Sistema nervoso autónomo - Autonomic nervous system

Sistema nervoso autónomo
1503 Conexões do Sistema Nervoso Parassimpático.jpg
Inervação do sistema nervoso autônomo.
Detalhes
Identificadores
Latina Autonomici systematis nervosi
Malha D001341
TA98 A14.3.00.001
TA2 6600
FMA 9905
Terminologia anatômica

O sistema nervoso autônomo ( SNA ), anteriormente o sistema nervoso vegetativo , é uma divisão do sistema nervoso periférico que supre o músculo liso e as glândulas e, portanto, influencia a função dos órgãos internos . O sistema nervoso autônomo é um sistema de controle que atua em grande parte inconscientemente e regula as funções corporais, como frequência cardíaca , digestão , frequência respiratória , resposta pupilar , micção e excitação sexual . Este sistema é o principal mecanismo de controle da resposta de luta ou fuga .

O sistema nervoso autônomo é regulado por reflexos integrados através do tronco cerebral para a medula espinhal e órgãos . As funções autonômicas incluem controle da respiração , regulação cardíaca (o centro de controle cardíaco), atividade vasomotora (o centro vasomotor ) e certas ações reflexas , como tosse , espirro , deglutição e vômito . Esses são então subdivididos em outras áreas e também estão ligados a subsistemas autonômicos e ao sistema nervoso periférico. O hipotálamo , logo acima do tronco encefálico , atua como um integrador das funções autonômicas, recebendo estímulos regulatórios autonômicos do sistema límbico .

O sistema nervoso autônomo tem três ramos: o sistema nervoso simpático , o sistema nervoso parassimpático e o sistema nervoso entérico . Alguns livros didáticos não incluem o sistema nervoso entérico como parte desse sistema. O sistema nervoso simpático é freqüentemente considerado o sistema de " luta ou fuga ", enquanto o sistema nervoso parassimpático é freqüentemente considerado o sistema de "descansar e digerir" ou "alimentar-se e procriar". Em muitos casos, ambos os sistemas têm ações "opostas", em que um sistema ativa uma resposta fisiológica e o outro a inibe. Uma simplificação mais antiga dos sistemas nervosos simpático e parassimpático como "excitatórios" e "inibitórios" foi derrubada devido às muitas exceções encontradas. Uma caracterização mais moderna é que o sistema nervoso simpático é um "sistema de mobilização de resposta rápida" e o parassimpático é um " sistema de amortecimento ativado mais lentamente ", mas mesmo este tem exceções, como na excitação sexual e orgasmo , em que ambos desempenham um papel .

Existem sinapses inibitórias e excitatórias entre os neurônios . Um terceiro subsistema de neurônios foi denominado como transmissores não noradrenérgicos e não colinérgicos (porque usam óxido nítrico como neurotransmissor ) e são essenciais na função autonômica, em particular no intestino e nos pulmões .

Embora o ANS também seja conhecido como sistema nervoso visceral, o ANS está conectado apenas com o lado motor. A maioria das funções autônomas são involuntárias, mas muitas vezes podem funcionar em conjunto com o sistema nervoso somático, que fornece controle voluntário.

Estrutura

Sistema nervoso autônomo, mostrando nervos esplâncnicos no meio e o nervo vago como "X" em azul. O coração e os órgãos abaixo na lista à direita são considerados vísceras.

O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático . A divisão simpática emerge da medula espinhal nas áreas torácica e lombar , terminando em torno de L2-3. A divisão parassimpática tem “fluxo” craniossacral, o que significa que os neurônios começam nos nervos cranianos (especificamente o nervo oculomotor , nervo facial , nervo glossofaríngeo e nervo vago ) e medula espinhal sacral (S2-S4).

O sistema nervoso autônomo é único no sentido de que requer uma via eferente sequencial de dois neurônios; o neurônio pré-ganglionar deve primeiro fazer uma sinapse com um neurônio pós-ganglionar antes de inervar o órgão-alvo. O neurônio pré-ganglionar, ou primeiro, começará no "fluxo de saída" e fará sinapse no corpo celular pós-ganglionar, ou segundo, neurônio. O neurônio pós-ganglionar fará então uma sinapse no órgão-alvo.

