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      <title>Sistema nervoso periférico by </title>
      <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-22 18:49:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariadominguesgodoi</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230400598</link>
         <description><![CDATA[<p>O tecido nervoso inicia seu desenvolvimento no embrião com aproximadamente 14 - 16 dias, a partir de um espessamento do ectoderma chamado de 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, composto pelos gânglios, nervos periféricos, além das células cromafins da medula da glândula suprarrenal.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 18:53:41 UTC</pubDate>
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         <title>GÂNGLIOS NERVOSOS</title>
         <author>mariadominguesgodoi</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230407398</link>
         <description><![CDATA[<p>Nos <strong>gânglios</strong>, encontram-se os <strong>corpos celulares dos neurônios</strong>, que estão envolvidos em funções <strong>sensoriais</strong> ou <strong>autonômicas</strong>. Os <strong>gânglios sensoriais</strong> abrigam <strong>neurônios pseudounipolares</strong>, que possuem uma única projeção que se bifurca em dois ramos: um <strong>periférico</strong>, responsável por captar estímulos, e um <strong>central</strong>, que os conduz ao <strong>SNC</strong>. Já nos <strong>gânglios autonômicos</strong>, os corpos celulares pertencem a <strong>neurônios multipolares</strong>, que possuem múltiplos <strong>dendritos</strong> e um único <strong>axônio</strong>, sendo responsáveis por modular <strong>funções involuntárias</strong>, como a regulação de órgãos e tecidos. Circundando os corpos celulares neuronais, estão as <strong>células satélites</strong>, que formam uma camada contínua e desempenham um papel essencial de suporte. Essas células fornecem <strong>proteção estrutural</strong>, <strong>regulam o microambiente neuronal</strong> e garantem a <strong>homeostase de íons</strong> e <strong>neurotransmissores</strong>, além de contribuir para o <strong>metabolismo dos neurônios</strong>. As <strong>fibras nervosas</strong> associadas aos gânglios conectam os corpos celulares a outras partes do sistema nervoso ou a órgãos periféricos, permitindo a <strong>integração funcional</strong> dessas estruturas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 19:01:01 UTC</pubDate>
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         <title>NERVOS PERIFÉRICOS</title>
         <author>mariadominguesgodoi</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230412826</link>
         <description><![CDATA[<p>Nos <strong>nervos periféricos</strong>, os <strong>axônios</strong> representam o principal componente celular, sendo responsáveis pela <strong>condução dos impulsos nervosos</strong>. Esses axônios podem ser <strong>mielinizados</strong> ou <strong>não mielinizados</strong>, de acordo com a necessidade de velocidade na transmissão dos sinais. Nos <strong>axônios mielinizados</strong>, as <strong>células de Schwann</strong> formam uma <strong>bainha de mielina</strong>, que aumenta significativamente a velocidade de condução por meio de um mecanismo chamado <strong>condução saltatória</strong>. Nos <strong>axônios não mielinizados</strong>, as células de Schwann ainda oferecem suporte ao envolverem múltiplos axônios em suas dobras citoplasmáticas, embora sem formar uma bainha de mielina, o que resulta em uma <strong>condução mais lenta</strong>. Além das <strong>células de Schwann</strong>, os nervos periféricos possuem outros componentes celulares importantes, como <strong>fibroblastos</strong>, que mantêm a <strong>matriz extracelular</strong>, e <strong>células endoteliais</strong>, que formam os <strong>vasos sanguíneos</strong> responsáveis pela <strong>nutrição das fibras nervosas</strong>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 19:06:57 UTC</pubDate>
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         <title>GÂNGLIOS NERVOSOS</title>
         <author>mariadominguesgodoi</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230422393</link>
         <description><![CDATA[<p>Os gânglios são estruturas encapsuladas localizadas ao longo das vias nervosas periféricas. Eles abrigam os corpos celulares de neurônios e desempenham papéis críticos no processamento e transmissão de sinais. Histologicamente, os gânglios apresentam:</p><p><strong>Cápsula de tecido conjuntivo</strong>: Envolve todo o gânglio e se conecta ao epineuro dos nervos adjacentes. Essa cápsula forma uma barreira física que protege o interior do gânglio.</p><p><strong>Corpos celulares de neurônios</strong>: Dependendo do tipo de gânglio, os neurônios apresentam características distintas:</p><ul><li><p>Nos <strong>gânglios sensoriais</strong>, predominam os <strong>neurônios pseudounipolares</strong>, cujos corpos celulares são arredondados e organizados em agregados bem definidos.