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Receptores Sensoriais:
1. Diferenciar sensação e percepção.
 Sensação: capacidade de codificar aspectos da energia que nos circunda, representando-os como impulsos nervosos.
Percepção: vincular os sentidos a outros aspectos da existência (comportamento e pensamento)
2. Definir e dar exemplos de receptores sensoriais. Como funcionam? Onde estão localizados?
 Receptores sensoriais são estruturas especializadas em traduzir as diversas formas de energia que incidem sobre o nosso corpo, transformando-as em potenciais receptores e potenciais de ação. Exemplos: Mecanorreceptores (Os receptores do tato, localizados superficialmente, apresetam sensibilidade e contatos leves. Estes receptores estão distribuídos por toda a pele, no entanto, encontram-se mais concentrados na língua, na testa, os lábios e nas pontas dos dedos). Quimiorreceptores (São capazes de detectar substancias químicas. Responsáveis pelos sentidos do paladar e olfato). Fotorreceptores (Estão situados nos olhos e captam os estímulos de luz). Termorreceptores (As sensações de calor e frio resultam da estimulação de diferentes receptores que se encontram desigualmente distribuídos na pele). Nociceptores – dor (São os mais abundantes no nosso organismo, e respondem a estímulos mecânicos, químicos e térmicos. Além de se localizarem `a superfície, também se encontram nos músculos esqueléticos, tendões, intestinos, estômago, etc.). Eletrorreceptores (Sensíveis `a orientação de campo elétrico). Magnetorreceptor (Sensíveis `a orientação do campo magnético da Terra).
3. Transdução e codificação.
 Transdução: transformação da energia do estímulo ambiental em potenciais bioelétricos gerados pelas membranas dos receptores. Codificação: gênese de potenciais de ação na célula, ou de outros potenciais no neurônio de segunda ordem mediante a transmissão sináptica provocada pelo potencial receptor, que é o primeiro potencial que resulta da transdução.
 Todos os receptores sensoriais são neurônios? Não. Exemplo: cones e bastonetes.
 Qual parte do corpo dotada de mais receptores sensoriais? Pele.
 Além da percepção, a informação sensorial é responsável por permitir o controle da motricidade, participa das funções orgânicas e contribui para a manutenção da vigília.
 Cones e bastonetes: células fotorreceptoras epiteliais modificadas que se comunicam com os neurônios. Barorreceptores: controlam a pressão sanguínea e estão localizados em artérias.
Somestesia:
1. O que é somestesia?
 Capacidade que homens e animais tem de receber informações sobre as diferentes partes do seu corpo. Sensibilidade como tato, propriocepção, termosensibilidade e dor.
2. Principais receptores sensoriais presentes na pele.
 Corpúsculos de Meissner: mecanorreceptores (tato, pressão vibratória – textura, adaptação rápida, fásicos). Corpúsculos de Pacini: mecanorreceptores (pressão vibratória – textura), adaptação rápida. Corpúsculos de Ruffini: mecanorreceptores (indenção ou estiramento da pele), adaptação lenta. Discos de Merkel: mecano e termorreceptores (tato, pressão estática – formal), adaptação lenta.
3. Defina campo receptor.
 Área em que o estímulo ativa o receptor sensorial
4. Explique a classificação dos receptores sensoriais da pele de acordo com a propriedade de adaptação.
 Os receptores de adaptação rápida (fásicos) definem o início e o término do estímulo, já os de adaptação lenta (tônicos) respondem durante todo o estímulo.
5. Descreva a classificação dos tipos de axônios presentes nos receptores sensoriais da pele.
6. Como funcionam os mecanoreceptores?
 Receptor sensorial que responde a pressão ou outro estímulo mecânico. Sob condições normais, esses receptores são inteiramente inativos. Contudo, eles se tornam ativos quando os tecidos articulares que contêm esse tipo de extremidade nervosa são submetidos `a acentuada deformação mecânica ou irritação química.
7. Caracterize e diferencie as vias envolvidas no processamento do tato e da dor (sistema coluna dorsal-lemnisco medial e feixes espinotalâmicos).
