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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II

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SISTEMA DE ENSINO
BIOLOGIA
Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
Livro Eletrônico
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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
BIOLOGIA
Douglas Rodrigues Cavalcanti
Sumário
Apresentação ................................................................................................................................... 3
Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II ................................................................................... 4
1. Introdução à Fisiologia ............................................................................................................... 4
2. Sistema Digestivo ou Gastrointestinal .................................................................................. 4
2.1. Processos e Órgãos do Sistema Digestório ........................................................................ 5
3. Sistema Respiratório ................................................................................................................ 11
3.1. Processos e Órgãos do Sistema Respiratório ...................................................................12
4. Sistema Circulatório ou Cardiovascular ...............................................................................15
4.1. Processos e Órgãos do Sistema Circulatório ....................................................................16
5. Sistema Geniturinário ..............................................................................................................20
5.1. Sistema Urinário .....................................................................................................................20
5.2. Sistema Reprodutor .............................................................................................................. 22
6. Sistema Nervoso ou Neural .................................................................................................... 26
6.1. Processos e Órgãos do Sistema Nervoso ......................................................................... 26
Mapa Mental .................................................................................................................................. 33
Questões de Concursos ............................................................................................................... 37
Referências Bibliográficas .......................................................................................................... 62
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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
BIOLOGIA
Douglas Rodrigues Cavalcanti
ApresentAção
E aí, querido(a) aluno(a)? Tudo Bem?
Alguma dúvida até aqui? Não se esqueça de me perguntar, ok!
Vamos seguindo e avançando com nosso conteúdo, rumo à nossa aprovação. Eu, sincera-
mente, espero que este material possa te conduzir direto para sua vaga. Torço pelo seu sucesso!
Não se esqueça do nosso hino:
Estabeleça sua META, uma ROTINA em seus estudos.
Tenha DISCIPLINA e comprometimento com o seu FOCO.
TENHA FÉ e acredite em você mesmo.
VOCÊ IRÁ CONSEGUIR!
Estarei repetindo sempre as frases acima, espero que elas sejam inseridas nos seus 
pensamentos!
Tem outra frase bastante interessante do autor e escritor Robert Collier, lembre-se 
sempre dela:
Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia.
Não se esqueça dessa frase, seus esforços diários serão recompensados. Avance com Fé!
Se você ainda não me conhece, meu nome é Douglas Cavalcanti, sou graduado em Ciência 
Biológicas pela Universidade de Brasília-UnB, e Mestre em nanociência e nanobiotecnologia pela 
UnB. Desde 2010 sou Perito Criminal na Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás. 
Sou especialista em Biociências Forense pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Fui apro-
vado em diversos concursos, entre eles o concurso de Papiloscopista Policial da PCDF em 2008.
Querido(a) aluno(a), quero pedir um favor. Avalie nossa aula, é rápido e fácil, deixe suges-
tões de melhoria. Ficarei extremamente feliz com o feedback e trabalharei ainda mais para 
torná-la melhor. Tenho muito a aprender e você pode me ajudar nisso.
Pode ser? Muito obrigado.
Muito bem, futuro(a) Oficial! Sem mais enrolação, ESQUEÇA SEU CELULAR aí, por favor! 
Deixe de lado suas redes sociais!
Então, vamos ao nosso conteúdo. Aperte os cintos, aproveite os estudos, vamos decolar!
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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
BIOLOGIA
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FISIOLOGIA E ANATOMIA HUMANA - PARTE II
1. Introdução à FIsIologIA
A Fisiologia é a disciplina biológica que estuda a funcionalidade das estruturas corporais 
e a maneira pelas quais elas trabalham juntas para apoiar as funções vitais do organismo, em 
busca da estabilidade sistêmica. Essa estabilidade das funções internas dos sistemas orgâ-
nicos é chamada de homeostase. Para a sustentação da homeostasia, os sistemas corporais 
internos atuam constantemente na manutenção de certas taxas corporais, como: temperatura, 
pressão, composição sanguínea, entre outras. Isto é alcançado graças aos diversos processos 
fisiológicos que ocorrem de maneira coordenada e que garantem o equilíbrio corporal.
Nesta aula vamos estudar e focar esforços nos principais tópicos anatômicos e fisioló-
gicos dos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, geniturinário e nervoso, vamos 
avançando.
2. sIstemA dIgestIvo ou gAstroIntestInAl
Os organismos vivos necessitam de nutrientes para suas atividades vitais. As plantas (se-
res autótrofos) podem obter as moléculas necessárias para a função celular por meio do pro-
cesso de fotossíntese, entretanto, os animais (seres heterótrofos) obtém seus nutrientes pelo 
consumo de outros organismos. A transformação dos alimentos consumidos pelos organis-
mos, nos nutrientes necessários às atividades vitais, é um processo mecânico e químico de 
várias etapas que envolve a digestão e a absorção de alimentos. Durante a digestão, as par-
tículas alimentares são decompostas em fragmentos menores e, posteriormente, absorvidos 
pelo corpo humano.
A digestão envolve dois processos básicos, que são: digestão mecânica (física) e digestão 
química. Os processos de digestão mecânica compreendem a mastigação, a deglutição e os 
movimentos peristálticos. Já os processos de digestão química envolvem a participação de 
enzimas e substâncias químicas na decomposição dos nutrientes alimentares.
O sistema digestório humano envolve os seguintes órgãos principais: Boca, Faringe, Esô-
fago, Estômago, Intestino Delgado, Intestino Grosso e Ânus. A sequência dos órgãos citados 
encontra-se em ordem de atuação dentro do sistema digestivo.
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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
BIOLOGIA
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Imagem 1: Sistema Digestivo. Fonte: Free Vector Images – From: Pixabay.
2.1. processos e Órgãos do sIstemA dIgestÓrIo
• BOCA: o processo de digestão se inicia com o consumo de alimentos pela BOCA. Este 
órgão é compostopela língua, pelos dentes e pelas glândulas salivares. A LÍNGUA re-
aliza a função de mistura entre a saliva e o alimento, além de exercer a função de sen-
sação (gosto) do alimento consumido. Os DENTES desempenham importante função 
físico-mecânica no processo de digestão, com a mastigação e trituração dos alimentos 
em partículas menores, facilitando a ação das diversas enzimas presentes no sistema 
gastrointestinal. As enzimas presentes na SALIVA também desempenham função es-
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sencial na digestão, pois iniciam o processo de decomposição química dos alimentos. 
A AMILASE SALIVAR (PTIALINA) é um exemplo de enzima que atua na saliva digerindo 
o amido e convertendo-o em maltose.
Com a deglutição (ingestão), o alimento, chamado nesta fase de bolo alimentar, é empur-
rado em direção à FARINGE e ao ESÔFAGO.
• FARINGE: é um órgão que faz a conexão entre a boca e o esôfago. É um canal comum 
entre o sistema digestivo e o sistema respiratório. A faringe humana pode ser dividida 
em três regiões distintas: Nasofaringe, localizada ao final da cavidade nasal; Orofaringe, 
localizada ao final da cavidade oral; e a Laringofaringe, localizada na parte inferior da 
faringe, onde ocorre a comunicação com o esôfago.
Imagem 2: composição da faringe. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Faringe#/media/Ficheiro:Illu_pharynx.jpg
• ESÔFAGO: é um órgão que representa um longo tubo que conecta a boca ao estômago. 
Utilizando o peristaltismo (movimentos peristálticos), que são contrações involuntárias 
da musculatura lisa, em forma de ondas, os músculos do esôfago empurram o bolo 
alimentar vindo da boca e faringe em direção ao estômago. A onda do peristaltismo é 
unidirecional – move o alimento da boca para o estômago.
