1 / 72

Fisiologia Geral e Animal Fisiologia do Sistema Nervoso

Profº Ms. Leonardo E . Ferreira Foz do Iguaçu, 28 de Fevereiro , 2019. Fisiologia Geral e Animal Fisiologia do Sistema Nervoso. Princípios gerais e fisiologia sensorial, sinpase , circuitos neurais e organização geral.

pknox
Download Presentation

Fisiologia Geral e Animal Fisiologia do Sistema Nervoso

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ProfºMs. Leonardo E.Ferreira Foz do Iguaçu, 28 de Fevereiro, 2019. Fisiologia Geral e AnimalFisiologia do Sistema Nervoso Princípiosgerais e fisiologia sensorial, sinpase, circuitosneurais e organizaçãogeral.

  2. “O sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar o seu desenvolvimento” João Manoel Chapon Cordeiro – 1996.

  3. Sistema Nervoso

  4. Sistema Nervoso • Meninges

  5. Sistema Nervoso • Liquido Cefalorraquidiano

  6. Sistema Nervoso Central • Encéfalo • MedulaEspinal

  7. Sistema Nervoso Central • Cérebro

  8. Sistema Nervoso Central • Cerebelo

  9. Sistema Nervoso Central • Hipotálamo

  10. Sistema Nervoso Central • TroncoEncefálico: • Mesencéfalo • Ponte • Bulbo

  11. Sistema Nervoso Central • MedulaEspinal

  12. Sistema NervosoPeriférico

  13. Sistema NervosoAutônomo

  14. Sistema NervosoAutônomo

  15. Sistema Nervoso

  16. FUNÇÕES BÁSICAS • Função Sensorial => Sensações gerais e especiais. • Função Motora => Contrações musculares voluntárias ou Involuntárias • Função Integradora => Coordenação das funções do vários órgãos (↑Pressão arterial→↑Filtração Renal e ↓Freq. Respirat.) • Função Adaptativa => Adaptação do indivíduo ao meio ambiente (sudorese, calafrio)

  17. SOB O PONTO DE VISTA FISIOLÓGICO SISTEMA NERVOSO SOMÁTICO AFERENTE (SENSITIVO)...................... Exteroceptores EFERENTE (MOTOR).............................Músculo Esquelético SISTEMA NERVOSO VISCERAL AFERENTE (SENSITIVO).......................Viscereceptores EFERENTE ( MOTOR).......Músculos liso, cardíaco e glândulas ==> S.N.A

  18. ======= NEURÔNIO ====== Estrutura => Corpo celular, prolongamentos (maior e menores)

  19. ======= NEURÔNIO ====== ===== direção do impulso nervoso ======

  20. ======= NEURÔNIO ====== ======NÓDULOS DE RANVIER====== Imagem: AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Conceitos de Biologia. São Paulo, Ed. Moderna, 2001. vol. 2.

  21. TIPOS DE NEURÔNIOS NEURÔNIO SENSORIAL CORPO CELULAR CORPO CELULAR Direção da condução AXÔNIO NEURÔNIO ASSOCIATIVO DENDRITOS AXÔNIO CORPO CELULAR AXÔNIO NEURÔNIO MOTOR DENDRITOS

  22. === NEURÔNIOS=== Quanto à posição NEURÔNIO AFERENTE Conduz o impulso nervoso do receptor para o SNC. Responsável por levar informações da superfície do corpo para o interior. Relaciona o meio interno com o meio externo. NEURÔNIO EFERENTE Conduz o impulso nervoso do SNC ao efetuador (músculo ou glândula). NEURÔNIO INTERNUNCIAL OU DE ASSOCIAÇÃO Faz a união entre os dois tipos anteriores. O corpo celular deste está sempre dentro do SNC. http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso2.asp#neurotransmissores

  23. CONDUÇÃO SALTATÓRIA Potencial de Ação Condução saltatória Mielina Axônio

  24. ======= 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

  25. 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. ASTRÓCITOS ....................... Nutrição e metabolismo MACRÓGLIA CÉLULAS EPENDIMÁRIAS ........Revestimento dos Ventrículos cerebrais e do canal espinhal OLIGODENDRÓLIA .................. Síntese de mielina MICRÓGLIA HORTEGÁGLIA .................. Células de limpeza

  26. CÉLULAS DA GLIA

  27. CÉLULAS DA GLIA

  28. AS SINAPSES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

  29. CONCEITO MORFOLÓGICO • Junção entre dois neurônios ou um neurônio e outra célula excitável. FUNCIONAL • Local de transmissão de um potencial de ação para outra célula excitável.

