CLASSIFICAÇÃO ( número de espiráculos) · Sistema Respiratório Troca de gases Ambientes de...

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CLASSIFICAÇÃO ( número de espiráculos)

APNÊUSTICOS – colêmbolos (oxigenação por difusão) não insetos.

OLIGOPNÊUSTICOSPropnêusticos - (1 par torácico)– pupa de mosquitoMetapnêusticos –(1 par último segmento)– larva mosquitoAnfipnêusticos –(pares anterior e posterior) larva de mosca

POLIPNÊUSTICOSHemipnêusticos - 1+7 – larvas neurópteros e

coleópterosPeripnêusticos - 1+8 - lagartas Holopnêusticos - 2 + 8 – maioria dos adultos

BRANQUIALBrânquias traqueais (traqueobrânquias)Brânquias sanguíneas – raras (dipteros e tricópteros)

Oligopnêustico

Propnêustico

Metapnêustico

Anfipnêustico

Apnêustico

RESPIRAÇÃO CUTÂNEA

Sistema Traqueal

Sistema Traqueal

Polipnêustico

Hemipnêustico

Peripnêustico

Holopnêustico

Sistema RespiratórioTroca de gases

Ambientes deRespiração

SuperfíciesRespiratórias

Aéreo

Aquático

PulmãoTegumentoTraquéia

BrânquiasTegumento

Vantagens

[O2]

densidade

[O2]

densidade

mantem superfície respiratória úmida

Desvantagens

resseca superfície respiratória

GÂNGLIO SUPRAESOFAGEANO (CÉREBRO)

PROTO DEUTO TRITO

Labro

Cérebro

olhocomposto ocelos lobo óptico

nervo daantena

nervorecorrente

Protocérebro

Deutocérebro

Tritocérebro

conectivodo esôfago

Cérebro

Lobo óptico: processa informações visuais

• Corpora pedunculata: comportamentais complexos,

“aprendizado”

• Complexo central: processamento e integração visual

Protocérebro

Tritocérebro: ligações com o sistema estomogástrico?

Deutocérebro: processamento da informação

olfativa

nervo da antena

lobo da antena

tritocérebro

complexocentral

olhocomposto

nervoóptico

Parsintercerebralis nervo

ocelar

CélulasKenyon

calice

pedúnculo

lobo a

lobo b

GÂNGLIO SUBESOFAGEANO

CORDÃO NERVOSO VENTRAL

GÂNGLIOS TORÁCICOS GÂNGLIOS ABDOMINAIS

SISTEMA NERVOSO

Gerar e propagar

potenciais de ação em

resposta à estimulação

Neurônios

Funções

Produzir, transportar e

liberar neurotrasmissores

nos terminais axônicos

Células da Glia

• barreira hemolinfa:cérebro

• homeostase do fuído

circundando os neurônios

• nutrição dos neurônios

• isolamento - comunicação

sináptica livre de interferência

Envolvem os neurôniosLamela neural

perinêurio

neurônio

células da glia

axônios

sinapses

nervo

SISTEMA NERVOSO

Neurônios

Monopolar

Bipolar

Multipolar

Geram impulsos elétricos (potencialde ação) que percorrem a membranacelular como ondas de despolarização

Classificação quanto à função

• Aferente

• Eferente

• Associação (Internuncial)

Pericário

Axônio

Dendrito

Axônio

DendritosSoma

Organização dos Neurônios emGânglios Nervosos

Neurônios sensoriais: corpo celular na periferiaNeurônios motores e interneurônios: corpo celular no SNC

Corpo celular doneurônio sensor

Axônio sensor

Axônio motor

Corpo celular dointerneurônio Sinapse

Axônio dointernuerônio

Corpo celular doneurônio motor

MúsculoEpiderme

Cutícula

Sensilo tricóideo

Gânglio

SISTEMA NERVOSO

Transmissão do Impulso

Sinapse

Neurotransmissores

Alterações na corrente e potencial de membrana dependem dos canais iônicos

Canais iônicos são proteínas inseridas na membrana plasmática que permitem o

movimento de específicos ions através da mambrana quando abertas

Fechado

Aberto

MecânicoVoltagemLiganteextra-celular

Liganteintra-celular

Citosol

Como é formado o potencialde ação?

Uma pequena despolarização da membrana devido ao influxo de sódio via canais iônicos

controlados mecanicamente ou por neurotransmissores ativa os canais de sódio

K+

Na+ Cl-

K+

Cl-

A-

Na+

Interno Externo Po

ten

cial

de

me

mb

ran

a (m

V)

0

-20

-60

-40

20

0 1 2 3 4

Potencial deação

Potencial derepouso

Entradade Na

Saídade K

mseg

Transmissão sináptica

• Chegada do potencial de ação à membrana

pré-sináptica:

– despolarização causa o influxo de cálcio

– cálcio promove a liberação do neurotransmissor

– neurotransmissor se liga ao canal iônico

– Potencial excitatório pós-sináptico se propaga

para a zona de iniciação do impulso

– se a despolarização atinge o limiar, impulsos são

propagados pelo neurônio pós-sináptico

post-synaptic

membrane

Sinapse química

SISTEMA NERVOSOTransmissão Sináptica

• Sinapse excitatória (SNC)

acetilcolina

• Junções neuromusculares

l-glutamato

• Sinapses inibitórias

g-ácido aminobutírico (GABA)

• Sinapses elétricas

ausência de neurotransmissorquímico

Características das células musculares

Excitabilidaderesponder ao estímulo gerando um potencial de ação

Contractibilidadeencurtar e espessar fibras - gerar força

Extensibilidade

Elasticidaderetornar ao formato original

estender sem causar dano

Estrutura Microscópica da Célula Muscular

Núcleo

Túbulos TRetículosarcoplasmático Sarcolema Mitocôndria

Filamento Espesso

Filamento Fino

Miofibrila

SISTEMA REPRODUTOR• FÊMEA

SISTEMA REPRODUTOR• MACHO

ORGÃOS DO SENTIDO• VISÃO: estruturas fotoreceptoras

Olhos opostosOcelos

OATÍDEOS

ORGÃOS DO SENTIDO

• VISÃO

ORGÃOS DO SENTIDOSENSO TÁTIL

Sensilos tricóideos

AUDIÇÃO

Típano

Sensilos escolopóforos

Órgãos de Johnston

OLFATO

Sensilos basicônio e placódeo

GUSTAÇÃO

Sensilos tricóideos e olfato

SISTEMA GLANDULARGLÂNDULAS EXÓCRINAS

veneno

adesivas

ceríparas (cera)

laca

espuma

dérmicas

cefálicas (mandibulares, maxilares e labiais)

repelentes (alomônios)

atraentes (feromônios)

SISTEMA GLANDULAR

GLÂNDULAS ENDÓCRINAS

retrocerebrais (corpos cardíacos e alados)

protorácicas

ventrais

células neurossecretoras