• ESTÔMAGO: é um órgão cuja cavidade principal se assemelha a um saco, o qual se-
creta sucos gástricos digestivos. O estômago secreta ácido clorídrico (HCl) e enzimas, 
que dão início à digestão do bolo alimentar. Devido ao ácido secretado, o pH estomacal 
permanece em um valor bastante baixo, entre 1,5 e 2,5. Esta acidez é muito importante 
para a decomposição química dos alimentos e a extração de nutrientes. O estômago, no 
organismo humano, é o local inicial para a digestão das proteínas. O início da degrada-
ção de proteínas no estômago é mediado por uma enzima protease chamada PEPSINA, 
cuja principal função é a quebra das ligações peptídicas das cadeias proteicas. A ação 
dessa protease é regulada pelo hormônio GASTRINA. A pepsina atua na transformação 
das proteínas em moléculas peptídicas menores, as quais terão sua digestão principal 
finalizada no intestino delgado. O processo de digestão química que ocorre no estôma-
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go é facilitado pela ação da agitação da musculatura estomacal. A contração e o rela-
xamento dos músculos lisos do estômago misturam o bolo alimentar com o suco gás-
trico. Essa mistura é chamada de QUIMO. Entre o Esôfago e o Estômago há a VÁLVULA 
CÁRDIA que atua como porta de entrada no estômago. Entre o Estômago e o Intestino 
Delgado há a VÁLVULA PILÓRICA que atua como porta de saída no estômago.
Ok, Stive, excelente questionamento.
O interior estomacal é revestido por uma espessa camada mucosa (tecido epitelial) que 
protege os demais tecidos subjacentes contra a ação do suco digestivo. Além do mais, a en-
zima pepsina, ao ser liberada pelas glândulas estomacais, é sintetizada em sua forma inativa, 
chamada de pepsinogênio. Isso protege as células de revestimento que compõem o sistema 
digestivo. O pepsinogênio irá se converter em pepsina (forma ativa) quando entrar em contato 
com o ácido clorídrico já misturado ao quimo.
• INTESTINO DELGADO: o quimo produzido pelo Estômago é empurrado para o Intestino 
Delgado onde continua o processo de digestão. O Intestino Delgado é um órgão em 
forma de tubo, cujo formato externo apresenta vários dobramentos. O interior (superfí-
cie apical) desse tubo intestinal é formado por projeções chamadas de VILOSIDADES. 
Essas projeções possuem ainda microprojeções chamadas de MICROVILOSIDADES IN-
TESTINAIS. Essas projeções intestinas possuem a função principal de aumentar a su-
perfície de absorção de nutrientes pelo Intestino Delgado. Estas vilosidades intestinas 
permitem que o Intestino Delgado seja o principal órgão responsável pela absorção dos 
nutrientes. Os nutrientes absorvidos nestas vilosidades intestinais são transportados, 
pelos vasos sanguíneos, até a veia porta hepática que alimenta o FÍGADO. Este último 
órgão regula a distribuição de nutrientes para o resto do corpo e remove substâncias 
tóxicas, incluindo drogas, álcool e alguns patógenos absorvidos pela digestão.
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Imagem 3: Estrutura das vilosidades. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
O Intestino Delgado se inicia logo após a válvula pilórica, e pode ser dividido em três regi-
ões, dispostas na seguinte ordem:
• Duodeno,
• Jejuno e
• Íleo.
A ação digestiva do Intestino Delgado é auxiliada pela atuação dos fluidos digestivos: BILE, 
SUCO PANCREÁTICO e SUCO ENTÉRICO.
A bile é um fluido alcalino digestivo produzido pelo fígado, sendo armazenada na vesícula 
biliar. Este fluido não possui enzimas digestivas, porém apresenta sais biliares cuja função é 
realizar a emulsificação (homogeneização) dos lipídios presentes no quimo, facilitando a ação 
degradante pelas enzimas lipases presentes no suco pancreático.
O suco pancreático é um fluido digestivo produzido pelo PÂNCREAS. Este fluido é rico em 
enzimas que atuam no processo de digestão do intestino delgado, sendo também uma solu-
ção alcalina rica em bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo. Proteases (enzimas que 
digerem proteínas), Amilases (enzimas que digerem amido), Lipases (enzimas que digerem 
lipídios) e Nucleases (enzimas que digerem ácidos nucleicos) são exemplos de tipos de en-
zimas presentes no suco pancreático. O pâncreas é uma glândula com a função exócrina de 
produzir enzimas atuantes sobre a digestão de alimentos, além de possuir também a função 
endócrina de produzir hormônios que regulam a atuação enzimática no organismo.
O suco entérico é um fluido digestivo produzido pelas células do Intestino Delgado, especi-
ficamente na porção do duodeno. Este fluido contém diversas enzimas que auxiliam na diges-
tão dos carboidratos (maltose, lactose e sacarose, por exemplo), além de auxiliar também na 
digestão das proteínas.
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Após sofrer a ação desses três fluidos, o quimo passa do Duodeno para o Jejuno, e deste 
último para o Íleo. Durante todo esse percurso, os nutrientes vão sendo digeridos e absorvidos 
pelo Intestino Delgado. Entre o final do Intestino Delgado (Íleo) e o início do Intestino Grosso há 
a VÁLVULA ILEOCECAL que atua como porta de saída do Intestino Delgado e porta de entrada 
do Intestino Grosso.
• INTESTINO GROSSO: este órgão possui a função principal de processamento final do 
material residual não digerido pelo Intestino Delgado e de reabsorção de água e sais 
minerais remanescentes. No organismo humano, o Intestino Grosso é menor em com-
primento, quando comparado com o Intestino Delgado, porém é maior em diâmetro. O 
Intestino Grosso possui três regiões, dispostas na seguinte ordem:
−	 Ceco,
−	 Cólon e
−	 Reto.
O ceco une o íleo ao cólon e é a bolsa receptora inicial dos resíduos provenientes do Intes-
tino Delgado. O ceco possui um vestígio tecidual chamado de apêndice vermiforme, que não 
possui função digestiva, porém apresenta grande quantidade de tecido linfático, cuja função 
principal é atuar na defesa do organismo.
O cólon é revestido por muitos microrganismos, que são chamados de “flora intestinal” ou 
“microbiota intestinal”, os quais auxiliam nos processos digestivos. O cólon pode ser dividido 
em: cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmóide.
O reto é a região final do intestino grosso, responsável pelo armazenamento final das fezes, 
até a completa eliminação pelo ânus. As fezes são expelidas por movimentos peristálticos que 
impulsionam sua eliminação. O ânus é uma abertura final e o ponto de saída para todos os 
resíduos sólidos não absorvidos pelo organismo.
Imagem 4: Estrutura do Intestino Grosso. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
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001. (IF-PR/IF-PR/PROFESSOR BIÓLOGO/2018) Ao entrar no organismo, o alimento percorre 
diferentes órgãos em que sofre várias transformações. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o local e a transformação correspondente.
a) No esôfago, ocorre a digestão das proteínas.
b) Na boca, acontece a digestão do amido.
c) Os nutrientes são absorvidos no estômago.
d) No intestino grosso, é secretada a bílis, responsável pela digestão das gorduras.
a) Errada, pois o esôfago é apenas um canal de conexão entre a boca e o estômago, não pos-
suindo função digestiva.
b) Certa.
c) Errada, pois o estômago possui a função principal de digestão, armazenamento e proces-
samento do alimento ingerido.
d) Errada, pois a bílis é secretada no intestino delgado, pelo fígado.
Órgão Digestivo Enzima Nutrientes Especificação
Boca (saliva) Amilase(ptialina)
Amido 
(carboidrato) xx
Estômago
(Suco Gástrico)
Protease 
(pepsina) Proteínas xx
Intestino Delgado
(Bile) Não possui Lipídios
Sais Biliares 
Emulsificação de 
gorduras
Intestino Delgado 
(Suco Pancreático)
Amilases
Proteases
Lipases
Carboidratos
Proteínas
Lipídios
xx
Intestino Delgado 
(Suco Entérico)
Amilases
Proteases
Carboidratos
Proteínas xx
Letra b.
