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APG 2 - Coggle Diagram
APG 2
Neurônio
O que é um neurônio?
Células altamente especializada a responder um estímulo e com capacidade de convertê-lo em um potencial de ação.
Tipos de células
Células da glia
Astrócitos
Existem dois tipos de astrócitos: os protoplasmásticos e os fibrosos. Os primeiros predominam na substância cinzenta, e os segundos predominam na substância branca do cérebro.
Os astrócitos, desempenham funções muito importantes, como a sustentação e a nutrição dos neurônios.
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Células ependimárias
Produzem, monitoram, e auxiliam na circulação do liquído cerebrospinal.
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Células Satélites
Envolvem os corpos celulares dos neurônios nos gânglios do SNP. Além de regular as trocas de substâncias entre os corpos neuronais e o liquído intersticial.
Anatômia
Corpo celular
Contém um núcleo cercado por citoplasma, com organelas celulares típicas como os lisossomos, mitocôndrias e complexo de Golgi
Dendritos
Porção receptora do neurônio. Sua membrana plasmática contém inúmeros receptores para que ocorra a ligação de mensageiros químicos. Seu citoplasma contém corpúsculos de Nissl, mitocôndrias e outras organelas.
Axônio
Propaga o impulso nervoso para outro neurônio. Contém mitocôndrias, microtúbulos e neurofibrilas.
Botão sináptico
Contém minúsculos sacos envoltos por membrana chamados vesículas sinápticas, que armezanam uma substãncia chamada neurotransmissor.
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Sinapses
O que é ?
É a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores (mediadores químicos), transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular
Quando um sinal elétrico chega ao final de um neurônio, ele dispara a liberação de pequenos sacos chamados vesículas que contêm os neurotransmissores. Esses sacos derramam seu conteúdo na sinapse, onde os neurotransmissores se movem através do espaço em direção às células vizinhas. Essas células contêm receptores onde os neurotransmissores podem se ligar e desencadear mudanças nas células.
Após a liberação, o neurotransmissor atravessa a lacuna sináptica e se liga ao local do receptor no outro neurônio, estimulando ou inibindo o neurônio receptor dependendo do que o neurotransmissor é. Os neurotransmissores agem como uma chave e o local do receptor age como um bloqueio
Sinapses químicas
Não ocorre junção das membranas plasmáticas pré-e-pós sinápticos. Elas são separadas pela fenda sináptica.O primeiro neurônio, secreta por seu terminal substâncias (neurotransmissor), que irão atuar em receptores na membrana do neurônio seguinte.
Sinapses elétricas
Os potenciais de ação são conduzidos diretamente entre as membranas plasáticas de neurônios adjacentes por meio de estruturas chamadas junções comunicantes. São caracterizadas por canais que conduzem a eletricidade de uma célula próxima. A maioria dessas sinapses consiste em pequenas estruturas tubulares chamadas junções gap.
Neurotransmissores
O que é?
São mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios.
Como agem ?
Essas moléculas são liberadas na fenda sináptica e agem em receptores pós-sinápticos localizados no neurônio pós-sináptico, fazendo com que esses receptores se abram dando liberação na maioria das vezes à íons, dando origem ao que chamamos de transmissão sináptica, onde um impulso nervoso é passado para outra célula.
As respostas dadas pelos neurônios à um estímulo vai depender da característica do neurotransmissor e do receptor, essas respostas podem ser excitatórias ou inibitórias.
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Ação rápida
Cada vez que o potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico, poucas vesículas liberam ao mesmo tempo seu neurotransmissor na fenda sináptica.
Ação lenta
Depois de se fundir à membrana sináptica e se abrir para liberar a substãncia transmissora, a membrana da vesícula, no primeiro momento, passa a fazer parte da membrana sináptica. Em seguida, a porção da vesícula aderida à membrana se invagina de volta ao interior do terminal pré-sináptico e se desprende para formar nova vesícula.
Potencial de ação
Como ocorre?
Quando a célula não está transmitindo nenhum impulso, ela se encontra em seu potencial de repouso, também conhecido como potencial de membrana.
O potencial de membrana em repouso existe devido a um pequeno acúmulo de íons negativos no citosol, ao longo da parte interna da membrana plasmática, e a um acúmulo igual de íons positivos no líquido extra celular.
Condução contínua
Envolve despolarização e repolarização graduais de cada segmento da membrana plasmática. Na condução contínua, os íons trafegam por seus canais dependentes de voltagem em cada segmento adjacente da membrana.
Condução saltatória
Modo especial de propagação do potencial de ação que ocorre nos axônios mielinizados, acontece devido á distribuição heterogênea dos canais dependentes de voltagem.
O potencial de ação ocorre quando o estímulo é suficiente para atingir o limiar de excitabilidade e dessa forma gerar a despolarização da membrana e propagação do impulso nervoso.
Quando os canais iônicos estão abertos, eles permitem a passagem de íons específicos pela membrana plásmatica ao longo de seus gradientes eletroquímicos.
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Quando a célula recebe estímulo e os canais de sódio localizados na membrana do neurônio,se abrem, e o sodio entra na célula por difusão, tornando interior menos negativo.
DESPOLARIZAÇÃO
Quando um potencial de membrana atinge um certo limiar, outros canais de sódio (voltagem dependentes se abrem) e entram muito sódio. O potencial de membrana se torna menos negativo, atinge zero, e então se torna positivo.
REPOLARIZAÇÃO
Ao ficar positivo, canais de sódio se fecham e abrem canais de potássio, onde entra na célula e restaura sua polaridade. O potencial de membrana volta ao padrão de repouso de -70mV.
HIPERPOLARIZAÇÃO
Quando o potássio sai da célula em grande quantidade e o cloro entra, hiperpolariza a célula, tornando-a mais negativa, inibindo a propagação do potencial de ação.
BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO
É responsável restaura para as quantidades iniciais desses íons dentro e fora da célula.
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