Aula Neuroanatomia Psicologia

March 30, 2018 | Author: Janaina Fagundes Luiz | Category: Neuron, Synapse, Neurotransmitter, Nervous System, Central Nervous System


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2º FASE PSICOLOGIA Controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo e ainda, recebendo estímulos aplicados à superfície do copo animal, é capaz de interpretá-los e desencadear respostas adequadas a estes estímulos . de comando e desencadeadora de respostas. Sistema Nervoso Central (SNC):  Porção de recepção de estímulos.  Sistema Nervoso Periférico (SNP):  Vias que conduzem os estímulos ao SNC ou que levam até os órgãos efetuadores.  SNC: pode –se dizer que são as estruturas que se localizam no esqueleto axial (coluna vertebral e crânio):  Medula espinhal  Encéfalo  SNP:  Nervos cranianos  Nervos espinhais  Gânglios e terminações nervosas . . Meninges e componentes esqueléticos e musculares da • Formação do Tubo Neural Região do 4 ao 6 Par de somitos • Fusão da pregas nas direções caudal e cranial com áreas abertas nas extremidades Neuróporos rostral e caudal Pregas e Crista Neural MOORE. Edição. Keith. Embriologia Clínica. 5ª. 2000.• Desenvolve-se da Placa Neural (Ectoderma Embrionário na 3 Semana) • Notocorda e Mesoderma Induzem o Ectoderma • Placa Neural • Tubo Neural SNC • Crista Neural cabeça SNP. . Editora Guanabara. Rio de Janeiro. . 2000. Edição. Editora Guanabara.1) Eventos Iniciais a) Quarta Semana -Tubo Neural ao quarto par de somitos -Fusão das Pregas Neurais -Fechamento no Neuróporo Rostral -Formação das Vesículas Encefálicas Primárias: • Anterior (Prosencéfalo) • Médio (Mesencéfalo) • Posterior (Rombencéfalo) PERSAUD. Rio de Janeiro. . 5ª. 6ª. Keith. Edição. Embriologia Clínica. Editora Guanabara. MOORE. Taylor. 2001. Rio de Janeiro. Embriologia Básica. Keith. Rio de Janeiro. Editora Guanabara.b) Quinta Semana -Formação das Vesículas Encefálicas Secundárias • • • Prosencéfalo – Telencéfalo e Diencéfalo Mesencéfalo – Mesencéfalo Rombencéfalo – Metencéfalo e Mielencéfalo PERSAUD. 2000. 2001. Editora Guanabara. Taylor. Embriologia Clínica. 6ª. MOORE. Edição. Edição. . Rio de Janeiro. 5ª. Embriologia Básica. .medicosecuador em 02/07/2006 as 21 h. Disponível no http:www.Quarta Semana Quinta Semana Fonte: Embriologia del Sistema Nervioso.  Vesículas primordiais:  Tubo neural: apresentam 3 dilatações denominadas vesículas primordiais: ▪ ▪ ▪ ▪ Prosencéfalo. Medula primitiva. . Mesencéfalo. Rombencéfalo. .  Dentro do tubo existe cavidade . . Desenvolvimento de Embriológico do Encéfalo Tubo neural Rombencéfalo Mesencéfalo III II IIIb Mielencéfalo IIIa Metencéfalo II Mesencéfalo Prosencéfalo I Ib Diencéfalo Ia Telencéfalo . . Rombencéfalo Mesencéfalo Medula Diencéfalo Telencéfalo Tálamo PROSENCÉFALO Cérebro Hipotálamo Cerebelo Bulbo Ponte Hipófise .  Telencéfalo e diencéfalo originam:  Cérebro (hemisférios cerebrais).  Mesencéfalo permanece com a mesma denominação.  Metencéfalo originam:  Cerebelo e a Ponte  Mielencéfalo origina:  Bulbo . . .  O mesencéfalo. a Ponte e o Bulbo formam o Tronco Encefálico. . . . . . . agindo como amortecedor de choques.  Função: proteger o SNC. de composição pobre em proteínas. . Líquido que circula nos ventrículos.  Pode ser retirado para diagnósticos de várias doenças.  Produzidos em formações especiais chamadas Plexo coroide. que protraem para o interior de cada ventrículo. como resultado. .  