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      <title>Sistema Nervoso periférico by BEATRIZ DA CUNHA NEVES</title>
      <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24</link>
      <description>uma rede complexa que se estende por todo o corpo!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-10 03:02:17 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-05-29 16:46:11 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Origem embrionária </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2988541706</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Origem Embrionária:</strong> O tecido nervoso inicia seu desenvolvimento no embrião com aproximadamente 14- 16 dias, a partir de um espessamento do ectoderma chamado a placa neural, que aparece na linha média da superfície dorsal do disco Embrionário. A placa neural sofre profundas modificações e, aos 24 dias, forma o tubo neural e a crista neural. O tubo neural dará origem ao sistema nervoso central constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. Enquanto a crista neural origina o sistema nervoso periférico, composta pelo gânglios, nervos periféricos, além das células cromanfis da medula da glândula suprarrenal, vamos aprofundar mais sobre?</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-10 22:42:57 UTC</pubDate>
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         <title>Quais as Funções do Sistema Nervoso Periférico?</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2988570087</link>
         <description><![CDATA[<p>O sistema nervoso periférico tem com uma das principais funções conectar órgãos alvos, como a pele, órgãos sensoriais e toda parte e músculo esquelético ao sistema nervoso central, e a função correta depende dos componentes ajustados de forma ideal. Ele garante que o corpo responda de maneira apropriada a estímulos internos e externos, mantendo a homeostase e permitindo a realização de ações voluntárias e involuntárias.</p><p><strong>Sistema Nervoso Somático </strong></p><p>É a parte do sistema nervoso periférico responsável por movimentos voluntários de músculos esqueléticos e recepção de estímulos sensoriais. Nos deixa consciente com o ambiente.</p><p><strong>Controle Voluntário</strong></p><ul><li><p>Permite movimento voluntário, como caminhar e erguer pesos.</p></li><li><p><strong>Neurônios motores </strong>eferentes transmitem comandos para O SNC para os músculos esqueléticos.</p></li></ul><p><strong>Recepção Sensorial</strong></p><ul><li><p><strong>Neurônios Sensoriais</strong> aferentes transferem informações sensoriais dos receptores do corpo para o SNC.</p></li><li><p><strong>Tipo de sensação: </strong>sensação de toque, temperatura, dor, posição do corpo.</p></li></ul><p><strong>Reflexos Somáticos</strong></p><p><strong>Arcos reflexos: </strong>são respostas automáticas rápidas e certos estímulos, que não precisam processamento pelo cérebro.</p><p><strong>Sistema Nervoso Autônomo</strong></p><p>É a parte que regula funções involuntárias e pode ser dividido em três partes:</p><p><strong>Simpático: </strong>prepara o corpo para situações de "luta e fuga".</p><p><strong>Parassimpático: </strong>estado de descanso, "conservação de energia".</p><p><strong>Entérico: </strong>funcionamento do sistema gastrointestinal.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-11 00:17:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Referências </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2988570765</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ufrgs.br/livrodehisto/pdfs/livrodehisto.pdf">https://www.ufrgs.br/livrodehisto/pdfs/livrodehisto.pdf</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sistema-nervoso-periferico">https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sistema-nervoso-periferico</a> </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://campusdigital.usf.edu.br/content/enforced/8104-GR04131BP-M-GR-0420241/Material-%20Sistema%20Nervoso.pdf">https://campusdigital.usf.edu.br/content/enforced/8104-GR04131BP-M-GR-0420241/Material-%20Sistema%20Nervoso.pdf</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://revistas.uniformg.edu.br/conexaociencia/article/view/1268">https://revistas.uniformg.edu.br/conexaociencia/article/view/1268</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.unioeste.br/portal/microscopio-virtual/tecido-nervoso#:~:text=O%20tecido%20nervoso%20inicia%20seu,superf%C3%ADcie%20dorsal%20do%20disco%20embrion%C3%A1rio">https://www.unioeste.br/portal/microscopio-virtual/tecido-nervoso#:~:text=O%20tecido%20nervoso%20inicia%20seu,superf%C3%ADcie%20dorsal%20do%20disco%20embrion%C3%A1rio</a></p><p>Ross, Michael