Bainha de Mielina: composição, localização e funções!

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https://www.youtube.com/watch?v=WenJ4xqmOLM

الملخص

TLDRO vídeo apresenta a bainha de mielina, uma camada crucial que envolve os axônios dos neurônios, essencial para a rápida transmissão dos impulsos nervosos. A professora Rafaela Rocha explora como a mielina é composta de lipídios e proteínas, sua localização e produção por células gliais. As principais funções da mielina incluem aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos, otimizar a energia dos neurônios e proporcionar proteção aos axônios. A professora também discute doenças como a esclerose múltipla e a síndrome de Guillain-Barré, que atacam a bainha de mielina, explicando seus sintomas e diferenças na recuperação.

الوجبات الجاهزة

  • 🧠 A bainha de mielina é essencial para a comunicação entre neurônios.
  • ⚡ A mielina aumenta a velocidade da transmissão de impulsos nervosos.
  • 💡 A mielinização começa na gravidez, mas se desenvolve mais após o nascimento.
  • 🔍 Oligodendrócitos produzem mielina no sistema nervoso central.
  • 🛡️ A mielina protege os axônios de danos.
  • ⏩ Neurônios mielinizados conduzem impulsos mais rapidamente.
  • ⚖️ Neurônios amielinizados têm condução lenta e estão ligados à dor.
  • 🦠 Esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.
  • 🚨 Síndrome de Guillain-Barré também é autoimune, mas afeta o periférico.
  • 🔄 A recuperação da síndrome de Guillain-Barré é possível, enquanto a esclerose múltipla não tem cura.

الجدول الزمني

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    A bainha de mielina é uma estrutura essencial para a comunicação entre neurônios, localizada ao redor do axônio, e é composta por lipídios e proteínas. Sua principal função é aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos, permitindo que o potencial de ação se propague rapidamente. A mielina é produzida por células gliais, sendo os oligodendrócitos responsáveis pela mielinização no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. A mielinização começa no final da gravidez, mas a maior parte ocorre após o nascimento.

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    Além de aumentar a velocidade de condução, a mielina também melhora a eficiência energética dos neurônios e oferece proteção aos axônios. Neurônios mielinizados conduzem impulsos rapidamente, enquanto os amielinizados têm condução lenta. Doenças como esclerose múltipla e síndrome de Guillain-Barré afetam a bainha de mielina, resultando em sintomas variados. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca a mielina no sistema nervoso central, enquanto a síndrome de Guillain-Barré afeta a mielina no sistema nervoso periférico, geralmente após uma infecção.

الخريطة الذهنية

فيديو أسئلة وأجوبة

  • O que é a bainha de mielina?

    A bainha de mielina é uma camada isolante que envolve os axônios dos neurônios, composta por lipídios e proteínas.

  • Quais são as funções da bainha de mielina?

    Ela aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos, melhora a eficiência energética dos neurônios e protege os axônios.

  • Como a mielina é produzida?

    A mielina é produzida por células gliais, como oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Schwann no periférico.

  • Quais doenças afetam a bainha de mielina?

    A esclerose múltipla e a síndrome de Guillain-Barré são doenças que afetam a bainha de mielina.

  • Qual a diferença entre esclerose múltipla e síndrome de Guillain-Barré?

    A esclerose múltipla afeta a mielina do sistema nervoso central e é crônica; já a síndrome de Guillain-Barré afeta o periférico e geralmente permite recuperação.

