Fundamentos de Reabilitação. Neuro-anatomia
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- Alana Moreira
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1 Neuro-anatomia
2 Objectivos 1. As duas linhagens celulares do sistema nervoso e as suas funções; tipos de neurónios 2. Importância da bainha de mielina e as células responsáveis pela sua produção 3. Iões envolvidos no potencial de acção do impulso nervos 4. Tipos de sinapses e as suas funções; neurotransmissores mais frequentes e suas acções
3 Objectivos 1. As duas linhagens celulares do sistema nervoso e as suas funções; tipos de neurónios 2. Importância da bainha de mielina e as células responsáveis pela sua produção
4 Introdução No sistema nervoso diferenciam-se duas linhagens celulares: os neurónios - são as células responsáveis pela recepção (excitabilidade) e transmissão (condutibilidade) dos estímulos do meio (interno e externo), possibilitando ao organismo a execução de respostas (impulso nervoso) adequadas para a manutenção da homeostase células da glia (ou da neuróglia) - cumprem a função de sustentar, proteger, isolar e nutrir os neurónios
5 Introdução Um neurónio é uma célula composta de um corpo celular (onde está o núcleo, o citoplasma e o citoesqueleto), e de finos prolongamentos celulares denominados neuritos, que podem ser subdivididos em dendritos e axônios.
6 Introdução Os dendritos são prolongamentos geralmente muito ramificados e que actuam como receptores de estímulos Os axônios são prolongamentos longos que actuam como condutores dos impulsos nervosos O terminal axonal é o local onde o axónio entra em contacto com outros neurónios Local de passagem do impulso nervoso de um neurónio para a célula adjacente chama-se sinapse.
7 Introdução Os corpos celulares dos neurónios são geralmente encontrados em áreas restritas do sistema nervoso, que formam o Sistema Nervoso Central (SNC), ou nos gânglios nervosos, localizados próximo da coluna vertebral Do SNC partem os prolongamentos dos neurónios, formando feixes chamados nervos, que constituem o Sistema Nervoso Periférico (SNP)
8 ESTRUTURA BÁSICA DO NEURÔNIO CORPO CELULAR Núcleo DENDRITOS AXÔNIO Bainha de mielina Célula de Schwann Axônio Bainha de mielina Nódulo de Ranvier
9 Introdução O axônio está envolvido por um dos tipos celulares seguintes: célula de Schwann (encontrada apenas no SNP) ou oligodendrócito (encontrado apenas no SNC) Em muitos axônios, esses tipos celulares determinam a formação da bainha de mielina - invólucro principalmente lipídico (também possui como constituinte a chamada proteína básica da mielina) que atua como isolante térmico e facilita a transmissão do impulso nervoso
10 Células do Sistema Nervoso: Glia Oligodendrócitos Bainha isolante (Bainha de mielina) das fibras nervosas no SNC Astrócitos Associado aos capilares Suporte nutricional e físico aos neurônios Células de Schwann Bainha isolante (Bainha de mielina) das fibras nervosas no SNP
11 Células da glia (neuroglia) As células da neuróglia cumprem a função de sustentar, proteger, isolar e nutrir os neurônios. Há diversos tipos celulares, distintos quanto à morfologia, a origem embrionária e às funções que exercem. Distinguemse, entre elas, os astrócitos, oligodendrocitos e micróglia. Têm formas estreladas e prolongações que envolvem as diferentes estruturas do tecido.