8. O que são os dermátomos?
 Área da superfície corporal que é inervada por um segmento medular.
9. O que é somatotopia?
 É a representação da superfície cutânea ou do interior do corpo nas vias e núcleos somestisicos. É o mapa do corpo no cérebro.
10. Como funcionam os nociceptores?
 Sua sensibilização pode ser central ou periférica. Central: representa um estado de responsividade alterada (maior excitabilidade) dos neurônios do corno dorsal da medula. Ocorre em situações em que as fibras C são estimuladas repetidamente. Periférico: leve despolarização do potencial de repouso, aproximando-o do limiar de disparo de potenciais de ação. Ocorre nos terminais sensitivos do nociceptores, quando são expostos a mediadores inflamatórios e outras moléculas liberadas em consequência de um dano tecidual. 
11. Explique as duas fases da dor.
 Ao cortar a mão, por exemplo, você sente dor. O sinal desta dor é conduzido rapidamente pelos nociceptores tipo A (dor rápida/aguda/pouca mielina/bimodal) mecano e termo. A dor é seguida por uma dor menos intensa, lenta e prolongada, que por sua vez é conduzida pelas fibras C (dor lenta, crônica/sem mielina/polimodal) mecano, termo e quimio.
12. O que é dor referida?
 Aquela sentida numa área de superfície distante do órgão estimulado. Muitas vezes, a área onde a dor é manifestada e o órgão visceral relacionado representa a mesma inervação na medula espinhal, fato que sugere uma explicação para esse fenômeno ocorrido.
13. Dê exemplos de como ocorre a sensibilização periférica dos nociceptores.
 - Estimulação mecânica com um objeto afiado.
- Liberação de potássio do interior das células danificadas. Dor rápida
- Histaminas e bradicina de células imunes que invadem a área durante a inflamação. Dor lenta
- Substância P de fibras de nervos próximos. 
Essas substâncias potencializam a ação nos neurônios nociceptores.
14. Dê exemplos dos sistemas de modulação da dor.
 Pela utilização de analgésicos que bloqueiam a passagem das informações da dor em sua trajetória até o córtex cerebral.
- Como os receptores sensitivos transmitem a informação?
Através dos receptores, o individuo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central O SNC processa as informações, traduzindo-as em sensações e gerando respostas.
- Neuroplasticidade: aumento da área do contato das terminações de um neurônio.
- Esterognosia: habilidade de reconhecer forma e tamanho de objetos através do tato.
- Asterognosia: perda da capacidade de reconhecer objetos, por lesão nas áreas de associação secundárias sensitivas.
- Reflexo miotático: contração de um musculo em resposta ao seu estiramento, monosináptico.
- Reflexo de extensão cruzada: ocorre junto com o reflexo flexor de retirada. O neurônio sensorial também se comunicará com neurônios extensores do outro lado do corpo que não deixarão a pessoa cair, ou seja, dá apoio.
Sistema Motor:
1. Caracterize o motoneurônio inferior (também denominado de via final comum).
 Tem o corpo celular na parte ventral do H medular emitindo seus axônios `as fibras musculares. O tamanho do H medular varia nos diversos níveis da medula, pois em determinados níveis não há uma grande demanda de motoneurônios. São classificados como alfa, beta e gama.
2. Defina os tipos de motoneurônios (alfa, beta e gama).
 Alfa: Comandam a contratilidade muscular. O conjunto de um motoneurônio alfa + todas as fibras musculares que ele inverva é denominado Unidade Motora.
Gama: inervam fibras musculares modificadas que fazem parte de receptores sensoriais. Monitoram o comprimento muscular e participam do controle indireto da contração muscular
Beta: inervam as fibras musculares comuns (motoneuronios alfa) e fibras dos fusos musculares (motoneuronios gama)
3. O que é uma unidade motora? O que é a razão de inervação?
 É o conjunto de um motoneurônio alfa + todas as fibras muscularesque ele inverva. Razão de inervação é o inverso do número de fibras musculares que a unidade motora possui. Ou seja, se a unidade motora tem mutas fibras, sua razão de inervação é baixa.