H., Wojciech Pawlina, and Todd A. Barnash. <strong>Histologia: Texto e Atlas com Correlações Funcionais e Clínicas</strong>. 7ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-11 00:19:49 UTC</pubDate>
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         <title>Células-satélites </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2988979845</link>
         <description><![CDATA[<p>As Células Satélites são células gliais que cobrem a superfície dos corpos celulares dos neurônios nos GÂNGLIOS do SNP. Elas são encontradas nos gânglios sensórias, simpáticos e parassimpáticos, são derivadas da CRISTA NEURAL durante o desenvolvimento. Desempenham uma variedade de papeis incluindo o controle sobre o microambiente dos gânglios simpáticos. Acredita-se que eles tenham um papel semelhante aos ASTROCITOS no SNC. Eles fornecem nutrientes para os neurônios circundantes, além de alguma função estrutural. As células satélites também atuam como células protetoras e de amortecimento. Além disso, eles expressam uma variedade de receptores que permitem uma série de interações com substâncias químicas neuroativas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-11 18:41:39 UTC</pubDate>
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         <title>A Origem Embrionária do Tecido Nervoso</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998039876</link>
         <description><![CDATA[<p>Os neurônios do SNC e a glia central, exceto as células microgliais, derivam do tubo neural. Neurônios, oligodendrócitos, astrócitos e células ependimárias vêm de células do tubo neural. As células-tronco neurais no encéfalo adulto mantêm a capacidade de divisão e regeneração. Oligodendrócitos derivam de células altamente migratórias e os astrócitos se desenvolvem após a migração para o córtex. As células ependimárias circundam o canal do tubo neural. </p><p>As células da micróglia vêm de precursores de macrófagos mesodérmicos na medula óssea. Elas migram para o tubo neural e se transformam em células ameboides móveis. </p><p>As células ganglionares do SNP e a glia periférica derivam da crista neural. O desenvolvimento das células ganglionares requer migração e proliferação para os locais futuros, onde formam prolongamentos que atingem os alvos. As células de Schwann, também derivadas da crista neural, se associam aos axônios, auxiliando no desenvolvimento nervoso.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-17 23:38:59 UTC</pubDate>
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         <title>Neurônios </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998062143</link>
         <description><![CDATA[<p>O neurônio, a célula fundamental do sistema nervoso, possui uma estrutura complexa que inclui o núcleo, corpo celular (soma), mitocôndrias e lisossomos. Vamos explorar cada um desses componentes:</p><p><strong>       1. Núcleo</strong></p><p>O núcleo é uma estrutura central e vital dentro do corpo celular do neurônio. Ele contém o material genético (DNA) e é responsável por regular as atividades celulares, incluindo a síntese de proteínas e a replicação celular. No neurônio, o núcleo é crucial para a manutenção da função neuronal e para a expressão de genes específicos que são necessários para a transmissão de sinais nervosos. </p><ul><li><p><strong>Armazenamento de Informação Genética:</strong> Contém o DNA, que carrega as instruções para a síntese de proteínas.</p></li><li><p><strong>Transcrição de RNA:</strong> Transforma DNA em RNA mensageiro (mRNA), que é transportado para o citoplasma para a tradução em proteínas.