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3. sIstemA respIrAtÓrIo
A respiração é o processo de troca gasosa que ocorre no corpo humano, envolvendo a 
inspiração e a expiração. É um mecanismo que permite ao corpo absorver o oxigênio (O2) 
presente no ar atmosférico e eliminar o gás carbônico (CO2) expelido pelas reações celulares.
Durante a inspiração, o ar inalado preenche os pulmões, por outro lado, a cada expiração, o 
ar pulmonar é expelido, esvaziando os pulmões. O ar inspirado contém moléculas de oxigênio 
que atravessa o tecido pulmonar, entra na corrente sanguínea e viaja para os órgãos e tecidos 
do organismo. Oxigênio (O2) entra nas células onde é usado para reações metabólicas que 
produzem a molécula energética do ATP, nos processos de respiração celular. Essas reações 
celulares liberam o gás dióxido de carbono (CO2). Este gás é tóxico e deve ser eliminado do 
organismo humano. O dióxido de carbono sai das células, entra na corrente sanguínea, viaja de 
volta para os pulmões e é expelido do corpo durante a expiração.
Imagem 5: Estrutura do Sistema Respiratório. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
Durante esse processo de respiração, os gases envolvidos no Sistema Respiratório Huma-
no percorrem alguns órgãos que constituem o tubo respiratório. Assim, esse sistema humano 
envolve os seguintes órgãos principais: Cavidade Nasal, Faringe, Laringe, Traqueia, Brônquios 
e Pulmões. A sequência dos órgãos citados encontra-se em ordem de atuação dentro do sis-
tema respiratório.
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3.1. processos e Órgãos do sIstemA respIrAtÓrIo
• Cavidade Nasal: durante a inalação, o ar entra no corpo pela cavidade nasal localizada 
no nariz, que apresenta duas aberturas anteriores, chamadas de NARINAS. A cavidade 
nasal é repleta de cílios e muco, cuja principal função é filtrar e remover os materiais par-
ticulados e os microrganismos flutuantes presentes no ar inalado. O muco é produzido 
pelo tecido de revestimento dessa cavidade. Conforme o ar passa pela cavidade nasal, 
ele é aquecido à temperatura corporal e umidificado.
• Faringe: conforme já detalhado anteriormente, é um canal comum entre o sistema di-
gestivo e o sistema respiratório. A faringe representa a garganta.
• Laringe: é um órgão responsável pela vocalização, através das pregas vocais. Essas 
estruturas vibram com a passagem do ar, produzindo sons.
• Traqueia: é um tubo cartilaginoso, cuja função é a condução do ar ao interior dos pul-
mões. A Traqueia sofre uma bifurcação, penetrando nos dois pulmões. Essas bifurca-
ções são chamadas de BRÔNQUIOS. Cada um desses brônquios, no interior dos pul-
mões, apresentará diversas microramificações chamadas de BRONQUÍOLOS, as quais 
finalizam em sacos microscópicos chamados de ALVÉOLOS PULMONARES.
Imagem 6: Estrutura da traqueia e pulmões. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
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• Pulmões: Este órgão é formado pelo conjunto de bronquíolos e de sacos alveolares. O 
final da traqueia se bifurca nos pulmões direito e esquerdo. Os pulmões não são idênti-
cos. O pulmão direito émaior e contém três lobos, enquanto o pulmão esquerdo é menor 
e contém dois lobos. Durante a inspiração, o ar penetra nos pulmões através dos dutos 
broquiolares. Este ar inalado alcança os bronquíolos, finalizando com o preenchimento 
dos sacos alveolares. Estes sacos estão em contato direto com os vasos capilares do 
sistema circulatório. Este contato permite que o oxigênio se difunda do ar presente nos 
alvéolos para o sangue que percorre os capilares, sendo distribuído aos demais órgãos 
do corpo. Além disso, o dióxido de carbono que foi produzido pelas reações de respi-
ração das células, como um produto residual, se difundirá do sangue para os alvéolos, 
sendo exalado e expelido através da expiração.
Imagem 7: Estrutura do saco alveolar. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
O controle da inspiração e da expiração do ar pelo sistema respiratório ocorre devido à 
participação de dois músculos essenciais, que são o DIAFRAGMA e os INTERCOSTAIS EX-
TERNOS. Esses músculos atuam através da contração e relaxamento, ampliando e reduzindo 
a caixa torácica. Esses movimentos respiratórios são controlados de forma autônoma, isto é, 
independente de nossa vontade, através da coordenação do órgão chamado de Bulbo, presen-
te no sistema nervoso central.
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Fisiologia e Anatomia Humana - Parte II
BIOLOGIA
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Assim, a INSPIRAÇÃO ocorrerá com a contração dos músculos respiratórios, ampliando 
(expandindo) a caixa torácica e diminuindo a pressão intrapulmonar. Já a EXPIRAÇÃO ocorrerá 
com o relaxamento dos músculos respiratórios, reduzindo (comprimindo) a caixa torácica e 
aumentando a pressão intrapulmonar.
002. (FGV/PREFEITURA DE PAULÍNEA-SP/PROFESSOR DE BIOLOGIA/2016) Observe a fi-
gura a seguir, que representa parte do corpo humano.
Os movimentos respiratórios da inspiração dependem de diversos eventos. Assinale a opção 
que indica um desses eventos.
a) O relaxamento dos músculos da parede do estômago.
b) O relaxamento dos músculos da parede do pulmão.
c) O relaxamento do diafragma.
d) A contração dos músculos da parede do fígado.
e) A contração do diafragma.
Durante a inspiração, os músculos respiratórios (diafragma e intercostais externos) se con-
traem, produzindo a expansão da caixa torácica. Esses músculos estão sob o controle do 
bulbo, órgão cerebral do sistema nervoso central. O mecanismo de controle e relaxamento 
desses músculos ocorre de forma involuntária, pela ação do sistema nervoso central.
Letra e.
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4. sIstemA cIrculAtÓrIo ou cArdIovAsculAr
O sistema circulatório possui a função principal de realizar transporte pelo organismo hu-
mano. Esse transporte envolve moléculas diversas, além de células sanguíneas e imunitárias.
O veículo utilizado pelo sistema circulatório como transporte através do organismo é o SAN-
GUE. Além desse papel de transporte, o sangue também é importante para a regulação da home-
ostase (equilíbrio) corporal, mediante a manutenção do pH, da temperatura e da pressão osmótica.
O sangue é um líquido corporal constituído pelo plasma e pelas células sanguíneas (Glóbu-
los vermelhos, Glóbulos brancos e plaquetas). O plasma sanguíneo é formado majoritariamen-
te por água, cerca de 90%, e substâncias (macromoléculas e nutrientes).
O sangue é composto pelas células típicas deste tecido, conforme pode ser observado na 
tabela abaixo:
Células do Sangue
Células Função
Glóbulos 
Vermelhos
(Hemácias)
Transporte de gases (O2 e CO2) pelo organismo. Essas células são 
desprovidas de núcleo e ricas em proteínas hemoglobinas. Estas 
últimas possuem afinidade pelas moléculas de oxigênio e gás 
carbônico, sendo os principais carregadores desses gases pelo corpo.
Glóbulos 
Brancos
(Leucócitos)
São células envolvidas nos mecanismos de defesa corporal, sistema 
imunitário. Podem ser: Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos, Linfócitos e 
Monócitos.
Plaquetas
(Trombócitos) Atuam no processo de coagulação sanguínea.
Imagem 8: Composição do sangue.
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Durante esse processo de circulação, o sangue percorre por VASOS SANGUÍNEOS sendo 
bombeado pelo principal órgão circulatório, que é o CORAÇÃO.