4. Como se dá a classificação das fibras musculares e das unidades motoras?
 Leva em conta dois aspectos funcionais das fibras:
- velocidade de contração: (rápidas e lentas)
- resistência à fadiga: (lentas, rápidas fatigáveis e rápidas resistentes à fadiga)
Cada unidade motora apresenta fibras musculares de apenas um tipo (L, R ou intermediárias).
5. Caracterize a junção neuromuscular.
 Despolarização da membrana pré-sináptica e liberação de acetilcolina. Acetilcolina atravessa a fenda sináptica e liga-se a receptores colinérgicos de tipo nicotínico, (situados no segmento da membrana plasmática da fibra muscular que constitui o espessamento pós-sináptico). A acetilcolina promove a excitação do músculo.
6. O que é um sarcômero e como ocorre a contração muscular?
 Sarcômero é a unidade funcional contrátil da fibra muscular. Entre as linhas Z. A entrada de Ca++ no citosol dá início aos mecanismos moleculares da contração muscular. A contração ocorre quando, na presença de Ca++, há o deslizamento dos filamentos finos e aproximação das linhas Z, ou seja, a ligação do Ca++ provoca o afastamento entre a tropomiosina e a actina, expondo os sítios da actina que se ligam à miosina. Quando isso ocorre, formam-se verdadeiras pontes entre a actina e as cabeças da miosina, as pontes transversas. As pontes transversas acabam por fazer deslizar a actina sobre a miosina, aproximando as linhas Z.
7. Defina e explique a função dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi.
 São órgãos receptores. Os fusos musculares têm a função de detectar as variações do comprimento muscular em sua contração e relaxamento. Já os órgãos de Golgi detectam as variações de força (tensão) muscular. Isso é possivel por causa de sua disposição em serie entre o musculo e o tendao.
8. Explique e dê um exemplo do reflexo miotático.
 Ele consiste na contração de um músculo em resposta ao seu estiramento. É um circuito monosináptico.
Ex: Reflexo Patelar: Percussão do tendão do músculo quadríceps da coxa, provocando um estiramento brusco do músculo. Esse estiramento é o estímulo para o movimento reflexo resultante, levando à extensão da perna.
9. Explique o princípio da inibição recíproca.
 Quando é usada a mesma info aferente para ativar os motoneuronios de um musculo e para inibir os que comandam os musculos antagonistas.
10. Explique e dê um exemplo do reflexo miotático inverso.
 Consiste no relaxamento de um músculo submetido a uma força contrátil forte.
Ex: Ao levantar um piano, contraindo o bicpes em oposição a uma força muio grande, havera m momento em que o antebraço cederá e abrirá relaxando o biceps e contraindo os anagonistas
11. Explique e dê exemplos do reflexo flexor de retirada e do reflexo de extensão cruzada.
 Reflexo Flexor de Retirada: possui função protetora. Ocorre quando um estimulo sensorial doloroso atinge uma das extremidades
Ex: se o estimul for forte, todos os msuculos do membro inferior poderão ser acionados (pé, perna, coxa), afastando-se bruscamente da fonte do estimulo
Reflexo de extensão cruzada: quando uma perna for lesionada, a outra que sofrerá a carga do corpo, ou seja, esse relfexo é para reorganizar a postura de modo a fortalecer os extensores da perna oposta. É propiciado por um circuito de inervação reciproca dos musculos dos membros
12. Discuta resumidamente quais são as principais regiões do córtex cerebral que planejam e comandam os movimentos voluntários.
 Área motora primária (M1 ou área 4): localizada no giro pré-central. É a principal área motora. Estímulos elétricos de menor intensidade nessa área já são suficientes para provocar movimentos.
Área Motora Suplementar (ou SMA) e Área Pré-Motora (PMA) – área 6: estão mais relacionadas com o planejamento dos movimentos voluntários, do que com o comando de sua execução.
13. Explique a classificação das vias descendentes de controle motor em sistema medial e sistema lateral.
 Sistema lateral:
- veicula os comandos motores para a musculatura dos membros.