</p></li><li><p><strong>Regulação Genética:</strong> O núcleo regula a expressão dos genes necessários para a função neuronal.</p><p><br></p></li></ul><p><strong>2. Corpo Celular (Soma)</strong></p><p>O corpo celular, ou soma, é a parte do neurônio que contém o núcleo. Além disso, ele abriga vários organelas que são essenciais para a função celular, como os ribossomos, o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi. O soma é o local onde a maior parte da síntese de proteínas ocorre, sendo vital para a produção de neurotransmissores e outras moléculas necessárias para a comunicação sináptica.</p><ul><li><p><strong>Síntese de Proteínas:</strong> Contém ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso (RER), onde ocorre a síntese de proteínas.</p></li><li><p><strong>Metabolismo Celular:</strong> Envolve várias reações bioquímicas que mantêm a célula viva e funcionando.</p></li><li><p><strong>Integração de Sinais:</strong> O soma integra sinais recebidos dos dendritos e gera potenciais de ação, se os sinais forem suficientemente fortes.</p></li></ul><p><strong>3. Mitocôndrias</strong></p><p>As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia na forma de ATP (adenosina trifosfato) através do processo de respiração celular. Nos neurônios, as mitocôndrias são especialmente importantes devido à alta demanda energética dessas células. Elas estão distribuídas por todo o neurônio, incluindo o soma, os dendritos e os axônios, fornecendo a energia necessária para manter o potencial de membrana e a transmissão de sinais elétricos.</p><ul><li><p><strong>Produção de ATP:</strong> Através da fosforilação oxidativa, as mitocôndrias produzem ATP, que fornece energia para muitas funções celulares.</p></li><li><p><strong>Regulação de Metabolismo:</strong> Controlam o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas.</p></li><li><p><strong>Homeostase do Cálcio:</strong> Regulam os níveis de cálcio intracelular, crucial para a sinalização neuronal.</p></li><li><p><strong>Apoptose:</strong> Participam da regulação da morte celular programada, essencial para o desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso.</p></li></ul><p><strong>4. Lisossomos</strong></p><p>Os lisossomos são organelas que contêm enzimas digestivas e são responsáveis pela degradação de materiais celulares indesejados, incluindo proteínas danificadas e organelas desgastados. Nos neurônios, os lisossomos desempenham um papel crucial na manutenção da homeostase celular e na prevenção da acumulação de substâncias tóxicas que podem comprometer a função celular. A disfunção lisossomal está associada a várias doenças neurodegenerativas.</p><ul><li><p><strong>Degradação de Resíduos Celulares:</strong> Quebram proteínas danificadas, lipídios e organelas desgastados.</p></li><li><p><strong>Autofagia:</strong> Processam organelas internos danificados ou desnecessários, reciclando seus componentes.</p></li><li><p><strong>Regulação do Ciclo Celular:</strong> Participam na regulação da divisão e diferenciação celular.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 00:44:51 UTC</pubDate>
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         <title>Estruturas Adicionais do Neurônio </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998063090</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Dendritos</strong></p><p>Os dendritos são extensões ramificadas do soma que recebem sinais de outros neurônios. Eles contêm receptores específicos para neurotransmissores, que convertem sinais químicos em sinais elétricos.</p><p><strong>Axônio</strong></p><p>O axônio é uma longa extensão que transmite sinais elétricos do corpo celular para outros neurônios ou células-alvo. Ele é envolto por uma bainha de mielina, que acelera a condução dos impulsos nervosos.</p><p><strong>Terminais Sinápticos</strong></p><p>Na extremidade do axônio, os terminais sinápticos liberam neurotransmissores em resposta a um potencial de ação. Estes neurotransmissores atravessam a fenda sináptica e se ligam a receptores no neurônio pós-sináptico, transmitindo o sinal.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 00:47:27 UTC</pubDate>