O transporte de gases pelo sangue é desempenhado pelos glóbulos vermelhos (hemácias 
ou eritrócitos), conforme já explicado. Porém, observe que, no interior das hemácias, tanto 
O2 como o CO2 combinam-se à proteína hemoglobina formando um complexo quimicamente 
instável e reversível, o que facilita a entrega desses gases ao seu destinatário final. Entretanto, 
Processos de intoxicação gasosa podem ocorrer quando a hemoglobina se liga de forma irre-
versível a alguma outra molécula com alta afinidade, impedindo que essa proteína execute sua 
função principal no transporte dos gases O2 e CO2. Desta forma, substâncias como monóxido 
de carbono (CO), gás cianeto (CN−) e gás sulfídrico (H₂S), ao serem inalados podem intoxicar 
o organismo humano, através de ligação irreversível com a hemoglobina, podendo levar o indi-
víduo a morte.
4.1. processos e Órgãos do sIstemA cIrculAtÓrIo
• Vasos Sanguíneos: o sangue, no corpo humano, percorre pelo interior de vasos sanguí-
neos. Esses vasos podem ser reconhecidos em três tipos distintos, que são: artérias, 
veias e capilares.
−	 Artérias: são vasos que possuem a parede muscular mais espessa e elástica, quan-
do comparado com os demais vasos. As artérias possuem a função de transportar o 
sangue que sai do coração;
−	 Veias: são vasos que possuem a parede muscular fina e elástica, quando comparado 
com as artérias, porém mais grossos que os capilares. As veias possuem a função 
de transportar o sangue que sai dos tecidos em direção ao coração;
−	 Capilares: são vasos de calibre bastante fino e permeáveis. Esses vasos geralmente 
irrigam os diversos tecidos do organismo, possibilitando as trocas de gases e nu-
trientes entre as células e o sangue.
• Coração: Este órgão é um músculo complexo que bombeia o sangue por meio de três 
divisões do sistema circulatório: o circuito coronário (vasos que servem na irrigação do 
próprio coração), o circuito pulmonar ou pequena circulação (vasos que conduzem aos 
pulmões) e o circuito sistêmico ou grande circulação (vasos que conduzem aos siste-
mas do corpo).
No corpo humano, o coração é dividido em quatro câmaras, sendo: DOIS ÁTRIOS e DOIS 
VENTRÍCULOS. Há um átrio e um ventrículo no lado direito e um átrio e um ventrículo no lado 
esquerdo. Os átrios são as câmaras que recebem o sangue e os ventrículos são as câmaras 
que bombeiam o sangue para fora do coração. Não há comunicação entre o átrio direito e o 
átrio esquerdo. O mesmo ocorre entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo.
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Imagem 9: Coração. Fonte: Pixabay.
O átrio direito recebe sangue não oxigenado (sangue venoso) da veia cava superior e in-
ferior, proveniente do circuito sistêmico (sangue carregado de gás carbônico das reações ce-
lulares dos tecidos). Este sangue não oxigenado então passa para o ventrículo direito através 
da válvula atrioventricular ou da VÁLVULA TRICÚSPIDE, que se abre em apenas uma direção 
para evitar o refluxo do sangue. Depois de preenchido, o ventrículo direito bombeia o sangue, 
através das artérias pulmonares, em direção aos pulmões para oxigenação e eliminação do 
gás carbônico, realizando troca gasosa com os alvéolos pulmonares.
O átrio esquerdo então recebe o sangue rico em oxigênio (sangue arterial) dos pulmões 
através das veias pulmonares. Este sangue passa pela VÁLVULA BICÚSPIDE ou válvula mitral 
(a válvula atrioventricular no lado esquerdo do coração) para o ventrículo esquerdo, de onde o 
sangue é bombeado, para a artéria aorta (principal artéria do corpo), levando o sangue oxige-
nado ao cérebro, órgãos e músculos do corpo (circulação sistêmica).
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Imagem 10: Sistema circulatório. Fonte: OpenStax Biology 2ed.
Pela análise da imagem acima, podemos notar que o sistema circulatório humano é do tipo 
FECHADO, DUPLO e COMPLETO. Na circulação do tipo fechada, o sangue flui exclusivamente 
dentro dos vasos sanguíneos, diferente do que ocorre na circulação aberta, em animais como 
os artrópodes, por exemplo, onde os vasos são abertos e a hemolinfa (sangue) percorre direta-
mente sobre os tecidos. Na circulação tipo dupla, o sangue passa duas vezes pelo interior do 
coração. Nesse caso, passam pelo coração o sangue oxigenado pelos pulmões e o sangue não 
oxigenado (rico em gás carbônico) vindo do corpo. Na circulação completa, o sangue oxigena-
do não se mistura com o sangue não oxigenado, ocorrendo o inverso na circulação incompleta.
Funcionamento do coração:
O coração bombeia o sangue pelo corpo. O funcionamento deste órgão ocorre em uma 
sequência repetitiva chamada de ciclo cardíaco. Este ciclo é a coordenação do enchimento e 
esvaziamento do sangue do coração, através de sinais elétricos que estimulam a contração 
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e o relaxamento dos músculos do coração (batimentos cardíacos). Em cada ciclo cardíaco, o 
coração se contrai, o que é chamado de SÍSTOLE, expulsando o sangue e bombeando-o para 
fora das câmaras. Na sequência há uma fase de relaxamento, chamada de DIÁSTOLE, onde 
o coração se enche de sangue. Os átrios se contraem ao mesmo tempo, forçando o sangue 
através das válvulas atrioventriculares para os ventrículos. Os ventrículos, por sua vez, também 
se contraem ao mesmo tempo, expulsando o sangue do coração.
Este ciclo de batimentos autônomos das células musculares cardíacas é regulado por um 
marca-passo interno ao coração, que usa sinais elétricos para cronometrar o batimento do 
coração. Este marca-passo interno começa no NÓ SINOATRIAL, que está localizado próximo 
à parede do átrio direito. Cargas elétricas pulsam espontaneamente do nó sinoatrial, fazendo 
com que os dois átrios se contraiam ao mesmo tempo. Na sequência, o pulso elétrico atinge 
um segundo nó, denominado de NÓ ATRIOVENTRICULAR, localizado entre o átrio direito e o 
ventrículo direito, onde faz uma breve pausa, segundos antes de se espalhar pelas paredes dos 
dois ventrículos, estimulando as células musculares cardíacas.
003. (FUNDEP/PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS-MG/PROFESSOR DE BIOLOGIA/2018) O 
sistema circulatório permite o transporte de gases e nutrientes entre as diversas partes do 
corpo, além de permitir a circulação de hormônios, anticorpos e outros materiais. Sobre a ana-
tomia e a fisiologia desse sistema nos seres humanos, é possível afirmar:
a) Artérias e arteríolas transportam exclusivamente sangue oxigenado, enquanto em veias e 
vênulas circula sangue desoxigenado.
b) O ciclo cardíaco tem duas fases: a sístole, na qual os ventrículos relaxam, e a diástole, na 
qual essas estruturas se contraem.
c) O plasma sanguíneo é um meio insolúvel para gases, em que podem ser encontrados ele-
mentos celulares (leucócitos, hemácias e plaquetas).
d) O coração humano possui quatro câmaras com completa separação de sangue oxigenado 
e sangue desoxigenado.
a) Errada. As artérias possuem a função de transportar o sangue que sai do coração, podendo 
ser oxigenado ou não oxigenado. Assim, podemos citar o exemplo da artéria pulmonar que car-
rega o sangue não oxigenado que sai do ventrículo direito em direção aos pulmões. Já a veia 
pulmonar carrega o sangue oxigenado que sai dos pulmões, penetrando no átrio esquerdo.
b) Errada. A sístole é o movimento de contração dos músculos cardíacos. Já a diástole é o 
movimento de relaxamento dos músculos cardíacos.
c) Errada. O plasma sanguíneo é um meio solúvel aos gases.