- movimentos voluntários finos dos membros.
Sistema medial (ou ventromedial):
- veicula os comandos motores para a musculatura axial.
- geralmente associado aos movimentos posturais.
14. Em relação às vias descendentes, descreva os feixes corticoespinhais e a decussação piramidal.
Sistema Nervoso Autônomo:
1. O que é homeostasia?
 estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo 
2. Quais são as principais funções desempenhadas pelo sistema nervoso autônomo?
 ontrola funções como a respiração, circulação do sangue, controle de temperatura e digestão.
3. Discuta as principais diferenças entre o sistema nervoso simpático e o parassimpático.
 O sistema nervoso simpático, de modo geral, estimula ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. Por exemplo, o sistema simpático é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos, pelo aumento da pressão arterial, da concentração de açúcar no sangue e pela ativação do metabolismo geral do corpo. O Simpático tem ação essencialmente vasoconstritora, mediante a libertação do neurotransmissor norepinefrina (vasocontritor) pelos seus botões terminais, ao contrário do Parassimpático. 
O parassimpático estimula principalmente atividades relaxantes, como as reduções do ritmo cardíaco e da pressão arterial, entre outras do Parassimpático que tem ação vasodilatadora mediante a libertação de acetilcolina
4. Onde estão localizados os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares de cada sistema? Descreva o percurso de seus axônios até seus respectivos alvos.
5. Quais são as células efetoras do sistema nervoso autônomo? Onde estão localizadas?
6. Quais são os neurotransmissores utilizados nas principais sinapses de cada um dos sistemas (simpático e parassimpático)? Discuta sobre a importância dos diferentes tipos de receptores presentes nas células efetoras.
7. O que é uma sinapse não-direcionada?
8. Discuta sobre a chamada divisão gastroentérica do sistema nervoso autônomo.
9. Dê exemplos de funções desempenhadas pelo sistema nervoso simpático e pelo sistema nervoso parassimpático. Dê exemplos de situações em que esses dois sistemas apresentam ações antagonistas, sinérgicas e exclusivas.
10. O sistema nervoso autônomo é realmente autônomo? Discuta.
11. Descreva as funções dos neurônios parvocelulares e magnocelulares do hipotálamo.
 Parvo - segregam as várias hormonas estimulantes e inibitórias da libertação hipofisária. Há, no entanto, células dispersas por múltiplas áreas vizinhas, contendo peptídeos diversificados, que modulam a acção destes núcleos e da própria hipófise.
Magno – os neurônios que secretam OC e a AVP na neuro-hipófise recebem o nome de magnocelulares.
 
Qual a diferença entre potenciais sinápticos, potenciais receptores e Potencial de Ação (PA)? 
PS: pequeno, gradual, passivo, hiper ou despolarizante, de 5 ms – 20 min de duração 
PR: pequeno, gradual, passivo, hiper ou despolarizante, de 5 - 100 ms 
PA: amplo, tudo ou nada, despolarizante, ativo e de 1 – 10 ms
Descreva o que levou Camilo Golgi e Santiago Ramón y Cajal a ganharem o prêmio Nobel em 1906? O que se entende pela doutrina neuronal?
Graças a técnica inventada por golgi e aprimorada por Cajal, foi possível ver que o cérebro era constituído por neurônios que não se continuavam (não era uma fibra única), mas que quase se tocavam. Doutrina neuronal: o cérebro não era composto por massa contínua e sim por um aglomerado de células
Descreva as diferenças entre sinapse elétrica e química? O que se entende por sinapse tripartite?
Sinapse elétrica: a transmissão de informações se dá pela passagem direta de íons através das junções comunicantes. Essas junções também permitem a passagem de segundos mensageiros. São uteis em respostasrápidas, como de natureza protetora. No entanto, a força de difusão dos íons vai se reduzindo ao longo dos neurônios envolvidos em um impulso nesse tipo de sinapse, o que diminui o efeito de uma célula para outra. 
