Aspectos Essenciais da Neurofisiologia Humana

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E esse indivíduo volta a dormir?

Não, pois “liberou” adrenalina, que é um estimulante da formação reticular. Ele conseguirá dormir quando os níveis dela no sangue diminuírem.

Qual o papel do sódio no potencial de ação?

O sódio é importante no potencial de ação, pois despolariza a célula. A despolarização ocorre pela entrada de Na+ na célula, aumentando o fluxo. A -50mV, canais de sódio se abrem, permitindo grande entrada de Na+, até que a +30mV os canais se fecham. Essa despolarização gera o potencial de ação.

Um indivíduo que tem o músculo relaxado e não contrai. Explique.

Ocorre fadiga, como em um tétano completo onde o músculo relaxa na presença de estímulo. O músculo contrai porque temos o estímulo que chega na placa motora. Entre essa placa e o músculo ocorre a sinapse, onde é liberada a acetilcolina em alta frequência. Se há um gasto excessivo de acetilcolina, o neurônio pode não conseguir produzi-la na mesma velocidade. Sem acetilcolina, não há sinapse, potencial de ação ou liberação de cálcio. Sem cálcio, a troponina retorna à sua forma original, trazendo consigo a tropomiosina, que bloqueia o sítio ativo da actina. Se o sítio ativo da actina está bloqueado, ela não pode se ligar ao ADP, e a contração não ocorre, resultando em relaxamento. Isso é conhecido como fadiga de placa motora. Além disso, se o músculo permanece contraído por muito tempo, produz ácido lático. Em excesso, o ácido lático impede a ligação do cálcio com a troponina. Este é outro mecanismo de fadiga, causado pela ação do ácido lático.

Um indivíduo recebe massagem e é induzido ao sono. Por quê?

O sono é induzido quando há estímulo dos núcleos bulbares de HIS. Quando estimulados, eles provocam a sincronização do tálamo. Podemos estimular esses núcleos bulbares de HIS de duas maneiras: por distensão gástrica ou por estímulos monótonos e repetitivos de caráter visual, auditivo ou tátil. A distensão gástrica ocorre, por exemplo, após as refeições, principalmente depois do almoço.

Explique o papel do córtex motor na motricidade.

O córtex motor é responsável pelos movimentos voluntários. O gama moto neurônio é estimulado pelo córtex motor. Para realizar um movimento, o córtex motor envia estímulos que agem sobre o alfa moto neurônio, que por sua vez causa a contração e relaxamento muscular conforme a necessidade do movimento.

O córtex motor localiza-se no giro pré-central, antes do sulco central. Desse córtex motor partem neurônios que se dirigem para a medula e o tronco encefálico. Neles, encontramos o alfa e o gama moto neurônio. O alfa moto neurônio inerva o músculo extrafusal, enquanto o gama moto neurônio inerva o músculo intrafusal. Essa sequência forma o trato córtico-espinhal. Este trato sofre decussação, ou seja, as fibras cruzam do lado direito para o esquerdo e vice-versa.

Explique o papel da formação reticular na motricidade.

O gama moto neurônio determina o tônus muscular, e o tônus muscular determina a postura.

O gama moto neurônio é controlado pela formação reticular, localizada no tronco encefálico. A formação reticular possui vias ascendentes e descendentes. A via descendente dirige-se para a medula, no corno anterior, onde o gama moto neurônio se localiza. A formação reticular envia sinapses para o gama moto neurônio. A via descendente pode ser:

  • Facilitadora: Estimula o gama moto neurônio, aumentando o tônus muscular. O gama estimulado ativa os músculos intrafusais, abrindo os anéis e gerando potencial de ação (reflexo automático de baixo potencial).
  • Supressora: Inibe o gama moto neurônio, diminuindo o tônus muscular.

Como ocorre o reflexo miotático?

É um reflexo monossináptico, caracterizado por ter poucas sinapses. Ele envolve um arco reflexo, que começa em um receptor e é desencadeado por um estímulo. No reflexo miotático, o receptor é o fuso muscular (com terminações anuloespirais) e o estímulo é o estiramento desse fuso. Os componentes do arco reflexo são:

  • Receptor: Fuso muscular (terminações anuloespirais).
  • Estímulo: Estiramento do fuso muscular.
  • Via Aferente: Fibra nervosa tipo Ia.
  • Centro Reflexógeno: Medula espinhal.
  • Via Eferente: Alfa moto neurônio.
  • Órgão Efetor: Músculo extrafusal.
  • Resposta: Contração muscular.

Por exemplo, quando o músculo sofre um estiramento, o fuso muscular (músculo intrafusal) também é esticado. As terminações anuloespirais (receptor) são ativadas. A separação dos anéis dessas terminações é o estímulo necessário para que o receptor gere um potencial de ação. Esse potencial de ação é transmitido pela fibra nervosa tipo Ia, que segue para a medula espinhal. As fibras entram na medula pelas raízes posteriores e chegam ao corno anterior, onde se localizam os corpos celulares dos neurônios. No corno anterior, a fibra Ia faz sinapse diretamente com um neurônio motor, o alfa moto neurônio. A fibra Ia estimula o alfa moto neurônio. Se o alfa moto neurônio é estimulado, ele envia um axônio que sai pelas raízes anteriores da medula e inerva o músculo extrafusal, provocando a sua contração.

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