[#2] INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO: CÉLULAS DA GLIA E NEURÔNIOS | MK Fisiologia

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MK Fisiologia
Slides das videoaulas Introdução à fisiologia do sistema nervoso 👉 https://produtos.mkfisiologia.co...
Video Transcript:
E aí pessoal tudo bem com vocês nesse vídeo a gente vai finalizar a nossa introdução à fisiologia do sistema nervoso falando sobre as células do tecido nervoso as células da glia e os [Música] neurônios para você que tá chegando agora e ainda não me conhece eu sou miram caut professora mestre Doutora e criadora do canal MK fisiologia um canal o que tem como principal objetivo descomplicar fisiologia humana então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente
postar por aqui agora bora falar sobre as células da glia e sobre os neurônios no vídeo anterior a gente apresentou as três funções básicas do sistema nervoso detectar e receber informações do Meio interno e externo integrar e processar essas informações e comandar respostas adequadas de acordo com as informações do Meio interno e externo a fim de manter o organismo em homeostase a fim de manter o organismo vivo e ainda recapitulando o vídeo anterior lembre-se que as células do sistema nervoso que de fato são capazes de detectar e receber informações integrar e processar essas informações e
gerar respostas adequadas são os neurônios Por isso os neurônios são considerados a unidade funcional B básica do sistema nervoso tá professora mas se os neurônios realizam as funções básicas do sistema nervoso para que servem as células da glia a palavra glia vem do grego e significa Cola porque lá atrás pensava-se que essas células só serviam para colar os neurônios dá uma sustentação pros neurônios preencher os espaços entre os neurônios no tecido nervoso porém hoje a gente sabe que a função das células da glia vai muito mais além no sistema nervoso central que é formado pelo
pelo encéfalo pela medula espinal a gente tem basicamente quatro tipos de células da glia as quais também são chamadas de células gliais ou glio ou neuróglia os astros que tem uma forma de estrela por isso Astro oferecem sustentação e Nutrição pros neurônios uma vez que as suas projeções parecem se associar aos capilares sanguíneos e aos neurônios os oligodendrócitos que enrolam a sua membrana nos axônios dos neurônios formam a bainha de mielina e como vimos no vídeo sobre a propagação do potencial de ação a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução do sinal elétrico nos
axônios dos neurônios a micróglia é um conjunto de células pequenas por isso micro e são responsáveis por fagocitar restos de células mortas ou qualquer partícula estranha que apareça no tecido nervoso ou seja ela atua como células de Defesa do sistema nervoso e e as células ependimárias são tipo células epiteliais que revestem as cavidades do sistema nervoso central como os ventrículos no encéfalo e o canal central da medula espinal já no sistema nervoso periférico que é formado pelos nervos e gânglios a gente tem basicamente dois tipos de células da glia as células de Chuan que se
enrolam nos axônios dos neurônios e forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico e as células satélites que envolvem os corpos celulares dos neurônios que ficam nos gânglios do sistema nervoso periférico mais informações sobre as células da glia a gente pode deixar para falar em um outro vídeo nesse momento o mais importante é saber que as células da glia tem diversas funções que são extremamente importante pro funcionamento adequado dos neurônios os quais são considerados a unidade funcional básica do sistema nervoso já que as três funções básicas desse sistema por isso é sobre essas células
que a gente vai dar mais detalhes nesse vídeo bom então para falar sobre os neurônios a gente precisa primeiro conhecer a sua estrutura então lembre-se que os neurônios TM basicamente três estruturas principais o corpo celular ou soma os dendritos e o axônio que juntos podem ser chamados de neurit bom então falando sobre cada uma dessas estruturas o corpo celular também chamado de soma uma palavra que vem do grego e significa corpo é a estrutura dos neurônios Onde estão localizados o núcleo e as organelas encontradas em todas as células do organismo como por exemplo retículo endoplasmático
complexo de GO e mitocôndrias é por isso que a gente diz que a maioria dos processos vitais dos neurônios como a síntese de proteínas acontecem no corpo celular do corpo celular surgem projeções que se ramificam parecendo Galhos de uma árvore e por isso são chamadas de dendritos Pois dendro vem do grego e significa árvore embora nos dendritos também possam ocorrer síntese de proteínas devido à presença de organelas envolvidas nesse processo a principal função dos dendritos é receber informações ou seja os dendritos são como antenas que captam informações vindas de outros neurônios por exemplo porém não
