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Neuroanatomia: Sistema Nervoso

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NEUROANATOMIA
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O SISTEMA NERVOSO É FORMADO POR DOIS
TIPOS DE CÉLULAS: NEURÔNIOS E CÉLULAS DA
GLIA (NEUROGLIAS)
Neurônios: é a unidade estrutural e funcional do
sistema nervoso, especializada para comunicação
rápida. Três principais componentes:
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NEURÔNIOS
(1) Corpo celular: um núcleo com um nucléolo e
citoplasma.
(2) Dendritos: ramificações que se estendem a partir
do citoplasma. Respondem a estímulos específicos e
conduzem impulsos em direção ao corpo celular.
(3) Um axônio: é o segundo tipo de prolongamento do
citoplasma. Conduz impulsos que se afastam do
corpo celular.
MIELINA
É formada por camadas de substancias de lipídios e
proteínas, formando a bainha de mielina em torno
de alguns axônios, aumentando a velocidade de
condução do impulso. Os neurônios se comunicam
uns com os outros nas sinapses e essa comunicação
ocorre por meio de neurotransmissores.
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CÉLULAS DA NEUROGLIA
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CÉLULAS DA NEUROGLIA
São aproximadamente, cinco vezes mais numerosas
que os neurônios. Trata-se de células não-neuronais,
não excitáveis e que formam o arcabouço do tecido
nervoso, suportando, isolando e nutrindo os
neurônios.
São elas:
Oligodentrócitos, Astrócitos, células
ependimárias e micróglia
Células da neuroglia no SNP, incluem:
Células satélites em torno dos neurônios nos 
 gânglios espinais (raíz dorsal) e os neurolemócitos
(células de Schwann) que formam a mielina e as
bainhas de neurolinema em torno das fibras
nervosas periféricas.
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SISTEMA NERVOSO
Astrócitos: têm a forma de estrela, com
inúmeros prolongamentos; Têm como funções
sustentação, participam da composição iônica e
molecular do ambiente extracelular dos
neurônios.
•Oligodendrócitos: produzem as bainhas de
mielina que servem de isolantes elétricos para
os neurônios do SNC. Os oligodendrócitos têm
prolongamentos que se enrolam em volta dos
axônios, produzindo a bainha de mielina.
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Micróglia: células pequenas com poucos
prolongamentos, presentes tanto na substância
branca, como na substância cinzenta. São células
fagocitárias e derivam de precursores trazidos da
medula óssea pelo sangue, representando o
sistema mononuclear fagocitário no sistema
nervoso central.
•Células de Schwann: têm a mesma função dos
oligodendrócitos, porém se localizam em volta do
sistema nervoso periférico. Cada célula forma uma
bainha de mielina em torno de um segmento de um
único axônio que atua como isolante elétrico e
contribui para o aumento da velocidade de
propagação do impulso nervoso ao longo do axônio.
Entre uma célula de Schwann e outra existe uma
região de estrangulamento, denominada nódulo de
Ranvier.
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TIPOS DE NEURÔNIOS
Classificação funcional:
Sensitivo (aferente)
Motor (eferente)
Interneurônio (associação)
SENSITIVO (AFERENTE)
Recebem informações sensoriais do meio
ambiente e do próprio organismo.
Captam informações do meio externo para
dentro do SN
Seu corpo está fora do SNC
Possuem receptores que se modificam de
acordo com o estímulo
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MOTOR (EFERENTE)
Conduzem o impulso nervoso ao orgão efetor
(músculos e glândulas). Seu corpo celular está
dentro do SNC
Interneurônio (associação)
Permitem aumento no número de sinapses
(comunicação entre os neurônios).
Estabelecem conexões entre outros
neurônios.
Constituem a grande maioria dos nêuronios
existentes no SNC
Seu corpo celular está dentro do SNC.
CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA
Multipolares
Bipolares
Pseudo unipolares
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Multipolares
Apresentam vários dendritos e um axônio.
Ex: neurônios motores
Bipolares
Apresentam dois prolongamentos deixando o corpo
celular, um axônio e um dendrito. Ex: neurônios da
retina, mucosa olfatória, neurônios vestibulares e
cocleares.
Pseudo unipolares
Apenas um prolongamento deixa o corpo
celular, logo dividindo-se em dois: um cendral e
um periférico. Ex: gânglios sensitivos
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POTENCIAL DE AÇÃO
Troca de íons Na+ e K+ ao longo de uma fibra
nervosa, resultando em um estímulo que ativa outro
neurônio ou outro tecido.
