Jackson Cionek
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Como se inicia a comunicação entre tecidos e cérebro?

Como se inicia a comunicação entre tecidos e cérebro?

Primal communication between tissues and brain
Primal communication between tissues and brain

A comunicação entre tecidos e o cérebro é um processo complexo que começa nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. Vou detalhar o processo desde a formação inicial do sistema nervoso:


Formação do Sistema Nervoso

Gastrulação: Durante as primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, o embrião começa a se organizar em três camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. O sistema nervoso começa a se desenvolver a partir do ectoderma.


Neurulação: Aproximadamente na terceira semana, ocorre a neurulação, onde o ectoderma forma uma estrutura chamada placa neural. A placa neural então se dobra para formar o tubo neural, que é a precursora do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal).


Desenvolvimento e Comunicação de Tecidos

À medida que o sistema nervoso central se desenvolve, o processo de comunicação com outros tecidos do corpo também começa a ser estabelecido:


Formação de Neurônios e Sinapses: Os neurônios começam a se formar e a desenvolver conexões sinápticas, estabelecendo uma rede de comunicação.


Extensão de Axônios e Dendritos: Os neurônios estendem axônios e dendritos para se conectar com outros neurônios ou células-alvo (como músculos ou glândulas).


Desenvolvimento do Sistema Nervoso Periférico: Paralelamente, o sistema nervoso periférico (SNP) se desenvolve para conectar o sistema nervoso central aos tecidos periféricos. O SNP é composto por nervos que transmitem informações sensoriais (do corpo para o cérebro) e motoras (do cérebro para o corpo).


Estabelecimento da Comunicação

Estabelecimento de Vias Sensoriais e Motoras: Vias sensoriais e motoras são estabelecidas, permitindo a comunicação bidirecional entre o cérebro e os tecidos periféricos.


Mielinização: A mielinização dos axônios ajuda a acelerar a transmissão de sinais nervosos, facilitando a comunicação eficiente entre o cérebro e os tecidos.


Formação de Circuitos Neurais Complexos: Com o tempo, formam-se circuitos neurais complexos que integram informações sensoriais e motoras, permitindo uma comunicação coordenada e integrada entre o cérebro e os diversos tecidos do corpo.


Função na Vida Adulta

Comunicação na Vida Adulta: Na vida adulta, esta comunicação é mantida através de uma rede complexa de sinais químicos e elétricos que viajam entre neurônios e células-alvo nos tecidos periféricos.

Fisiologia da Comunicação

Transmissão Sináptica: A comunicação na sinapse ocorre através da liberação de neurotransmissores que podem modular a atividade de células-alvo.

Sistemas de Sinalização: Vários sistemas de sinalização, como hormônios e citocinas, também podem mediar a comunicação entre o cérebro e outros tecidos do corpo.

Integração no Cérebro

Processamento no Cérebro: Informações vindas de diferentes tecidos são integradas e processadas no cérebro, permitindo respostas coordenadas e adaptativas a variados estímulos.

Em resumo, a comunicação entre tecidos e cérebro é um processo dinâmico e complexo que se inicia no desenvolvimento embrionário e continua ao longo da vida, facilitando a interação integrada do organismo com o seu ambiente.

 
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Jackson Cionek

New perspectives in translational control: from neurodegenerative diseases to glioblastoma | Brain States