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d) Certa. O sistema circulatório humano é do tipo fechado, duplo e completo. Na circulação 
completa, o sangue oxigenado não se mistura com o sangue não oxigenado. Isso ocorre, pois, 
o lado direito do coração humano não se comunica com o lado esquerdo.
Letra d.
5. sIstemA genIturInárIo
5.1. sIstemA urInárIo
O sistema urinário tem como principal função a filtragem sanguínea e a eliminação de 
resíduos potencialmente tóxicos ao organismo, através da excreção da urina. Este sistema é 
composto por dois rins e pelas vias urinárias, formada por dois ureteres, a bexiga e a uretra.
5.1.1. Processos e Órgãos do Sistema Urinário
• Rins:
Os rins constituem dois órgãos, os quais situam-se um em cada lado da coluna vertebral 
humana, em região posterior ao abdômen, atrás do peritônio (membrana que reveste a região 
abdominal e as vísceras), fora da cavidade peritoneal. Nesta região, chamada de espaço retro-
peritoneal, os rins estão bem protegidos por músculos, gordura e costelas, sendo enquadrados 
nos quadrantes abdominais superiores à direita e à esquerda.
Imagem 11: Rins e Ureteres. Fonte: Openstax Anatony and Physiology.
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Devido à principal característica de filtragem sanguínea desses órgãos, os rins são bas-
tante vascularizados. O sangue penetra em cada rim pela sua porção medial côncava, cha-
mada de HILO, através da artéria renal. No interior de cada rim, a artéria renal se ramifica em 
diversas artérias menores, até se transformar nas arteríolas aferentes, as quais finalizam com 
a formação de um tufo de capilares, chamado de GLOMÉRULO. Estes glomérulos são envol-
vidos pelos NÉFRONS, unidades funcionais dos rins, principais responsáveis pela limpeza e 
filtração sanguínea. As cápsulas dos néfrons que envolvem os glomérulos são chamadas de 
CÁPSULAS DE BOWMAN. A junção do glomérulo com a cápsula de Bowman é chamada de 
CORPÚSCULO RENAL, local de ponto inicial para a formação de urina. O sangue passa pelos 
glomérulos e é filtrado, formando a urina primária, constituída por água e elementos excre-
tados do sangue. Essa urina inicial passa para as cápsulas de Bowman, progredindo para os 
túbulos contorcidos renais (túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal), onde será nova-
mente processada através da reabsorção de moléculas e secreção de demais substâncias. 
O resultado desse processo é a formação da urina final, que será despejada pelos túbulos 
coletores nas papilas renais, seguindo para os URETERES, órgão responsável por levar a urina 
até a bexiga.
Imagem 12: Rins e Néfrons. Fonte: adaptado de Openstax Anatony and Physiology e Wikipédia.
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• Bexiga:
A bexiga funciona como um saco coletor da urina proveniente de ambos os ureteres, cuja 
principal função é o armazenamento até a sua excreção. Da bexiga, a urina é excretada pela 
URETRA, órgão em forma de tubo que conduz a urina para o exterior do corpo humano. A bexi-
ga é um órgão altamente flexível e distensível, cuja capacidade de armazenamento em adultos 
pode chegar à 500 ml.
Imagem 13: Sistema Urinário masculino. Fonte: https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/artificial-
-urinary-sphincter.
5.2. sIstemA reprodutor
• Sistema Reprodutor Masculino:
A função principal do sistema reprodutor masculino é a produção de espermatozoides. As 
principais estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino são: Uretra, Pênis, Vesícu-
la Seminal, Próstata, Canais Deferentes, Epidídimo e dois Testículos.
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Imagem 14: Sistema Reprodutor Masculino. Fonte: adaptado de https://www.healthdirect.gov.au/male-repro-
ductive-system
Os testículos são componentes fundamentais no sistema reprodutor masculino, pois pro-
duzem espermatozoides e hormônios androgênicos que sustentam a fisiologia reprodutiva 
masculina. Em humanos, o hormônio masculino mais importante é a testosterona.
Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, e em seguida enviados ao epidídimo, 
que está localizado na superfície posterior do testículo. O epidídimo possui a principal função 
de armazenamento e maturação dos espermatozoides.
Durante a ejaculação, os espermatozoides são empurrados do epidídimo para os canais 
deferentes, onde serão levados para os ductos ejaculatórios, onde serão misturados ao sêmen, 
fluido responsável pelo transporte e proteção dos espermatozoides. A maior parte do fluido 
sêmen é produzida pelas glândulas vesículas seminais e próstata.
O sêmen é, então, impulsionado para uretra, onde será expelido pelo pênis.
• Sistema Reprodutor Feminino:
O sistema reprodutor feminino, conforme ocorre com o masculino, possui a função de pro-
duzir gametas (óvulos) e hormônios femininos. Porém, este sistema possui também a função 
de dar apoio e suporte ao desenvolvimento fetal, através da gestação de novos indivíduos. O 
sistema reprodutor feminino é composto principalmente pelos seguintes órgãos: dois Ovários, 
duas Tubas Uterinas, Útero e Vagina.
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Os OVÁRIOS são as gônadas femininas (glândulas reprodutivas), cuja função é a produção 
dos óvulos e dos hormônios femininos. Os principais hormônios femininos são: estrógeno e 
progesterona, que são produzidos essencialmente nos ovários. As células ovarianas (óvulos) 
se desenvolvem dentro dos ovários, sendo rodeados por células de suporte. O conjunto forma-
do pelos óvulos e células de suporte é chamado de folículo germinativo. O início da ovulação, 
que é a liberação de um folículo germinativo do ovário, marca a transição da puberdade femi-
nina para a maturidade reprodutiva das mulheres. A partir deste momento, ao longo dos anos 
reprodutivos da mulher, a ovulação ocorre aproximadamente uma vez a cada 28 dias, dando 
início ao ciclo reprodutivo e ao ciclo menstrual.
Assim, quando o folículo germinativo é liberado pelos ovários, será transportado pelas tu-
bas uterinas (trompas de Falópio ou ovidutos) para o útero, onde poderá ser fertilizado, o que 
dará início ao desenvolvimento fetal humano.
Imagem 15: Sistema Reprodutor Feminino. Fonte: adaptado de https://www.cancerhelpfloridahospitalcancer.
com/Cancer_Types/uterine_sarcoma_203371E1_01.html
O ÚTERO é um órgão muscular que possui a função de apoio e nutrição do embrião em 
crescimento. O colo do útero é a porção inferior do útero que se projeta ao final do canal vagi-
nal. A parede muscular do útero é composta por três camadas, que são: Endométrio, Miomé-
trio e o Perimétrio. A camada mais interna é chamada de endométrio, responsável pela implan-
tação do zigoto. A camada média é chamada de miométrio, sendo uma camada espessa de 
músculo liso responsável pelas contrações uterinas. A camada mais superficial é o perimétrio, 
que consiste em tecido epitelial que reveste a parte externa do útero.
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O canal vaginal é o órgão muscular de entrada no sistema reprodutor feminino, responsável 
pela penetração do pênis durante relação sexual, pela saídado bebê durante partos normais e 
pela eliminação do sangue proveniente da menstruação.
004. (CEBRASPE/SEDUC-AL/PROFESSOR BIOLOGIA/2018) O município de Marechal Deo-
doro foi um dos contemplados com o Projeto Vale a Pena Sonhar na Saúde, da Secretaria de 
Estado de Saúde (Sesau), que busca motivar jovens a prevenir a gravidez na adolescência. De 
acordo com a Sesau, em Alagoas, somente em 2016, foram registrados 1.474 casos de gra-
videz em adolescentes menores de dezesseis anos de idade e 25.304 entre meninas na faixa 
etária de quinze a dezenove anos. Entre as estratégias utilizadas para abordar a educação 
preventiva, incluem-se orientações aos jovens sobre o processo da reprodução associado às 
práticas sexuais de risco e sobre o uso de métodos contraceptivos, além da conscientização 
acerca da importância da vacinação contra o HPV. Internet: <https://alagoasalerta.com.br> 
(com adaptações).
