Tecido nervoso tarefa 1 livro de Machado

Cards (111)

  • Tecido Nervoso

    Compreende basicamente dois tipos celulares: os neurônios e as células gliais ou neuroglia
  • Neurônio
    É a unidade fundamental do tecido nervoso, com a função básica de receber, processar e enviar informações
  • Neuroglia
    Células que ocupam os espaços entre os neurônios, com funções de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação da atividade neuronal e defesa
  • Após a diferenciação, os neurônios dos vertebrados não se dividem, ou seja, após o nascimento geralmente não são produzidos novos neurônios
  • A neuroglia conserva a capacidade de mitose após completa diferenciação
  • Neurônios
    São células altamente excitáveis que se comunicam entre si ou com células efetuadoras (células musculares e secretoras), usando basicamente uma linguagem elétrica, qual seja, modificações do potencial de membrana
  • Potencial de membrana em repouso

    Na maioria dos neurônios, está em torno de -60 a -70mV, com excesso de cargas negativas dentro da célula
  • Alterações do potencial de membrana

    Movimento de íons através da membrana, segundo o gradiente de concentração, através de canais iônicos
  • Canais iônicos

    • Formados por proteína, caracterizam-se pela seletividade e, alguns deles, pela capacidade de fechar-se e abrir-se
  • Corpo celular

    Contém núcleo e citoplasma com as organelas citoplasmáticas usualmente encontradas em outras células
  • Pericário
    Citoplasma do corpo celular, rico em ribosomas, retículo endoplasmático granular e agranular e aparelho de Golgi
  • Corpúsculos de Nissl
    Grumos basófilos vistos ao microscópio óptico, resultantes da concentração de ribosomas
  • Neurofilamentos
    Filamentos intermediários (8 a 11 nm de diâmetro) específicos dos neurônios
  • Dendritos
    Geralmente curtos e ramificados, especializados em receber estímulos e traduzí-los em alterações do potencial de repouso da membrana
  • Potenciais graduáveis

    Distúrbios elétricos que ocorrem ao nível dos dendritos e do corpo celular, de pequena amplitude (100uV-10mV), que percorrem pequenas distâncias
  • Axônio

    Prolongamento longo e fino, especializado em gerar e conduzir o potencial de ação (impulso nervoso)
  • Potencial de ação
    Alteração do potencial de membrana de grande amplitude (70-110mV), do tipo "tudo ou nada", capaz de repetir-se ao longo do axônio
  • Zona gatilho
    Local do axônio onde o primeiro potencial de ação é gerado
  • Canais de sódio e potássio sensíveis à voltagem

    Presentes na membrana plasmática do axônio, responsáveis pela geração e propagação do potencial de ação
  • Arborização terminal

    Porção terminal do axônio, onde são estabelecidas conexões com outros neurônios ou com células efetuadoras
  • Neurônios neurossecretores

    Especializados em secreção, com seus axônios terminando próximos a capilares sanguíneos
  • Classificação dos neurônios quanto aos seus prolongamentos

    • Multipolares (vários dendritos e um axônio)
    • Bipolares (um dendrito e um axônio)
    • Unipolares (um único prolongamento que se divide em dendrito e axônio)
  • Neurônios neurossecretores
    Neurônios especializados em secreção, com axônios terminando próximos a capilares sanguíneos para liberar produtos de secreção, geralmente polipeptídeos
  • Neurônios multipolares
    Neurônios com vários dendritos e um axônio, sendo a maioria dos neurônios
  • Neurônios bipolares
    Neurônios com dois prolongamentos saindo do corpo celular, um dendrito e um axônio
  • Neurônios pseudo-unipolares

    Neurônios com apenas um prolongamento saindo do corpo celular, que logo se divide em um ramo periférico e outro central
  • Fluxo axoplasmático
    1. Fluxo anterógrado (do corpo celular para a terminação axônica)
    2. Fluxo retrógrado (da terminação axônica para o corpo celular)
  • Sinapses elétricas

    Sinapses raras em vertebrados, onde as membranas plasmáticas dos neurônios envolvidos entram em contato direto, permitindo comunicação iônica entre os citoplasmas
  • Sinapses químicas

    Sinapses onde a comunicação entre os neurônios depende da liberação de um neurotransmissor
  • Neurotransmissores
    • Acetilcolina
    • Aminoácidos (glicina, glutamato, aspartato, GABA)
    • Monoaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina)
    • Peptídeos (substância P, endorfinas, encefalinas)
  • Cada neurônio pode sintetizar mais de um neurotransmissor
  • Vesículas sinápticas
    Estruturas que armazenam os neurotransmissores no elemento pré-sináptico
  • Tipos de vesículas sinápticas

    • Vesículas agranulares
    • Vesículas granulares pequenas
    • Vesículas granulares grandes
    • Vesículas opacas grandes
  • O tipo de vesícula sináptica predominante depende do neurotransmissor liberado
  • Vesiculas sinapticas siculas agranulares
    30-60nm de diâmetro, com conteúdo elétron-lúcido (aparecem como se estivessem vazias)
  • Vesiculas sinapticas granulares pequenas

    40-70nm de diâmetro, com conteúdo elétron-denso
  • Vesiculas sinapticas granulares grandes

    70-150nm de diámetro, com conteúdo elétron-denso delimitado por halo elétron-lúcido
  • Vesiculas sinapticas opacas grandes

    80-180nm de diametro, com conteúdo elétron-denso homogéneo preenchendo toda a vesícula
  • O tipo de vesícula sinaptica predominante no elemento pré-sinäptico depende do neurotransmissor que o caracteriza
  • Tipos de neurotransmissores e vesiculas sinapticas associadas
    • Acetilcolina ou aminoácido - vesiculas agranulares
    • Monoaminas - vesiculas granulares pequenas
    • Monoaminas e/ou peptideos - vesiculas granulares grandes
    • Peptideos - vesiculas opacas grandes