Divisão simpática

O sistema nervoso simpático consiste em células com corpos na coluna cinza lateral de T1 a L2 / 3. Esses corpos celulares são neurônios "GVE" (eferentes viscerais gerais) e são os neurônios pré-ganglionares. Existem vários locais nos quais os neurônios pré-ganglionares podem fazer sinapses para seus neurônios pós-ganglionares:

  1. gânglios cervicais (3)
  2. gânglios torácicos (12) e gânglios lombares rostrais (2 ou 3)
  3. gânglios lombares caudais e gânglios sacrais
  • Gânglios pré-vertebrais (gânglio celíaco, gânglio aorticorenal, gânglio mesentérico superior, gânglio mesentérico inferior)
  • Células cromafins da medula adrenal (esta é a única exceção à regra da via de dois neurônios: a sinapse é diretamente eferente para os corpos celulares alvo)

Esses gânglios fornecem os neurônios pós-ganglionares dos quais segue a inervação dos órgãos-alvo. Exemplos de nervos esplâncnicos (viscerais) são:

Todos eles contêm nervos aferentes (sensoriais) também, conhecidos como neurônios GVA (aferentes viscerais gerais) .

Divisão Parassimpática

O sistema nervoso parassimpático consiste em células com corpos em uma de duas localizações: o tronco cerebral (Nervos Cranianos III, VII, IX, X) ou a medula espinhal sacral (S2, S3, S4). Estes são os neurônios pré-ganglionares, que fazem sinapses com os neurônios pós-ganglionares nestes locais:

Esses gânglios fornecem os neurônios pós-ganglionares dos quais seguem as inervações dos órgãos-alvo. Exemplos são:

  • Os nervos esplâncnicos parassimpáticos pós-ganglionares (viscerais)
  • O nervo vago , que passa pelo tórax e regiões abdominais inervando, entre outros órgãos, o coração, pulmões, fígado e estômago

Neurônios sensoriais

O braço sensorial é composto por neurônios sensoriais viscerais primários encontrados no sistema nervoso periférico (SNP), nos gânglios sensoriais cranianos: os gânglios geniculados, petrosos e nodosos, anexados respectivamente aos nervos cranianos VII, IX e X. Esses neurônios sensoriais monitoram os níveis de dióxido de carbono, oxigênio e açúcar no sangue, pressão arterial e composição química do estômago e do conteúdo intestinal. Eles também transmitem o sentido do paladar e do olfato, que, ao contrário da maioria das funções do ANS, é uma percepção consciente. O oxigênio sangüíneo e o dióxido de carbono são de fato detectados diretamente pelo corpo carotídeo, uma pequena coleção de quimiossensores na bifurcação da artéria carótida, inervada pelo gânglio petroso (IX). Neurônios sensoriais primários se projetam (sinapses) em neurônios sensoriais viscerais de “segunda ordem” localizados na medula oblonga, formando o núcleo do trato solitário (NTS), que integra todas as informações viscerais. O nTS também recebe informações de um centro quimiossensorial próximo, a área postrema, que detecta toxinas no sangue e no líquido cefalorraquidiano e é essencial para vômito induzido quimicamente ou aversão ao sabor condicional (a memória que garante que um animal que foi envenenado por um comida nunca mais a toca). Toda essa informação sensorial visceral modula constante e inconscientemente a atividade dos neurônios motores do SNA.

Inervação

Os nervos autônomos viajam para órgãos por todo o corpo. A maioria dos órgãos recebe suprimento parassimpático pelo nervo vago e suprimento simpático pelos nervos esplâncnicos . A parte sensorial deste último atinge a coluna vertebral em certos segmentos da coluna vertebral . A dor em qualquer órgão interno é percebida como dor referida , mais especificamente como dor do dermátomo correspondente ao segmento espinhal.


Suprimento nervoso autônomo para órgãos do corpo humano editar
Órgão Nervos Origem da coluna vertebral
estômago T5 , T6 , T7 , T8 , T9 , às vezes T10
duodeno T5 , T6 , T7 , T8 , T9 , às vezes T10
jejuno e íleo T5 , T6 , T7 , T8 , T9
baço T6 , T7 , T8
vesícula biliar e fígado T6 , T7 , T8 , T9
cólon
cabeça pancreática T8 , T9
apêndice T10
rins e ureteres T11 , T12

Neurônios motores

Os neurônios motores do sistema nervoso autônomo são encontrados nos '' gânglios autônomos ''. Os do ramo parassimpático estão localizados perto do órgão-alvo, enquanto os gânglios do ramo simpático estão localizados perto da medula espinhal.