  30. SINAPSES São pontos de união entre as células nervosas e entre estas e as células efetoras (Músculo ou Glândula). Imagem: CÉSAR & CEZAR. Biologia 2. São Paulo, Ed Saraiva, 2002 http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso2.asp#neurotransmissores

  31. TIPOS DE SINAPSE b) Sinapse Química • Sinapse Elétrica Presença de mediadores químicos Controle e modulação da transmissão Lenta Sem mediadores químicos Nenhuma modulação Rápida

  32. 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

  33. TIPOS DE CONEXÂO FUNÇÃO MORFOLOGIA Simétrica Assimétrica Excitatória: despolariza a membrana pós-sinaptica Inibitória: hiperpolariza a membrana pós-sinaptica 1 e 1’ axo-dendritica 2 axo-axonica 3 dendro-dendrítica 4 axo-somática

  34. NEUROTRANSMISSORES São substâncias encontradas em vesículas próximas as sinapses, de natureza química variada, que ao serem liberadas pela fibra pré-sináptica na fenda sináptica estimulam ou inibem a fibra pós-sináptica. CLASSE I .......... Acetil colina Noradrenalina (neurônios pós-ganglionares) CLASSE II .....................................Adrenalina (medula da adrenal e cérebro) Dopamina Serotonina (TIROSINA →DOPA→ DOPAMINA →NORADRENALINA→ ADRENALINA) GABA CLASSE III ...............AMINOÁCIDOS Glicina Glutamato CLASSE IV ............................ PEPTÍDEOS HIPOTALÂMICOS, HIPOFISÁRIOS, DE AÇÃO INTESTINAL E CEREBRAL e OUTROS

  35. EVENTOS ELÉTRICOS NA CÉLULA NERVOSA POTENCIAL DE REPOUSO • é o potencial de membrana antes que ocorra a excitação da célula nervosa. • é o potencial gerado pela bomba de Na+ e K+ que joga 3 Na+ para fora e 2 K+ para dentro contra os seus gradientes de concentração => -75 mV Imagem: www.octopus.furg.br/ensino/anima/atpase/NaKATPase.html 

  36. EVENTOS ELÉTRICOS NA CÉLULA NERVOSA POTENCIAL DE AÇÃO DESPOLARIZAÇÃO REPOLARIZAÇÃO HIPERPOLARIZAÇÃO http://www.clubedoaudio.com.br/fis3.html

  37. EVENTOS ELÉTRICOS NA CÉLULA NERVOSA PROPAGAÇÃO DO IMPULSO geocities.yahoo.com.br/jcc5001pt/museuelectrofisiologia.htm#impulsos 

  38. EVENTOS ELÉTRICOS NA CÉLULA NERVOSA geocities.yahoo.com.br/jcc5001pt/museuelectrofisiologia.htm#impulsos 

  39. MECANISMOS DA NEUROTRANSMISSÃO

  40. MECANISMOS DA NEUROTRANSMISSÃO QUÍMICA 1. Chegada do impulso nervoso ao terminal 2. Abertura de Canais de Ca++ Voltagem dependentes 3. Influxo de Ca++ (2o mensageiro) 4. Exocitose dos NT 5. Interação NT-receptor pós-sináptico causando abertura de canais iônicos NT dependentes 6. Os NT são degradados por enzimas (acetilcolinesterase)

  41. Sinapse: local de comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células (músculos, por ex.) Axônio Potencial de Ação Vesículas Sinápticas MITOCÔNDRIAS Fenda Sináptica SINAPSE QUÍMICA  Neurotransmissores: Acetilcolina, adrenalina Dopamina, serotonina Neurotransmissores Proteínas receptoras • Remoção dos neurotransmissores (enzimas) 2. Agentes que impedem esta remoção MIOFIBRILA

  42. NEUROMODULADORES Peptideos • gastrinas: gastrina colecistocinina b) Hormonios da neurohipofise: Vasopressina Ocitocina Insulinas Encefalinas Gases NO CO NEUROTRANSMISSORES Aminoácidos -Acido-gama-amino-butirico (GABA) -Glutamato (Glu) -Glicina (Gly) -Aspartato (Asp) Aminas - Acetilcolina (Ach) - Adrenalina - Noradrenalina - Dopamina (DA) - Serotonina (5-HT) - Histamina Purinas - Adenosina - Trifosfato de adenosina (ATP)

  43. POTENCIAIS SINÁPTICOS

  44. Por que a sinapse química é o chip do SN? Potencial pós-sinaptico O NT pode causar na membrana pós: POTENCIAL PÓS-SINAPTICO EXCITATÓRIO • Despolarização entrada de cátions POTENCIAL PÓS-SINAPTICO INIBITORIO • Hiperpolarizaçâo entrada de ânions saída de cátions PA NT

  45. Os NT causam excitação (estimulação) ou inibição (desestimulação) nas membranas pós-sinápticas. NEURÔNIOS EXCITATÓRIOS: NT excitatórios NEURÔNIOS INIBITÓRIOS: NT inibitórios

  46. Para que servem os: PEPS (Potencial excitatório pós-sináptico) E PIPS (Potencial inibitório pós-sináptico)? Como um neurônio que recebe milhares de sinais excitatórios e inibitórios processam esses sinais antes de gerar PA? A membrana dos dendritos e do soma computam algebricamente os PEPS e PIPS. O resultado dessas combinações determinarão se haverá ou não PA e com que freqüência.

More Related