01) (FMABC/2021) A bainha de mielina é produzida pelas células de Schwann. Trata-se de estrutura proteica presente nos neurônios dos animais vertebrados relacionada à propagação do impulso nervoso.
Não é uma estrutura contínua, pois existem pequenos espaços em que essa bainha não ocorre ao longo do neurônio.
A relação entre a bainha de mielina e a propagação de impulso pode ser caracterizada pelo fato de a bainha
A) ser a principal estrutura produtora de neurotransmissores do impulso nervoso.
B) determinar o sentido de propagação do impulso nervoso, a partir do corpo celular.
C) ser a responsável por gerar o potencial de ação do impulso nervoso nos neurônios.
D) ser responsável por acelerar a velocidade de propagação do impulso nervoso.
E) estar presente na sinapse, na passagem do impulso nervoso entre os neurônios.
02) (UPF/2021) Sobre o tecido nervoso, são feitas as seguintes afirmativas:
I. É formado pelos neurônios, cuja principal função é a transmissão do impulso nervoso, e pelos gliócitos (ou neuroglias), com funções de envolver, proteger e nutrir os neurônios.
II. Os neurônios sensitivos, também chamados de eferentes, são os que conduzem impulsos do sistema nervoso central para os órgãos.
III. No organismo humano, os corpos celulares dos neurônios motores que inervam as pernas localizam-se na medula espinhal e seus axônios podem ter cerca de um metro de comprimento.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.
03) (FACISB/2020) O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A forma mais habitual e mais importante de aquisição da bactéria é pela ingestão de alimentos contaminados, como embutidos e conservas. Exames diagnósticos mostram o comprometimento da membrana pré-sináptica na junção neuromuscular de pessoas com botulismo.
(www.saude.sp.gov.br. Adaptado.)
O comprometimento da membrana pré-sináptica pela toxina botulínica
A) induz a contração involuntária do tecido muscular esquelético.
B) aumenta a frequência de impulsos nervosos nos nervos ligados aos músculos.
C) favorece a degradação da bainha de mielina que reveste os axônios.
D) reduz a quantidade de gânglios nervosos nos tecidos musculares.
E) prejudica a liberação de neurotransmissores sobre as células musculares.
04) (UEA – SIS/2024) A figura representa uma célula humana.
Quando essa célula está em plena atividade no corpo, ocorre a liberação de substâncias chamadas ______________ nos terminais dos _______________.
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
A) neurotransmissores – axônios.
B) colágenos – axônios.
C) citocromos – dendritos.
D) hormônios – dendritos.
E) hemoglobinas – axônios.
05) (FCMSC-SP/2018) A figura mostra uma via de sinalização química pela qual o organismo humano envia informações às células e comanda uma resposta específica.
Essa via de sinalização comanda a
A) manutenção do metabolismo celular.
B) liberação do óvulo pelo ovário.
C) concentração de açúcar no sangue.
D) contração da musculatura esquelética.
E) reabsorção de água nos rins.
06) (UVV/2020) Os neurônios consistem em células altamente especializadas que atuam na recepção e na condução de impulsos nervosos, os quais possuem natureza eletroquímica. Os neurônios são considerados as unidades fundamentais do tecido nervoso, formando o cérebro e outras estruturas que compõem o sistema nervoso. Com base em seus conhecimentos sobre fisiologia neuronal, assinale a alternativa correta:
A) Os neurotransmissores são substâncias químicas que produzem o impulso nervoso que será conduzido pelos neurônios.
B) O impulso nervoso é conduzido em saltos nas fibras mielinizadas, o que aumenta a velocidade de condução do impulso nessas fibras.
C) O impulso nervoso segue em um único sentido de condução ao longo do neurônio, sendo do axônio em direção ao corpo celular e dendritos.
D) Quando um estímulo é aplicado ao neurônio, sua transmissão ocorre por meio de transporte passivo de sódio e potássio na membrana da célula.
E) As sinapses representam os pontos de interligação entre dois neurônios, havendo contado direto entre suas ramificações para condução do impulso nervoso.
07) (FADIP/2019) A representação a seguir mostra uma parte da célula nervosa em potencial de repouso. Suponha que sobre essa célula seja dado um estímulo capaz de atingir o limiar de excitabilidade.
O evento que imediatamente sucede ao estímulo que atinge tal limiar provoca na membrana:
A) Despolarização com influxo de Na+ (sódio).
B) Repolarização com influxo de Ca2+ (cálcio).
C) Hiperpolarização com efluxo de K+ (potássio).
D) Restabelecimento do gradiente iônico com a bomba de sódio e potássio.
08) (UCS/2021) O tecido nervoso é responsável por executar funções de comunicação e coordenação no corpo dos vertebrados, recebendo informações, processando-as e enviando respostas. Ele é formado por um conjunto de células altamente especializadas, que desempenham diferentes funções.