Primeiro deve estar polarizada: mais íons sódio no
lado de fora da membrana do axônio = potencial de
repouso.
Quando um estímulo com força suficiente chega,
começa a despolarizar = início do potencial de ação.
Trocas iônicas ao longo do axônio transmitindo o
potencial de ação. Existe um limite, quando alcança a
despolarização máxima, íons sódio e potássio
começam a se restabelecer, retornando ao potencial
de repouso para iniciar outro impulso.
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Potencial de ação
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Primeiro deve estar polarizada: mais
ions sódio no lado de fora da
membrana do axônio potencial de
repouso
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Quando um estimulo com
força suficiente chega
começa a despolarizar início
do potencial de ação 
SINAPSES
Conexão funcional entre o terminal axônio de um
neurônio pré-sináptico e um dendrito de um
neurônio pós sináptico. A informação produzida pelo
neurônio é veiculada eletricamente (na forma de
potenciais de ação) até o terminal axônio e neste
ponto é transformada e veiculada quimicamente para
o neurônio conectado.
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Tipos:
Elétricas – junções abertas ou GAP junctions
(permitem o livre fluxo de íons dos dois lados das
membranas dos neurônios. Além disso mais rápida).
Químicas – neurotransmissores
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SINAPSE QUÍMICA
•Potencial de ação: ativa canais de cálcio voltagem-
dependentes na membrana da célula.
•Ca2+ concentração muito maior fora do neurônio do
que dentro dele, invade a célula.
Isso permite que as vesículas sinápticas se fundam
com a membrana do axônio terminal, liberando o
neurotransmissor dentro da fenda sináptica.
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Ativação de receptores pós-sinápticos: abertura
ou fechamento de canais iônicos na membrana
celular. Isto pode ser despolarização — tornar o
interior da célula mais positivo — ou
hiperpolarização — tornar o interior da célula
mais negativo — dependendo dos íons envolvidos
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INTRODUÇÃO
•Neurulação: processo que dá origem ao sistema
nervoso, a partir da quarta semana de vida,
formando o tubo neural. É induzido pela notocorda,
se forma a partir de células do mesoderma. Além de
estimular o desenvolvimento do sistema nervoso,
também estimula o desenvolvimento do esqueleto
axial e define o eixo do embrião.
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ECTODERMA
O SN se origina do folheto ECTODERMA
(A) Na terceira semana de gestação, já há indícios da
formação do SN com o espessamento do ectoderma,
formando a PLACA NEURAL; Na quarta semana de
gestação, a placa neural cresce inferiormente
(invaginação), formando o SULCO NEURAL (B) que
continua seu crescimento, formando a GOTEIRA
NEURAL (C); Ainda na quarta semana,
aproximadamente com 23 dias de gestação, há o
fechamento da goteira neural, formando o TUBO
NEURAL e as CRISTAS NEURAIS (D).
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•Mórula: Cerca de 3 dias após a fecundação forma-se
a mórula, que é o primeiro estágio do
desenvolvimento. A mórula é composta por 12 a 32
blastômeros.
•Blástula: Quando a mórula chega ao útero, começa a
surgir em seu interior uma cavidade, conhecida
como cavidade blastocística ou blastocele.
•Gástrula: Muitas alterações ocorrem e chega a
gastrulação. Consiste no processo de formação das
camadas germinativas. São três camadas
germinativas: endoderma, mesoderma e ectoderma
NEUROANATOMIA
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Endoderma: ex. o sistema respiratório e órgãos
do sistema digestório.
Mesoderma: a derme, tecido conjuntivo e
muscular, e os sistemas circulatório e
reprodutor.
Ectoderma: epitélios, epiderme, cavidades, e o
sistema nervoso.
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Apresenta uma luz em seu interior, o canal
neural. Suas extremidades são abertas,
denominadas de neuróporo rostral e neuróporo
caudal.
Ocorre depois de poucos dias o fechamento dos
neuróporos (junto ao estabelecimento da
circulação sanguínea para o tubo neural).
