregueada (aumento da superfície) Dividido em dois hemisférios (esquerdo e direito) Dividido em duas partes: o Córtex ou Cortical (externo) substância cinzenta (corpos neuronais) o Região medular (interna) substância branca (dendritos eaxônios) a) Encéfalo I) Cérebro Funções: o Sensações o Atosconscientes e voluntários(movimentos) o Pensamento o Memória o Inteligência o Aprendizagem o Sentidos o Equilíbrio 3)Sistema nervoso central (SNC) a) Encéfalo I) Cérebro Tálamo e Hipotálamo (presentes na região inferior do cérebro) Tálamo o Reorganização dos estímulos nervosos o Percepção sensorial (consciência) Hipotálamo o Regulador da homeostase corporal o Temperatura o Apetite o Balanço hídrico o Controle da hipófise e outras glândulas 1

2 I) Cérebro Tálamo e Hipotálamo II) Cerebelo Responsável pelo equilíbrio do corpo Tônus e vigor muscular Orientação espacial Coordenação dos movimentos III) Troncoencefálico 3divisões: Mesencéfalo Ponte Bulbo III) Troncoencefálico Mesencéfalo o Recepção e coordenação da contração muscular o Postura corporal III) Troncoencefálico Ponte o Manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. III) Troncoencefálico Bulbo o Controle dos batimentos cardíacos o Controle dos movimentos respiratórios o Controle da deglutição(engolir) 2

3 3)Sistema nervoso central (SNC) b) Medula Espinhal(raque) Cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos A medula, também apresenta duas regiões: a cortical, formada pela massabranca eamedular,pela massa cinzenta. Na medula, as fibras sensitivas chegam na região posterior, e as motorassaem da região anterior. b) Medula Espinhal(raque) Funçõesda medula o Recebe as informações de diversas partes do corpoe as enviam para o encéfalo e vice-versa. o Responsável pelos atos reflexos(reflexo medular). c) Meninges São três delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central (SNC). -amaisexterna,grossaefibrosa -temumavascularizaçãoquelembraumateiadearanha -amaisinterna,delgadaeaderenteaosnc c) Meninges Medula espinhal Encéfalo 4) Células do tecido Nervoso O tecido nervoso é constituído por dois componentes principais: I) II) Células especializadas na condução de impulsos nervosos Apresentam três componentes principais: Dendritos: Prolongamentos ramificados do neurônio, especializados na recepção de estímulos provenientes de outros neurônios ou de células sensoriais. Corpo celular: Região onde se localiza o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. É a região metabolicamente ativa da célula. Axônios: Prolongamento único e alongado. Transmite os impulsos nervosos provinientes dos dendritos para outras células (nervosas, musculares, glandulares). 3

4 Fibras nervosas São representadas pelos prolongamentos do neurônio: I) Dendritos II) Axônios Figura mostrando axônio revestido por oligodendrócitos(formando bainha de mielina) Os axônios encontram-se revestidos por dobras únicas ou múltiplas formadas por células envoltória, denominadas: células de Schwann nas fibras nervosas periféricas e oligodendrócitos no sistema nervoso central. O conjunto desse material envoltório denomina-se: bainha de mielina. Axônio revestido por células de Schwann Formando a bainha de mielina. Funçõesda bainhade mielina o Atua como isolante elétrico. o Aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Obs.: Na doença degenerativa esclerose múltipla, ocorre a degeneração gradual da bainha de mielina (desmielização), resultando na perda progressiva de coordenação nervosa. Classificaçãodos neurônios quantoao tamanhoe forma de seus prolongamentos a) Neurôniosmultipolares: possuem mais de dois prolongamentos. b) Neurôniosbipolares: possuem um dendrito e um axônio. c) Neurônios pseudo-unipolares: possuem um único prolongamento próximo ao corpo celular, mas este logo se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferiae outro para o S.N.C. Classificaçãodos neurônios quantoà sua função a) Neurônios motores ou eferentes: Conduz o impulso nervoso do sistema nervoso central até o órgão efetuador(glândulas exócrinas, endócrinas e fibras musculares) b) Neurônios sensitivos ou aferentes: Recebem estímulos sensoriais do meio e conduzem o impulso nervoso do receptor até o sistema nervoso central. c) Interneurônios ou associativos: Estabelecem conexões entre neurônios sensitivos e motores. Associativo Potencialde repouso Nesse estágio o neurônio encontra-se polarizado. A superfície interna da membrana plasmática mantém-se eletricamente negativa em relação superfície externa. Isso se deve a bomba de sódio e potássio que bombeia ativamente íons sódio para fora e potássio para dentro do neurônio. Sensitivo Motor 4