se esqueça que o corpo celular também recebe informações assim como os dendritos portanto a principal função dos dendritos não é restrita exclusivamente a essas estruturas dos neurônios as informações recebidas pelos dendritos e corpo celular geram alterações do potencial de membrana do neurônio que a gente chama de potenciais graduados que como vimos em vídeos anteriores podem se espalhar pelo corpo celular e chegar até uma região intermediária que a gente chama de cone de implantação ou cone axonal é nessa região que as informações recebidas Isto é os potenciais graduados são integrados e processados se a soma desses
potenciais graduados levar o potencial de membrana do con axonal até o potencial Limiar ou Limiar de excitabilidade dispara se um ou mais potenciais de ação ou impulsos nervosos por isso dizemos que é no conexon que fica a zona de gatilho uma região rica em canais de sódio potássio dependentes de voltagem necessários pra geração dos potenciais de ação do con accional surge uma projeção geralmente mais alongada que os dendritos o axônio a membrana do axônio também tá cheia de canais de sódio e potássio dependentes de voltagem e por isso o potencial de ação disparado no cone
axonal pode ser propagado pelo axônio até a porção final dessa estrutura que pode se ramificar formando os terminais axônicos ou terminais axonais os quais podem transmitir as informações carregadas pelos potenciais de ação pros dendritos ou corpo celular de outros neurônios por exemplo através de uma estrutura de comunicação celular que a gente chama de sinapse ah e uma informação importante é que o axônio de alguns neurônios antes de chegar nos terminais axonais podem se ramificar formando o que a gente chama de colaterais axonais e cada um desses Samos colaterais podem ser bem compridos chegando a ter
mais de 1 m de comprimento não no meu caso né que tem só 1,5 m de altura se tiver um neurônio com mais de 1 m de axônio é muito né mas nas pessoas mais altas tem neurônios com axônios bem longos por isso é muito importante que os potenciais de ação sejam propagados muito rapidamente nos axônios dos neurônios Principalmente nos neurônios envolvidos com o controle dos músculos esqueléticos por exemplo por isso nesse e em muitos outros tipos de neurônios o axone é mielinizado isto é apresenta bainha de mielina que como vimos é formada pelas células
da aglia oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Chuan no sistema nervoso periférico lembre-se a bainha de mielina serve para evitar possíveis vazamentos de íons através da membrana dos axônios ou seja serve para evitar o vazamento de cargas elétricas aumentando assim a velocidade de condução do potencial de ação pelos axônios como vimos em o vídeo anterior a e outra observação importante sobre os axônios é que nessa estrutura não encontramos organelas necessárias para síntese de proteínas e por isso todas as proteínas axonais devem ser transportadas do corpo celular pros axones através de mecanismos de transporte
específicos como o transporte axonal rápido o qual Depende de proteínas do citoesqueleto que formam os chamados micro túbulos nesse momento não é objetivo dar detalhes sobre esse mecanismo de transporte accional mas a gente pode falar mais sobre esse mecanismo em um outro vídeo então resumindo as estruturas dos neurônios não se esqueça dendritos e corpo celular recebe informações conexon integra e processa as informações as quais podem gerar novas informações na forma de potenciais de ação o axon então propaga conduz essas informações e os terminais axonais podem transmitir essas informações para outros neurônios ou mesmo para outros
tipos de células através das sinapses de boa professora já entendi as estruturas dos neurônios e as suas funções É só isso que eu preciso saber sobre os neurônios Na verdade tem mais uma coisa importante lembre-se que os neurônios não são todos iguais existem diferenças estruturais e funcionais entre os neurônios e por isso eles podem ser classificados principalmente quanto a sua estrutura e a sua função quanto a sua estrutura a principal classificação dos neurônios leva em consideração o número de projeções que saem do corpo celular Isto é dendritos e axônio quando o neurônio apresenta várias projeções
saindo do corpo celular vários dendritos e um axônio ele é classificado como neurônio multipolar mas quando o neurônio apresenta apenas duas projeções saindo do corpo celular geralmente um dendrito e um axônio ele é classificado como neurônio bipolar e quando o neurônio apresenta apenas uma projeção saindo do corpo celular geralmente um axônio ele é classificado como neurônio unipolar só que esse neurônio não parece ser muito comum e por isso alguns livros nem apresentam esse tipo de neurônio mas apresenta um neurônio unipolar que pode ser chamado de neurônio pseudounipolar pois a sua única projeção se divide em