Os gânglios simpáticos aqui, são encontrados em duas cadeias: as cadeias pré-vertebrais e pré-aórticas. A atividade dos neurônios ganglionares autônomos é modulada por “neurônios pré-ganglionares” localizados no sistema nervoso central. Os neurônios simpáticos pré-ganglionares estão localizados na medula espinhal, no tórax e nos níveis lombares superiores. Neurônios parassimpáticos pré-ganglionares são encontrados na medula oblonga, onde formam núcleos motores viscerais; o núcleo motor dorsal do nervo vago; o núcleo ambíguo , os núcleos salivatórios e na região sacral da medula espinhal.

Função

Função do sistema nervoso autônomo

As divisões simpática e parassimpática geralmente funcionam em oposição uma à outra. Mas essa oposição é melhor denominada de natureza complementar do que antagônica. Por analogia, pode-se pensar na divisão simpática como o acelerador e na divisão parassimpática como o freio. A divisão simpática normalmente funciona em ações que requerem respostas rápidas. A divisão parassimpática funciona com ações que não requerem reação imediata. O sistema simpático é freqüentemente considerado o sistema de " luta ou fuga ", enquanto o sistema parassimpático é freqüentemente considerado o sistema de "descansar e digerir" ou "alimentar-se e procriar".

No entanto, muitos casos de atividade simpática e parassimpática não podem ser atribuídos a situações de "luta" ou "descanso". Por exemplo, levantar-se de uma posição reclinada ou sentada acarretaria uma queda insustentável da pressão arterial, se não fosse por um aumento compensatório no tônus ​​simpático arterial. Outro exemplo é a modulação constante, segundo a segundo, da frequência cardíaca por influências simpáticas e parassimpáticas, em função dos ciclos respiratórios. Em geral, esses dois sistemas devem ser vistos como moduladores permanentes das funções vitais, de maneira geralmente antagônica, para atingir a homeostase . Organismos superiores mantêm sua integridade por meio da homeostase, que depende da regulação de feedback negativo que, por sua vez, normalmente depende do sistema nervoso autônomo. Algumas ações típicas dos sistemas nervosos simpático e parassimpático estão listadas abaixo.

Órgão / sistema alvo Parassimpático Simpático
Sistema digestivo Aumenta o peristaltismo e a quantidade de secreção pelas glândulas digestivas Diminuir a atividade do sistema digestivo
Fígado Sem efeito Faz com que a glicose seja liberada no sangue
Pulmões Contraia bronquíolos Dilata bronquíolos
Bexiga urinária / Uretra Relaxa esfíncter Esfíncter constrita
Rins Sem efeitos Diminuir a produção de urina
Coração Diminui a taxa Aumentar a taxa
Veias de sangue Sem efeito na maioria dos vasos sanguíneos Contrai os vasos sanguíneos nas vísceras; aumentar BP
Glândulas salivares e lacrimais Estimula; aumenta a produção de saliva e lágrimas Inibe; resultar em boca seca e olhos secos
Olho (íris) Estimula os músculos constritores; pupilas contraídas Estimule o músculo dilatador; dilata as pupilas
Olho (músculos ciliares) Estimula para aumentar o abaulamento da lente para visão de perto Inibe; diminuir o abaulamento da lente; prepara-se para visão distante
Medula adrenal Sem efeito Estimular as células da medula para secretar epinefrina e norepinefrina
Glândula sudorípara da pele Sem efeito Estimule para produzir transpiração

Sistema nervoso simpático

Promove uma resposta de luta ou fuga , corresponde à excitação e geração de energia e inibe a digestão

Sistema nervoso parassimpático

Diz-se que o sistema nervoso parassimpático promove uma resposta de "descanso e digestão", promove o acalmamento dos nervos, o retorno à função normal e melhora a digestão. As funções dos nervos dentro do sistema nervoso parassimpático incluem:

  • Dilatação dos vasos sanguíneos que conduzem ao trato GI, aumentando o fluxo sanguíneo.
  • Constringindo o diâmetro bronquiolar quando a necessidade de oxigênio diminuiu
  • Ramos cardíacos dedicados dos nervos acessórios espinhais vago e torácico conferem controle parassimpático do coração ( miocárdio )
  • Constrição da pupila e contração dos músculos ciliares , facilitando a acomodação e permitindo uma visão mais próxima
  • Estimula a secreção das glândulas salivares e acelera o peristaltismo , mediando a digestão dos alimentos e, indiretamente, a absorção dos nutrientes
  • Sexual. Os nervos do sistema nervoso periférico estão envolvidos na ereção dos tecidos genitais por meio dos nervos esplâncnicos pélvicos 2-4. Eles também são responsáveis ​​por estimular a excitação sexual.