Sinapse química: a transmissão de informações depende dos neurotransmissores liberados pelas vesículas na membrana pré-sinaptica, para a fenda sináptica, que são reconhecidos pelos seus receptores na terminação pós sináptica da célula seguinte.
Sinapse tripartite: participação dos astrócitos nas sinapses, regulando a concentração de neurotransmissores e influenciando na transmissão do impulso nervoso.
Descreva equilíbrio eletroquímico de um íon e desenhe um circuito equivalente elétrico comparando seus elementos com uma célula nervosa.
Equilíbrio eletroquímico do potássio: seu equilíbro é em torno de -70mV. Em um estado de repouso celular, o K+ está mais concentrado na parte interior, o que faz seu gradiente de concentração deslocar K+ para fora da célula. Porém, devido a diferença de potencial elétrico na parte de fora da célula, K+ é deslocado para dentro da célula, onde a polaridade negativa da membrana induz sua permanência 
No que baseia o ciclo de Hodgkin-Huxley na geração do PA?
A membrana é capaz de armazenar cargas e resiste a um fluxo delas. A membrana abre canais de Na+, produzindo corrente e gerando um PA, que quando atinge seu pico, induz a inativação dos canais de Na+, fazendo com que a célula retorne uma voltagem menor, podendo então sofrer nova despolarização.
Resuma suscintamente o papel das forças elétrica e química, as concentrações dos cátions majoritários nos compartimentos intra e extracelular e o potencial de equilíbrio dos respectivos íons.
A diferença de concentração dos íons dentro e fora da célula gera um gradiente eletroquímico, que ao ser modificado pela abertura de canais iônicos despolariza a membrana e gera um PA. O potássio é o íon mais concentrado no interior da célula, seu potencial de repouso é próximo do seu de equilíbrio. Já o Na+, mas concentrado no lado de fora da célula, é muito positivo, por isso quando entra causa despolarização e o potencial da membrana se aproxima do seu de equilíbrio.
O que se entende por constante passiva de membrana? Qual a diferença entre um canal iônico e um transportador?
Canal depende da voltagem ou ligante e os íons são transportados a favor do gradiente de concentração, destruindo-o. O transportador depende de ATP e vai contra o gradiente, restaurando-o.
Descreva as diversas fases do potencial de ação neuronal e como relacioná-las com aspectos ligados a conformação dos canais iônicos.
1 – Potencial de repouso da membrana, canais dependentes de voltagem fechados.
2 – Membrana recebe estímulo de despolarização
3 – Membrana é despolarizada até o limiar excitatório, canal de Na+ dependente de voltagem aberto
4 – Na+ entra e despolariza rapidamente a membrana
5 – Quando Pa atinge o pico, canais de Na+ se inativam e os de K+ se barem lentamente
6 – Sai K+ para fora da célula
7 – Após a repolarização, canais de K* continuam aberto e ocorre a hiperpolarização
8 – Canais de K+ são inativados
9 – Bomba de Na+/K+ restaura o gradiente de concentração da mebrana e esta volta ao potencial de repouso.
O que se entende por Período Refratário Absoluto? Como ocorre?
É o período em que a célula não é capaz de gerar resposta a um estímulo. Quando o PA atinge seu pico, os canais de Na+ são inativados, impedindo de serem excitados. Não estão fechados, estão inativados. Esse período faz com que o impulso seja unidirecional.
Como os canais iônicos são regulados? O que se entende por filtro de seletividade molecular?
Podem ser regulados por voltagem, ligantes ou pressão. Não é qualquer íon que passa pelo canal iônico, é um íon especifico. 
Qual a influência das proteínas na permeação iônica nas membranas biológicas?
É devido a essas proteínas que ocorre a passagem de íons, gerando potenciais de ação e condução do impulso nervoso.
Como se dá a assimetria na célula nervosa, destacando a importância do axônio e do dendrito.
O neurônio é composto por dendritos, parte receptora de impulso, por axônios, região onde ocorre PA e repasse de impulso para outra célula, e o pericárdio. A assimetria de dá a diferença de ramificações dendríticas e a posição dos dentritos e dos axônio no corpo. Os neurônios podem ser, multipolar, bipolar, unipolar e pseudopolar.
