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      <title>Sistema Nervoso Periférico by JULIA ROMERO ZERBETTO</title>
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      <description>nervosa eu ja to </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-11 14:01:37 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>juliazerbetto</author>
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         <description><![CDATA[<p>Diferenciação entre SNC e SNP</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:09:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211285417</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nervos</strong>: São formados por feixes de fibras nervosas (axônios) organizados em três camadas principais de tecido conjuntivo:</p><ul><li><p><strong>Endoneuro</strong>: Camada mais interna, que envolve individualmente cada fibra nervosa.</p></li><li><p><strong>Perineuro</strong>: Envolve um grupo de fibras nervosas, formando fascículos dentro do nervo.</p></li><li><p><strong>Epineuro</strong>: Capa mais externa, que envolve o nervo inteiro, conferindo proteção e sustentação.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:09:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>juliazerbetto</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Dendritos</strong>: Estruturas ramificadas que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Eles são responsáveis por captar estímulos externos e conduzi-los ao corpo celular.</p></li><li><p><strong>Corpo Celular (Soma)</strong>: Parte central do neurônio, onde estão localizados o núcleo e a maioria das organelas celulares. O corpo celular é responsável por processar e integrar os sinais recebidos dos dendritos.</p></li><li><p><strong>Núcleo</strong>: Contém o material genético (DNA) do neurônio e regula a atividade celular, incluindo o metabolismo e a síntese de proteínas essenciais para o funcionamento do neurônio.</p></li><li><p><strong>Axônio</strong>: Estrutura longa e fina que transmite os impulsos nervosos do corpo celular para outras células, como neurônios, músculos ou glândulas. O axônio é a principal via de saída de sinais do neurônio.</p></li><li><p><strong>Célula de Schwann</strong>: Envolve o axônio e produz a bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, as células de Schwann são responsáveis pela mielinização dos axônios.</p></li><li><p><strong>Bainha de Mielina</strong>: Camada isolante de substância lipídica (mielina) que envolve o axônio. A mielina acelera a condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio, permitindo uma transmissão mais rápida dos sinais.</p></li><li><p><strong>Nódulos de Ranvier</strong>: Pequenas lacunas entre as células de Schwann ao longo do axônio. Esses nódulos permitem que o impulso nervoso "salte" de um nódulo para outro, processo chamado <strong>condução saltatória</strong>, que aumenta a velocidade da transmissão.</p></li><li><p><strong>Terminações do Axônio (Terminais Sinápticos)</strong>: Ramificações finais do axônio que fazem contato com outros neurônios, músculos ou glândulas. Nas terminações do axônio, os sinais elétricos são convertidos em sinais químicos, liberando neurotransmissores que transmitem a informação para a próxima célula.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:10:31 UTC</pubDate>
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         <title>https://www.youtube.com/watch?v=nEvn32Nh9B0</title>
         <author>juliazerbetto</author>
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         <description><![CDATA[<p>Vídeo resumindo principais características histológicas do SNP</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:15:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211314098</link>
         <description><![CDATA[<p>O SNP origina-se do ectoderma, a sua formação ocorre em sincronia com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Em resumo, o SNP se origina principalmente da crista neural, com uma contribuição dos placoides ectodérmicos, e esse desenvolvimento ocorre paralelamente ao do sistema nervoso central.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:24:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211318394</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Gânglios Sensitivos (ou Gânglios da Raiz Dorsal)</strong>:</p><ul><li><p><strong>Localização</strong>: Esses gânglios estão localizados nas raízes dorsais dos nervos espinhais, perto da medula espinhal.</p></li><li><p><strong>Função</strong>: Contêm corpos celulares de neurônios sensoriais que transmitem informações de sensações do corpo (como dor, temperatura e tato) para o SNC.</p></li><li><p><strong>Características dos Neurônios</strong>: Os neurônios dos gânglios sensitivos são do tipo pseudounipolar, ou seja, possuem um único processo que se divide em duas ramificações: uma vai em direção à periferia e capta os estímulos sensoriais, enquanto a outra vai em direção ao SNC, levando o sinal à medula espinhal.</p></li><li><p><strong>Organização Histológica</strong>: Nos gânglios sensitivos, os corpos celulares dos neurônios são rodeados por células satélites, que formam uma camada de proteção e suporte ao redor deles. Essas células satélites isolam os neurônios e regulam o ambiente ao seu redor.</p></li></ul></li><li><p><strong>Gânglios Autonômicos</strong>:</p><ul><li><p><strong>Localização</strong>: Encontram-se ao longo das cadeias simpáticas, na cavidade abdominal e perto dos órgãos-alvo. Eles incluem gânglios simpáticos e parassimpáticos.