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<p>Histologia</p><p>NEUROCIÊNCIAS INEUROCIÊNCIAS I</p><p>Morfologia dos neurônios:</p><p>Corpo celular</p><p>dentritos</p><p>axonio</p><p>cone axonal</p><p>bainha de mielina</p><p>Nodo de Ravier</p><p>Terminal axonal</p><p>Tipos de neurônios:</p><p>neuronios sensoriais (aferentes)</p><p>neurônios motores (eferentes)</p><p>interneurônios (associação)</p><p>Células da Glia (Neuroglia)</p><p>Conteúdo</p><p>Histologia do sistema nervoso</p><p>O tecido nervoso apresenta dois grandes grupos principais: os neurônios, que são células com</p><p>prolongamentos, e as células da glia ou neuróglia, que fornecem sustentação, nutrição e proteção dos</p><p>neurônios e participam de funções importantes para a sua atividade.</p><p>Neurônios: Função: os neurônios são responsáveis pela recepção, transmissão e</p><p>processamento de estímulos</p><p>Componentes morfológicos:</p><p>dentritos: recepção dos estímulos nervosos</p><p>Corpo celular: é o centro metabólico do neurônio, responsável pela síntese de todas as</p><p>proteínas neuronais outras moléculas essenciais para o funcionamento do neurônio.</p><p>desempenha um papel crucial na integração de sinais recebidos e na manutenção da célula</p><p>nervosa</p><p>Axônio: condução de impulsos elétricos ou transmissão de sinais elétricos, que percorrem</p><p>transmitem informações do neurônio para outras células</p><p>bainha de mielina:</p><p>terminações axonais: extremidades do axônio, responsáveis pela comunicacao entre</p><p>neurônios,por meio da conversão de um sinal elétrico em um sinal químico</p><p>Nodo de Ravier: lacunas mielina-bainha, condução saltatória</p><p>Cone Axonal:</p><p>Células da Glia</p><p>Oligodendrócitos</p><p>Mielinização no SNC: Isolam axônios no sistema</p><p>nervoso central, aumentando a velocidade dos</p><p>sinais nervosos.</p><p>Células de Schwann</p><p>Mielinização no SNP: Isolam axônios no</p><p>sistema nervoso periférico e ajudam na</p><p>regeneração axonal.</p><p>Microglia</p><p>Defesa Imunológica: Atuam como as células</p><p>imunes do sistema nervoso central,</p><p>removendo detritos e patógenos por meio</p><p>da fagocitose</p><p>Células Ependimárias</p><p>são responsáveis por revestir os</p><p>ventrículos e o canal central da medula</p><p>espinhal.</p><p>Astrócitos:</p><p>Regulação do Ambiente Extracelular:</p><p>Controlam os níveis de íons, como</p><p>potássio, no espaço extracelular e</p><p>absorvem neurotransmissores para evitar</p><p>a excitotoxicidade.</p><p>Nutrição Neuronal: Transportam</p><p>nutrientes do sangue para os neurônios e</p><p>participam na manutenção da barreira</p><p>hematoencefálica.</p><p>Impulso nervoso: Unidirecional</p><p>o fluxo do impulso nervoso é dentritos corpo celular axônio terminais axonais</p><p>O impulso nervoso é unidirecional. Ele segue uma trajetória específica:</p><p>inicia-se nos dendritos, passa pelo corpo celular, desce pelo axônio e chega</p><p>aos terminais axonais, onde é convertido em um sinal químico que é</p><p>transmitido para a célula seguinte.</p><p>Sinapse</p><p>Voltar à página de conteúdo</p><p>Os neurônios formam circuitos por meio de seus numerosos prolongamentos. Da mesma maneira que os</p><p>circuitos eletrônicos, os circuitos ou redes neuronais são de diversos tamanhos e complexidades. Na</p><p>maioria das vezes, dois ou mais circuitos interagem para executar uma função. Muitos circuitos elementares</p><p>comunicam-se em grau crescente de complexidade para desempenhar funções cada vez mais complexas.</p><p>A sinapse é a região de contato entre os neurônios onde ocorre o</p><p>processamento, a modulação e a transmissão da informação entre neurônios.</p><p>A informação é passada através da liberação de</p><p>neurotransmissores de um axônio terminal de</p><p>um neurônio (neurônio pré-sináptico) para o</p><p>dendrito de outro neurônio (neurônio pós-</p><p>sináptico). Esse processo se dá pela chegada do</p><p>potencial de ação nos no axônio terminal, que</p><p>gera a abertura dos canais de Ca++ que se</p><p>ligarão com vesículas de neurotransmissores</p><p>presentes no citoplasma das células pós</p><p>sináptica. Após essa ligação, as vesículas</p><p>liberam os neurotransmissores na fenda</p><p>sináptica que irão se ligar em receptores</p><p>presentes na membrana pós sináptica</p><p>https://brainlatam.com/blog/como-se-comunicam-os-neuronios-934</p><p>https://brainlatam.com/blog/como-se-comunicam-os-neuronios-934</p><p>https://brainlatam.com/blog/lei-do-tudo-ou-nada-como-ocorre-o-disparo-do-impulso-eletrico-no-neuronio-1039</p><p>Fenda Sináptica: Os neurotransmissores liberados pelos terminais axonais</p><p>atravessam a fenda sináptica, o pequeno espaço entre o neurônio pré-sináptico (o</p><p>que envia o sinal) e o neurônio pós-sináptico (o que recebe o sinal).</p><p>Receptores Pós-Sinápticos: Os</p><p>neurotransmissores se ligam aos</p><p>receptores na membrana da célula</p><p>pós-sináptica, gerando um novo</p><p>sinal que pode resultar na</p><p>continuação do impulso nervoso.</p><p>Uma vez liberados na fenda</p><p>sináptica, os neurotransmissores se</p><p>difundem e ligam-se a receptores</p><p>específicos localizados na</p><p>membrana pós-sináptica do</p><p>neurônio.</p><p>Neurônios Aferentes (Sensoriais)</p><p>gânglios sensoriais (como os gânglios da raiz dorsal próximos à</p><p>medula espinhal).</p><p>Os neurônios aferentes são responsáveis por captar estímulos</p><p>sensoriais do ambiente externo (como temperatura, dor, toque) ou</p><p>do interior do corpo, transmitem as informações sensoriais dos</p><p>receptores periféricos (como a pele, músculos ou órgãos internos)</p><p>para o sistema nervoso central.</p><p>Neurônios Eferentes(Motores)</p><p>controlam órgãos efetores, como glândulas e fibras musculares.</p><p>Os neurônios eferentes conduzem impulsos do sistema nervoso</p><p>central para os músculos e glândulas, resultando em ações</p><p>motoras (como contração muscular)</p><p>integração da informação sensorial</p><p>recebida dos neurônios aferentes e na</p><p>coordenação das respostas motoras</p><p>enviadas pelos neurônios eferentes</p><p>Neurônios Associativos</p><p>(Interneurônios)</p><p>Os interneurônios estão localizados</p><p>inteiramente dentro do sistema nervoso</p><p>central, tanto no cérebro quanto na medula</p><p>espinhal.</p><p>Arco Reflexo</p>

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