12 Células da glia São células lábeis capazes de exercer uma importância vital aos neurônios, sendo a principal função a Nutrição. Não produzem potencial de ação. MACRÓGLIA ASTRÓCITOS... Nutrição e metabolismo CÉLULAS EPENDIMÁRIAS...Revestimento dos Ventrículos cerebrais e do canal espinhal MICRÓGLIA OLIGODENDRÓLIA... Síntese de mielina HORTEGÁGLIA... Células de limpeza 12
13 Células da glia (neuroglia) Os astrócitos são as maiores células da neuróglia e estão associados à sustentação e à nutrição dos neurônios. Preenchem os espaços entre os neurônios, regulam a concentração de diversas substâncias com potencial para interferir nas funções neuronais normais (como por exemplo as concentrações extracelulares de potássio), regulam os NT (restringem a difusão de NT livres e possuem proteínas especiais em suas membranas que removem os NT da fenda sináptica
14 Células da glia (neuroglia) Os oligodendrócitos são encontrados apenas no sistema nervoso central (SNC). Devem exercer papéis importantes na manutenção dos neurônios, uma vez que, sem eles, os neurônios não sobrevivem em meio de cultura. No SNC, são as células responsáveis pela formação da bainha de mielina A micróglia é constituída por células fagocitárias, análogas aos macrófagos e que participam da defesa do sistema nervoso
15 Objectivos 3. Iões envolvidos no potencial de acção do impulso nervos e as suas características
16 O impulso nervoso A membrana plasmática do neurônio transporta alguns íons ativamente, do líquido extracelular para o interior da fibra, e outros, do interior, de volta ao líquido extracelular.
17 O impulso nervoso Bomba de sódio e potássio, que bombeia activamente o sódio para fora, enquanto o potássio é bombeado activamente para dentro. Para cada três iões sódio bombeados para o líquido extra celular, apenas dois iões potássio são bombeados para o líquido intracelular.
18 PROPAGAÇÃO DO IMPULSO NERVOSO _ + + _ + _ + _ + + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + Potencial de repouso: diferença de potencial entre a superfície externa e interna, mantida pela Bomba Na/K Potencial de ação: inversão (despolarização) do potencial de repouso, ocasionado pela mudança temporária de permeabilidade aos íons Na/K
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20 O impulso nervoso Um potencial de ação iniciado numa extremidade de um axônio apenas se propaga numa direcção, os potenciais de acção são unidireccionais - ao que chamamos condução ortodromica
21 O impulso nervoso A membrana axonal é excitável ao longo de toda sua extensão, o potencial de acção propagará-se sem sem perda de energia) A velocidade de condução do potencial de acção aumenta com o diâmetro axonal. Axónios com menor diâmetro necessitam de uma maior despolarização para alcançar o limiar do potencial de acção. Nesses axónios, a bainha de mielina acelera a velocidade da condução do impulso nervoso.
22 CONDUÇÃO SALTATÓRIA Potencial de Ação Condução saltatória Mielina Axônio
23 Objectivos 4. Tipos de sinapses e as suas funções; neurotransmissores mais frequentes e suas acções
24 Sinapse Sinapse é um tipo de junção especializada em que um terminal axonal faz contacto com outro neurónio ou tipo celular. As sinapses podem ser eléctricas ou químicas (maioria).
25 Sinapse As sinapses elétricas, mais simples e evolutivamente antigas, permitem a transferência direta da corrente iônica de uma célula para outra. Ocorrem em sítios especializados denominados junções gap ou junções comunicantes. Nesses tipos de junções as membranas pré-sinápticas (do axônio - transmissoras do impulso nervoso) e pós-sinápticas (do dendrito ou corpo celular - receptoras do impulso nervoso) estão separadas por apenas 3 nm. Essa estreita fenda é ainda atravessada por proteínas especiais denominadas conexinas. Seis conexinas reunidas formam um canal denominado conexon, o qual permite que íons passem diretamente do citoplasma de uma célula para o de outra. A maioria das junções gap permite que a corrente iônica passe adequadamente em ambos os sentidos, sendo desta forma, bidirecionais.