</p></li><li><p><strong>Função</strong>: Contêm corpos celulares de neurônios autonômicos e são responsáveis por retransmitir impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores, regulando funções involuntárias, como batimentos cardíacos, digestão e secreção glandular.</p></li><li><p><strong>Características dos Neurônios</strong>: Os neurônios nesses gânglios são multipolares, com dendritos que recebem sinais de neurônios pré-ganglionares (do SNC) e um axônio que leva o sinal aos órgãos efetores.</p></li><li><p><strong>Organização Histológica</strong>: Nos gânglios autonômicos, os neurônios são cercados por células satélites e tecido conjuntivo. Diferente dos gânglios sensitivos, os neurônios aqui são mais dispersos, e os dendritos se estendem em direções diversas para receber múltiplas entradas sinápticas.</p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:27:32 UTC</pubDate>
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         <title>organização histológica dos ganglios sensitivos</title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211323289</link>
         <description><![CDATA[<p>1.Cápsula Conjuntiva</p><p> Os gânglios sensitivos são circundados por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Essa cápsula envolve e protege os gânglios, além de fornecer suporte estrutural. A cápsula se prolonga para dentro do gânglio, formando septos que dividem o gânglio em pequenos compartimentos, onde estão organizados os neurônios e células associadas. </p><p>2. Corpos Celulares dos Neurônios Sensoriais (Neurônios Pseudounipolares) </p><p>Os corpos celulares dos neurônios sensoriais são grandes e esféricos, com um núcleo central proeminente e nucléolo evidente. Esses neurônios são do tipo pseudounipolar. Eles possuem uma única extensão que se divide em duas ramificações: uma que vai em direção à periferia (recebe estímulos sensoriais) e outra que se projeta em direção ao SNC (para transmitir os estímulos para a medula espinhal). Os corpos celulares estão dispostos em grupos ou agregados dentro do gânglio, facilitando a recepção e transmissão das informações. </p><p>3. Células Satélites Localização: As células satélites circundam cada corpo celular de neurônio sensorial, formando uma camada protetora ao seu redor. Função: Essas células desempenham um papel essencial no suporte metabólico e na regulação do ambiente extracelular dos neurônios. Elas também oferecem isolamento elétrico e protegem os corpos celulares contra interferências. Estrutura: As células satélites estão intimamente associadas aos corpos celulares, o que as torna essenciais para a troca de nutrientes e para o suporte estrutural. </p><p>4. Fibras Nervosas (Axônios) Organização: Os axônios dos neurônios pseudounipolares se estendem a partir dos corpos celulares e se agrupam em feixes para formar os nervos sensitivos. Condução dos Impulsos: A ramificação periférica dos axônios recebe os estímulos sensoriais, enquanto a ramificação central se conecta ao SNC. Esses axônios não fazem sinapses no gânglio sensitivo, o que significa que os impulsos são transmitidos de forma direta para o SNC. Bainha de Mielina: Alguns axônios são mielinizados, e a mielina é produzida por células de Schwann. A presença de mielina acelera a condução dos impulsos nervosos ao longo dos axônios. </p><p>5. Vascularização Os gânglios sensitivos são bem vascularizados para garantir o suprimento adequado de nutrientes e oxigênio aos neurônios e células satélites. Pequenos vasos sanguíneos estão presentes nos septos de tecido conjuntivo e entre os corpos celulares, promovendo a nutrição eficiente e a remoção de resíduos. </p><p>6. Tecido Conjuntivo Interno No interior do gânglio, além dos septos que derivam da cápsula externa, há uma rede de tecido conjuntivo que envolve as fibras nervosas e fornece sustentação estrutural adicional. Esse tecido conjuntivo é composto por fibras colágenas e elásticas, além de fibroblastos, que auxiliam na manutenção da integridade do gânglio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:30:09 UTC</pubDate>
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         <title>organização histológica dos gânglios autonômicos</title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211325794</link>
         <description><![CDATA[<p>A <strong>organização histológica dos gânglios autonômicos</strong> é adaptada para permitir a modulação dos sinais nervosos antes que cheguem aos órgãos-alvo, diferentemente dos gânglios sensitivos. Os gânglios autonômicos são parte do sistema nervoso autônomo e podem ser encontrados ao longo das cadeias simpáticas (gânglios simpáticos) ou próximos aos órgãos efetores (gânglios parassimpáticos). Esses gânglios contêm corpos celulares de neurônios multipolares e realizam sinapses entre os neurônios pré-ganglionares (vindos do SNC) e os neurônios pós-ganglionares (que se dirigem aos órgãos).</p><p>Aqui está uma análise detalhada da organização histológica dos gânglios autonômicos:</p><p>1. <strong>Cápsula Conjuntiva</strong></p><ul><li><p>Assim como nos gânglios sensitivos, os gânglios autonômicos são envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo.</p></li><li><p>Essa cápsula protege a estrutura do gânglio e se estende internamente, formando septos que ajudam a organizar os neurônios e o tecido circundante.