Em relação aos componentes do tecido nervoso, é correto afirmar que
A) os neurônios, cujos corpos celulares estão localizados na substância branca da medula espinhal, são responsáveis pela interpretação das informações recebidas.
B) os gliócitos, ou células gliais, estão presentes nos gânglios, e podem ser motores ou sensitivos.
C) a bainha de mielina, estrutura responsável pelo isolamento do corpo celular dos neurônios presentes no encéfalo, é formada pelas células de Schwann.
D) os astrócitos são um tipo de célula glial e são responsáveis pela nutrição e sustentação física dos neurônios.
E) os neurônios sensitivos, também chamados de aferentes, são aqueles que conduzem informações até os órgãos-alvo, gerando, por exemplo, a contração de um músculo do movimento corporal.
09) (UECE/2025) A linhaça (Linum usitatissimum) é uma semente oleaginosa que tem sido estudada por seus efeitos benéficos à saúde. Dentre as substâncias bioativas encontradas na semente, pesquisadores brasileiros destacam o ácido α-linolênico que interfere na formação da bainha de mielina. Acerca da composição dessa estrutura do sistema nervoso, encontra-se maior proporção de
A) enzimas.
B) lipídios.
C) proteínas.
D) carboidratos.
10) (UFRGS/2020) Sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela
A) é formada por proteínas secretadas pelos astrócitos, permitindo o isolamento elétrico do axônio.
B) gera uma barreira hematoencefálica, protegendo os neurônios de substâncias nocivas.
C) promove uma condução de potenciais de ação mais lentamente do que os axônios não mielinizados.
D) é produzida pelas células da glia, que têm como função propagar os sinais elétricos captados pelo sistema nervoso periférico.
E) tem origem no sistema nervoso central a partir dos oligodentrócitos e, no sistema nervoso periférico, é produzida pelas células de Schwann.
11) (UFPR/2025) Imagine que uma pessoa está na academia e precisa flexionar os braços para realizar um determinado movimento. Ela realizará um movimento voluntário, que depende da propagação de estímulos por neurônios motores até células musculares esqueléticas.
Considerando as informações fornecidas, partindo do estímulo de um neurônio motor em repouso, assinale a alternativa que apresenta a ordem e os eventos corretos responsáveis por efetivar esse movimento.
A) Despolarização: saída de K+ no neurônio motor → Repolarização: entrada de Na+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.
B) Repolarização: saída de K+ no neurônio motor → Despolarização: entrada de Na+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade dos dendritos → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.
C) Despolarização: entrada de Na+ no neurônio motor → Repolarização: saída de K+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Sinapse elétrica → Estímulo elétrico às células musculares esqueléticas.
D) Repolarização: entrada de Na+ no neurônio motor → Despolarização: saída de K+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade dos dendritos → Sinapse elétrica → Estímulo elétrico às células musculares esqueléticas.
E) Despolarização: entrada de Na+ no neurônio motor → Repolarização: saída de K+ → Propagação do potencial de ação → Extremidade do axônio → Liberação de acetilcolina → Ligação de acetilcolina nos receptores de membrana das células musculares esqueléticas.
12) (UFAM/2024) Para que o impulso nervoso seja propagado em um neurônio, faz-se necessário que a membrana plasmática dessa célula esteja inicialmente em potencial de repouso. Quando o neurônio é estimulado, ocorre um influxo de íons de sódio, e a mudança transitória desse potencial é conhecida como:
A) despolarização.
B) hiperpolarização.
C) limiar de membrana.
D) polarização.
E) repolarização.
13) (Unifor/2018) “E se ajudássemos os neurônios a “reparar” os danos causados pela esclerose múltipla? Esta é a pista que está sendo explorada por cientistas franceses para conter o avanço da esclerose múltipla, doença autoimune e degenerativa, para a qual ainda não há cura. O desafio terapêutico consiste em prevenir o avanço das deficiências e, uma das vias para conseguir isso, é a reparação da bainha de mielina, que é destruída progressivamente pela doença.
Fonte: https://correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/05/31/interna_ciencia_saude,599187/a-esclerose-multipla-e-a-pista-da-reparacao-dos-neuronios.
Acesso em 02 set.2017 (com adaptações)
A) aumento das expansões da membrana plasmática do axônio dos neurônios afetados na tentativa de melhorar a captação dos estímulos.
B) propagação do impulso nervoso nos dois sentidos da fibra nervosa causando, assim, um colapso do sistema nervoso.
C) diminuição da velocidade ou interrupção da propagação dos impulsos nervosos nos neurônios afetados pela doença.
D) aumento do tamanho das fendas sinápticas entre os neurônios afetados, dificultando a transmissão dos impulsos nervosos entre essas células.