duas formando geralmente uma projeção que funciona que funcionalmente poderia ser o dendrito pois recebe informações e manda pro corpo celular e uma projeção que funcionalmente poderia ser o axônio de fato pois conduz as informações do corpo celular para as terminações axonais que podem transmitir a informação para outros neurônios embora essa seja a principal classificação estrutural dos neurônios existem outras classificações estruturais por exemplo os neurônios podem ser classificados quanto ao comprimento do seu axônio os neurônios que apresentam longos axônios podem ser chamados de neurônios de Gold tipo um ou neurônios de projeção pois seus axônios são
longos e projetam informações para os mais distantes do corpo celular já os neurônios que apresentam axônios curtos podem ser chamados de neurônios de GO Tipo dois ou neurônios de circuitos locais ou ainda interneurônios que apenas conduzem informações para outros neurônios que estejam localizados bem perto do seu corpo celular agora quanto à sua função os neurônios podem ser classificados em neurônios sensoriais motores e neurônios de associação os neurônios sensoriais ou aferentes são neurônios que TM a função de receber informações do ambiente interno e externo do organismo E então conduzir essas informações pro sistema nervoso central esses
neurônios sensoriais geralmente são psod unipolares que apresentam axônios bem longos sendo portanto também classificados como neurônios de projeção os neurônios motores ou eferentes são neurônios que t a função de levar as informações do sistema nervoso central pros órgãos efetores como por exemplo os músculos e as glândulas os quais vão ser responsáveis por efetuar as respostas adequadas esses neurônios geralmente são multipolares que apresentam axônios bem longos e também são classificados como neurônios de projeção e por fim os neurônios de associação são neurônios pequenos com axônios curtos geralmente localizados inteiramente no sistema nervoso central e tem a
função de integrar e processar as informações recebidas pelos neurônios sensoriais e programar respostas adequadas que serão levadas até os efetores através dos neurônios motores esses neurônios geralmente são multipolares assim como os neurônios motores Mas eles geralmente apresentam um axônio curto e por isso eles podem ser classificados também como interneurônios então não se esqueça que embora cada neurônio de forma isolada consegue realizar as funções básicas do sistema nervoso é na verdade uma rede de neurônios com funções específicas que realizam as funções básicas do sistema nervoso detectar e receber informações integrar e processar essas informações e comandar
respostas adequadas essa rede pode ser tão simples quanto uma rede formada por apenas três neurônios um sensorial um associativo e um motor ou pode ser extremamente complexo formado por vários neurônios sensoriais milhares de neurônios associativos e vários neurônios motores lembre-se que o sistema nervoso tem por volta de 86 bilhões de neurônios que podem formar redes neurais com uma enorme capacidade de processamento de informação e é isso que permite as funções do sistema nervoso Ir Além de simplesmente detectar e receber informações integrar e processar essas informações e gerar respostas adequadas paraa sobrevivência do organismo e todas
as redes neurais desde as mais simples Até as mais complexas são formadas graças a uma estrutura de comunicação que a gente chama de sinapse e é sobre isso que a gente vai começar a falar no próximo vídeo dessa playlist que eu vou deixar aqui no card bom então resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo lembre-se que o sistema nervoso é formado basicamente por dois tipos de células células da gria e neurônios dentre esses dois tipos de células os neurônios é que são considerados a unidade funcional básica do sistema nervoso pois podem realizar as três
funções básicas desse sistema os neurônios apresentam corpo celular onde acontece a maioria da síntese proteica desse tipo de célula dendritos que recebem informações juntamente com o próprio corpo celular conexon que integra processa e gera informaç na forma de potenciais de ação na zona de gatilho axônio que conduz essas informações e terminal axonal que transmite essas informações para outro neurônio ou mesmo para outros tipos de células por exemplo através de estruturas de comunicação que a gente chama de sinapse por fim lembre-se que nem todos os neurônios são iguais e por isso eles podem ser classificados quanto
a sua estrutura e a sua função E aí gostou do vídeo se gostou não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu amigo que também tá precisando estudar esse conteúdo e se você já me acompanha por aqui já sabe que você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos mas talvez o que você ainda não sabe é que agora a gente tem um site onde você pode adquirir os nossos slides para você fazer as suas anotações enquanto assiste as videoaulas vai lá dar uma olhada nos slides que já estão disponíveis e também nos
ebook com questões comentadas para você arrasar na fisiologia vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo bom a gente vai ficando por aqui qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder beleza a gente se vê num próximo vídeo abraço [Música]
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