TUBO NEURAL
As paredes do tubo neural ao redor do canal neural se
espessam, formando: duas lâminas alares (localizadas
póstero-lateralmente); duas lâminas basais
(localizadas ântero lateralmente), separadas pelo
sulco limitante; uma lâmina do teto (em locais
específicos originará as células ependimárias); e uma
lâmina do soalho
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O tubo neural dará origem a toda parte central do
sistema nervoso (encéfalo e medula espina
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TUBO NEURAL
Do tubo neural se originam as estruturas que fazem
parte do SISTEMA NERVOSO CENTRAL (encéfalo (e
suas partes): medula espinal)
Das cristas neurais se originam as estruturas que
fazem parte do SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
(nervos, gânglios e terminações nervosas)
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DILATAÇÕES DO TUBO NEURAL
É extremamente importante nesse momento
conservar a ideia do tubo neural, contendo uma
luz (canal neural).
Dilatações ocorrem no tubo, consequentemente
dilatando a luz naquela região.
As dilatações da luz do tubo neural constituirão
os ventrículos encefálicos.
O tubo neural sofre três dilatações, produzindo
as vesículas primordiais, sendo prosencéfalo,
mesencéfalo e rombencéfalo.
(a) Prosencéfalo: vesícula primordial que se dividirá
em telencéfalo e diencéfalo.
(b) Mesencéfalo: vesícula primordial que pouco se
diferencia, constituindo posteriormente o próprio
mesencéfalo do tronco encefálico.
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Rombencéfalo: a vesícula rombencefálica se
diferencia posteriormente em metencéfalo (origina a
ponte e o cerebelo) e mieloencéfalo (origina o bulbo).
No rombencéfalo, a dilatação da luz do tubo neural
forma o IVº ventrículo
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PARTE SOMÁTICA DO SN
A parte somática do SN fornece inervação
sensitiva e motora para todas as partes do
corpo, exceto vísceras, musculo liso e
glândulas. Transmite sensações de tato, dor,
temperatura e posição provenientes dos
receptores sensitivos
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PARTE AUTÔNOMA DO SN
Descrita como sistema motor visceral, consiste em
fibras que inervam o musculo involuntário liso,
musculo cardíaco (tecido condutor e de estímulo
intrínseco do coração) e glândulas. As fibraseferentes viscerais são acompanhadas pelas
eferentes viscerais e devem ser consideradas em
conjunto com o sistema.
O SNA é dividido em duas partes: Sistema nervoso
simpático (toracolombar) e Sistema nervoso
parassimpático (craniossacral).
Trata-se de uma divisão baseada nas características
anatômicas de cada divisão e nas funções que cada
uma delas desempenha.
Normalmente as fibras nervosas dos sistemas
simpáticos e parassimpáticos secretam dois
neurotransmissores principais: noradrenalina e
acetilcolina. As fibras que secretam noradrenalina
ativam receptores adrenérgicos, e as que secretam
acetilcolina ativam receptores colinérgicos.
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NERVOS
Consistem em cordões esbranquiçados que atuam
unindo o SNC aos órgãos periféricos. A depender da
porção do SNC que estamos estudando, esse nervo
pode ser dividido em nervos cranianos, caso
estejam ligados ao encéfalo, e nervos espinhais, se
estiverem ligados a medula espinhal. Em termos de
nervos cranianos temos 12 pares, identificados por
algarismos romanos:
I Olfatório 
II Óptico
 III Oculomotor 
IV Troclear 
V Trigêmeo
 VI Abducente
 VII Facial 
VIII Vestíbulo-coclear 
IX Glossofaríngeo
 X Vago
 XI Acessório
 XII Hipoglosso
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Os nervos espinais, são 31 pares e denominados
conforme a posição em relação à medula e vértebras,
assim distribuídas:
•Cervicais: 8 pares (C1-C8; o 1º par cervical
está localizado ainda no início da medula).
•Torácicos: 12 pares (T1 – T12).
•Lombares: 5 pares (L1 – L5).
•Sacrais: 5 pares (S1 – S5).
•Coccígeo: 1 par
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PLEXO CERVICAL
É responsável pela inervação da pele e dos músculos
da cabeça, do pescoço e de partes superiores do
tórax e do ombro. É formado pelas dos nervos C1, C2,
C3 e C4.
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PLEXO BRAQUIAL
É responsável pela inervação muscular e cutânea dos
membros superiores e do ombro.
Ele é formado pelas raízes dos nervos C5, C6, C7, C8 e
T1
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PLEXO LOMBAR
É responsável pela inervação da parede abdominal
anterolateral, órgãos genitais externos e parte dos
membros inferiores. É formado pelas raízes dos
nervos L1, L2, L3, L4.
