O tecido nervoso é formado por dois grupos principais de células: os neurônios e as células da glia ou células da neuróglia. Os neurônios, também chamados de células nervosas, são os tipos mais conhecidos e possuem como função principal a transmissão do impulso nervoso.
- Neurônios pseudounipolares - Apresentam apenas um prolongamento que parte do corpo celular, dividindo-se, posteriormente, em dois. Um dos ramos assume o papel de dendrito e o outro de axônio.
A sinapse é limitada por duas membranas, uma pré-sináptica, que fica na ponta do axônio, e outra pós-sináptica, que pertence ao dendrito do neurônio seguinte. A espessura da sinapse é de cerca de 30 nanômetros (um milímetro tem um milhão de nanômetros). Pois é aí que são lançados os neurotransmissores sintetizados pelo neurônio pré-sináptico, sob a influência do potencial de ação.
Há três tipos principais de neurônios: os sensoriais; os motores; e os interneurônios. Os neurônios sensoriais levam a informação captada do ambiente externo até o sistema nervoso, por meio dos receptores de estímulos (sejam eles mecânicos ou químicos). Os interneurônios, grupo de neurônios mais numeroso, transmitem o sinal dos neurônios sensoriais ao sistema nervoso central. Os motores conduzem a resposta ao estímulo recebido, do sistema nervoso central ao órgão ou tecido estimulados.
A comunicação entre os neurônios ocorre na fenda sináptica (espaço entre os neurônios) que, no momento da transmissão da informação, é preenchida por neurotransmissores, substâncias químicas armazenadas em vesículas nos dendritos e que provocam reações nos tecidos. Cada neurotransmissor produz um efeito, e cada neurônio possui diversos tipos de substâncias químicas, ou seja, um neurônio pode provocar diversas reações dependendo do estímulo recebido.
Essa diferença de potencial de membrana, ou voltagem, é medida em milivolts. Por exemplo, 70 milivolts com sinal negativo indicam que o interior do neurônio representa um polo negativo em relação ao exterior, que é positivo. Enquanto o neurônio não é estimulado, seu potencial de repouso permanece polarizado, com o polo negativo dentro e o positivo fora da célula.
Durante a evolução dos mamíferos houve uma significativa ampliação do número e na complexidade de associações interneuronais. Desse modo, as funções mais complexas e de mais alto nível do sistema nervoso dependem das interações de redes diversas de prolongamentos de muitos neurônios.
No pericário há corpúsculos de Nissl (ergastoplasma), encontrados também nos dendritos mais grossos. Um axônio de outro neurônio com três botões sinápticos está indicado. Observe os diversos segmentos do axônio, que termina em três placas motoras que transmitem o impulso nervoso para as fibras musculares esqueléticas.
A maioria dos impulsos que chegam a um neurônio é recebida por pequenas projeções dos dendritos, os espinhos dendríticos. São formados por uma parte alongada presa ao dendrito e terminam com uma pequena dilatação.
Neurônios, ou também conhecidos como células nervosas, são responsáveis pela recepção e pelo processamento de informações. Esta ação culmina na transmissão de um sinal, através da liberação de neurotransmissores e de outras moléculas informacionais. Dessa maneira, podem atuar em diversas atividades do organismo.
Assim, a mensagem pode percorrer vários neurônios, sob a forma de potencial de ação, passando de um para outro por meio dos neurotransmissores que atravessam as sinapses. Há também axônios que secretam acetilcolina diretamente nas fibras musculares. Isso produz um potencial de ação que atinge muitas fibras. A contração muscular que se segue é regulada pela penetração dos íons de cálcio nas fibras musculares.
Tudo volta à situação anterior com a saída de cátions, ficando aquele ponto do neurônio novamente polarizado, com mais cargas negativas dentro da célula do que fora. Esta despolarização instantânea e transitória das cargas elétricas chama-se potencial de ação, porque, ao contrário do potencial de repouso, ele gera o impulso nervoso.
O corpo celular é o local onde estão localizados o núcleo, o citoplasma e as organelas. Portanto, é nesse local onde ocorrem todas as reações metabólicas da célula.
Quando o neurotransmissor se associa com seu receptor, vários íons positivos, como Ca++, Na+ e K+, penetram no neurônio pós-sináptico. Isso faz com que o potencial negativo do citoplasma do neurônio pós-sináptico passe a positivo. Essa despolarização cria, no segundo neurônio, o mesmo potencial de ação do primeiro neurônio.
Essas células são as responsáveis por propagar os impulsos nervosos por todo o corpo, fazendo a ligação do sistema nervoso central com todo o restante do corpo que irá expressar cada estímulo.
O curioso é que, embora o potencial de ação ocorra em um ponto especifico da membrana, ele estimula o ponto seguinte. Desse modo, o potencial de ação se propaga como uma onda, embora nenhuma carga elétrica se desloque ao longo do axônio.
Os neurônios formam circuitos por meio de seus numerosos prolongamentos. Tais circuitos ou redes neuronais são de diversos tamanhos e complexidades. Na maioria das vezes, dois ou mais circuitos interagem para executar uma função.
Os prolongamentos podem ser de dois tipos: dendritos e o axônio. Os dendritos são prolongamentos mais curtos, quando comparados ao axônio, e apresentam-se bastante ramificados e numerosos. Eles estão relacionados com a função de receber estímulos (terminação aferente).