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الترجمات
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التمرير التلقائي:
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    doenças como esclerose múltipla e
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    síndrome de guilan baret São
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    caracterizadas pela degeneração da
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    bainha de mielina mas o que é essa
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    bainha de mielina onde ela se localiza e
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    quais as suas funções se você quiser
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    saber a resposta de todas essas
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    perguntas é só assistir esse vídeo até o
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    final o meu nome é Rafaela Rocha Eu Sou
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    professora e mestre em neurociências e
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    hoje a gente vai falar da bainha de
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    mielina é impossível a gente estudar
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    neuro sem falar de bainha de mielina
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    isso porque ela está localizada nas
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    principais células desse sistema nervoso
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    que são os neurônios Então os neurônios
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    que são as principais e mais conhecidas
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    e estudadas células do sistema nervoso
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    são células responsáveis pela
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    transmissão dos impulsos nervosos eu ia
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    dizer agora que se você quer saber sobre
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    a estrutura e função dos neurônios era
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    só assistir um vídeo mas eu não gravei
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    esse vídeo então se você quer um vídeo
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    sobre neurônios sobre as suas funções e
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    sobre toda a sua estrutura comenta
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    neurônio aqui embaixo que eu faço um
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    vídeo sobre eles então como eu disse os
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    neurônios eles são as principais células
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    do sistema nervoso e a sua comunicação
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    depende da mielina quando acontece uma
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    sinapse que é a comunicação entre dois
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    neurônios a liberação de
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    neurotransmissor dispara o que a gente
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    chama de potencial de ação esse assunto
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    sim tem um vídeo aqui no canal Então eu
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    vou deixar ele no final desse para você
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    poder conferir mas esse potencial de
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    ação ele é disparado ao longo do
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    neurônio e lá no axônio que é a parte
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    mais comprida do neurônio esse potencial
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    de ação ele é propagado de forma
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    extremamente rápida e essa rapidez de
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    propagação do potencial de ação é
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    possível justamente por causa da bainha
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    de mielina quando a gente fala de
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    mielina a gente tá falando de uma
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    substância lipoproteica que que isso
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    quer dizer hipo vem de lipídios e
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    proteica de proteína então é uma
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    substância que é rica em lipídios e
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    proteína lipídio nada mais é que gordura
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    e é exatamente por causa dessa presença
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    dessa gordura desse lipídio que essa
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    camada tem uma característica isolante e
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    é justamente por ser isolante que ela
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    faz com que a propagação do impulso
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    nervoso lá no axônio aconteça de forma
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    mais rápida e eu vou explicar como daqui
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    a pouco então como eu disse a in ela se
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    localiza em torno do axônio do neurônio
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    então se eu pegar aqui uma caneta para
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    ser o meu axônio essa mielina ela viria
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    aqui em torno desse axônio e se
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    enrolaria em torno dele então é isso que
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    a mielina faz em vários pontos do axônio
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    Como que essa mielina é produzida E como
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    que ela vai parar lá no axônio a Melina
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    ela é produzida por células que a gente
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    chama de células gliais então no tecido
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    nervoso Nós temos dois tipos de célula
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    neurônios e células gliais dentro desse
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    conjunto de células gliais a gente tem
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    várias células astrócitos micróglias
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    células ependimárias
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    oligodendrócitos células de chivan e
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    Essas duas últimas os oligodendrócitos e
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    as células chivan são justamente as
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    células que produzem a mielina então a
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    mielina dos neurônios do sistema nervoso
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    central quando a gente fala de sistema
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    nervoso central a gente tá falando de
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    encéfalo e medula espinhal Então os
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    neurônios do sistema nervoso central
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    possuem mielina produzida pelos
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    oligodendrócitos já os neurônios do
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    sistema nervoso periférico ou seja dos
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    nervos espinhais e nervos cranianos
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    esses neurônios possuem a sua mielina
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    produzida pelas células de shivan então
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    duas células são responsáveis pela
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    produção de mielina oligodendrócitos no
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    sistema nervoso central e células de
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    shivan no sistema nervoso periférico e
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    uma coisa bem interessante de se falar é
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    que a produção da mielina Ou seja a
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    mielinização dos axônios dos neurônios
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    ela começa no final da gravidez mas a
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    maior parte dessa mielinização vai
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    acontecer após o nascimento Então a
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    gente tem grande parte da formação do
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    sistema nervoso durante a vida
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    intrauterina porém a mielinização é uma
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    das etapas que acontecem principalmente
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    após o nascimento a mielina ela tem três
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    funções principais a primeira delas é