5 Potencialde ação Quando um neurônio é devidamente estimulado, a membrana torna-se permeável ao íon sódio (Na+). Momentaneamente uma determinada região do neurônio torna-se despolarizada (região intracelular positiva e extracelular negativa). 1 Potencialde ação A entrada de íons Na+ é interrompida e ocorre a saída de íons K+ (potássio) Isso faz com que o neurônio volte ao estágio normal de potencial de repouso (negativo internamente e positivo na região externa). O restabelecimento do potencial de repouso é chamado de repolarização. A área que se despolarizou estimula a área adjacente a se despolarizar também, e o fenômeno se repete até as extremidades do axônio. 2 3 Axônio Conduçãodo impulsonervoso A propagação do impulso é sempre no sentido: dendritos Corpo celular Axônio Estímulos captados pelos dendritos geram um impulso nervoso que percorre todo o axônio, até chegar a suas extremidades. Conduçãodo impulsonervoso Resumo 1) Estímulo. 2) Potencial de ação (despolarização). 3) Repolarização. 4) Migração do impulso nervoso até a extremidade do axônio. Conduçãodo impulsonervoso Animação Conduçãosaltatória A bainha de mielina não é contínua e forma espaçamentos isentos de mielina, os chamados nódulos de Ranvier. Isto facilita um movimento mais ágil do impulso que vai ocorrendo em saltos. 5

6 Conduçãosaltatória A despolarização e a repolarizaçãodo neurônio ocorre nos nódulos de Ranvier. Na+ Existe um valor mínimo de excitação para que ocorra o impulso nervoso. Se o estímulofor fracoe nãoatingir ovalor mínimode excitação não haveráimpulso nervoso. Mas, se o estímulo for forte, e superar o valor mínimo de excitação, haverá a produção de impulso nervoso, não importando a grandeza do estímulo. Independentemente da grandeza do estímulo a resposta será sempre a mesma. Na+ s são regiões de íntima aproximação entre neurônios, onde o estímulo passa de um neurônio para outro ou para uma célula muscular por meio de mediadores químicos, os neurotransmissores. Porção terminal do axônio de um neurônio botão sináptico (membrana pré-sináptica) Região da célula adjacente(membrana pós-sináptica) Espaço entre as estruturas(fenda sináptica) Botão sináptico Os botões sinápticos contém vesículas membranosas, produzidas pelo complexo de golgino corpo celular, repletas de neurotransmissores. (acetilcolina, noradrenalina, epinefrina) Quando o impulso nervoso chega nos botões sinápticos, ocorre o influxo de íons cálcio (Ca² + ), o que leva a algumas vesículas se fundirem à membrana plasmática, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Os neurotransmissores ligam-se a proteínas receptoras da membrana da célula vizinha (membrana pós sináptica). Se esta for outro neurônio, pode ocorrer um novo impulso nervoso, que se propagará até a sinapse seguinte. Atuação do íon cálcio na liberação de vesículas contendo neurotransmissores. Se for uma célula musculares, ocorrerá a contração celular. 6

7 Ao serem liberados na fenda sináptica os neurotransmissores se ligam aos seus receptores(proteínas) na membrana da célula pós sináptica. As proteínas de membrana abrem passagem para os íons sódio Na+, os quais irão causar a despolarização da célula pós sináptica, dando prosseguimento à condução do impulso nervoso. Após a atuação dos neurotransmissores, enzimas específicas os destroem, para que o estímulo não seja permanente. Entre neurônios As sinapses entre neurônios e células musculares são chamadas de junções neuromusculares ou placa motora. II) Células da Glia ou Neuróglia As células da glia ou neuróglia são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. a) Oligodendrócitos Função: revestimento dos axônios formando a bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso central. b) Célulasde Schwann Função: revestimento dos axônios formando a bainha de mielina dos neurônios presentes nos nervos periféricos. II) Células da Glia ou Neuróglia As células da glia ou neuróglia são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. c) Astrócitos Funções: Manutenção do tecido nervoso Nutrição dos neurônios Sustentação dos neurônios II) Células da Glia ou Neuróglia As células da glia ou neuróglia são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. e) Ependimócito Função: Revestimento do sistema nervoso central d) Micróglia Função: Defesa(realizam fagocitose) 7