A maior parte do líquor é secretada por estruturas secretórias especiais. Os plexos coroides mais extensos ficam situados ao longo das superfícies inferiores dos ventrículos laterais. chamadas plexos coroides. a maior parte do líquor é formado nos ventrículos laterias. . . . Aferente Sistema Nervoso Somático Eferente Sistema Nervoso Aferente Sistema Nervoso Visceral Simpático Eferente Parassimpático . . Composto por neurônios sensoriais e motores que estão submetidos ao controle consciente para gerar ações motoras voluntárias. resultantes da contração de um um músculo esquelético. garantindo a constância do meio interno. É responsável pela inervação e controle das estruturas viscerais. pois está relacionado com a constância do meio interno e corresponde a atitudes involuntárias. O seu componente aferente conduz impulsos nervosos originários dos receptores (visceroceptores) e áreas específicas do sistema nervoso. O sistema nervoso visceral é também chamado de sistema nervoso de vida vegetativa. . .  Neurônios = unidade fundamental  Células gliais = neuróglia= células que ocupam lugar entre os nerônios . . mas quase todos apresentam 3 componentes : 1. Dentritos: recebe estímulos do meio ambiente e de outros neurônios.  Morfologia complexa. 2. 3. Células nucleadas especiais. . Axônio: condução dos impulsos nervoso. Corpo celular: centro do tráfico dos impulsos nervosos. . . DENDRITOS AXÔNIO CORPO CELULAR Bainha de mielina Núcleo Célula de Schwann Axônio Bainha de mielina Nódulo de Ranvier TIPOS DE NEURÔNIOS NEURÔNIO SENSORIAL CORPO CELULAR CORPO CELULAR Direção da condução AXÔNIO NEURÔNIO ASSOCIATIVO AXÔNIO AXÔNIO NEURÔNIO MOTOR DENDRITOS . . . . . . . . . . . Comunicação entre neurônios e comunicação com outras celulas não neuronais. controlando suas funções. como exemplo as células musculares esqueléticos e cardíaco e glândulas. a comunicação se faz nos dois sentidos. Sinapse Elétrica:  raras em vertebrados e exclusivamente interneuronais. .  Membrana plasmática dos neurônios entram em contato (2-3 nm).  Não são polarizadas. . denominadas neurotrasmissores.  Depende da liberação de substâncias químicas. . Maioria das sinapses interneuronais e todas as sinapses efetuadoras. . .  Aspartato (aminoácido).  Glicina (aminoácido)  Glutamato (aminoácido).  Ácido gama-amino-butírico ou GABA (aminoácido).  Adrenalina. .  Dopamina  Noradrenalina. Entre os conhecidos estão:  Acetilcolina.  Histamina.  Entre eles estão as endorfinas e encefalinas. .  Opioides = mesmo grupo químico que a morfina. Substância P (peptídeo). . Acreditava-se que cada neurônio sintetizava apenas um neurotransmissor.  São polarizadas. .  Apenas o elemento pré-sináptico possui o neurotransmissor.  Neurotransmissores são armazenados em vesículas especiais chamadas vesículas sinápticas.   Visíveis a microscopia eletrônica. . Mais comuns:  vesículas agranulares.  vesículas granulares pequenas. .  Hoje sabe-se que podem ser produzidas nas próprias terminações. por brotamento do retículo endoplasmático agranular. Acreditava-se que as vesículas sinápticas eram produzidas apenas no pericário e levadas até a terminação axonal. .  Sinapses axossomáticas. . Na maioria dessas sinapses uma terminação axonal entra em contato com qualquer parte de outro neurônio formando as seguinte conexões:  Sinapse axodendríticas.  Sinapses axoaxônicas. . . . .  Quando existe junção entre um neurônio e celulas musculares lisas.  Quando existe a junção de um neurônio com uma celula muscular esquelética chama-se Junção neuroefetuadora somática. Envolvem os axônios dos nervos periféricos e uma célula efetuadora não neuronal. . cardíacas ou glandulares tem-se uma junção neuroefetuadora visceral. . . . . .  Neurotransmissor precisa ser retirado rapidamente da fenda sináptica = impedir efeito prolongado.  A remoção pode ser feita por ação enzimática:  acetilcolina é hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase ▪ acetilcolina degradada em acetato e colina. ▪ Colina é captada pela terminação nervosa colinérgica  Tanto no SNC como no SNP os neurônios relacionam-se com células coletivamente, denominadas neuróglia, glia ou gliócitos.  No sistema nervoso central, a neuróglia compreende:  astrócitos;  oligodendrócitos;  microgliócitos;  células ependimárias.  