UNIDADE 4: REGULAÇÃO HORMONAL - Sistema NERVOSO Flashcards

1
Q

O que é exatamente o sistema nervoso

A

Incide no sistema no organismo que recolhe, processa e responde a informação

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2
Q

Como é que o sistema nervoso realiza este processo?

A

Através de sinais elétricos que se traduzem em impulsos nervosos que são enviados através dos neurónios

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3
Q

Qual a unidade básica do sistema nervoso

A

O neurónio, uma célula nervosa

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4
Q

O que são células gliais

A

células que enquadram o sistema nervoso periférico que protege e sustenta os neurónios

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5
Q

Qual a estrutura do neurónio

A

Constituído por dendrites, corpo celular, axónio onde se encontra a bainha de mielina, as células de Schwan e os nódulos de Ranvier; as arborizações terminais e as sinapses

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6
Q

O que são dendrites

A

Prolongamentos finos, ramificados, que conduzem os estímulos provenientes do ambiente para o corpo celular

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7
Q

O que é o axónio

A

Fibra fina e longa com um diâmetro relativamente uniforme e cuja função é propagar o impulso por todo o neurónio até às arborizações terminais

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8
Q

Qual a importância da bainha de mielina e quais o seus constituintes

A

Devido à substância que contem: mielina, que atua como isolante térmico, ao prevenir a perda de calor e eletricidade cobrindo a área como uma bainha suficientemente resistente que impede a dispersão do impulso quando circula pelo axónio - conduz os impulsos nervosos;

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9
Q

Quais as consequências da perda da capacidade da bainha de mielina como isolante térmico

A

A perda do efeito isolante, pode levar à ativação do axónio interrompendo a propagação do impulso pelo neurónio, causando sérios problemas ao nível da manutenção do potencial

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10
Q

Porque é que existe a distinção entre a massa cinzenta e a massa branca no cérebro

A

A massa branca é a parte do cérebro que contem mielina, enquanto que a massa cinzenta não contem mielina / a presença de mielina é que lhe dá essa tonalidade esbranquiçada

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11
Q

O que é a neuroglia e que células é que incorporam a neuroglia

A

as células gliais como são as células de Schwan fazem parte do sistema nervoso periférico - as células de schwann é que formam a bainha de mielina ao se enrolarem em torno de alguns axónios neuronais e formarem então o isolante que é a bainha de mielina

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12
Q

O que é que define um gradiente eletroquímico

A

Corresponde à diferença de voltagem que se encontra nos dois lados da membrana celular das células nervosas. Assegurada pela quantidade de iões de potássio e de sódio que se encontram nos dois lados da membrana - um em relação ao outro

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13
Q

Defina neurotransmissores

A

Atuam como mensageiros (mensageiros químicos) no âmbito do sistema nervoso, ao estarem encarregues de transmitir os impulsos nervosos pelos vários neurónios por via de sinapses mas nunca entrando em contato efetivamente com o neurónio seguinte (o recetor do novo estimulo)

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14
Q

O que é que caracteriza o potencial de repouso

A

Corresponde ao período em que qualquer célula nomeadamente as células nervosas estão isentas de qualquer estímulo nervoso

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15
Q

O que é que define o potencial de ação

A

Quando as células nervosas se encontra na presença de um estimulo nervoso diz-se que se inicia o potencial de ação

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16
Q

Qual o percurso do impulso nervoso ao longo de um neurónio

A

Na receção do estímulo, os canais de Na+ localizados na membrana celular abrem-se; o sódio concentrado em maiores quantidades no exterior da célula vão entrar dentro da mesma devido à afinidade que os iões de sódio irão ter com os canais por onde vão passar;
Ligam-se a esses canais e vao ser transferidos para o lado oposto da membrana onde se encontravam, neste caso para o lúmen (interior da célula nervosa, que estava menos positiva que o meio extracelular das células nervosas);
A transferência é assegurada pela fosforilação de ADP em ATP (com adição de um grupo fosfato) que altera a disposição dos canais fazendo com que estes se abram para o outro lado provocando a saída dos iões. São então libertados 3 iões de sódio no interior da célula. Os canais fecham desse lado e a sua afinidade ao sódio diminui significativamente.
- Descontrolo dos canais de sódio que são voltagem dependentes, continuam abertos e que lançam mais quantidades iónicas da molécula para o interior da célula, fazendo com que haja uma grande alteração no potencial, e a polarização passa a ser despolarização no seguimento da acumulação de iões de sódio na célula.
- Fecho dos canais de sódio
- abertura dos canais de potássio, que segundo o mesmo processo irá enviar dois iões de potássio para o meio extracelular que se encontra agora menos positivo;
- Queda do potencial de membrana com a saída de iões de potássio para o exterior
- Recuperação da polarização que passa a designar-se por REPOLARIZAÇÃO, porque mais uma vez os iões e a sua concentração em ambos os lados da membrana volta ao normal e ao seu estado inicial;
Mas não por muito tempo, uma vez que o fechamento tardio dos canais de potássio leva a que se crie uma situação de hiperpolarização, em que a diferença de concentração de iões de um lado e do outro da membrana é muito grande

17
Q

Como é que o balanço inicial - diferença de concentrações - é recuperado após uma situação de hiperpolarização

A

Para que a membrana volte novamente a ficar polarizada é necessário que a bomba sódio e potássio atue novamente e fazendo o percurso inverso a quando se encontra em potencial de ação para que se volte ao potencial de repouso depois da passagem do estimulo pela aquela célula, e se a célula esteja preparada para a receção de um novo estímulo

18
Q

Quais as propriedades do percurso realizado ao longo do neurónio

A

É feita a condução do impulso elétrico pelos nódulos de Ranvier; o impulso num movimento saltitório - no entanto progressivo e não continuo graças à permeabilidade seletiva da membrana, caso contrário the brain would never catch a break

19
Q

Como é que o impulso nervoso se enquadra diretamente no movimento realizado pela bomba sódio potássio

A

A transmissão de sinais elétricos ou de impulsos nervosos é realizada através do fluxo de iões de potássio e de sódio

20
Q

Que condições é que tem de estar reunidas para que haja um potencial de ação?