Sistema nervoso entérico

O sistema nervoso entérico é o sistema nervoso intrínseco do sistema gastrointestinal . Foi descrito como "o segundo cérebro do corpo humano". Suas funções incluem:

  • Sentindo mudanças químicas e mecânicas no intestino
  • Regulando as secreções no intestino
  • Controle do peristaltismo e alguns outros movimentos

Neurotransmissores

Diagrama de fluxo que mostra o processo de estimulação da medula adrenal que a faz liberar adrenalina, que posteriormente atua sobre os adrenoreceptores, mediando indiretamente ou mimetizando a atividade simpática.
Sistema Nervioso Autonomo.svg

Nos órgãos efetores, os neurônios ganglionares simpáticos liberam noradrenalina (norepinefrina), junto com outros cotransmissores como o ATP , para atuar nos receptores adrenérgicos , com exceção das glândulas sudoríparas e da medula adrenal:

  • A acetilcolina é o neurotransmissor pré-ganglionar para ambas as divisões do SNA, bem como o neurotransmissor pós-ganglionar dos neurônios parassimpáticos. Os nervos que liberam acetilcolina são considerados colinérgicos. No sistema parassimpático, os neurônios ganglionares usam a acetilcolina como neurotransmissor para estimular os receptores muscarínicos.
  • Na medula adrenal , não há neurônio pós-sináptico. Em vez disso, o neurônio pré-sináptico libera acetilcolina para atuar nos receptores nicotínicos . A estimulação da medula adrenal libera adrenalina (epinefrina) na corrente sanguínea, que atua nos adrenoceptores, mediando indiretamente ou simulando a atividade simpática.

Uma tabela completa pode ser encontrada em Tabela de ações dos neurotransmissores no ANS .

História

O sistema especializado do sistema nervoso autônomo foi reconhecido por Galeno . Em 1665, Willis usou a terminologia e, em 1900, Langley usou o termo, definindo as duas divisões como o sistema nervoso simpático e o parassimpático.

Efeitos da cafeína

A cafeína é um ingrediente bioativo encontrado em bebidas comumente consumidas, como café, chá e refrigerantes. Os efeitos fisiológicos de curto prazo da cafeína incluem aumento da pressão arterial e fluxo do nervo simpático. O consumo habitual de cafeína pode inibir os efeitos fisiológicos de curto prazo. O consumo de café expresso com cafeína aumenta a atividade parassimpática em consumidores habituais de cafeína; no entanto, o café expresso descafeinado inibe a atividade parassimpática em consumidores habituais de cafeína. É possível que outros ingredientes bioativos no café expresso descafeinado também contribuam para a inibição da atividade parassimpática em consumidores habituais de cafeína.

A cafeína é capaz de aumentar a capacidade de trabalho enquanto os indivíduos realizam tarefas extenuantes. Em um estudo, a cafeína provocou uma maior freqüência cardíaca máxima enquanto uma tarefa extenuante estava sendo realizada em comparação com um placebo . Essa tendência provavelmente se deve à capacidade da cafeína de aumentar o fluxo do nervo simpático. Além disso, este estudo descobriu que a recuperação após o exercício intenso foi mais lenta quando a cafeína foi consumida antes do exercício. Este achado é indicativo da tendência da cafeína de inibir a atividade parassimpática em consumidores não habituais. É provável que o aumento da atividade nervosa estimulado pela cafeína evoque outros efeitos fisiológicos à medida que o corpo tenta manter a homeostase .

Os efeitos da cafeína na atividade parassimpática podem variar dependendo da posição do indivíduo quando as respostas autonômicas são medidas. Um estudo descobriu que a posição sentada inibiu a atividade autonômica após o consumo de cafeína (75 mg); entretanto, a atividade parassimpática aumentou na posição supina. Essa descoberta pode explicar por que alguns consumidores habituais de cafeína (75 mg ou menos) não experimentam os efeitos de curto prazo da cafeína se sua rotina requer muitas horas na posição sentada. É importante notar que os dados que sustentam o aumento da atividade parassimpática na posição supina foram derivados de um experimento envolvendo participantes com idades entre 25 e 30 anos considerados saudáveis ​​e sedentários. A cafeína pode influenciar a atividade autonômica de forma diferente em indivíduos mais ativos ou idosos.

Veja também

Referências

links externos