Como Axônio denomina-se um processo nervoso especial que transmite impulsos nervosos de uma célula nervosa para um órgão-alvo, como uma glândula ou músculo, ou para outra célula nervosa. Além disso, os axônios são capazes de transportar certas moléculas em ambas as direções para a célula soma e também na direção oposta por meio do chamado transporte de substância axonal.
Qual é o axônio?
O axônio é o processo nervoso de uma célula, também chamado Neurite refere-se aos impulsos nervosos da célula nervosa para outras células nervosas ou para órgãos ou músculos. Os impulsos contêm uma espécie de comando para secretar certos hormônios ou outras substâncias e, no caso das fibras musculares, induzem a contração ou relaxamento.
Os axônios podem se ramificar em direção à extremidade e formar os chamados telodendros nas extremidades, espessamentos em forma de botão que desempenham um papel importante na transmissão do sinal químico por meio de sinapses para o órgão alvo. Cada célula nervosa geralmente tem apenas um único axônio, que pode ter menos de 1 mm de comprimento a mais de 1 m de comprimento, como B. em axônios que se estendem de uma célula nervosa em uma das medulas espinhais até os músculos dos pés e dedos dos pés. Os tratos nervosos têm uma seção transversal de apenas 0,08 µm a 20 µm, portanto, podem ser extremamente finos.
A maioria dos axônios é circundada por uma bainha de células gliais (mielinização), que serve como estrutura de suporte e isolamento elétrico entre os neurônios. De acordo com descobertas mais recentes, as células gliais também desempenham tarefas essenciais no transporte de substâncias axonais, bem como no armazenamento, transmissão e processamento de informações no cérebro.
Anatomia e estrutura
O axônio surge de uma protusão característica do corpo da célula nervosa, a colina do axônio. À medida que o processo progride, os axônios geralmente recebem uma bainha de mielina que fornece suporte e isolamento elétrico, bem como outras funções importantes. Consiste em uma biomembrana rica em lipídios, composta por células gliais.
Nos axônios do sistema nervoso central (SNC), a biomembrana é formada a partir de oligodendrócitos, um tipo especializado de células gliais e, no caso do sistema nervoso periférico (SNP), essa tarefa é realizada pelas células de Schwann. Normalmente, os axônios mielinizados contêm anéis de Ranvier de cerca de 1 µm de largura a uma distância de 0,2 a 2 mm. Eles representam interrupções regulares na bainha de mielina e na condutividade.Os impulsos nervosos são transmitidos aos anéis de Ranvier por meio do transporte de íon Na extremamente rápido. Os impulsos “saltam” de um anel de renda para outro.
Os axônios contêm um citoesqueleto para estabilização mecânica, que é composto de neurofilamentos e neurotúbulos. Os neurotúbulos também assumem funções no transporte de substâncias dentro do axônio. O citoplasma contido no axônio, denominado axoplasma, dificilmente contém os ribossomos necessários para a síntese protéica, de modo que os axônios dependem do fornecimento de proteínas do núcleo da célula e, portanto, também do transporte relativamente lento de substâncias dentro do axônio.
Função e tarefas
Uma importante função e tarefa do axônio é a transmissão de impulsos nervosos do núcleo da célula para os dendritos de outro neurônio (conectado) ou para órgãos-alvo - geralmente músculos ou glândulas. Enquanto a transmissão de sinais dentro do axônio ocorre eletricamente, a transmissão do sinal para as cabeças terminais, os telodendros, ocorre quimicamente por meio de neurotransmissores.
O potencial de ação elétrica é "traduzido" na liberação de substâncias mensageiras, que se acoplam a receptores especiais do receptor e, por sua vez, causam uma retrotradução em um potencial de ação elétrica. Em princípio, é feita uma distinção entre axônios eferentes e aferentes. Os axônios "clássicos" são direções eferentes de transmissão de sinais nervosos transmitidos da célula nervosa para outros neurônios ou órgãos-alvo.
Dependendo do sistema nervoso a que pertencem, os axônios podem estar sujeitos à vontade em sua transmissão de sinais (somatossensível, somatomotor) ou, no caso do sistema nervoso autônomo, transmitir sinais inconscientes viscerossensíveis para controlar os sistemas autônomos do corpo. Outra função dos axônios é o transporte de massa axonal. Torna-se necessário porque os axônios não podem sintetizar as proteínas necessárias para manter suas tarefas e funções “no local”. Eles dependem da obtenção de suas proteínas do pericário, o centro de sua célula.
Isso pode ser um desafio, dado o comprimento às vezes enorme de um axônio de mais de 1 m. Para realizar essa tarefa, os axônios têm transporte de massa axonal lento e rápido. O transporte de massa lento funciona apenas na direção afastada do pericário em direção ao final do axônio. O transporte rápido de substâncias funciona em ambas as direções, portanto, as substâncias também podem ser transportadas em uma extensão limitada dos axônios para o citoplasma do neurônio.
Doenças
Os acidentes que resultam no esmagamento ou corte dos axônios estão associados à perda parcial ou total da função da condutividade nervosa. Isso significa que z. B. certos grupos de músculos estão praticamente paralisados e são rapidamente quebrados pelo corpo. Depois de amadurecerem totalmente, os axônios do SNC perdem sua capacidade de regeneração, de modo que os axônios separados não podem crescer novamente. Os axônios do sistema nervoso periférico são capazes de regeneração até certo ponto.
Se a bainha de mielina ainda estiver intacta, mas o próprio nervo estiver seccionado, o novo crescimento é possível a uma taxa de 2 a 3 mm por dia se a extremidade do novo crescimento não estiver muito longe da extremidade cortada. Em alguns casos, a neurocirurgia pode trazer melhorias. Doenças que levam à degeneração dos axônios na forma de desmielinização são relativamente comuns.
Como na esclerose múltipla (EM), geralmente são os processos autoimunes que levam à desmielinização gradual dos axônios. A demarcação dos axônios leva a limitações na velocidade de condução nervosa e a outras deficiências, de modo que gradualmente surgem efeitos graves na coordenação dos movimentos e perdas gerais de desempenho.
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