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    aumentar a velocidade de condução dos
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    impulsos nervosos então quando o
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    neurônio ele recebe ali os
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    neurotransmissores é disparado o
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    potencial de ação esse potencial de ação
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    vai percorrer toda a membrana do axônio
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    daquele neurônio E isso acontece de
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    forma extremamente rápida graças à
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    presença da mielina vou colocar uma
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    imagem aqui para facilitar a
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    visualização mas reparem que a
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    polarização da membrana que acontece
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    durante o potencial de ação e essa
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    despolarização repolarização nada mais é
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    que a passagem de íons de dentro para
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    fora e de fora para dentro da membrana
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    do neurônio mas onde que acontece essa
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    despolarização e repolarização da
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    membrana onde nós temos canais iônicos e
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    como a mielina ela é Ela tem essa
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    característica isolante onde nós temos
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    mielina nós não temos canais Então o que
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    acontece é é que essa despolarização ela
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    vai acontecer portanto na presença da
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    mielina de forma saltatória já que ela
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    isola aquela região Então o que acontece
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    é que quando o ion chega ali naquela
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    região ele é repelido pela mielina E aí
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    quando ele é repelido ele pula vamos
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    dizer assim pro pra próxima região onde
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    nós temos os canais que a gente chama de
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    nodos ou nódulos de ranvier Então os
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    nódulos de ranvier é onde nós temos os
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    canais se a gente não tivesse mielina a
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    despolarização ela teria que acontecer
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    em toda a extensão da membrana do axônio
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    mas como a mielina isola aquela região a
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    despolarização ela vai acontecer apenas
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    onde nós não temos mielina isso faz com
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    que a condução desse impulso nervoso
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    aconteça de forma muito mais rápida
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    quando a gente tem mielina que quando a
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    gente não tem mielina e também por essa
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    característica isolante e por fazer com
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    que esse impulso ele aconteça de forma
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    saltatória e ainda por essa
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    característica isolante e por fazer com
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    que a condução nervosa aconteça de forma
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    saltatória a segunda função da bainha de
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    Melina é potencializar a eficiência
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    energética das nossas células no caso
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    dos neurônios os neurônios são células
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    extremamente caras vamos dizer assim pro
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    nosso sistema nervoso pro nosso corpo
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    porque elas gastam muito muita energia
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    tanto que quando acontece essa
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    despolarização essa repolarização a
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    manutenção da do gradiente de da
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    diferença de concentração de íons dentro
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    e fora do neurônio ela acontece também
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    de forma ativa e isso faz com que se
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    gaste muita energia nessas células e
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    fazer com que essa condução aconteça de
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    forma saltatória faz com que a
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    eficiência energética dessa célula seja
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    muito maior então é como se por
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    acontecer de forma saltatória a célula
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    estivesse economizando energia e a
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    terceira função da bainha de mielina é a
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    proteção e o suporte dos axônios então
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    querendo não ter aquela célula glial em
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    torno ali do axônio envolvendo Aquele
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    axônio é uma forma de manter a
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    integridade e o funcionamento adequado
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    da aquele neurônio então é mais uma
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    forma de proteção daquele axônio então a
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    terceira função da bainha de mielina é
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    esse suporte e proteção dos axônios e
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    uma curiosidade é que os
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    oligodendrócitos eles conseguem
  • 00:08:20
    mielinizacion de vários neurônios já a
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    célula de shivan cada célula de shivan
  • 00:08:26
    só consegue
  • 00:08:29
    um axônio então se eu tenho um neurônio
  • 00:08:32
    do sistema nervoso periférico para
  • 00:08:35
    aquele um neurônio para aquele um axônio
  • 00:08:38
    eu preciso de várias células de shivan
  • 00:08:40
    para fazer a minha helenização já no
  • 00:08:42
    sistema nervoso central para vários
  • 00:08:44
    axônios eu preciso de apenas um
  • 00:08:47
    oligodendrócito então um oligodendrócito
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    me eleniza vários axônios e uma célula
  • 00:08:52
    de shivan
  • 00:08:55
    mielinizacion apesar das três funções da
  • 00:08:58
    bainha de mielina a principal é o
  • 00:09:01
    aumento dessa velocidade da Condução do
  • 00:09:03
    impulso nervoso nos neurônios e por isso
  • 00:09:06
    os neurônios eles são classificados
  • 00:09:09
    quanto à presença de mielina Então os
  • 00:09:12
    neurônios que são
  • 00:09:13
    mielinizados eles são caracterizados
  • 00:09:16
    como neurônios de condução extremamente
  • 00:09:18
    rápida os neurônios que são
  • 00:09:20
    moderadamente mielinizados são
  • 00:09:23
    considerados neurônios de condução
  • 00:09:25
    moderada de velocidade moderada já os
  • 00:09:29
    neurônios que são amielinizados Porque
  • 00:09:32
    sim nós temos neurônios que não são
  • 00:09:34
    mielinizados E aí esses neurônios são
  • 00:09:37
    neurônios considerados neurônios de
  • 00:09:39
    condução lenta que neurônios do nosso
  • 00:09:42
    sistema nervoso que são mielinizados e
  • 00:09:45
    quais não são mielinizados imagine de
  • 00:09:48
    acordo com a função para eu movimentar o
  • 00:09:51
    meu braço principalmente no momento que
  • 00:09:52
    eu posso estar me machucando me
  • 00:09:54
    queimando eu preciso movimentar esse
  • 00:09:56
    braço extremamente rápido então se eu
  • 00:09:58
    preciso que essa resposta Costa seja
  • 00:10:00
    rápida esse neurônio que traz essa
  • 00:10:02
    informação precisa também conduzir esse
  • 00:10:05
    estímulo de forma extremamente rápida
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    então neurônios motores por exemplo são
  • 00:10:10
    neurônios mielinizados neurônios que
  • 00:10:13
    percebem Sensações Como por exemplo o
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    aumento da temperatura talvez eu tô
