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Introdução Fisiologia 1.0 
 
 
 
HOMEOSTASIA é um principio fundamental da fisiologia e significa 
equilíbrio das funções. O controle da homeostase é realizado pelos mecanismos 
de feedback ou retroalimentação, que mantêm como princípio o equilíbrio das 
funções através dos fenômenos AGONISTAS e ANTAGONISTAS. 
Mudanças que promovem mudanças no corpo humano podem ser 
chamadas de FEEDBACK POSITIVO ou FEEDBACK NEGATIVO. 
O feedback NEGATIVO exerce relação ANTAGÔNICA entre os fenômenos, 
portanto, atua para reverter a mudança ocorrida. 
O feedback POSITIVO exerce relação AGÔNICA entre os fenômenos, 
portanto, atua para potencializar a mudança ocorrida. 
O CO2 (dióxido de carbono) é um produto de lixo resultante da respiração 
celular e da degradação dos carboidratos. Ele é transportado pelo sangue para os 
pulmões, onde é exalado. 
O O2 (oxigênio) é um gás essencial para a vida, responsável pela geração de 
energia na célula durante a respiração celular. Ele é absorvido pelo sangue nos 
pulmões e transportado para todas as células do corpo. 
 
O LÍQUIDO INTRACELULAR (LIC) contém várias substâncias, como 
proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas e enzimas. Ele é importante para manter a 
pressão osmótica e o equilíbrio entre o interior e o exterior das células. 
Representa 2/3 da quantidade no corpo humano. O líquido intracelular difere 
significativamente do líquido extracelular; por exemplo, ele contém grandes 
quantidades de íons potássio, magnésio e fosfato, em vez dos íons sódio e cloreto, 
encontrados no líquido extracelular. Mecanismos especiais para o transporte de 
íons, através das membranas celulares, mantêm as diferenças de concentração 
iônicas entre os líquidos extracelulares e intracelulares. 
Já o LÍQUIDO EXTRACELULAR (LEC) é importante para transportar 
nutrientes, eletrólitos e outras substâncias entre as células e o meio extracelular. 
No líquido extracelular estão os íons e nutrientes necessários para manter a vida 
celular. Representa 1/3 da quantidade no corpo humano. O líquido extracelular 
contém grandes quantidades de sódio, cloreto e íons bicarbonato mais os 
nutrientes para as células, como oxigênio, glicose, ácidos graxo se aminoácidos. 
Também contém dióxido de carbono que é transportado das células para os 
pulmões para ser excretado, além de outros produtos de excreção celulares, que 
são transportados para os rins para serem eliminados. 
O SISTEMA CIRCULATÓRIO é responsável pela distribuição dos fluidos no 
organismo, incluindo sangue, líquido linfático e líquido intersticial. O sangue é 
bombeado pelo coração para todo o corpo, transportando oxigênio, nutrientes, 
hormônios e outras substâncias importantes para as células. O LÍQUIDO 
LINFÁTICO é uma parte do sistema circulatório que transporta nutrientes para as 
células e retira resíduos metabólicos. O LÍQUIDO INTERSTICIAL é encontrado 
entre as células corporais e contém eletrólitos, ácidos nucléicos e proteínas. 
A MEMBRANA PLASMÁTICA apresenta funções de proteção (contra 
patógenos), estrutural (aspectos morfológicos), controle da permeabilidade 
(entrada e saída de água) e seletividade (controle do transporte de substâncias). 
Através da sua composição bioquímica e a seletividade a MP controla a entrada e 
saída de substâncias nas células, processos denominados TRANSPORTES 
CELULARES. 
 