Os axônios das células motoras da medula espinal que inervam os músculos do pé de um adulto, por exemplo, podem ter mais de 1 m de comprimento. Geralmente, o axônio se origina de uma pequena formação cônica que se projeta do corpo celular, denominada cone de implantação.
Além de receber e transmitir impulsos nervosos, os neurônios sintetizam substâncias e as excretam pela ponta do axônio. Essas substâncias, chamadas neurotransmissores, estimulam outros neurônios e células musculares.
A ausência de retículo endoplasmático granuloso e de polirribossomos demonstra que o axônio é mantido pela atividade sintética do pericário. Muitos axônios originam ramificações em ângulo reto próximo a sua terminação, denominadas colaterais.
Os nervos periféricos são classificados em sensitivos, motores e mistos. ... Os Gânglios espinais estão localizados na raiz dorsal de cada nervo espinal, onde se localizam os corpos celulares dos neurônios sensitivos. Já os corpos celulares dos neurônios motores localizam-se dentro da medula, na substância cinzenta./span>
Neurônios motores alfa Seus corpos celulares estão no chifre ventral da medula espinhal e às vezes são chamados de células do corno ventral. ... O neurônio motor e todas as fibras musculares às quais ele se conecta constitui uma unidade motora.
As fibras eferentes, por sua vez, garantem que os impulsos do sistema nervoso central cheguem até os órgãos efetores. Os nervos que apresentam apenas fibras aferentes recebem o nome de nervos sensoriais, e aqueles que possuem apenas fibras eferentes são chamados de motores.
Após receber o estímulo, as fibras sensitivas da raiz nervosa dorsal passam sinais aos neurônios associativos (localizados no interior da medula, na substância cinzenta), que por sua vez, os repassam para as fibras motoras das raízes nervosas ventrais.
A medula espinhal e as meninges encontram-se no interior do canal vertebral, que se estende pelo centro da coluna vertebral. Na maioria dos adultos, a coluna vertebral é composta por 33 vértebras (ossos individuais que formam a coluna). Assim como o crânio protege o cérebro, as vértebras protegem a medula espinhal.
Todos os 31 pares de nervos pertencem as quatro regiões da medula espinhal, que são:
Em um adulto, o encéfalo pode ser dividido em quatro regiões: Tronco encefálico, o cerebelo, o diencéfalo e o cérebro./span>
O encéfalo está localizado no interior da caixa craniana, sendo chamado erroneamente de cérebro. O encéfalo tem sua origem ainda na fase embrionária, sendo formado a partir do tubo nervoso. É possível perceber, na região anterior do tubo, três regiões distintas chamadas de: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo.
O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Encontra-se na caixa craniana, ocupando todo seu espaço e junto com a medula e os nervos compõe o sistema nervoso. É envolvido por membranas chamadas meninges, cuja função é proteger o encéfalo e a medula contra choques mecânicos.
As principais partes do encéfalo: O encéfalo adulto consiste em quatro partes: tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo e cérebro. O tronco encefálico é continuo com a medula espinhal e consiste no bulbo, na ponte e no mesencéfalo.
Ele possui três partes principais:
O sistema nervoso central (SNC) é responsável por receber e processar informações. Ele é constituído pelo encéfalo e medula espinal, que estão protegidos pelo crânio e coluna vertebral, respectivamente. Ambas as estruturas são reforçadas por três lâminas conjuntivas, denominadas de meninges.
O sistema nervoso periférico é composto por gânglios e nervos, e o sistema nervoso central é constituído pela medula espinhal e o encéfalo./span>
O Sistema nervoso é formado por vários órgãos e nervos sendo que o principal órgão é o Encéfalo de onde parte a Medula espinhal. O encéfalo e medula espinhal se relacionam com os órgãos enviando comandos a eles em forma de impulsos elétricos que são transmitidos por nervos e tem a participação de neurônios.
As meninges são três membranas (dura-máter, aracnoide e pia-máter) que revestem o sistema nervoso central.
meninge
Meninges são as membranas que revestem todo o sistema nervoso e a medula – veja a ilustração.
As meninges são três membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, protegendo-os. ... Todas essas estruturas estão envoltas por três membranas, que são conhecidas como meninges (dura-máter, aracnoide e pia-máter). Elas possuem a função de proteger esse sistema tão importante.
→ Funções do cerebelo Tem mais depois da publicidade ;) O cerebelo está relacionado com diversas funções, sendo as principais a coordenação dos movimentos e a participação no equilíbrio do corpo. O cerebelo está também relacionado com o controle do tônus muscular.
A dura-máter, ou dura, é a mais externa das três meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal. ... A dura envolve o cérebro e a medula espinhal e é responsável por manter o líquido cefalorraquidiano.
Circunvoluções cerebrais são as concavidades e saliências que o cérebro possui. A espécie humana possui um maior número de circunvoluções cerebrais pois são elas que permitem o pensamento, o raciocínio lógico.. Estas estruturas são todas comprimidas no cérebro para que caiba dentro da caixa craniana.
O cérebro está relacionado com a inteligência, linguagem, consciência, memória, entre outros. Além disso, é capaz de processar informações dos sentidos juntamente a outras estruturas do encéfalo, iniciar movimentos e influenciar o comportamento emocional.
É responsável pela nossa capacidade de Pensamento, Movimento voluntário, Linguagem, Julgamento e Percepção. Responsável pelas funções de: Movimento, Equilíbrio e Postura. Sem ele nós sairíamos por aí como 'marionetes ambulantes'. A palavra cerebelo vem do latim para "pequeno cérebro”.