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SISTEMA RESPIRATÓRIO O que é? O sistema respiratório é composto por pulmões e estrutura que os conectam ao ambiente externo, e possibilitam o fluxo de ar durante os mecanismos de inspiração e expiração (processo chamado de ventilação pulmonar). O termo respiração inclui três funções separadas, mas relacionadas: (1) ventilação pulmonar (respiração externa); (2) Hematose: troca gasosa, que ocorre entre o alvéolo e o sangue nos pulmões e entre o sangue e outros tecidos do corpo; e (3) utilização do oxigênio pelos tecidos em reações da respiração celular que liberam energia. Qual é sua estrutura? - Cavidade nasal - Laringe e Faringe (passa pela faringe, depois pela laringe) - Traqueia - Brônquios - Bronquíolos - Pleura (uma membrana delicada que recobre o pulmão pelo lado de fora e pelo lado interno) - Alvéolos (é onde ocorre a troca gasosa) - Ao redor dos alvéolos temos os Capilares As primeiras estruturas superiores (Cavidade nasal) deixam o “ar” em uma boa condição para que esse possa circular pelo corpo. O que é o Pulmão? tecido elástico que permite o aumento do órgão (pleura), para a entrada de oxigênio, abrange: brônquios, bronquíolos e alvéolos. - Não confundir respiração (hematose) com ventilação (inspiração e expiração). Funções: - Umedecer: Adiciona vapor de água até o ar atingir 100%, ocorre na Cavidade Nasal. - Aquecer: Aquecer o ar até a temperatura do corpo, ocorre na Cavidade Nasal. - Filtrar o ar: Filtrar material estranho, como vírus e bactérias, para não entrarem nos alvéolos, ocorre na Traqueia. Como é o processo de Filtração? Será feito através da proteção da barreira de Muco (Imunoglobulinas) e da Solução salina. Troca Gasosa Há uma diferença entre a “respiração externa” e a “respiração interna”. - Respiração externa: Ventilação pulmonar externa, inflamos e desinflamos os alvéolos pulmonares, por meio da contração e relaxamento da musculatura do diafragma (inspiração e expiração). As contrações do diafragma provocam diferenças de pressão entre o interior dos pulmões e a atmosfera e isso garante a entrada do ar no corpo. - Inspiração: É o processo de entrada do ar, os músculos da caixa torácica e o diafragma atuam como uma bomba. Incham, se contraem. - Expiração: É a saída de ar, os músculos relaxam para isso acontecer. O fluxo de ar no trato respiratório segue a mesma regra do fluxo sanguíneo, isso é: o fluxo de ar ocorre por causa de uma resposta de um gradiente de pressão. O fluxo diminui à medida que a resistência aumenta. ● A pressão de oxigênio sempre é maior de fora para dentro (difusão). ● A pressão de gás carbônico é maior de dentro para fora (difusão). Nos alvéolos: Pneumócitos P1 E P2, Surfactante e Septo Interalveolar. - Septo Interalveolar: Barreira ou membrana respiratória (pela qual o fluxo de gases passa) - Pneumócitos I que são convertidos em pneumócitos II, este secreta o líquido surfactante pulmonar. - O líquido surfactante atua na área de troca, facilitando a entrada de ar e dando condições necessárias para o processo de hematose. - Atua como um amortecedor. Circulação Pulmonar: Mais conhecida como HEMATOSE, é a troca de gases que ocorrem dentro dos pulmões (ou respiração pulmonar), também é a oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares. - Ocorre no Alvéolo - O gás carbônico é decorrente do processo de Respiração Celular, o gás carbônico precisa ser eliminado e irá ser eliminado através de um processo de DIFUSÃO para dentro do Alvéolo, ao mesmo tempo o ar que foi inspirado tem grandes quantidades de oxigênio que também irá se DIFUNDIR, só que em situação contrária, irá fazer a DIFUSÃO para dentro do capilar. - Células do capilar estão ricos em gás carbônico. - Maior concentração de gás oxigênio dentro dos Alvéolos e maior concentração de gás carbônico dentro dos capilares, assim irá ocorrer a difusão entre eles. AULA PRÁTICA SISTEMA RESPIRATÓRIO - Realizado a ausculta pulmonar - Objetivo: Identificar e reconhecer o murmúrio vesicular e o ruído laringotraqueal. - Murmúrio vesicular: Ocorre na superfície do tórax, sendo um ruído mais suave, onde predomina a fase inspiratória; está relacionado à passagem de ar pelas porções periféricas do tecido pulmonar. - Laringotraqueal: Sobre a laringe e a traqueia tem-se um ruído de grande intensidade formado por vibrações de alta frequência, com predominância da fase expiratória, denominado ruído laringotraqueal. SISTEMA GASTROINTESTINAL MOTILIDADE DO GASTROINTESTINAL Estrutura: - Cavidade Bucal - Faringe - Esôfago - Estômago (Dividido em: Cárdia, fundo e corpo gástrico e Antro) - Intestino (Delgado, Cólon Transverso, Cólon ascendente e Cólon descendente, Grosso e Reto) Fase Cefálica: Prepara a boca e o estômago para o alimento que vira, coordenada por reflexos longos que se iniciam no cérebro e gera respostas antecipatórias, aumentando a secreção e a motilidade em antecipação aos alimentos que virá. (A pessoa sabe que vai comer e antes disso ocorrer já tem aumento da saliva e do sulco gástrico.) Fase gástrica: Quando o bolo chega ao estômago, tendo assim estímulos do lûmen gástrico que inicia uma série de reflexos curtos. A distensão do estômago, a presença de peptídeo e aminoácidos ativam células