</p></li></ul><p>2. <strong>Corpos Celulares dos Neurônios Autonômicos (Neurônios Multipolares)</strong></p><ul><li><p><strong>Estrutura e Organização</strong>: Os corpos celulares nos gânglios autonômicos são do tipo multipolar, com vários dendritos se estendendo a partir do corpo celular.</p></li><li><p><strong>Função dos Dendritos</strong>: Esses dendritos recebem sinais de neurônios pré-ganglionares (provenientes do SNC), que fazem sinapses com esses neurônios multipolares.</p></li><li><p><strong>Distribuição</strong>: Diferente dos gânglios sensitivos, os corpos celulares nos gânglios autonômicos estão mais dispersos e não organizados em agregados. Esse arranjo mais difuso está associado à complexidade das sinapses e à função moduladora desses gânglios.</p></li></ul><p>3. <strong>Células Satélites</strong></p><ul><li><p><strong>Localização</strong>: As células satélites nos gânglios autonômicos também circundam os corpos celulares dos neurônios multipolares, mas geralmente estão menos organizadas do que nos gânglios sensitivos.</p></li><li><p><strong>Função</strong>: Oferecem suporte e protegem os corpos celulares dos neurônios, regulando o ambiente extracelular ao seu redor, incluindo o equilíbrio iônico e a remoção de metabólitos.</p></li><li><p><strong>Distribuição</strong>: Nos gânglios autonômicos, as células satélites são mais escassas e podem não formar uma camada contínua ao redor dos corpos celulares dos neurônios, permitindo uma maior interação entre as células e facilitando a transmissão sináptica.</p></li></ul><p>4. <strong>Fibras Nervosas (Axônios)</strong></p><ul><li><p><strong>Sinapses no Gânglio</strong>: Os axônios dos neurônios pré-ganglionares fazem sinapses com os corpos celulares dos neurônios pós-ganglionares dentro do gânglio. Esse processo permite modulação e controle dos sinais antes que sejam transmitidos aos órgãos-alvo.</p></li><li><p><strong>Axônios Pós-Ganglionares</strong>: Os axônios dos neurônios multipolares (pós-ganglionares) se estendem a partir dos corpos celulares e seguem até os órgãos efetores, onde realizam a função autonômica, como controlar a musculatura lisa, o ritmo cardíaco ou a secreção glandular.</p></li><li><p><strong>Mielinização</strong>: Os axônios pré-ganglionares são frequentemente mielinizados para condução rápida, enquanto os axônios pós-ganglionares são, em geral, amielínicos, refletindo a necessidade de uma condução mais difusa e modulada.</p></li></ul><p>5. <strong>Sinapses e Modulação Sináptica</strong></p><ul><li><p>Diferentemente dos gânglios sensitivos, que não possuem sinapses, os gânglios autonômicos contêm sinapses entre os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares. Essa organização permite que o sistema nervoso autônomo regule de forma precisa as respostas dos órgãos efetores.</p></li><li><p>As sinapses permitem a liberação de neurotransmissores, como acetilcolina (nos gânglios parassimpáticos) ou norepinefrina (em algumas vias simpáticas), modulando o impulso nervoso que será transmitido ao órgão-alvo.</p></li></ul><p>6. <strong>Vascularização</strong></p><ul><li><p>Os gânglios autonômicos são altamente vascularizados, com uma rede de vasos sanguíneos que proporciona nutrientes e oxigênio aos corpos celulares dos neurônios e às células satélites.</p></li><li><p>Essa vascularização é crucial para sustentar a atividade metabólica elevada e a troca constante de neurotransmissores durante as sinapses no gânglio.</p></li></ul><p>7. <strong>Tecido Conjuntivo Interno</strong></p><ul><li><p>O tecido conjuntivo interno se estende da cápsula e envolve as fibras nervosas e corpos celulares dentro do gânglio, proporcionando uma estrutura de suporte.</p></li><li><p>Esse tecido é formado por fibras colágenas, elásticas e fibroblastos, que ajudam na sustentação e na manutenção da integridade do gânglio.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:31:33 UTC</pubDate>
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         <title>Células do gânglio</title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211331172</link>
         <description><![CDATA[Neurônios: Responsáveis pela condução dos impulsos nervosos (sensitivos ou autonômicos), são a principal célula funcional dos gânglios.
Células Satélites: Células de suporte que fornecem proteção e regulam o ambiente ao redor dos corpos celulares dos neurônios.
Células de Schwann: Produzem mielina e aumentam a velocidade de condução dos sinais nervosos nos axônios.
Células Conjuntivas: Formam a cápsula e septos de suporte, além de fornecerem uma rede vascular para os gânglios.]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:34:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Referências </title>
         <author>juliazerbetto</author>
         <link>https://padlet.com/juliazerbetto/3qdmdr4ija9eganq/wish/3211349438</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1- Ross, M. H., &amp; Pawlina, W. (2019).</strong> <em>Histology: A Text and Atlas</em> (7ª ed.). Wolters Kluwer.</p><p><br></p><p>2-Capítulo 12- Sistema Nervoso.&nbsp;PAWLINA, Wojciech. Ross Histologia - Texto e Atlas. [RJ]: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788527737241.</p><p><br></p><p>3-<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://mol.icb.usp.br/index.php/9-36-tecido-nervoso/">https://mol.icb.usp.br/index.php/9-36-tecido-nervoso/</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-11 14:44:45 UTC</pubDate>
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