Micróglia:  microgliócitos  Macróglia e micróglia colocam-se entre os neurônios e possuem massa citoplasmática distribuída em prolongamentos. Macróglia:  astrócitos e oligodendrócitos. .  Nome vem da forma semelhante a uma estrela.  astrócitos fibrosos. .  Reconhece-se dois tipos:  astrócitos protoplasmáticos.  São abundantes e caracterizados por inúmeros prolongamentos. . captando esse íon e. assim. uma vez que participam do controle dos níveis de potássio extraneuronal.  Importantes para a função neuronal.  Principal sítio de armazenamento de glicogênio no SNC . Tem a função de sustentação e isolamento dos neurônios. ajudando na manutenção de sua baixa concentração extracelular.  Em caso de degeneração axônica. . adquirem função fagocítica ao nível das sinapses. . que também podem formar pés vasculares.  oligodendrócito fascicular = formam a bainha de mielina nas fibras nervosas.  Distinguem-se em dois tipos:  oligodendrócito satélite. Menores que os astrócitos e possuem poucos prolongamentos. . . .  Possui função fagocítica. Células pequenas e alongadas. capazes de transformar-se em astrócitos ou oligodendrócitos. com núcleo denso também alongado de contorno irregular.  Obs: alguns autores acreditam que sejam celulas poucos diferenciadas.  Possuem poucos prolongamentos que partem de suas extremidades.  Função: funciona como um tipo de macrófago. detritos e microrganismos invasores. aumentam a inflamação. com funções de remoção. por fagocitose. de células mortas. . vindos pela corrente sanguínea.  Em caso de injúria. especialmente por novo aporte de monócitos. . . . .  Células de Schwann. . Células Satélites ou anfícitos.  Envolvem o pericário dos neurônios dos neurônios dos gânglios sensitivos e do sistema nervoso autônomo. . . Circundam os axônios. a bainha de mielina e o neurilema. quais sejam. formando seus envoltórios. . . . . . . . fornecendo substrato que permite o apoio e o crescimento dos axônios em regeneração. Em caso de injúria. desempenham importante papel na regeneração das fibras nervosas. . .  Além disso nessas condições apresentam capacidade fagocítica e podem secretar fatores tróficos para regeneração axônica. . . . seus envoltórios de origem glial. quando presentes. Uma fibra nervosa compreende um axônio e. que funciona como isolante elétrico. O principal envoltório das fibras nervosas é a bainha de mielina.  Quando envolvidos por bainha de mielina. denominam-se fibras nervosas amielínicas. . os axônios são denominados fibras mielínicas.  Na ausência de mielina.  No sistema nervoso central quem forma a bainha de mielina são oligodendrócitos. Ambos os tipos acontecem tanto no sistema nervoso central como no periférico.  No sistema nervoso periférico quem forma a bainha de mielina são as células de Schwann. .  No sistema nervoso central distinguem-se macroscopicamente. fibras amielínicas. Áreas denominadas substância branca e substância cinzenta. . além de neuróglia. as áreas contendo basicamente fibras nervosas mielínicas e neuróglia daquelas onde se concentram os corpos dos neurônios. . .  No sistema nervoso central as fibras nervosas se reúnem-se em feixes formando os fascículos e tractos. . . . . . . . . .  Processo de formação da bainha de mielina acontece na última parte do desenvolvimento fetal e durante o primeiro ano pós-natal . . . . . Células são envolvidas por células de Schwann porém não há formação de mielina. pois a falta da mielina impede o impulso saltatório.  Conduzem o impulso nervoso mais lentamente. . . Logo após saírem do tronco encefálico. medula espinhal e gânglios sensitivos. constituindo os nervos cranianos e espinhais. as fibras nervosas motoras e sensitivas reúnemse em feixes que se associam a estruturas conjuntivas (fibras de colágeno).
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