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PLEXO SACRAL E COCCÍGEO
Responsável pela inervação dos glúteos, do períneo e
dos membros inferiores. É formado pelas raízes dos
nervos L4, L5, S1, S2, S3 e S4.
O nervo isquiático tem sua origem nesse plexo
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DERMÁTOMOS E MIÓTOMOS
São as superfícies da pele que estão
inervadas por uma mesma raiz nervosa
sensorial. O modo pelo qual o corpo do
adulto é inervado reflete essa origem
segmentar.
Dermátomo é a área de pele inervada por
um único nervo ou nível da medula espinal.
Miótomo é a região de mm esquelético
inervada por um único nervo ou nível da
medula espinal.
É importante saber essas áreas para reconhecer o
nervo espinhal afetado e/ou a que nível medular
ocorreu a lesão.
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DERMÁTOMOS E MIÓTOMOS
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TELENCÉFALO
•Formado por duas massas laterais,
denominadas de hemisférios cerebrais
direito e esquerdo.
•São separados parcialmente pela fissura
longitudinal do cérebro.
• Funcionalmente é mais distinto, o
hemisfério esquerdo está relacionado com
a lógica e raciocínio, enquanto que o
direito com percepção, abstração e
musicalidade.
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Função: aumentar a área de superfície e,
consequentemente, o número de neurônios dentro
do cérebro, permitindo maior processamento e
habilidades cognitivas dentro dos hemisférios
cerebrais.
•Os hemisférios cerebrais se comunicam, a principal
estrutura inter-hemisférica de comunicação é o
corpo caloso, formado exclusivamente por fibras
nervosas mielinizadas.
•Presença de Sulcos e giros: no desenvolvimento
embrionário a substância cinzenta do córtex
aumenta com maior rapidez que a substância branca
subjacente. Como resultado, a região cortical se
enrola e se dobra sobre si mesma
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Presença de:
•Lobo frontal: elaboração do pensamento,
planejamento, controle muscular, personalidade,
humor e linguagem.
•Lobo parietal: sensação de dor, tato, gustação,
temperatura, pressão. Relacionado com a lógica
matemática.
•Lobo temporal: relacionado primariamente com o
sentido de audição.
•Lobo occipital: Responsável pelo processamento da
informação visual.
•Lobo insular: integra outras atividades cerebrais e
possui função na memória
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Córtex Cerebral: fina camada de substância cinzenta
que reveste o centro branco medular do cérebro.
•Constituído por corpo de neurônios, células da glia.
Nele podem ser distinguidas diversas áreas, com
limites e funções relativamente definidos.
•Área motora principal, a área sensitiva principal,
centros encarregados da visão, audição, tato, olfato,
gustação e assim por diante.
•Áreas corticais para a linguagem:
•Área de Broca: área anterior da linguagem (giro
frontal inferior – lobo fronto-parietal). Relaciona-se
com a expressão da linguagem.
Lesões causam afasia motora ou de expressão
(hemisfério esquerdo)
•Área de Wernicke: área posterior da linguagem (na
junção entre os lobos temporal e parietal). Relacionase
com a percepção da linguagem. Lesões causam afasia
sensitiva ou de percepção (hemisfério esquerdo)
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HOMÚNCULO SENSÓRIO MOTOR
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Imagem corporal que o homem tem dele mesmo.
A quantidade de espaço no córtex somatossensorial
dedicada a cada parte do corpo é proporcional à
sensibilidade dessa parte.
Maior proporção do córtex somatossensorial primário
para áreas do corpo capazes de discriminação mais
fina (mãos, lábios e língua)
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DIENCÉFALO
•Tálamo: Todos os sinais abaixo do encéfalo são
transmitidos por sinapses no tálamo antes de se
dirigirem ao córtex cerebral. Formado por duas
massas ovóides de substância cinzenta.
•Função: distribuir impulsos motores e sensitivos
(exceto olfatório) para o córtex cerebral, integrando e
modificando estes impulsos.
•Corpo geniculado medial (via auditiva), e o lateral
(via óptica) são considerados por alguns autores como
uma divisão do diencéfalo denominada de
metatálamo.
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•Epitálamo: Algumas de suas funções são a secreção
de melatonina pela glândula pineal (envolvida no
ritmo circadiano), a regulação de vias motoras e a
regulação emocional.
