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Aula 1 - Estrutura e Função (Fisiologia)

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Estrutura e função: histologia, anatomia e fisiologia 
a. Nervoso
b. Endócrino 
c. Reprodutor
d. Osteomioarticular 
Referências bibliográficas
Etapa I
a. Neurociências 
b. Cem bilhões de neurônios
c. Princípios de Neurociencias 
Etapa II
a. Fisiologia Médica – Guyton
b. Fisiologia Humana – Silverton 
c. Fisiologia Berner
1. Introdução ao estudo da fisiologia: homeostase, bioeletrogênese e mielinização / divisão do sistema nervoso
Equilíbrio dinâmico (muda o tempo todo, temperatura, p.a, fc) – quebra -> patologia / saudável (fisiológico) x estado patológico. 
Homeostase – Sistema endócrino (glândulas, células isoladas) + nervoso – Regulagem fisiológica interna. Coordenam as funções corporais (controladores). Natureza integrativa. Tendencia a estabilidade, depende do meio e das constâncias dos fluidos corporais.
Meio interno espaço que vai ser interno do organismos que vai ser sempre regulado que precisa ser regulado para funcionar de forma adequada. Líquido que banha as células -> LEC líquido extracelular (precisa controlar pq está relacionado diretamente com o plasma – integra o sangue- percorre o corpo todo e tem contato com todos os tecidos) x LIC líquido intracelular (diferenciar). Controle do meio interno. Exemplo da hemodiálise e sobrecarga. Concentrações ideais de determinadas substâncias. Exemplo: cardiomiócito sobre o K+ extracelular e a injeção letal. 
Trabalham de maneira semelhante – liberação de substâncias
Quebra da homeostase gera duas situações: doença x compensação
Estabilidade não é equilíbrio, LEC – Sódio em maior conc. LIC – Pótássio. Membranas seletivamente permeáticas. Ex: lise celular. Contra: transporte ativo (gasto de energia) – Bomba de Sódio e Potássio. Transporte de membrana. Transporte passivo: não gasta energia (difusão).
Membrana plasmática – mosaico fluido – camada bilipidica mergulhada nas proteínas que são canais iônicos – bombas mergulhadas – membrana tem a propriedade de compartimentalização interno x externo – seletivamente permeável – cria dois ambientes (é interessante pq mantem a condição anterior de equilíbrio e vai fazer com que as substâncias não consigam sair das células ex: proteínas não conseguem sair de dentro da célula). Dentro da célula é negativo e fora é positivo desenho da célula K e Na). LIC negativo e LEC positivo (pq vai ter alta concentração de sódio). 
Condutância (potássio: facilidade para entrar e sair da célula) x Resistência (sódio: sai e entra da célula com uma resistência maior). Existem poucos canais de sódio (proteínas específicas), já para o potássio existem mais canais para potássio. Se o potássio tem alta condutância já vai entrar na célula com muita facilidade – respostas mais rápidas. 
BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO
A bomba possui vagas específicas para os íons. Ela gira – gasta de atp, o sódio coloca para fora. A bomba quer trabalhar mantendo a homeostase da célula. Ela age dessa forma pq é uma tendência do K e Na. Equilíbrio dinâmico -> gradiente de concentração
· Mecanismo de ação da Bomba transportar 3 ions K para o meio externo e 2 ions Na para o LIC. Com gasto de energia: contra o gradiente de concentração
· Estágio de repouso
· Exemplo: rins, injeção letal, traçado do ECG condução elétrica com captação por um eletrodo (análise do fluxo dos íons, captando a entrada e saída dos íons, quando as células param de ocasionar ocorre a parada desse fluxo iônico)
Fluxo iônico é a base da comunicação intercelular. A passagem da informação entre as células depende de uma perturbação elétrica = potencial de ação. Esse fluxo é justamente entre Na e K, saindo do seu estado de repouso e entra em potencial de ação. Momento em que a célula sai do equilíbrio e passa a sinalizar/enviar informações adiante.
POTENCIAL DE AÇÃO
a. Fases
I. Despolarização
II. Repolarização
III. Hiperpolarização: canais de K continuam abertos, período refratário
O potencial de ação gera o resultado na célula e sua ação, se for célula do sistema endócrino pode liberar hormônio, se for no musculo contrai. Acontece de forma dinâmica, só em repouso que despolariza. Que existe a repolarização que é voltar para o repouso. O que garante a repolarização - Na repolarização quem sai primeiro é o potássio (devido a alta condutância). 
Fase da hiperpolarização, potássio sai em excesso. Parte interna fica mais negativa que o normal, período refratário é quando ela não consegue entrar no potencial de ação por não entrar em repouso. Para despolarizar tem que entrar em repouso sempre para despolarizar entra NA mas para entrar em repouso tem que repolarizar que entra mais K. Ela reverte e a célula volta ao seu repouso e é importante por ser um momento de pausa poderia ocasionar uma fadiga ou o órgão não trabalhar de forma correta. 
Sinapse – potencial de ação
Célula de comunica com a outra através da despolarização - > neurotransmissores que agem de forma distinta. Efeitos do álcool no SN fase excitatória x inibitória.

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