26 Sinapse
27 SINAPSE QUÍMICA Neurotransmissores: Acetilcolina, adrenalina Dopamina, serotonina MITOCÔNDRIAS Axônio Potencial de Ação Vesículas Sinápticas Fenda Sináptica 1. Remoção dos neurotransmissores (enzimas) Proteínas receptoras Neurotransmissores 2. Agentes que impedem esta remoção MIOFIBRILA
28 Transferindo informações dos neurônios para outras células Sinapse excitatória facilitam o potencial de acção Sinapse inibitória Dificultam o potencial de acção
29 Neurotransmissores Sinapses As sinapses químicas também ocorrem nas junções entre as terminações dos axônios e os músculos; essas junções são chamadas placas motoras ou junções neuro-musculares.
30 SINAPSES QUANTO A LOCALIZAÇÃO.... CENTRAIS => Localizadas no cérebro e medula espinhal... PERIFÉRICAS => Gânglios e placas motoras QUANTO A FUNÇÃO...EXCITATÓRIAS...INIBITÓRIAS QUANTO AS ESTRUTURAS ENVOLVIDAS... AXO-SOMÁTICA... AXO-DENDRÍTICA... AXO-AXÔNICA... DENDRO-DENDRÍTICAS... AXO-SOMÁTICA-DENDRÍTICA 30
31 Sinapses A passagem do impulso nervoso é feita por substâncias químicas: os neuro-hormônios, também chamados mediadores químicos ou neurotransmissores, liberados na fenda sináptica.
32 Neurotransmissores Neurotransmissores (NT) situa-se em três categorias: aminoácidos, aminas e peptídeos Diferentes neurônios no SNC liberam também diferentes NT A transmissão sináptica rápida na maioria das sinapses do SNC é mediada pelos NT aminoácidos glutamato (GLU), gama-aminobutírico (GABA) e glicina (GLI) A amina acetilcolina medeia a transmissão sináptica rápida em todas as junções neuromusculares As formas mais lentas de transmissão sináptica no SNC e na periferia são mediadas por NT das três categorias
33 Neurotransmissores endorfinas e encefalinas: bloqueiam a dor, agindo naturalmente no corpo como analgésicos dopamina: NT inibitório produz sensações de satisfação e prazer serotonina: NT derivado do triptofano, regula o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite, o ritmo circadiano, as funções neuroendócrinas, temperatura corporal, sensibilidade à dor, atividade motora e funções cognitivas GABA (ácido gama-aminobutirico): principal NT inibitório do SNC; efeito ansiolítico; inibição da síntese do GABA ou o bloqueio de seus NT no SNC, resultam em estimulação intensa, manifestada através de convulsões generalizadas Ácido glutâmico ou glutamato: principal NT estimulador do SNC. A sua ativação aumenta a sensibilidade aos estímulos dos outros NT
34 Neurotransmissores
35 Neurotransmissores Tipos de neurónios De acordo com suas funções na condução dos impulsos, os neurônios podem ser classificados em: 1. Neurônios receptores ou sensitivos (aferentes): são os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema nervoso central. 2. Neurônios motores ou efetuadores (eferentes): transmitem os impulsos motores (respostas ao estímulo). 3. Neurônios associativos ou interneurônios: estabelecem ligações entre os neurônios receptores e os neurônios motores
36 TIPOS DE NEURÔNIOS NEURÔNIO SENSORIAL CORPO CELULAR CORPO CELULAR DENDRITOS Direção da condução AXÔNIO NEURÔNIO ASSOCIATIVO AXÔNIO CORPO CELULAR AXÔNIO NEURÔNIO MOTOR DENDRITOS
37 ======= NEURÔNIO ====== Quanto à velocidade de condução TIPO A => Grande calibre mielinizadas. Alfa => proprioceptores dos músculos esqueléticos Beta => mecanorreceptores da pele (Tato) Gama => dor e frio TIPO B => Médio calibre - pré-ganglionares do SNA. TIPO C => Pequeno calibre - pós-ganglionares do SNA. Quanto maior o calibre... Maior a velocidade de condução
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39 Bibliografia
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