E) superprodução de neurotransmissores como mecanismo compensatório para facilitar a condução do impulso nervoso entre um neurônio e outro.
01) O estrato mielínico (antigamente chamada bainha de mielina) funciona como um isolante elétrico no axônio, de modo que as inversões de carga elétrica durante a propagação do impulso nervoso ocorrem somente nos nós neurofibrosos (nódulos de Ranvier). Isso garante uma maior velocidade na propagação do impulso nervoso.
Resp.: D
02) Apenas a afirmação II está incorreta.
Os neurônios sensitivos, também chamados de aferentes, conduzem impulsos nervosos dos órgãos sensitivos ao sistema nervoso central.
Resp.: E
03) A toxina botulínica atua na membrana pré-sináptica da junção neuromuscular, impedindo a liberação de acetilcolina pelas terminações dos neurônios motores. Sem esse neurotransmissor, o estímulo nervoso não é transmitido adequadamente para a fibra muscular, o que provoca fraqueza e paralisia flácida.
Resp.: E
04) A figura representa um neurônio, célula especializada na recepção e na transmissão de impulsos nervosos. Quando o impulso elétrico chega às terminações do axônio, ocorre a liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores.
Essas substâncias são liberadas na região da sinapse e permitem a comunicação do neurônio com outra célula, que pode ser outro neurônio, uma célula muscular ou uma célula glandular.
Resp.: A
05) O esquema mostra uma sinapse, uma região de comunicação entre neurônios (possibilita a passagem do impulso nervoso de um neurônio a outro) ou entre neurônios e glândulas/músculos (desencadeia, por exemplo, a liberação de certo material glandular ou, no caso da fibra muscular, desencadeia a contração muscular).
Resp.: D
06) O impulso nervoso se propaga no sentido dendritos –> corpo celular –> axônio e apresenta maior velocidade nas fibras mielinizadas.
Resp.: B
07) Após a chegada de estímulo capaz de ultrapassar o limiar de excitabilidade (ou limiar excitatório), ocorre uma entrada (influxo) de íons sódio (Na+) no neurônio, provocando uma inversão das cargas elétricas na membrana.
Resp.: A
08) Fazendo uma análise de cada alternativa:
A) Os neurônios, responsáveis pela interpretação das informações recebidas, estão localizados no encéfalo e seus corpos celulares localizam-se na substância cinzenta.
B) Os gliócitos não são células condutoras de impulsos nervosos.
C) O estrato mielínico (bainha de mielina) localiza-se no axônio de certos neurônios e é formada pelos oligodendrócitos e pelas células de Schwann.
D) Correta.
E) Os neurônios sensitivos (aferentes) conduzem impulsos nervosos ao sistema nervoso central.
Resp.: D
09) A bainha de mielina (estrato mielínico) é uma estrutura que envolve os axônios de muitos neurônios e apresenta elevada concentração de lipídios, como fosfolipídios, glicolipídios e colesterol. Essa composição confere à bainha propriedades isolantes, reduzindo a perda de corrente elétrica e aumentando a velocidade de propagação do impulso nervoso.
O ácido α-linolênico citado no enunciado é um ácido graxo e pode participar da formação de outros lipídios importantes para o funcionamento do sistema nervoso.
Resp.: B
10) O estrato mielínico é produzido pelas células de Schwann (sistema nervoso periférico) e pelos oligodendrócitos (células da glia; sistema nervoso central) e tem a função de aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso.
Resp.: E
11) Para que o movimento voluntário ocorra, o potencial de ação percorre o neurônio motor até a junção neuromuscular. A sequência correta é:
Entrada de Na⁺ e despolarização → saída de K⁺ e repolarização → propagação do potencial de ação pelo axônio → chegada à extremidade do axônio → liberação de acetilcolina → ligação da acetilcolina aos receptores da fibra muscular.
A ligação da acetilcolina aos receptores da membrana da célula muscular desencadeia sua despolarização e, posteriormente, os eventos que levam à contração muscular.
Resp.: E
12) Quando o neurônio recebe um estímulo suficiente, canais de sódio se abrem e ocorre a entrada de íons Na⁺ na célula. Com isso, o interior da membrana torna-se menos negativo e pode até ficar temporariamente positivo. Essa alteração do potencial elétrico é chamada de despolarização. A repolarização ocorre depois, principalmente pela saída de íons K⁺, restabelecendo o potencial negativo no interior da célula.
Resp.: A
13) O estrato mielínico (bainha de mielina) atua como isolante elétrico, de modo que a despolarização do neurônio não ocorre nos locais em que ele se encontra; as despolarizações ocorrem somente nos nós neurofibrosos (nódulos de Ranvier), o que dá ao impulso nervoso um caráter saltatório (maior velocidade de propagação).
Resp.: C
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