Considerando as informações do texto precedente, julgue o próximo item, relativo à reprodu-
ção e à sexualidade humana.
Na adolescência, a sexualidade aflora com a produção de hormônios específicos e exclusivos 
para cada sexo: a testosterona é produzida somente nos meninos, e o estrógeno, nas meninas.
A testosterona é o principal hormônio masculino, porém, não é exclusivo dos homens, sendo 
também produzido em mulheres. Entretanto, essa produção é bastante reduzida. O mesmo 
ocorre com o estrógeno e a progesterona.
Errado.
005. (FEPESE/PREFEITURA DE CONCÓRDIA-SC/PROFESSOR BIOLOGIA/2018) Em relação 
à reprodução humana, assinale a alternativa que indica corretamente os dois tubos curvos 
ligados à parte superior do útero, medindo aproximadamente 10 cm de comprimento.
a) Clítoris.
b) Ovários.
c) Tubas uterinas.
d) Grandes lábios.
e) Pequenos lábios.
As tubas uterinas são canais que ligam os ovários até o útero. Esses canais são responsáveis 
pelo transporte do óvulo, desde o ovário até a cavidade uterina.
Letra c.
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6. sIstemA nervoso ou neurAl
O sistema neural possui a função de coordenação e controle das ações voluntárias e invo-
luntárias do organismo, harmonizando o correto funcionamento dos sistemas componentes, 
frente à percepção das mudanças no meio externo e interno ao corpo. Este sistema é com-
posto por células especializadas, chamadas de NEURÔNIOS, que possuem a função de rece-
ber e transmitir sinais químicos ou elétricos, transportando determinada informação (sinal) 
de um local para outro, no organismo. Um neurônio pode ser comparado a um fio elétrico. Por 
exemplo, ao receber um toque sobre a pele, o sistema nervoso torna-se capaz de conduzir os 
impulsos nervosos deste estímulo, de maneira rápida, até o cérebro, órgão responsável pelo 
processamento da informação nervosa.
O sistema nervoso dos seres humanos é subdividido em: sistema nervoso central (SNC) e 
sistema nervoso periférico (SNP).
6.1. processos e Órgãos do sIstemA nervoso
• Neurônios:
Os neurônios são células dotadas de CORPO CELULAR e de numerosos PROLONGAMEN-
TOS. O corpo celular (soma) dos neurônios é formado pela região do núcleo e das organelas, 
local onde ocorre o metabolismo celular. Os prolongamentos são formados pelos DENDRITOS 
e AXÔNIOS. Os dendritos formam longas ramificações, estabelecendo conexões com diversas 
células. O axônio é um prolongamento longo e fino que se origina do corpo celular e conduz 
o impulso elétrico. Os axônios são envoltos por uma substância isolante especial, chamada 
MIELINA (bainha de mielina), a qual auxilia na transmissão do impulso nervoso, funcionando 
como isolante elétrico. A mielina não é observada nos dendritos, apenas nos axônios.
Imagem 16: Neurônio do SNC (com modificações). Fonte: OpenStax Biology 2ªed.
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Os neurônios possuem o suporte e a sustentação de células auxiliares, chamadas de célu-
las da glia (neuróglia) ou gliócitos. A mielina que envolve os axônios é produzida pelas células 
da glia. No SNC as células que produzem a mielina são chamadas de OLIGODENDRÓCITOS, 
porém, no SNP as células que produzem a mielina são chamadas de CÉLULAS DE SHWANN. 
Essa mielina que envolve o axônio é descontínua, formando segmentos de mielina em sequên-
cia. O intervalo entre duas bainhas de mielina é chamado de NÓDULO DE RANVIER (região não 
mielinizada), cuja função principal é aumentar a velocidade do impulso elétrico.
A comunicação que ocorre entre um neurônio com outra célula (outro neurônio, célula mus-
cular, célula glandular etc.) é chamada de SINAPSE. Essa comunicação ocorre por meio de 
mediadores químicos – neurotransmissores – na extremidade livre do Axônio em um pequeno 
espaço entre as células (fenda sináptica), e ocorre também por impulsos elétricos, chamados 
de potencial de ação.
Imagem 17: Sinapse (com modificações). Fonte: Taghizadeh-Sarabi (2018).
Excelente questionamento, Stive!
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Para responder essa dúvida, primeiro precisamos lembrar que a membrana plasmática em 
repouso possui uma diferença de potencial gerada pelo gradiente de concentração de íons 
sódio (Na+) na porção externa e de íons potássio (K+) na porção interna. Essa polarização é 
chamada de potencial de repouso. Esses íons se deslocam, de um lado para outro da membra-
na, de acordo com seus gradientes através de canais iônicos (proteínas canais). O fluxo des-
ses íons através da membrana despolariza ou hiperpolariza a célula, gerando um sinal elétrico 
(potencial de ação).
Desta forma, por exemplo, quando recebemos um toque sobre nossa pele, as terminações 
nervosas ali presentes irão transformar essa sensação em um impulso elétrico. Nas mem-
branas plasmáticas desses terminais nervosos ocorre uma mudança na permeabilidade dos 
canais iônicos, alterando sua polaridade. O impulso nervoso gerado irá percorrer a membrana 
como uma onda de mudança de polaridade, partindo dos dendritos e seguindo em direção aos 
axônios, até atingirem a fenda sináptica, sendo transmitidos aos demais neurônios. Assim, 
durante a sinapse, o neurônio que transmite o impulso nervoso é denominado neurônio pré-si-
náptico, e a neurônio que recebe o impulso é denominado de pós-sináptico.
Com a chegada do impulso elétrico e a despolarização da membrana pré-sináptica, ocorre-
rá a liberação de neurotransmissores (sinais químicos). Esses neurotransmissores estimulam 
a membrana pós-sináptica do neurônio receptor, alterando a permeabilidade dos canais iôni-
cos, originando, assim, um novo impulso elétrico, dando continuidade à transmissão de sinal 
até o cérebro, por exemplo.
Imagem 18: Potencial de ação. Fonte: Autor.
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• Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP):
O SNC é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é organizado basica-
mente em: cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Já o SNP é constituído pelos nervos e gânglios 
nervosos que se estendem por todo o corpo humano.
O SNC é responsável pelo processamento das informações relacionadas com os nossos cin-
co sentidos (visão, olfato, audição, tato e paladar), além de coordenar as atividades relacionadas 
com comportamentos (emoções) e movimentação musculoesquelética (coordenação motora).
Imagem 19: Sistema nervoso (com modificações). Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_
system#/media/File:1201_Overview_of_Nervous_System.jpg
Imagem 20: Encéfalo. Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Skull_and_brain_normal_human.svg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system#/media/File:1201_Overview_of_Nervous_System.jpg
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O CÉREBRO ocupa a maior parte da caixa craniana, sendo responsável pelo comando dos 
atos voluntários e controle dos processos involuntários e inconscientes. Este órgão abriga os 
centros neurológicos que comandam nossos sentidos, raciocínio e emoções.
O CEREBELO encontra-se posicionado na base do cérebro, apresentando a função de re-
gulação do equilíbrio, do auxílio na coordenação do movimento e do aprendizado de novas 
tarefas motoras.
A PONTE é um órgão que atua como centro nervoso condutor de impulsos elétricos, auxi-
liando na retransmissão dos sinais.
O BULBO (BULBO RAQUIDIANO) situa-se logo acima da medula espinhal, e exerce as fun-
ções de controle do ritmo cardiorrespiratório, mastigação, tosse, piscar de olhos, entre ou-
tras funções.
A MEDULA ESPINHAL conecta-se ao encéfalo e se estende ao longo do corpo através da 
coluna vertebral. Este órgão do tecido nervoso transporta as informações provenientes do 
corpo para o cérebro, e deste para o corpo, estabelecendo conexões com os nervos espinhais 
(parte do sistema nervoso periférico).
