Estudo da relação entre a irrigação dos lobos cerebrais e o processo de girificação do manto cortical
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v15i3.50752Palavras-chave:
Córtex cerebral , Girificação, Vascularização, Neuroanatomia, Evolução.Resumo
A girificação, ou dobramento cortical, constitui um processo fundamental do desenvolvimento cerebral, caracterizado pela formação de giros e sulcos que ampliam a superfície cortical e permitem o aumento da capacidade cognitiva. Paralelamente, estabelece-se a rede vascular responsável pela irrigação e drenagem do manto cortical, cuja organização acompanha a complexidade morfológica do córtex. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar os padrões de formação cortical e sua correlação com a morfologia e o mecanismo de vascularização cerebral. Para tanto, realizou-se revisão sistematizada e narrativa da literatura em bases de dados (SciELO, LILACS/BIREME, PubMed/MEDLINE e Elsevier), complementada por obras clássicas de Anatomia e Neuroanatomia. Os dados obtidos por meio da análise morfológica, descritiva e funcional demonstram que o processo de girificação segue um padrão relativamente consistente em regiões como os lobos frontal, parietal, temporal, insular e occipital, refletindo especializações funcionais específicas. Para mais, a formação concomitante da rede vascular revela um arranjo estratificado, adaptado às demandas metabólicas regionais, com maior densidade em áreas de elevada atividade funcional. Evidenciou-se, ainda, a interdependência entre dobramento cortical e vascularização, assegurando equilíbrio entre crescimento neuronal e suprimento energético. Alterações nesses processos encontram-se relacionadas a condições como polimicrogiria, esquizofrenia e autismo, ao passo que sua evolução nos primatas superiores sustentou a emergência de funções cognitivas complexas. Conclui-se que a compreensão integrada da girificação e da irrigação cerebral amplia o entendimento das bases anatômicas e funcionais do córtex, com implicações relevantes para a neurociência, a clínica e a evolução humana.
Referências
Budday, S., Nay, R., de Rooij, R., Steinmann, P., Wyrobek, T., Ovaert, T. C., & Kuhl, E. (2015). Mechanical properties of gray and white matter brain tissue by indentation. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 46, 318–330. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2015.02.024
Bystron, I., Blakemore, C., & Rakic, P. (2008). Development of the human cerebral cortex: Boulder Committee revisited. Nature Reviews Neuroscience, 9(2), 110–122. https://doi.org/10.1038/nrn2252
Jansen, A., & Andermann, E. (2005). Genetics of the polymicrogyria syndromes. Journal of Medical Genetics, 42(5), 369–378. https://doi.org/10.1136/jmg.2004.023952
Lett, T. A., Vogel, J. W., Ripke, S., Wackerhagen, C., Erk, S., Grabe, H. J., ... & Tost, H. (2019). Cortical surfaces mediate the relationship between polygenic scores for intelligence and general intelligence. Cerebral Cortex. https://doi.org/10.1093/cercor/bhz270
Loukas, M., Pennell, C., Groat, C., Tubbs, R. S., & Cohen-Gadol, A. A. (2011). Korbinian Brodmann (1868–1918) and his contributions to mapping the cerebral cortex. Neurosurgery, 68(1), 6–11. https://doi.org/10.1227/NEU.0b013e3181fc5cac
Marín-Padilla, M. (2011). The human brain intracerebral microvascular system: Development and structure. Frontiers in Neuroanatomy, 5, 38. https://doi.org/10.3389/fnana.2011.00038
Meneses, M. S., Saitovitch, A., da Costa, J. C., & Rocha, A. J. (2004). Functional magnetic resonance imaging in the determination of dominant language cerebral area. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 62(1), 61–67. https://doi.org/10.1590/S0004-282X2004000100011
Meneses, M. S. (2016). Neuroanatomia aplicada (3ª ed.). Guanabara Koogan.
Moffat, A., & Schuurmans, C. (2023). The control of cortical folding: Multiple mechanisms, multiple models. The Neuroscientist. https://doi.org/10.1177/10738584231190839
Pereira, A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [free ebook]. Santa Maria. Editora da UFSM.
Rash, B. G., Tomasi, S., Lim, H. D., Suh, C. Y., & Vaccarino, F. M. (2023). Intracortical neuropil growth drives folding of the primate cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(6). https://doi.org/10.1073/pnas.2210967120
Reina-De La Torre, F., Rodriguez-Baeza, A., & Sahuquillo-Barris, J. (1998). Morphological characteristics and distribution pattern of the arterial vessels in human cerebral cortex: A scanning electron microscope study. The Anatomical Record, 251(1), 87–96. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0185(199805)251:1<87::AID-AR11>3.0.CO;2-2
Risemberg, R. I. C., Wakin, M. & Shitsuka, R. (2026). A importância da metodologia científica no desenvolvimento de artigos científicos. Revista E-Acadêmica. 7(1), e0171675. https://doi.org/10.52076/eacad-v7i1.675. https://eacademica.org/eacademica/article/view/675.
Sadler, T. W. (2021). Langman: Embriologia médica (14ª ed.). Guanabara Koogan.
Santos, R. O. (2002). Estrutura e funções do córtex cerebral. Centro Universitário de Brasília. https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2421
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, Elsevier. 104(C), 333-9. Doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
Silva, E. C. T., Silva, C. G., Leide, R. M. S., & Spindola, D. (2023). Polimicrogiria: Como o diagnóstico precoce influencia no desenvolvimento da doença. Ciências Biológicas e da Saúde. https://doi.org/10.5281/zenodo.8015603
Toda, T., Shinmyo, Y., Dinh Duong, T. A., Masuda, K., Morizet, D., Tomita, Y., ... & Kawasaki, H. (2016). FGF signaling regulates the generation of gyrification in the developing neocortex. Nature Neuroscience, 19, 1746–1757. https://doi.org/10.1038/nn.4406
Tzourio-Mazoyer, N., & Seghier, M. L. (2016). The neural bases of hemispheric specialization. Neuropsychologia, 93(Part B), 319–324. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.10.010
Verfaillie, S. C. J., Adriaanse, S. M., Binnewijzend, M. A. A., Benedictus, M. R., Ossenkoppele, R., Wattjes, M. P., ... & van der Flier, W. M. (2018). Thinner cortex in patients with subjective cognitive decline is associated with steeper decline of memory. Neurobiology of Aging, 61, 238–244. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.009
Wang, Y., Necus, J., Kaiser, M., & Mota, B. (2019). On the origin of folds and fissures in the human brain. arXiv Preprint. https://arxiv.org/abs/1905.02563
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2026 Heloisa Costa dos Santos, Giovanna Pimentel Miranda, Ayrton Alves Aranha Junior, Djanira Aparecida da Luz Veronez

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.
