terça-feira, novembro 28, 2006

(texto de David Santos)

As aulas que decorrerem no dia 20 de Novembro foram correspondentes as lições 31 e 32.
Começamos por rever algumas coisas sobre os reflexos e a transmissão dos impulsos nervosos, matéria esta dada nas aulas anteriores.
Iniciamos o estudo dos mecanismos de regulação do sistema nervoso. A retroalimentaçao, que pode ser negativa ou positiva, é o mecanismo que permite aos seres vivos manterem uma constante composição química das células e líquidos extracelulares. A retroalimentaçao negativa acontece quando um organismo responde de forma diferente a um determinado estímulo e que pretende contrariar a alteração ocorrida. A retroalimentaçao positiva dá-se quando a resposta ao estímulo pretende continuar ou aumentar a alteração.
Na segunda parte da aula fizemos uns exercícios de revisão sobre o sistema nervoso.

Nas lições 33 e 34 que decorreram no dia 23 de Novembro procedemos a correcção dos exercícios realizados nas aulas anteriores.

quarta-feira, novembro 22, 2006

(texto de Cláudio Reis)

Nas lições 27 e 28 que decorreram no dia 13 de Novembro de 2006 (13/11/2006) abordámos o seguinte tema: transmissão do impulso nervoso.
A comunicação na rede de neurónios que fazem parte do sistema nervoso é feita através de impulsos nervosos. Estes são electroquímicos quando a sua transmissão se processa electricamente ao longo da célula nervosa e químicos aquando de neurónio para neurónio. O impulso nervoso electroquímico está relacionado com a alternância entre os estados de polarização e despolarização da sua membrana.
Quando o neurónio não está a transmitir o impulso nervos, a sua membrana está polarizada, ou seja, regista uma diferença de potencial eléctrico de -65 mv (milivoltes). Assim, o neurónio está no potencial de repouso que resulta das diferenças de concentração iónica entre o interior (potássio) e o interior (sódio) da célula.
Quando ocorre o potencial de acção (transmissão do impulso nervoso) pode-se verificar momentaneamente, que a membrana se torna mais permeável ao sódio do que ao potássio, logo, o sódio entra para a célula, despolarizando a membrana como resultado da acumulação de cargas positivas no interior do axónio.
A membrana num curto espaço de tempo volta a sua permeabilidade normal devido aos iões de potássio passarem para o exterior da célula sendo depois mantido por um mecanismo de transporte activo.
Na região terminal do axónio os receptores específicos (na membrana pós-sináptica) dos neurotransmissores (nas vesículas sinápticas) vão provocar a alteração da permeabilidade da membrana, que vai originar uma excitação do neurónio, mas nem sempre é produzida excitação no neurónio seguinte, desenvolvendo-se assim uma sinapse inibidora.

segunda-feira, novembro 20, 2006

(texto de Cláudia Santos)

Nas aulas que decorreram nos dias 30 (segunda-feira) de Outubro na sala 134 pelas 15:15 (I turno) e 2 (quinta-feira) de Novembro na sala 139 (turma completa).
Na aula de segunda-feira tirámos duvidas para o deste que iria decorrer na quinta-feira e iniciamos o estudo do capitulo seguinte: Regulação nervosa.

Regulação nervosa:
• De todos os sistemas do corpo humano, o sistema nervoso e o sistema endócrino partilham a grande responsabilidade de assegurar a manutenção da homeostasia (funções biológicas)

Constituição do sistema nervoso:
• O nosso sistema nervoso encontra-se em dois sistemas, sistema nervoso central ( SNC), que compreende o encéfalo e a medula espinal. Sistema nervoso periférico (SNP), que integra um conjunto de receptores (5 sentidos), nervos e gânglios (acumulação de neurónios).
• O sistema nervoso central tem como função analisar os impulsos recebidos dos nervos e elaborar a resposta mais adequada a cada situação. Os constituintes do sistema nervoso periférico levam informações para o exterior do sistema nervoso central ou trazem-lhes informações do exterior.


O sistema nervoso periférico divide-se em duas componentes:
• Sistema nervoso somático;
• Sistema nervoso autónomo.

Sistema nervoso somático (SNC): responsável pelos reflexos que provocam o movimento de várias partes do corpo, é formado por nervos que enervam os músculos esqueléticos, a pele e os seus órgãos dos sentidos e outras partes específicas do corpo.

Sistema nervoso autónomo (SNA): enerva os músculos cardíacos e lisos e as glândulas, controlando as funções de órgãos que ocorrem sem a percepção individual, como os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Este sistema e constituído por gânglios que estão ligados aos centros nervosos e por nervos que partem desses gânglios e se dirigem para os órgãos.

(texto de Andreia Costa)

Infelizmente a aluna não entregou o texto para publicação.

segunda-feira, novembro 06, 2006

QUADRO DE HONRA

Estes foram os alunos que obtiveram as três melhores notas no teste de avaliação escrita realizado no dia 2 de Novembro de 2006:

1º - Simone da Luz

2º - Ricardo Luís

3º - Ana Clímaco

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