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         <title>Interações Funcionais</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998063849</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Síntese e Transporte de Neurotransmissores:</strong> O núcleo transcreve genes para enzimas que sintetizam neurotransmissores. Estas enzimas são produzidas no soma e transportadas ao longo do axônio para os terminais sinápticos.</p></li><li><p><strong>Produção de Energia:</strong> As mitocôndrias no soma e nos terminais sinápticos fornecem ATP necessário para a exocitose de neurotransmissores e a recaptura de neurotransmissores.</p></li><li><p><strong>Degradação e Reciclagem:</strong> Os lisossomos degradam neurotransmissores reciclados e organelos danificados, mantendo a integridade celular.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 00:49:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998138631</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 04:17:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998139319</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 04:20:24 UTC</pubDate>
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         <title>Células de Schwann</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/2998302562</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Função</strong></p><p>A principal função da célula de Schwann é sustentar fibras das células nervosas mielinizadas e não mielinizadas. Produzem uma camada de lipídios denominado como bainha de mielina que garante a rápida condução de impulsos nervosos.</p><p><br></p><p><strong>Tipos de células de Schwann:</strong></p><p><strong>Mielinizantes:</strong> Se enrolam em torno de um único axônio, formando a bainha de mielina.</p><p><strong>Amielínicas:</strong> Não formam bainha de mielina, mas envolvem vários axônios em um feixe de Remak.</p><p><br></p><p><strong>Doenças relacionadas: </strong>A disfunção das células de Schwann pode ser decorrente de alguma doença desmielinizante que ocorre no sistema nervoso periférico. Essas doenças são caracterizadas pela destruição das células de suporte da mielina, que, consequentemente, destrói a mielina.</p><p>Existem diversos motivos para essa disfunção das células, seja mutações genéticas, infecções, traumas ou respostas autoimunes. </p><p>As doenças desmielinizantes podem ser crônicas ou agudas, dentre elas estão esclerose múltipla, neuromielite óptica e encefalomielite disseminada aguda. Elas são caracterizadas pela paralisia, reflexos enfraquecidos, perda sensorial, fraqueza e condução nervosa lenta.</p><p><br></p><p><strong>Localização:</strong> As células de Schwann têm a mesma função dos oligodendrócitos, porém se localizam em volta do sistema nervoso periférico. Cada célula de Schwann forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-18 12:58:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Gânglios </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/3002025399</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Funções:</em></strong></p><ul><li><p><em> </em><strong>processamento de sinais: </strong>como uma estação de retransmissão, processa informações antes de envia-las para o SNC ou para um órgão-alvo.</p></li><li><p><strong><em> </em>Integração Local</strong>: em alguns casos, como o sistema nervoso estérico, eles podem agir de maneira semi-independente, fazendo coordenação de atividades locais sem necessidade de comandos diretos do SNC.</p></li></ul><p><strong><em>Definição:</em></strong> São aglomerados de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central(SNC). Atuam como centro de retransmissão e processamento de sinais nervosos.</p><p><strong><em>Tipos de Gânglios: </em></strong></p><ul><li><p><strong><em>Gânglios sensoriais:</em></strong> transmitem informações sensoriais dos receptores periféricos para o SNC. São gânglios unipolares, um único prolongamento que bifurca em uma direção para a periferia e em outra para o SNC.