•Subtálamo: é a menor formação diencéfalica, sua
principal formação é o núcleo subtalâmico,
relacionado com o controle do movimento somático.
Hipotálamo: está envolvido com diversas funções
orgânicas: Regula comportamento emocional (raiva,
medo, prazer), controla SNA (↑peristaltismo,
contração da bexiga, ↓ FC, contração da pupila),
regula a temperatura corporal – termorreceptores e
neurônios hipotâmicosdetectam variações da
temperatura no sangue, geração e regulação dos
ritmos circadianos, regulação da diurese
(vasopressina), regulação do sistema endócrino
(neuro hipófise).
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HIPÓFISE
É a glândula mestre do sistema endócrino, regulada
pelo hipotálamo. Está alojada na sela turca do osso
esfenóide e, isolada por uma prega da dura-máter
denominada de diafragma da sela.
Fibras nervosas provenientes do hipotálamo alcançam
a hipófise por meio do infundíbulo.
A hipófise é constituída por duas formações distintas:
uma glandular, andenohipófise (anterior); e nervosa
denominada de neurohipófise (posterior). Cada parte
da hipófise secreta hormônios específicos.
•Adenohipófise: hormônio do crescimento (GH),
hormônio tireo-estimulante (TSH), hormônio
adenocorticotrópico (ACTH), prolactina, hormônio
luteinizante e hormônio folículo-estimulante.
•Neurohipófise: hormônio antidiurético (ADH –
vasopressina) e ocitocina.
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MESENCÉFALO
•Desempenha um importante papel no movimento
dos olhos, no processamento visual e auditivo, no
estado de alerta e na regulação da temperatura.
•Os colículos superiores representam a estação
retransmissora para reflexos visuais.
•Enquanto cada colículo inferior funciona como uma
estação retransmissora da via auditiva.
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PONTE
Consiste em fibras brancas que seguem em duas
direções:
Fibras superficiais se estendem transversalmente para
conectar se conectar com o cerebelo, através do
pedúnculo cerebelar médio.
Fibras longitudinais profundas conectam o bulbo com
os tratos do mesencéfalo.
Núcleos da ponte funcionam junto aos núcleos do
bulbo para regular frequência e profundidade
respiratória. Os 2 centros respiratórios da ponte são
chamados de áreas apnêustica e pneumotáxica.
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BULBO
Função: conduzir os impulsos nervosos do 
 cérebro para a medula espinhal e vice-versa.
Também produz os estímulos nervosos que
controlam a circulação, a respiração, a digestão e a
excreção.
O trato corticoespinhal ou trato piramidal é uma
grande coleção de axônios que viajam entre o
córtex cerebral do cérebro e a medula espinhal.
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CEREBELO
Dois hemisférios cerebelares (direito e esquerdo),
ligados por uma faixa estreita chamada vérmis Os
dois hemisférios possuem dobras transversais
chamadas folhas. O que faz com que o cerebelo seja
formado por um grande número de folhas
constituídas de tecido nervoso.
O cerebelo é composto por uma parte central de
substância branca, com uma camada de substância
cinzenta, que representa o córtex cerebelar.
•Funções: Manutenção do equilíbrio e postura;
Controle do tônus muscular; Ajustes dos movimentos
corporais; Aprendizagem motora.
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MEDULA ESPINAL
Dilatada em duas regiões (intumescências cervical e
lombar) maior quantidade de corpos de neurônios e
fibras nervosas que entram e saem destas áreas que
formam os plexos braquial e lombossacral, destinadas
à
inervação dos membros superiores e inferiores.
•Inicia em nível do forame magno até a altura da 2ª
vértebra lombar. Abaixo deste nível: meninges e raízes
nervosas dos últimos nervos espinais.
• A porção final da ME se afina formando o cone
medular.
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O filamento terminal juntamente com as raízes
nervosas dos últimos nervos espinais, formam a
cauda equina.
•31 pares de nervos espinais: 8 cervicais, 12 torácicos,
5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo.
•O primeiro par cervical emerge acima da primeira
V.C, do oitavo par cervical em diante, emergem abaixo
das vértebras correspondentes.
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OBRIGADO
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E-book oferecido pelo 
Centro Educacional Sete de Setembro
 em parceria com o Professor Rodrigo Pereira
para o curso de "NEUROANATOMIA".
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