endócrinas e neurônios entéricos. Padrões de movimento da Motilidade: Movimento Peristálticos - Propulsivos (Não há contração, é a limpeza) Movimento Segmentares - Mistura (Liquidificador) Células intersticiais de Cajal Parte do sistema nervoso autônomo, que regula processos corporais, como a digestão dos alimentos, são chamadas de marca-passo do trato gastrointestinal porque enviam sinais aos músculos do sistema digestivo, de quando devem se contrair para impulsionar os alimentos - É ela quem conduz o ritmo elétrico básico da célula muscular. Função: Transportar e misturar os alimentos; Digerir micronutrientes em estruturas menores permitindo sua absorção. Dividido em 4 etapas: Ingestão, Digestão, Absorção e Eliminação (Motilidade). Pela boca se inicia a Digestão Mecânica e a Digestão Química. Ingestão e Digestão do alimento. - Digestão Mecânica:Mastigação, deglutição e peristaltismo. Tem o auxílio dos dentes, mastigam e trituram o alimento, com isso as Glândulas Salivares irão liberar a saliva (protege a cavidade bucal, mantém o PH da boca /neutro/ e produz uma Enzima - amilase salivar ou ptialina, que tem a função de degradar os carboidratos. Principal - carboidrato degradado na boca é o amido. - Digestão químico: hidrólise enzimática: ação da água e enzimas. A mastigação possui processos voluntários e involuntários (não tem controle, salivando pensando em um bis) ● A partir da ingestão todo o processo é involuntário. Funções específicas de cada parte do sistema: ● Passagem do alimento: Esofago ● Armazenamento temporário: Estômago ● Digestão e Absorção: Intestino Delgado SISTEMA RENAL E RENINA Quais são as funções dos rins? Manter a regulação homeostática do conteúdo de água e íons no sangue - Equilíbrio Hidroeletrolítico (Principal) - Outras funções como: Excreção de resíduos. - Regulação homeostática do pH - Regulação do líquido extracelular e da pressão arterial. Estrutura: Veia cava inferior, Artéria renal, Glândulas Supra-renais, Rim, Ureter, Bexiga e Uretra. O rim é dividido em Medula e Córtex, dentro da Medula, nas pirâmides, possuem os NÉFRONS e Cápsula de Bowman. Néfrons - Unidades funcionais do rim, todo processo de filtração, absorção e excreção. - O Néfron é localizado na medula (parte do néfron que elimina substâncias e produz urina) e córtex (parte do néfron que reabsorve substâncias. - O sangue vem da artéria renal, penetra nos rins e chega até o córtex, entra por arteríolas aferentes (na cápsula de bowman) Caminho dentro do Néfron: Cápsula de Bowman (entrada de vaso sanguíneo) - Túbulo Contorcido Proximal - Alça de Henle - Túbulo Contorcido Distal - Ducto Coletor (ponto final que termina nos cálices, com a urina feita) Cápsula de Bowman O sangue chega nos rins através da artéria renal, essa artéria se ramifica até formar 2 arteríolas(aferente e eferente). A arteríola Aferente irá formar os Glomérulos - rede de vasos capilares. O que não entra vai pela arteríola eferente. A Filtração ocorre junto a cápsula de Bowman com os Glomérulos. - Saída de material do sangue para o Lúmen. Reabsorção: passagem de substâncias e de líquidos do lúmen para o sangue - em toda extensão do Néfron. Secreção: substância que não foram filtradas, mas precisam ser eliminadas - vão passar do sangue para o lúmen. Excreção: do lúmen para o meio externo. Ocorre na cápsula atuando no processo de Filtração às Pressões Coloidosmóticas de Fluido e Pressão Hidrostática - Pressões Coloidosmóticas de Fluido (é a pressão contrária vindo de dentro dos néfrons): Gradiente de concentração do sangue, quanto maior, maior é a sua pressão. (Difusão) - Pressão Hidrostática (estão entrando em direção ao néfron): Pressão que o sangue exerce na parede do vaso, parede do capilar. 180 litros de plasma são filtrados diariamente. TÚBULO PROXIMAL 70% Ocorre a Secreção emaior parte de reabsorção (de aminoácido e glicose – 100%), (90% de bicarbonato), (65 % água, Na, Cl e K). - Está ocorrendo a secreção de metabólitos e moléculas dos capilares para dentro do lúmen. - Do lúmen, está sendo reabsorvido dos capilares, nutrientes orgânicos, íons e água. ALÇA DE HENLE 10-15% Está sendo reabsorvido Íons e água, porém a de íons é superior. - Porção ascendente, saída de cloreto de sódio para a corrente sanguínea. - Porção descendente, reabsorção de água e íons. (sódio) - Mecanismo contracorrente TÚBULO DISTAL 10-15% Onde ocorre a ação de Aldosterona ( reabsorve sódio e excretar potássio, bomba de sódio potássio). Reabsorção de água e cloreto de sódio. DUCTO COLETOR 1% Excreção de urina (se estende passando para cálices renais, pelve renal, ureter). - Também possui a ação do ADH, aquaporina, na bomba de sódio potássio. SISTEMA RENINA Sistema hormonal de regulação sanguínea, é o funcionamento do néfron por hormônios. - Angiotensina: potente vasoconstritor; - Aldosterona: reabsorve sódio e excreta potássio, age no túbulo contorcido distal, aumentando a reabsorção de sódio. - ADH, hormônio anti-diurético: evita a diurese, formação de muita água na urina, age no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de água. - Renina: é uma enzima, ajuda na conversão de angiotensinogênio em angiotensina (que age nos vasos sanguíneos)
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