Neuro-quimica Neuro-biologia 2009 Pedro Ferreirinha
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- João Victor Raminhos Bentes
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1 Neuro-quimica Neuro-biologia 2009 Pedro Ferreirinha
2 Primeira definição de glia em 1836 e o termo foi cunhado em 1858 por Rudolf Ludwig Virchow Santiago Ramón y Cajal e Camillo Golgi desenvolveram técnicas de coloração celular e foram os primeiros a visualizar as células da glia Nas ultimas décadas do sec. XX vários estudos demonstram que as células da glia tinham funções mais alargadas e comunicação com neurónios
3 População de células da glia mais abuntante Inicialmente acreditava-se que possuiam apenas uma função de suporte e nutrição Diversidade de funções Astrócito Protoplasmaticos Fibrosos Materia cinzenta Materia branca
4 Células com varias projecções responsaveis pela formação de mielina Capacidade de mielinizar vários axonios Relação dualista com os neurónios
5 A menor população de células da glia Derivam do sistema mono nuclear fagocitário Capacidade de defesa e remoção de células mortas ou danificadas
6 Mielinização principal Função secundária Suporte
7 Audição Visão Olfacto Razão Aprendizagem Sistema nervoso Raciocínio Memória Decisão Tacto Gosto
8 Expressão de receptores para neurotransmissores Receptores Metabólicos Ionotropicos Activação das células da glia por aumento dos níveis de calcio intracelulares
9
10 A comunicação entre células da glia é normalmente feita por gap junctions Normalmente presentes nos astrócitos mas também nos oligodentrocitos No caso dos astrocitos a comunicação pode estender-- se ao longo de varias células por meio do IP3 ou por libertação de ATP
11 Os astrócitos após o aumento dos níveis de calcio intracelular podem libertar neurotransmissores Glutamato ATP GABA
12 Os astrócitos possuem duas formas descritas de libertação dos neurotransmissores Vesicular Não Vesicular
13 Glutamato Glutamato ATP Glutamato Ca 2+ Glutamato ATP
14 Produção de novas células Regulação da formação e manutenção de sinapses Criação da disposição celular cerebral Parte na criação da barreira hemato-encefalica Regulação da circulação cerebral Homeostasia iónica do fluido extra celular Regulação das concentrações de neurotransmissores Regulação da homeostasia da água Suporte metabólico Regulação da transmissão sináptica
15 As sinapses formam-se matura e desaparecem ao longo de toda a vida Sinaptogenese em culturas de neurónios é aumentada 7 vezes com adição de astrocitos A pordução e secreção de colesterol e TNFα são fundamentais Contacto entre neurónio pre e pós sináptico Maturação da sinapse Estabilização e manutenção Eliminação
16 A barreira hemato-encefalica é formada pelas células dos capilares e astrócitos Passagem selectiva de substâncias de e para o sistema nervoso central
17 Passagem selectiva dos nutrientes e restantes moléculas
18 Activação de áreas cerebrais leva ao aumento do fluxo sanguíneo
19 Controlo das fendas sinápticas pelos astrócitos Recolha e reciclagem dos neurotransmissores libertados
20 Os astrócitos regulam a força do sinal sinaptico devido aos seus receptores Também em sinapses colinergicas os astrocitos produzem AChBP que regula a transmissão Libertação de neurotransmissores pelos astrocitos
21 Tantos os oligodentrocitos como as células de Schwann possuem capacidade mielinizante O oligodentrocito podem mielinizar vários axónios enquanto as células de Schwann mielelinizão apenas um
22 Desempenham funções de suporte no SNP semelhantes à dos astrócitos Variadade Diferentes tipos de células de funções
23 Estado de vigia premanente em regiões defenidas Alternancia de estados e morfologia celular Expressão de receptores de neurotransmissores especialmente ATP
24 Suporte, regulação e principalmente homeostasia Capacidade de intercomunicação Capacidade modelatoria de sinais Aumento da eficiência Auto-regulação e defesa
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