Tecidos nervoso e muscular. Capítulos 9 e 10 Histologia Básica Junqueira e Carneiro

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1 Tecidos nervoso e muscular Capítulos 9 e 10 Histologia Básica Junqueira e Carneiro

2 Tecido nervoso

3 Divisão anatômica do sistema nervoso central e periférico

4 Neurônios Corpo celular- Contêm uma massa de citoplasma granular e organelas. Suporte é fornecido por neurofibrilas Dendritos e axônio fibras nervosas que se estendem a partir do corpo celular Um neurônio pode ter vários dendritos mas apenas um axônio

5 Neurônios Apesar do axônio começar como uma única fibra, ele pode ter ramos, chamados de colaterais Perto do seu final possui extensões finas chamadas de terminais presinapticos Axonios são recobertos de uma membrana lipoproteica chamada de mielina Regiões do axônio localizadas entre porções cobertas por mielina são designados de nódulos de Ranvier

6 Tipos de neurônios - morfologia

7 Tipos de neurônios - morfologia

8 Transmissão de impulso nervoso Transmissão nervosa em um neurônio ocorre somente em um sentido. Dendritos recebem sinais de outros neurônios e a partir deles será produzido um impulso que se propaga em direção do corpo celular e do axônio Sinais também pode ser recebido pela membrana do corpo celular Axônios recebem este impulso levando-o ate sua extremidade onde produzirá um sinal para um neurônio adjacente ou músculo

9 Potencial de membrana O potencial de membrana resulta de uma distribuição desigual de cátions que faz com que o exterior tenha uma carga total positiva quando comparado com o interior Alem disso, o exterior tende a acumular íons de sódio enquanto o interior tende a acumular íons potássio Mudança local da permeabilidade da membrana permite entrada de íons sódio despolarizando a região

10 Impulso nervoso O impulso nervoso é uma corrente elétrica É possível medir a diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior de um axônio Portanto este impulso é gerado a partir de uma variação do potencial elétrico existente através da membrana (potencial de membrana)

11 Sinapse química Ao chegar na extremidade do axônio o impulso nervoso estimula a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores A liberação de neurotransmissores ativa canais na célula vizinha e ativando canais sensíveis a estes neurotransmissores, causando a polarização da membrana da célula vizinha

12 Sinapse química

13 Neurotransmissores

14 Ação de drogas Cocaína- impede a reabsorção de neurotransmissores após sua liberação

15 Células neurogliais e atividade neuronal Astrocito- fornece suporte físico e transporte de substancias entre vasos sanguíneos e os neurônios Oligodendrocito (célula de schwann) - forma camada de mielina Microglia- fornece suporte físico e fagocitose de bactérias e restos celulares Ependimócitos- Formam uma camada porosa permitindo a difusão de fluido intersticial do cérebro e espinha vertebral

16 Mielinização dos axônios Formação da camada de mielina é promovida: Oligodendrócito - Sistema Nervoso Central Células de Schwann Sistema Nervoso Periférico

17 Mielinização dos axônios

18 Mielinização dos axônios Corte transversal de um axônio Corte longitudinal de um axônio

19 Tecido do sistema nervoso central Substância cinzenta: Consistindo de corpos de células nervosas, células da glia (astroglia e oligodendrócitos), capilares, axônios e dendritos. A substância cinzenta contém o corpo celular do neurônio. Substância branca: Não contém o corpo celular do neurônio - tratos de axônios mielíticos. A diferença de cores provém principalmente da brancura da mielina (subst. Branca) e presença de vasos sanguíneos/capilares e corpos celulares dos neurônios (subst. cinzenta).

20 Tecido do sistema nervoso central

21 Sistema nervoso periférico Nervos Gânglios Terminações nervosas Cada nervo é formado pela junção de centenas de axônios suportados por tecido conjuntivo Corpos celulares se encontram aglomerados em regiões denominadas gânglios

22 Regeneração de fibras nervosas Neurônios danificados no axônio tem a possibilidade de regenerar esta região Região do axônio separada do corpo celular se degenera e é fagocitada por macrofagos Células de Schwann se proliferam a partir da camada de tecido conectivo A fibra passa a crescer de 3 a 4 mm por dia e celulas de Schwann formam uma nova camada de mielina

23 Tecido muscular

24 Composição histológica Tecido muscular: Células alongadas, que contêm grande quantidade de filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis, geradoras de forças necessárias para a contração desse tecido, utilizando a energia contida nas moléculas de ATP. - Origem Mesodérmica Diferenciação ocorre pela síntese de proteínas filamentosas, concomitante com o alongamento das células

25 Tipos de tecidos musculares

26 Músculo estriado cardíaco Células alongadas e ramificadas Apresentam um ou dois núcleos centrais Se prendem por meio de junções intercelulares complexas Discos intercalares Apresentam estriações transversais semelhantes às do músculo esquelético Circundado por bainha de tecido conjuntivo com muitos capilares sanguíneos Músculo estriado especial Discos intercalados MOVIMENTO INVOLUNTÁRIO Não se regenera Contêm numerosas mitocôndrias (40% do volume citoplasmático

27 Músculo estriado cardíaco Discos intercalares complexos juncionais encontrados na interface de células musculares adjacentes linhas transversais fortemente coráveis

28 Músculo liso Associação de células longas, mais espessas no centro e afiladas nas extremidades Tamanhos variáveis Núcleo central Movimento involuntário Parede de órgãos ocos Sem estriações, involuntário Constitui a parede de muitos órgãos

29 Contração do músculo liso corpos densos presentes na membrana celular, contem actina e parecem as linhas Z dos músculos esqueléticos. Presença de miosina tipo 2, somente estria quando ativada. Estimulo do sistema nervoso autônomo. Filamentos de miosina 2 e actina uns sobre os outros leva a contração da célula, pois esses se ligam aos corpos densos, por intermédio de filamentos intermediários.

30 Músculo estriado esquelético

31 Músculo Estrutura da fibra muscular Miosina Actina, Troponina, Tropomiosina Coincide nas varias microfibrilas forma um sistema de estriações transversais

32

33 Filamentos finos

34 Mecanismo da contração muscular Despolariza a membrana do reticulo sarcoplasmático rede de cisternas do reticulo endoplasmático liso que envolve grupos de filamentos. Libera Ca 2+

35 Mecanismo da contração muscular Ca 2+ liga com subunidade T de proponida e promove mudança conformacional Empurra tropomiosina, expondo local de ligação da actina Actina interage com cabeça da miosina, já ligada com ATP, Ligação ativa miosina, promovendo hidrolise de ATP, liberação de energia e consequente mudança conformacional

36

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