Qual o papel da bomba de sódio e potássio na excitabilidade elétrica de uma célula nervosa? 
Ela permite que depois do PA e hiperpolarização da célula, os níveis de na+ e K+ retornem ao normal, dentro e fora da célula. Só assim é possível haver nossa estimulação excitatória.
O que se entende por componente tudo-ou-nada do potencial de ação? Defina cone de implantação (zona de disparo)
Tudo ou nada: o neurônio só vai enviar impulso se atintigir o limiar excitatório, ocorrendo PA que causa despolarização e repolarização da membrana. 
Cone de implantação: local do axônio onde há maior concentração de canais de Na+ dependente de voltagem, onde o potencial de ação é gerado.
Qual a base estrutural e funcional da regeneração de um potencial de ação? Como relacioná-lo com o diâmetro de uma fibra nervosa?
Quando uma região da membrana sofre uma despolarização, a corrente “empurra” passivamente cargas negativas para a superfície da membrana adjacente, despolarizando até o limiar e gerando novo PA. Quando maior o calibre, mais rápido a transmissão, já que a resistência ao fluxo de corrente será menor. 
Defina:
a) Potencial pós-sináptico inibitório: potencial que resulta na hiperpolarização da membrana, através de neurotransmissores que abrem canais de Cl-. Distanciando o potencial do limiar excitatório, inibindo PA.
b) tetrodotoxina: substancia química (toxina) que bloqueia os canais de Na+
c) retardo sináptico: intervalo de tempo entre a liberação do neurotransmissor até o inicio do potencial sináptico
d) conexina: aglomerado de canais iônicos que permitem a passagem de íons entres 2 células.
Descreva e justifique os principais fatores que diferenciam na permeabilidade iônica do Na+ e do K + durante o repouso de uma célula nervosa.
O Na tem tamanho menor do que o K, porém possui mais camadas de hidratação, que dificulta sua mobilização. Além disso, o K+ tem seu potencial de equilíbrio perto do potencial de membrana, controla o estado de repouso.
Qual a importância do íon Cálcio na Liberação Exocitótica?
Ele interage com a calmodulina, e promovem a fusão das vesículas com a membra pré-sináptica. São essas vesículas que vão liberar neurotransmissores.
Diferencie os vários receptores de membrana que participam da sinalização intracelular, exemplificando.
Ionotrópicos: estão associados a canais iônicos e a ligação do neurotransmissor resulta diretamente em potencias pós sinápticos. Ex: receptores de glutamato e serotonina
Metabotrópicos: são receptores que possuem uma proteína G acoplada, cuja ativação desencadeia a modulação indireta de canais iônicos ou em outros tipos de ativação metabólica através de segundos mensageiros. Ex: receptores de histamina e dopaminérgicos
Descreva pelo menos 2 neurotransmissores que participam da ativação de receptores metabotrópicos, os tipos de mensageiros secundários envolvidos, seus substratos, produtos e papel biológico.
Como as sinapses e os neurotransmissores se classificam? O que se entende por potencial gerador?
Sinapses química, elétrica, axodentritica, axoaxonica e axosomatica
Neutrotransmissor excitatório e inibitório
Potencial gerador é o primeiro potencial que resulta da transdução.
O que se entende por transmissão sináptica unidirecional quando se compara sinapses elétricas e sinapses químicas? Qual a importância do Ca2+ na liberação de neurotransmissores?
Descreva o papel dos mensageiros retrógrados no aumento da eficiência sináptica?
Quais os papéis majoritários das células gliais no Sistema Nervoso?
Quais os principais moduladores das junções comunicantes?
Relacioneas principais características das sinapses Tipo I e Tipo II com a excitabilidade neuronal.
Relacione estrutura e função das proteínas G na mobilização dos mensageiros secundários.
Quais os principais mecanismos no término da ação de um neurotransmissor?
O que se entende por Excitotoxicidade e qual a participação do neurotransmissor glutamato neste processo?

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