O SNP é a conexão entre o sistema nervoso central – SNC e os demais membros do corpo 
humano. O SNC funciona como uma central de monitoramento do sistema nervoso, enviando e 
recebendo informações. Já o SNP funciona como fios condutores dessas informações produ-
zidas pelo SNC. Sem esses “fios”, as informações produzidas pelo SNC não poderiam controlar 
as reações corporais. Desta forma, O SNP possui gânglios nervosos e uma rede de nervos, que 
se espalham ao longo de todo organismo, transportando as informações capturadas pelos 
nossos sentidos, bem como aquelas informações produzida pelo SNC.
O SNP pode ser dividido em: SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO, que controla as funções 
corporais involuntárias (sem controle consciente), tais como os movimentos viscerais inde-
pendentes; e SISTEMA NERVOSO SOMÁTICO OU SENSORIAL, que transmite informações sen-
soriais da pele, músculos e órgãos sensoriais para o SNC e envia comandos motores para as 
reações musculoesqueléticas, sendo então responsável por controlar as funções corporais 
voluntárias (de controle consciente).
O Sistema Nervoso Autônomo, por sua vez, pode ser dividido em SIMPÁTICO e PARASSIM-
PÁTICO. Esses dois sistemas trabalham de forma antagônica.
O SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO é responsável pelas alterações involuntárias no orga-
nismo em situações de estresse ou emergência, deixando o organismo preparado para re-
ações de luta e fuga. Desta forma, diante de situações de perigo, o sistema simpático irá, 
por exemplo:
• Aumentar os batimentos cardíacos,
• Inibir a atividade estomacal,
• Estimular a liberação de adrenalina e noradrenalina,
• Dilatar a pupila (midríase),
• Relaxar os brônquios (dilatação), permitindo maior retenção de oxigênio.
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O SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO é responsável pelas alterações involuntárias no 
organismo em situações de relaxamento e repouso, deixando o organismo tranquilo e calmo. 
Desta forma, o sistema parassimpático irá, por exemplo:
• Diminuir os batimentos cardíacos,
• Aumentar a atividade estomacal,
• Reduzir a liberação de adrenalina e noradrenalina,
• Contrair a pupila (miose),
• Contrair os brônquios, retornando ao estado de homeostase.
006. (FCM/IF-FARROUPILHA-RS/DOCENTE BIOLOGIA/2016) Observe a figura e julgue o 
item abaixo (com modificações):
1, 2, 3 e 4 são respectivamente: Dendritos, corpo celular, axônio e bainha de mielina.
Item certo, destaca os principais componentes de uma célula neuronal.
Certo.
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Por enquanto, querido(a) aluno(a), vamos ficando por aqui. Espero que você tenha aprovei-
tado a aula!
Agora é hora de exercitarmos, com força, todo conteúdo que foi estudado e aprendido até 
aqui, vamos lá?
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MAPA MENTAL
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QUESTÕES DE CONCURSOS
007. (FUNRIO/IF-BA/TÉCNICO LABORATÓRIO/2016) Os neurônios ou células nervosas têm 
a propriedade de receber e transmitir estímulos, permitindo ao organismo responder a altera-
ções do meio. São muitos os tipos de morfológicos de neurônios, mas quase todos apresen-
tam basicamente as seguintes regiões:
a) corpo celular, dendritos, axônio.
b) pericário, corpo celular, dendritos.
c) oligodendrócito, pericário, axônio.
d) corpo celular, corpúsculo de Nissl, bainha de mielina.
e) corpúsculo de Nissl, oligodendrócito, bainha de mielina.
Todos os neurônios são formados por corpo celular e prolongamentos (dendritos e axônio).
Letra a.
008. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR/AUXILIAR DE NECROPSIA/2017) Cada neurônio do 
cérebro humano está ligado a milhares de outros. O ponto de contato entre dois neurônios é 
formado pela união entre o axônio de um neurônio e os dendritos ou o corpo celular de outro, 
onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. Assinale a alterna-
tiva que apresenta o nome correto desse processo.
a) Sinapse.
b) Receptor.
c) Condução saltatória.
d) Despolarização.
e) Mielina.
A sinapse é a comunicação utilizada pelos neurônios. É a transmissão, mediada por neu-
rotransmissores (quimiorreceptores), do impulso elétrico. Ela ocorre entre o axônio de um 
neurônio e os dendritos ou o corpo celular de outro.
Letra a.
009. (UFRJ/BIOMÉDICO/UFRJ/2012) A bainha de mielina é uma estrutura típica do tecido 
nervoso e envolve projeções de células gliais. O tipo celular que forma a bainha de mielina nos 
neurônios periféricos é:
a) astrócitos.
b) oligodendrócitos.
c) células de Schwann.
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d) ependimócitos.
e) micróglia.
A bainha de mielina é uma estrutura típica do tecido nervoso e envolve o axônio. No SNCentral 
as células oligodendrócitos são responsáveis pela formação da mielina, porém no SNPerifé-
rico as células de Shwann são as responsáveis pela mielina.
Letra c.
010. (FGV/SEDUC-AM/PROFESSOR BIOLOGIA/2014) A figura a seguir apresenta, de modo 
simplificado, uma sinapse nervosa.
Com relação à sinapse apresentada na figura, assinale a afirmativa correta.
a) O impulso nervoso passa de 1 para 2 por intermédio de uma corrente elétrica.
b) O impulso nervoso passa de 1 para 2 devido à liberação de Na+ no espaço entre 1 e 2.
c) O impulso nervoso passa de 1 para 2 por intermédio de substâncias químicas liberadas por 1.
d) O impulso nervoso passa de 2 para 1 devido a formação de uma diferença de potencial 
entre 1 e 2.
e) O impulso nervoso passa de 2 para 1 devido a ruptura de seções especiais na mem-
brana de 2.
O impulso nervoso passa de 1 para 2 por intermédio de substâncias químicas liberadas por 1. 
Essas substâncias são denominadas de neurotransmissores.
Letra c.
011. (COTEC/PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO-MG/PROFESSOR BIOLOGIA/2020) O te-
cido nervoso é um dos mais especializados do organismo animal. Os neurônios são células 
altamente especializadas, dotadas de corpo celular e numerosos prolongamentos, como mos-
trado no esquema:
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Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/neuronios.htm.
Na tabela a seguir estão descritas as funcionalidades de cada parte desta célula.
Estruturas da célula:
1) Dendritos; 
2) Corpo; 
3) Axônio; 
4) Bainha de mielina; 
5) Nodo de Ranvier.
Funcionalidades:
(  )	� Prolongamento que garante a condução do impulso nervoso.
(  )	� Extensas ramificações que permitem estabelecer muitas conexões celulares.
(  )	� É formada por dois tipos celulares oligodentrócitos, no sistema nervoso central, e célu-
las de Schwann, no sistema nervoso periférico.
(  )	� Local do neurônio onde está presente o núcleo, grande parte das organelas celulares e 
de onde partem os prolongamentos dessa célula.
(  )	� Região de descontinuidade da bainha de mielina, entre uma célula de Schwann e outra.
A associação CORRETA é:
a) 5, 2, 4, 1, 3.
b) 3, 1, 2, 5, 4.
c) 5, 1, 4, 2, 3.
d) 2, 1, 4, 3, 5.
e) 3, 1, 4, 2, 5.
3 – Axônio = Prolongamento que garante a condução do impulso nervoso.
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https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/neuronios.htm
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1 – Dendritos = Extensas ramificações que permitem estabelecer muitas conexões celulares.
4 – Bainha de Mielina = É formada por dois tipos celulares oligodentrócitos, no sistema nervo-
so central, e células de Schwann, no sistema nervoso periférico.
2 – Corpo = Local do neurônio onde está presente o núcleo, grande parte das organelas celula-
res e de onde partem os prolongamentos dessa célula.