 
 
 
TRANSPORTES ATRAVÉS DA MP 
 
TRANSPORTE PASSIVO é um tipo de transporte celular que ocorre sem 
gasto de energia por parte da célula. Os nutrientes e outras moléculas se movem 
ao longo do gradiente de concentração, ou seja, de uma área de maior 
concentração para outra de menor concentração, portanto não gastam energia 
(ATP) Adenosina Trifosfato. Isso é possível graças à presença de proteínas 
transportadoras na membrana plasmática da célula que facilitam a passagem das 
substâncias. 
OSMOSE é um processo de TRANSPORTE PASSIVO de água por meio de 
uma membrana semipermeável. A água se move de uma área de menor 
concentração de solutos para outra de maior concentração, até que um equilíbrio 
entre as concentrações seja alcançado. As membranas semipermeáveis permitem 
a passagem da água, enquanto retém soluções como sal e açúcar. Ocorre sempre 
que existe uma diferença de concentração entre o meio externo e interno da 
célula. 
SOLUÇÃO HIPERTÔNICA: É uma solução com uma concentração mais 
elevada de solutos do que outra solução. Como resultado, a água tende a sair 
dessa solução para alcançar um equilíbrio osmótico. 
SOLUÇÃO HIPOTÔNICA: É uma solução com uma concentração mais baixa 
de solutos do que outra solução. Como resultado, há uma difusão de água para 
entrar nessa solução. 
SOLUÇÃO ISOTÔNICA: É uma solução com a mesma concentração de 
solutos que outra solução. Nenhuma troca de água ocorre entre as soluções. 
 
 
TRANSPORTE ATIVO é um tipo de movimento celular que envolve gasto de 
energia por parte da célula. Diferentemente do transporte passivo, ele é capaz de 
transportar matéria em contraposição ao seu gradiente de concentração, ou seja, 
de uma área de menor concentração para outra de maior concentração. Isso é 
feito pela presença de proteínas transportadoras no citoplasma da célula, que são 
uma determinada substância e gastam energia para mover essas substâncias para 
o interior da célula ou para o exterior. 
A BOMBA DE SÓDIO-POTÁSSIO (Na⁺-K⁺ ATPase) é uma proteína 
transportadora presente na membrana plasmática de várias células, incluindo os 
neurônios e as células musculares. Essa bomba utiliza ATP (adenosina trifosfato) 
para bombear três íons de sódio (Na⁺) para fora da célula, enquanto dois íons de 
potássio (K⁺) são movimentados para dentro da célula. A Bomba de Na e K é 
responsável por: regulação hídrica, determinação de cargas elétricas nas células, 
formação de gradientes de concentração, contração muscular, transmissão de 
impulsos e etc. 
A FAGOCITOSE é o englobamento de partículas sólidas, normalmente 
ocorre pela atuação de células de defesa (macrófagos e neutrófilos) ao combate 
de microrganismos. Pode ser dividido em DUAS etapas: 
ENDOCITOSE (entrada de partículas dentro da célula) e EXOCITOSE (saída 
de partículas da célula). 
PINOCITOSE apresenta comportamento semelhante à fagocitose, 
entretanto, com partículas líquidas. 
 
 
POTENCIAL DE AÇÃO 
 
 
 
O POTENCIAL DE AÇÃO é um fenômeno eletroquímico que ocorre nas 
membranas celulares excitáveis, como nas células nervosas e musculares. Ele é 
gerado pela abertura e fechamento seletivo de canais iônicos específicos, que 
permite a passagem de íons através da membrana plasmática. A abertura desses 
canais provoca um rápido influxo de íons, como Na⁺, que modificam a carga 
elétrica da célula, provocando uma onda de despolarização seguida pela 
repolarização. O potencial de ação tem dois estágios principais: a despolarização 
e a repolarização. 
A DESPOLARIZAÇÃO é o momento em que ocorre um influxo rápido de 
íons Na⁺ para dentro da célula, resultado de aberturas de canais iônicos 
específicos. Esse influxo de íons Na⁺ provoca uma perda de carga elétrica 
negativa (-) no interior da célula, causando um estado de despolarização. 
REPOLARIZAÇÃO, onde a carga negativa no interior da célula é restaurada. 
Após a despolarização, os íons Na⁺ que entraram na célula começam a sair através de 
outros canais iônicos, enquanto outros canais específicos permitem que os íons K⁺ 
entrem na célula. Esse influxo de íons K⁺ e a saída de íons Na⁺ levam a um estado 
de repolarização.