  • 00:10:17
    cozinhando E aí eu tô queimando a minha
  • 00:10:20
    mão então eu tenho que sentir e mandar
  • 00:10:22
    essa informação rápido para eu reagir
  • 00:10:24
    rápido então tanto os neurônios
  • 00:10:26
    sensoriais quanto motores eles são
  • 00:10:28
    neurônios
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    mielinizados Por quê eu preciso que esse
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    estímulo chegue rápido e a resposta
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    aconteça de forma rápida Então são
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    neurônios mielinizados já os neurônios
  • 00:10:39
    que estão envolvidos com a regulação do
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    nosso sistema visceral como por exemplo
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    respostas autonômicas e essas respostas
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    não são respostas que acontecem de forma
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    extremamente rápida nesse sistema nós
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    temos neurônios amielinizados ou seja
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    neurônios sem mielina em que a condução
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    do estímulo pode acontecer de de forma
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    mais lenta Além disso os estímulos de
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    dor também são estímulos transmitidos
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    através desses neurônios
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    amielinizados por isso que se eu bato a
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    ponta do meu dedo na porta aí eu vou
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    sentir a dor mas se eu aperto eu paro
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    pelo menos a dor diminui Por que que ela
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    diminui porque quando eu aperto a
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    sensação de Tato ela é mais rápida ela é
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    conduzida de forma mais rápida que a o
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    estímulo de dor e aí o o estímulo de
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    Tato ele bloqueia a chegada do estímulo
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    de dor então por isso que quando você
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    machuca é instintivo né quase a gente
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    apertar a região Então se tô com dor eu
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    fico com a mão na barriga Então se tô
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    com cólico eu vou e aperto a barriga se
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    eu bato o dedo eu vou e aperto o dedo
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    por como o estímulo de dor ele é
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    conduzido de forma mais lenta se eu
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    aperto o tato é conduzido de forma mais
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    rápida e bloqueia a entrada do estímulo
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    de dor e para finalizar eu quero falar
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    de duas doen doenças que atacam vamos
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    dizer assim a bainha de mielina que é a
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    esclerose múltipla e a síndrome de
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    guilan bar a esclerose múltipla é uma
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    doença autoimune crônica e inflamatória
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    que afeta a bainha de mielina dos
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    neurônios do sistema nervoso central é
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    como se ele reconhecesse que a bainha de
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    mielina é um corpo estranho é algo
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    estranho que não deveria estar ali então
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    ele o que ele faz é desencadear
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    respostas
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    pró-inflamatórias para destruir aquela
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    bainha de mielina e essa destruição da
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    bainha de mielina vai consequentemente
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    interferir e prejudicar a condução do
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    impulso nervoso e consequentemente a
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    comunicação entre as células nervosas
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    Por isso os principais sintomas são
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    fadiga problemas de visão fraqueza
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    muscular sensação de dormência ou
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    formigamento incontinência urinária ou
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    constipação intestinal mas também pode
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    causar problemas de memória de
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    raciocínio de concent ação e também a
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    dor já a síndrome de gambar também é uma
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    doença autoimune só que diferente da
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    esclerose múltipla a síndrome de guilan
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    barê ela tá coma a bainha de mielina dos
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    neurônios do sistema nervoso periférico
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    então de novo o sistema imune não
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    reconhece a bainha de mielina ou
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    reconhece a bainha de mielina como um
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    corpo estranho e começa a atacar essa
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    bainha de mielina com o objetivo de
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    destruí-la então acontece a
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    desmielinização dos neurônios do sistema
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    nervoso periférico geralmente na maioria
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    das vezes a síndrome de glamb ela é
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    precedida por uma infecção viral ou
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    bacteriana então às vezes a pessoa tem
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    uma infecção e depois como consequência
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    vamos dizer assim ela desenvolve a
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    síndrome de gambar então acredita-se que
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    essa infecção que precedeu a síndrome de
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    gambar desencadeou uma resposta
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    inflamatória exagerada e isso vai
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    desencadear a destruição pelo através do
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    sistema imune da bainha de mielina e
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    assim como na esclerose múltipla tem
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    vários sintomas e eles podem variar
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    Bastante de pessoa para pessoa mas eles
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    incluem dor perda de reflexos
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    dificuldade para caminhar problemas
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    respiratórios alterações sensoriais
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    entre outros e a grande diferença da
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    síndrome de gambar para esclerose
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    múltipla é que na maioria dos casos a
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    pessoa com síndrome de gamb barê
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    consegue se recuperar Se Curar
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    completamente tendo poucas sequelas no
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    longo prazo ao contrário a esclerose
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    múltipla infelizmente a gente ainda não
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    tem a cura dessa doença Então é isso eu
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    espero que você tenha gostado que tenha
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    aprendido bastante se sim curte e
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    compartilha esse vídeo para me ajudar
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    com o crescimento do canal e eu te vejo
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    nos próximos vídeos até mais
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