5 – Nodo de Ranvier = Região de descontinuidade da bainha de mielina, entre uma célula de 
Schwann e outra.
Letra e.
(AOCP/SES-PE/FISIOTERAPEUTA/2018) Sobre o sistema muscular, marque certo e errado 
nas questões abaixo:
012. (AOCP/SES-PE/FISIOTERAPEUTA/2018) O músculo liso é encontrado na cavidade ab-
dominal e realiza contrações rápidas e voluntárias.
A musculatura lisa não realiza atividade voluntária.
Errado.
013. (AOCP/SES-PE/FISIOTERAPEUTA/2018) O músculo estriado esquelético possui 3 ca-
madas de revestimento: perimísio, epimísio e miomísio.
O músculo estriado esquelético possui três camadas de revestimento: endomísio, perimísio 
e epimísio.
Errado.
014. (AOCP/SES-PE/FISIOTERAPEUTA/2018) O sistema esquelético tem como função, além 
de alavanca para o sistema muscular, a proteção de órgãos vitais. Considerando o exposto, as-
sinale certo e errado:
Em um osso longo, a metáfise fica entre a epífise e a diáfise.
A metáfise é uma região de transição entre epífise e diáfise, em ossos longos.
Certo.
015. (IDECAN/EBSERH/ENFERMEIRO/2014) O sistema musculoesquelético humano deter-
mina a movimentação dos membros e das vísceras. Há, basicamente, três tipos de tecidos: 
músculo liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. Diante do exposto, relacione adequada-
mente as colunas (com modificações).
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1) Músculo liso.
2) Músculo estriado esquelético.
3) Estriado cardíaco.
(  )	� Inervado pelo sistema nervoso central e, como este se encontra em parte sob controle 
consciente, chama-se músculo voluntário. As contrações permitem os movimentos 
dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto.
(  )	� Músculo involuntário; localiza-se na pele, órgãos internos, aparelho reprodutor, gran-
des vasos sanguíneos e aparelho excretor. O estímulo para a contração é mediado pelo 
sistema nervoso vegetativo.
(  )	� Este tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos vertebrados. É de 
controle involuntário e inervado pelo sistema nervoso vegetativo.
A sequência está correta em:
a) 1, 2, 3.
b) 2, 1, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 3, 1, 2.
e) 3, 2, 1.
Músculo liso: musculatura de contração lenta e involuntária. Também chamado de muscula-
tura não estriada. Constituem a musculatura principal das vísceras e órgãos internos, como o 
tubo digestivo, bexiga, útero, entre outros.
Músculo estriado esquelético: musculatura de contração rápida e voluntária. Constituem a 
musculatura de contração voluntária e de geração de força (p.ex. bíceps, tríceps etc.).
Músculo estriado cardíaco: musculatura de contração rápida e involuntária. Constituem o 
revestimento do coração.
Letra b.
016. (CEBRASPE/DEPEN/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/2013) Com relação à anatomia e à 
fisiologia humana, julgue o item a seguir.
Os ossos longos, como o fêmur, são constituídos por duas extremidades (epífises) e pelo cor-
po (diáfise); entre a diáfise e cada epífise, situa-se a metáfise.
As epífises estão situadas nas extremidades dos ossos longos, a diáfise está situada na re-
gião mediana. Entre cada epífise e a diáfise estão situadas as metáfises.
Certo.
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017. (FUNDEP/PREFEITURA DE SANTA LUZIA-MG/PROFESSOR BIOLOGIA/2019) Analise 
o esquema a seguir.
O intestino delgado humano possui, em sua superfície, estruturas conhecidas como 
vilosidades.
Elas desempenham um papel muito importante, pois:
a) facilitam a movimentação do bolo alimentar no tubo digestório.
b) aumentam a superfície de contato, melhorando, assim, a absorção de nutrientes.
c) impedem que o intestino seja infectado por agentes como bactérias e vírus.
d) produzem enzimas que auxiliam na digestão de gorduras.
As vilosidades ou projeções intestinas possuem a função principal de aumentar a superfície 
de absorção de nutrientes pelo Intestino Delgado. Estas vilosidades intestinas permitem que 
o Intestino Delgado seja o principal órgão do sistema digestivo responsável pela absorção 
dos nutrientes.
Letra b.
018. (METROCAPITAL SOLUÇÕES/PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA-SP/PROFES-
SOR BIOLOGIA/2019) Como se sabe, o corpo humano apresenta vários órgãos, que se inter-
ligam formando sistemas. Nesse sentido, pode-se afirmar que o esôfago é um órgão que faz 
parte do sistema:
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a) reprodutor.
b) excretor.
c) respiratório.
d) digestório.
e) endócrino.
O esôfago é um dos órgãos que compõem o sistema digestivo. Possui a função de conectar 
a boca ao estômago.
Letra d.
019. (CETREDE/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE/PROFESSOR BIOLO-
GIA/2019) Analise a afirmativa a seguir.
Oa) __________ não sofre ação das enzimas digestivas de humanos, com isso não é digerida e 
torna-se uma fonte importante de fibras da dieta. É também um polissacarídeo, proveniente da 
junção de milhares de moléculas de glicose de configuração Beta. É representada pela fórmula 
química C6H10O5.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a) Lactose.
b) Glicogênio.
c) Maltose.
d) Celulose.
e) Sacarose.
A celulose constitui o principal componente estrutural da parede celular das células vegetais. 
Possui função estrutural em vegetais. A celulose é um carboidrato do tipo polissacarídeo. O 
organismo humano não possui enzimas capazes de digerir a celulose, sendo toda ela elimi-
nada pelas fezes.
Letra d.
020. (METROCAPITAL SOLUÇÕES/PREFEITURA DE CONCHAS-SP/PROFESSOR BIOLO-
GIA/2019) Nos seres humanos, o sistema digestivo é composto de, EXCETO:
a) ânus.
b) coração.
c) estômago.
d) boca.
e) esôfago.
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O coração compõe o sistema circulatório e não integra o sistema digestório.
Letra b.
021. (CEBRASPE/PREFEITURA DE ARACAJU-SE/PROFESSOR BIOLOGIA/2003) Julgue o 
seguinte item, que se referem à comunicação e regulação geral do organismo. Por meio da 
digestão, os vertebrados conseguem suprir suas necessidades de energia e de materiais.
Os vertebrados são seres heterótrofos que obtém seus nutrientes pelo consumo de outros or-
ganismos. O processo de digestão nos vertebrados é fundamental para a obtenção de energia 
e materiais para composição orgânica.
Certo.
022. (CEBRASPE/PETROBRAS/BIÓLOGO/2004) Os nutrientes fornecidos pela ingestão de 
alimentos são considerados materiais de construção do corpo humano. Com respeito a esse 
tema, julgue o item seguinte.
O trato gastrointestinal consiste de boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino 
grosso. Bactérias que fixam residência permanente em partes dos intestinos desempenham 
funções importantes na nutrição.
De uma forma geral, o sistema gastrointestinal é composto por boca, esôfago, estômago e 
intestinos delgado e grosso. O Intestino Grosso é revestido por muitos microrganismos, que 
são chamados de “flora intestinal” ou “microbiota intestinal”, os quais auxiliam nos processos 
digestivos.
Certo.
023. (FGV/PREFEITURA DE PAULÍNIA-SP/PROFESSOR BIOLOGIA/2016) A digestão é um 
processo complexo que se inicia na boca e continua ao longo de praticamente todo o tubo di-
gestório. Com relação às ações digestivas que ocorrem na boca, analise as afirmativas a seguir:
I – Os dentes partem moléculas alimentícias, transformando-as em moléculas menores.
II – A saliva transforma moléculas de amido em açúcares menores.
III – A saliva inicia a digestão de proteínas a ser continuada em outras regiões do tubo 
digestório.
Está correto o que se afirmar em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
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c) III, apenas.

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