</p></li></ul><p><em>Localização:</em> São próximos a médica espinal. Exemplo: gânglios raízes dorsais.</p><ul><li><p><strong><em>Gânglios Autonômicos:</em></strong> parte do sistema nervoso autônomo, controla funções involuntárias, como a frequência cardíaca. Ele sobre divisões:</p></li><li><p><strong><em>Gânglios simpáticos:</em> </strong>parte da cadeia simpática, situa ao longo da coluna vertebral.</p></li></ul><p> </p><ul><li><p><strong><em>Gânglios parassimpáticos:</em> </strong>situa dentro ou próximo dos órgãos que inervam.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 16:13:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Nervos</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/3002044450</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Definição:</em></strong> feixes de fibras nervosas (axônios) que transmitem sinais elétricos para o SNC e o restante do corpo.</p><p><strong><em>Estrutura dos nervos</em></strong></p><ul><li><p><strong><em>Axônios:</em> </strong>conduz impulsos elétricos, podem ser eferentes(motores), aferentes(sensoriais) ou mistos.</p></li></ul><p><strong><em>Tipos</em></strong></p><ul><li><p> <strong><em>Axônios Mielinizados:</em> </strong>envoltos por camada se mielina que aumenta a velocidade de condução de impulsos nervosos.</p></li><li><p><strong><em>Axônios Não-Mielinizados:</em></strong> não possuem a camada de mielina e conduz os impulsos de forma mais lenta.</p></li></ul><p><strong><em>Tecido Conjuntivo</em></strong></p><ul><li><p> <strong><em>Endoneuro:</em> </strong>Envolve cada fibra nervosa individualmente.</p></li><li><p><strong><em>Perineuro:</em> </strong>Agrupa fascículos (feixes) de fibras nervosas.</p></li><li><p> <strong><em>Epineuro:</em> </strong>Reveste o nervo inteiro, fornecendo proteção e suporte estrutural.</p></li></ul><p><strong><em>Tipos de Nervos</em></strong></p><ul><li><p><strong>Nervos Sensoriais </strong></p></li></ul><p> <strong><em>Função:</em></strong> Transportam informações sensoriais dos receptores no corpo para o SNC.</p><p><strong><em>Exemplo:</em> </strong>Nervos que transmitem informações de dor.</p><ul><li><p><strong><em>Nervos Motores</em></strong></p></li></ul><p><strong><em>Função:</em></strong> Transmite comandos motores do SNC para os músculos e glândulas.</p><p><strong><em>Exemplo:</em></strong> Nervos que controlam movimentos voluntários e ações involuntárias dos músculos.</p><ul><li><p><strong><em>Nervos Mistos</em></strong></p></li></ul><p><strong><em>Função:</em> </strong>Contêm tanto fibras sensoriais quanto motoras, transmitindo sinais nas duas direções.</p><p><strong><em>Exemplo:</em></strong> A maioria dos nervos periféricos são mistos, como o nervo ciático.</p><p><br></p><p><strong><em>Funções dos Nervos</em></strong></p><p><br></p><ul><li><p><strong><em>Condução de Sinais:</em> </strong>transmitir impulsos nervosos de forma eficiente entre diferentes partes do corpo e o SNC.</p></li><li><p><strong><em>Coordenar Ações:</em></strong> Facilita a coordenação de ações voluntárias e involuntárias, permitindo uma resposta integrada a estímulos internos e externos.</p></li></ul><p><strong><em>Manutenção da Homeostase:</em></strong></p><p> Através dos nervos autonômicos, ajudam a regular funções vitais como a respiração, a circulação e a digestão.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 16:31:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Bainha de mielina </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizcunhaneves/Sistema_Nervoso_Periferico24/wish/3008832268</link>