A

Sempre que o neurónio recebe um estimulo do meio ambiente tem que obrigatoriamente atingir um determinado limiar, ou nível de voltagem de modo a que seja possível que a célula atinga o potencial de ação - a isto se resume a lei do tudo ou nada. Sem se atingir este limiar a membrana permanecerá em potencial de repouso e não haverá propagação do estimulo pelo neurónio

21
Q

Como é que se transmite um impulso nervoso entre dois ou mais neurónios distintos

A

Por via de sinapses.

22
Q

O que é que caracteriza uma sinapse quimica

A

Aproximação dos neurónios pré-sináptico e pró-sináptico, mas não se tocam;
O movimento é unidirecional
Ocorre com o auxilio de neuro transmissores - as substancias químicas com a função de transporte (mensageiros)

23
Q

O que é que caracteriza uma sinapse elétrica?

A

Os dois neurónios intervenientes neste processo chegam de facto a tocar um no outro, por isso estão muito próximos;
O percurso é bidirecional
Restrita a apenas algumas partes do cérebro

24
Q

Onde se encontram posicionados os neurotransmissores?

A

Os neurotransmissores ficam armazenados dentro de vesículas sinápticas à espera de serem transportados posicionando-se antecipadamente próximo do botão terminal próximo da membrana da célula pré-sináptica para quando recebem o estimulo nervoso estarem preparados

25
Q

Explique detalhadamente como é que se dá então a sinapse química

A
  1. a chegada do estimulo ao neurónio - inicio do potencial de ação - os canais de sódio voltagem dependentes irão reagir a esse estimulo abrindo e possibilitando a entrada destes iões no interior da célula
  2. Deslocamento de vesículas que contém os neurotransmissores no seu interior fundem-se com a membrana, saindo da célula por exocitose - libertação da vesícula no meio extracelular
  3. Ligação da fenda a recetores específicos localizados no neurónio pós-sináptico - esta ligação depende dos neurotransmissores que estejam a desempenhar a sua função naquele momento
26
Q
  1. Que tipo de sinapse é que por norma se caracteriza por ser util durante situações de fight or flight
A

Sinapse elétrica, em que o estimulo ativa a hormona da adrenalina fazendo com que o cérebro consiga agir perante situações de perigo

27
Q

O que é a polaridade da membrana

A

A diferença de contrações dos iões de potássio e de sódio é o que confere polaridade à membrana celular - nomeadamente a concentração de moléculas carregadas negativamente no exterior da célula e concentração de moléculas carregadas positivamente no interior de uma célula

28
Q

Qual a voltagem por norma no interior das células nervosas e no espaço extracelular

A

Aproximadamente -35 mV (interior)

Aproximadamente -70 mV (exterior)

29
Q

De que fatores é que neste contexto depende a permeabilidade da membrana

A

A permeabilidade membranar é tanto maior quanto maior for o potencial de ação, ou seja, quando o potencial de ação atinge o seu pico - a permeabilidade da membrana aumenta permitindo a passagem de um dos iões (um de cada vez) para dentro ou para fora da célula

30
Q

Em que contexto é que surgem os canais de sódio

A

Surgem durante a sinapse química e são importante no sentido em que é através deles que será possibilitada a transmissão do impulso nervoso do neurónio pré-sináptico ao neurónio pós sináptico

31
Q

Defina fenda sinápsica

A

Corresponde ao espaço entre os dois neurónios, o pré-sináptico e o pós-sináptico

32
Q

O que são os neurónios pré-sináptico e pós sináptico

A

No neurónio preé-sinpatico é que se dá o disparo do potencial de ação, enquanto que o neurónio pós-sináptico incide na célula nervosa que recebe o estimulo nervoso, que irá de futuro também ela tornar-se pré-sináptico quando tiver que transmitir o impulso nervoso para o neurónio seguinte

33
Q

Quais as principais contrastes entre o sistema nervoso e o sistema endócrino

A

O sistema nervoso funciona através de sinais elétricos e por isso mesmo, as mensagens que envia ao organismo são muito mais rápidas e a curto prazo que no caso do sistema endócrino que funciona com base em hormonas que caem diretamente na circulação sanguínea.
No sistema endócrino os sinais são químicos, viajam na circulação sanguínea e por isso são mais lentos e mais a longo prazo que qualquer mensagem vinda do sistema nervoso.

34
Q

Enuncie qual a diferença entre lóbulo anterior e posterior, no âmbito do papel de uma estrutura do sistema nervoso – como é a hipófise – no sistema endócrino

A

A hipófise divide-se em lóbulo posterior e anterior, na medida em que o lóbulo anterior é de natureza hormonal enquanto que o lóbulo posterior é de natureza nervosa.
Tudo o que é produto da hipófise irá regular ou controlar a função de outras glândulas endócrinas

35
Q

Defina o que é a ocitocina

A

Hormona que estimula as contrações durante o trabalho de parto, e que se estima que tem a capacidade de aumentar o vínculo entre mãe e filho

36
Q

No que é que incide a hiperpolarização da membrana celular?

A

Advém da abertura descontrolada de canais que faz com que iões entrem abruptamente no espaço interior ou exterior de uma célula

37
Q

Que nome se dá à alteração de diferença de potencial

A

Despolarização