</p></li><li><p>Nos <strong>gânglios autonômicos</strong>, encontram-se <strong>neurônios multipolares</strong>, distribuídos de maneira mais dispersa, com corpos celulares de formato irregular.</p></li></ul><p><strong>Células satélites</strong>: Circundam os corpos celulares dos neurônios, formando uma camada contínua. Essas células fornecem suporte metabólico, regulam o microambiente neuronal e isolam os neurônios de estímulos externos.</p><p><strong>Fibras nervosas</strong>: Conectam os neurônios gânglionares a outras regiões do SNP ou ao SNC. Nos gânglios sensoriais, as fibras geralmente ocupam a periferia, enquanto nos autonômicos estão distribuídas por todo o gânglio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 19:15:32 UTC</pubDate>
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         <title>NERVOS PERIFÉRICOS </title>
         <author>mariadominguesgodoi</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230422893</link>
         <description><![CDATA[<p>Os nervos periféricos consistem em feixes de fibras nervosas organizados em três camadas de tecido conjuntivo, que oferecem suporte mecânico e nutrição às fibras axonais:</p><ol><li><p><strong>Epineuro</strong>: Camada externa composta por tecido conjuntivo denso irregular. Envolve todo o nervo, protegendo-o contra danos mecânicos e garantindo sua integridade estrutural.</p></li><li><p><strong>Perineuro</strong>: Camada intermediária que circunda cada fascículo de fibras nervosas. Formado por células perineurais unidas por junções de oclusão, essa camada constitui a <strong>barreira hemato-nervosa</strong>, regulando a entrada de substâncias no ambiente neural.</p></li><li><p><strong>Endoneuro</strong>: Camada mais interna, composta por tecido conjuntivo frouxo que envolve individualmente cada fibra nervosa, junto com as células de Schwann associadas. Essa camada contém pequenos vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição dos axônios.</p></li></ol><p><strong>Fibras Nervosas</strong></p><p>Os nervos periféricos são compostos por axônios mielinizados e não mielinizados:</p><ul><li><p>Nos axônios mielinizados, as células de Schwann formam várias camadas de membrana plasmática, resultando na bainha de mielina. Essa estrutura promove uma condução rápida dos impulsos nervosos por meio da condução saltatória.</p></li><li><p>Nos axônios não mielinizados, as células de Schwann envolvem múltiplos axônios sem formar a bainha de mielina, resultando em uma condução mais lenta.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 19:16:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>dudajoly1</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230513212</link>
         <description><![CDATA[<p>Isabela Mantovani Palazi</p><p>RA - 202407328</p><p>Letícia da Cunha Dematei</p><p>RA - 202425299</p><p>Maria Clara Domingues de Godoi</p><p>RA - 202427964</p><p>Maria Eduarda Zanetti Joly </p><p>RA - 202407214</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 21:08:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>dudajoly1</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamantovanipalazi/s1uxk19auosgoanr/wish/3230531559</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>PAWLINA, Wojciech. Ross Histologia - Texto e Atlas. 8th ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. E-book. p.424. ISBN 9788527737241. Disponível em: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527737241/">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527737241/</a>. Acesso em: 22 nov. 2024.</p></li><li><p>Imagem 1: ([S.d.]). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Brainlatam.com">Brainlatam.com</a>. Recuperado 22 de novembro de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://brainlatam.com/uploads/tinymce/embriologia-como-o-sistema-nervoso-se-desenvolve-3.webp">https://brainlatam.com/uploads/tinymce/embriologia-como-o-sistema-nervoso-se-desenvolve-3.webp</a></p></li><li><p>Imagem 2: ([S.d.]-b). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Unioeste.br">Unioeste.br</a>. Recuperado 22 de novembro de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.unioeste.br/portal/arq/files/microscopioVirtual/phocagallery/Ganglio/gnglio%20100x.jpg">https://www.unioeste.br/portal/arq/files/microscopioVirtual/phocagallery/Ganglio/gnglio%20100x.jpg</a></p></li><li><p>Imagem 3: ([S.d.]-c). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Unioeste.br">Unioeste.br</a>. Recuperado 22 de novembro de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.unioeste.br/portal/arq/files/microscopioVirtual/phocagallery/Nervo/4.d.%20tecido%20nervoso%20-%20he%20-%20100x%20-%20nervo.jpg">https://www.unioeste.br/portal/arq/files/microscopioVirtual/phocagallery/Nervo/4.d.%20tecido%20nervoso%20-%20he%20-%20100x%20-%20nervo.jpg</a></p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-22 21:38:21 UTC</pubDate>
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