8 5) Sistema nervoso periférico(snp) Constituído por: a) Nervos b) Gânglios nervosos c) Terminações nervosas (receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, etc.). Nervos São fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo paraosistemanervosocentraloudestesparaas regiões corporais. 5) Sistema nervoso periférico(snp) Classificaçãodos nervos I) Quantoao tipo de neurônio Sensitivos ou aferentes(contém apenas neurônios sensitivos) Motores ou eferentes(contém apenas neurônios motores) Mistos(contém neurônios sensitivos e motores) II) Quantoà posiçãoanatômica Cranianos(ligados ao encéfalo) 12 pares Raquidianos ou espinhais(ligados à medula) 31 pares 5) Sistema nervoso periférico(snp) Gângliosnervosos o Aglomerado de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervo central. 5) Sistema nervoso periférico(snp) TerminaçõesNervosas Captam estímulos do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Corpos celulares 6) Reflexo Medular(Ato Reflexo) b) Medula Espinhal(raque) Reflexo Medular A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. O estímulo sensitivo é captado por receptores, na pele. As fibras sensitivas do nervo raquiano conduzem o impulso nervoso até a medula, penetrando-a por uma raiz posterior. Na massa cinzenta, há um neurônio de associação ou de transição. O impulso passa pela sinapse que existe entre o neurônio sensitivo (cujo corpo fica no gânglio espinhal) e o neurônio de transição. Deste, o estímulo prossegue, passando por outra sinapse, para o neurônio motor, cujo corpo também se localiza na massa cinzenta, indo, contudo, o seu axônio integrar a raiz anterior. Da reunião das duas raízes resulta o nervo raquiano. As fibras motoras (axônios) vão terminar em músculos. 7) Sistema nervoso periférico(snp) Divisãodo sistema nervoso periférico Voluntário (somático) Autônomo ou neurovegetativo (visceral) Ações conscientes: andar, falar, pensar, movimentar um braço, etc. Ações inconscientes: controle da digestão, batimentos cardíacos, movimento das vísceras, etc. Simpático Parassimpático 8

9 7) Sistema nervoso periférico(snp) a) Voluntário(Somático) Formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central (SNC) à musculatura estriada esquelética. Determina ações conscientes: Andar, falar, abraçar, correr, etc. 7) Sistema nervoso periférico(snp) b) Autônomo(Neurovegetativoou visceral) Constituído por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central à musculatura lisa de órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. Realiza o controle da digestão, sistema cardiovascular, excretor e endócrino. Os nervos do SNP autônomo possuem dois tipos de neurônios: SNC I. Pré-ganglionares(corpo celular dentro do SNC) II. Pós-ganglionares(Corpo celular dentro do gânglio) Corpos celulares dentro do SNC Axônios controlando a musculatura esquelética SNC Neurônio Pré-ganglionar gânglio Neurônio Pós-ganglionar órgão 7) Sistema nervoso periférico(snp) b) Autônomo É dividido em duas partes: I. Simpático II. Parassimpático Simpático: Prepara o organismo para o estresse (instinto de fuga ou luta); É formado por um conjunto de fibras adrenérgicas, pois liberam adrenalinae noradrenalina Sistema Nervos Parassimpático: Estimula atividades relaxantes(repouso); É formado por um conjunto de fibras colinégicas, pois liberam acetilcolina. Ações antagônicas no organismo! 8) Sistema nervoso dos invertebrados 8) Sistema nervoso dos invertebrados O sistema nervoso aparece pela primeira vez na escala evolutiva animal entre os celenterados. Nesses animais, tem-se o sistema nervoso difuso, assim chamado por ser destituído de centros coordenadores das funções nervosas. É, portanto, bastante simples e consiste numa rede de células nervosas espalhadas pelo corpo do animal. Nos platelmintos surge, pela primeira vez, um sistema nervoso central constituído de gânglios nervosos, que são aglomerados de neurônios situados na cabeça, sugerindo um rudimento de cefalização. 9

10 8) Sistema nervoso dos invertebrados É o sistema nervoso ganglionar, que, nos anelídeos, torna-se mais aperfeiçoado, consistindo de dois gânglios cerebróides (que formam um cérebro primitivo) e um gânglio subfaríngeo, que se comunica com um duplo cordão nervoso ganglionar, de localização ventral. 8) Sistema nervoso dos invertebrados Nos insetos e moluscos cefalópodes, o sistema nervoso ganglionar apresenta gânglios cerebróides desenvolvidos que constituem um cérebro e uma cadeia nervosa ganglionar ventral. Nesses animais, os gânglios cerebróides atingem alto grau de desenvolvimento e especialização, apresentando supremacia funcional em relação aos outros gânglios existentes. 10

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