         <description><![CDATA[<p>Origem lipídica (70%) e (30%) proteína, enquanto as outras membranas possuem 35% de lipídeos e 65% de proteínas. Os lipídeos consistem em fosfolipídios, glicolipídios e principalmente colesterol, dentre as proteínas cita-se a proteína <em>proteolipidica</em> estabiliza as membranas vizinhas.</p><p><br></p><p>•<strong>A mielina</strong> devido ao conteúdo lipídico, é dissolvida pelos solventes usados no processamento histológico, podendo ser preservada quando o material biológico é fixado pelo tetróxido de ósmio.</p><p>A bainha de mielina no SNP é formada pelas <em>células de Schwann</em>, também pelo SNC através dos oligodendrócitos. (células da glía) Funcionando assim como isolante elétrico e aumentando sua velocidade ao impulso nervoso.</p><p>&nbsp;Na zona cortical do gânglio sensorial, há os corpos dos <em>neurônios pseudounipolares</em> circunvaladas pelas células satélites.</p><p>&nbsp;Na zona medular há as fibras nervosas, ou seja o prolongamento dos neurônios envolto pels <em>células de Schwann</em>. <em>Theodor Schwann</em> (1810-1822), anatomista e fisiologista alemão, foi professor de anatomia em <em>Louvain</em>. Estabeleceu a teoria celular. Filogeneticamente a mielinização pelas <em>células de Schwann</em> é um processo mais antigo que aquela realizada pelos oligodendrócitos.&nbsp;</p><p><br></p><p>•<strong>Oligodendrócitos</strong>&nbsp;</p><p>Estão localizadas na <em>substância cinzenta</em> e na <em>substância branca</em> do SNC. São menores do que os astrócitos e com poucos prolongamentos.&nbsp;</p><p>- Na substância cinzenta, os oligodendrócitos, e próximos aos corpos celulares dos neurônios. Há uma independência no metabolismo dessas células: quando um estimulo provoca alteração química no neurônio, modificações química também ocorre no oligodendrócitos, os oligodendrócitos ajudam a controlar o ph extracelular através da enzima anidrase carbônica.</p><p>- Na substância branca, oligodendrócitos, através de seus prolongamentos, envolvem segmentos de vários axônios. Quanto maior o calibre do axônio, mais volts do prolongamento são dados. O citoplasma é empurrado para o corpo da célula, ficando praticamente somente a membrana plasmática em torno do axônio. A camada envoltória e a bainha de mielina</p><p><br></p><p>•<strong>O axônio e a bainha</strong> envoltória constituem a fibra nervosa. Axônios de pequeno diâmetro são envolvidos por uma única dobra da célula da glia, sem a formação de mielina, e as fibras nervosas são ditas amielínicas. Axônios mais calibrosos são circundados por uma dobra de célula envoltória em espiral, a bainha de mielina, e as fibras são mielínicas.</p><p>O envolvimento por mielina não é contínuo ao longo do axônio e sim pequenos segmentos de 1 a 2mm. Entre estes, há uma área nua do axônio, o nódulo de ranvier, de cerca de 1um, onde há uma alta densidade de canais de Na+. É coberto pelos pés terminais dos atrócitos, sem uma lâmina basal associada. A porção do axônio com bainha de mielina entre dois nódulos é o internódulo.&nbsp;</p><p>Como a mielina funciona como um isolante, as alterações da polaridade da membrana acontecem somente nos nódulos de Ranvier. Portanto, o impulso “salta” de um nódulo de Ranvier para outro (condução saltatória), sendo extremamente rápida e gastando menos energia. A condução é mais rápida nos axônios com maior diâmetro e com mais mielina.</p><p>“ESCLEROSE MÚLTIPLA É UMA DOENÇA AUTOIMUNE, NA QUAL HÁ UMA SUSCETIBILIDADE GENÉTICA E É DESENCADEADA POR UMA INFECÇÃO VIRAL. O PRÍNCIPAL ALVO É A PROTEÍNA MIELÍNICA BÁSICA, E HÁ AINDA A DESTRUIÇÃO DOS OLIGODENDRÓCITOS”.</p><p>“AS CÉLULAS DE SCHWANN SÃO ALONGADAS, COM NÚCLEO TAMBÉM ALONGADO, GOLGI POUCO DESENVOLVIDO E POUCAS MITOCÔNDRIAS. CONTÊM GFAP E SÃO CIRCUNDADAS PELA LÂMINA EXTERNA. NÃO POSSUEM PROLONGAMENTOS E COM SEU PRÓPRIO CORPO, DANDO ATÉ MAIS DE 50 VOLTAS, ENVOLVEM O AXÔNIO E FORMAM A FIBRA NERVOSA MIELINICA"</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 14:18:52 UTC</pubDate>
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         <title>Podcast, Sistema Nervoso Periférico </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
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         <title>Quer mias detalhes? </title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
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         <title>podcast, mais detalhado sobre Sistema Autônomo</title>
         <author>beatrizcunhaneves</author>
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         <author>beatrizcunhaneves</author>
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