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<p>O sangue</p><p>O coração</p><p>Os vasos sanguíneos</p><p>** O sangue sai com uma pressão de 120mmHg</p><p>** O sangue chega com uma pressão de 17 mmHg</p><p>** O sangue chega com uma pressão de 0mmHg</p><p>Volta a aumentar pouco a pressão**</p><p>** O sangue sai com uma pressão de 25mmHg</p><p>HISTOLOGIA DAS ARTÉRIAS, VEIAS E</p><p>VASOS CAPILARES</p><p>A quantidade e a organização</p><p>desses tecidos no sistema</p><p>circulatório são influenciadas</p><p>por fatores mecânicos,</p><p>representados primariamente</p><p>pela pressão sanguínea, e</p><p>fatores metabólicos, que</p><p>refletem a necessidade local</p><p>dos tecidos.</p><p>O endotélio é altamente diferenciado para</p><p>mediar e monitorar ativamente as extensas</p><p>trocas bidirecionais de pequenas moléculas e,</p><p>ao mesmo tempo, restringir o transporte de</p><p>macromoléculas.</p><p>Além de seu papel nas trocas entre o sangue e os</p><p>tecidos, as células endoteliais executam várias outras</p><p>funções, como:</p><p> Conversão de angiotensina I para angiotensina II</p><p> Conversão de bradicinina, serotonina, prostaglandinas,</p><p>noradrenalina, trombina etc., em compostos</p><p>biologicamente inertes</p><p> Lipólise de lipoproteínas por enzimas localizadas na</p><p>superfície das células endoteliais, para transformá-las em</p><p>triglicerídeos e colesterol -substratos para síntese de</p><p>hormônios esteroides e para a estrutura da membrana-</p><p> Produção de fatores vasoativos que influenciam o tônus</p><p>vascular, como as endotelinas, os agentes vasoconstritivos,</p><p>como óxido nítrico, e os fatores de relaxamento.</p><p>As células musculares lisas formam a túnica</p><p>média dos vasos, onde se organizam em</p><p>camadas helicoidais...</p><p>Cada célula muscular é envolta por uma</p><p>lâmina basal e por uma quantidade variável de</p><p>tecido conjuntivo produzido por elas próprias.</p><p>As células musculares lisas vasculares,</p><p>principalmente em arteríolas e pequenas</p><p>artérias, são frequentemente conectadas por</p><p>junções comunicantes (gap)*.</p><p>Componentes do tecido conjuntivo são</p><p>encontrados nas paredes dos vasos sanguíneos</p><p>em quantidade e proporção que varia de acordo</p><p>com as suas necessidades funcionais.</p><p>Fibras colágenas, um elemento abundante na</p><p>parede do sistema vascular, são encontradas:</p><p> entre as células musculares</p><p> na camada adventícia</p><p> na camada subepitelial de alguns vasos</p><p>Os colágenos dos tipos IV, III e I são</p><p>encontrados nas membranas basais, túnica</p><p>média e adventícia, respectivamente.</p><p>Fibras elásticas fornecem a resistência ao</p><p>estiramento promovido pela expansão da</p><p>parede dos vasos.</p><p>Essas fibras predominam nas grandes artérias,</p><p>nas quais se organizam em lamelas paralelas</p><p>regularmente distribuídas entre as células</p><p>musculares em toda a espessura da camada</p><p>média.</p><p>A substância fundamental forma um gel</p><p>heterogêneo nos espaços extracelulares da</p><p>parede dos vasos.</p><p>Ela contribui com as propriedades físicas da</p><p>parede dos vasos e, provavelmente, afeta a</p><p>difusão e permeabilidade através da parede.</p><p>A concentração de glicosaminoglicanos é mais</p><p>alta nas paredes das artérias do que nas das</p><p>veias.</p><p>As artérias são tubos cilindroides, elásticos, nos</p><p>quais o sangue circula centrifugamente em</p><p>relação ao coração.</p><p>Seu calibre (diâmetro)</p><p>pode variar de grande,</p><p>médio, pequeno até a</p><p>formação de arteríolas.</p><p>Podem ser classificadas</p><p>também, em função de</p><p>suas camadas, em aa.</p><p>elásticas, distribuidoras</p><p>e arteríolas.</p><p>A elasticidade das artérias contribui para a</p><p>manutenção constante do fluxo sanguíneo.</p><p>A redução do calibre nas arteríolas (associado à</p><p>grande ramificação periférica) contribui para a</p><p>redução da tensão (pressão) do sangue antes de</p><p>passar para o leito capilar.</p><p>As artérias, no vivente, encontram-se sob</p><p>tensão longitudinal, característica que explica</p><p>sua retração quando seccionadas</p><p>transversalmente.</p><p>As artérias apresentam uma série de ramos</p><p>que podem ser classificados como terminais</p><p>ou colaterais (recorrente).</p><p>As veias são tubos cilindroides nos quais o</p><p>sangue circula centripetamente em relação ao</p><p>coração. Se originam dos capilares e</p><p>transportam o sangue que provém dos tecidos.</p><p>Seu calibre (diâmetro)</p><p>pode variar de grande,</p><p>médio, pequeno até a</p><p>formação de vênulas.</p><p>Em virtude da menor</p><p>tensão do sangue no seu</p><p>interior e por possuir</p><p>paredes mais finas, as veias</p><p>são facilmente colabáveis.</p><p>As veias geralmente apresentam válvulas no seu</p><p>interior, porém há exceções.</p><p>As válvulas são pregas membranosas</p><p>bursiformes da camada interna da veia.</p><p>Os músculos estriados esqueléticos, durante a</p><p>contração, promovem o retorno venoso.</p><p>Os capilares são os mais numerosos e os menores</p><p>vasos sanguíneos.</p><p>O diâmetro de um capilar é tão pequeno que as</p><p>hemácias devem passar por ele em uma única fila.</p><p>As paredes dos capilares consistem em um endotélio</p><p>sustentado por uma camada de tecido conjuntivo</p><p>areolar.</p><p>Essas paredes extremamente finas facilitam a troca de</p><p>materiais entre o sangue nos capilares e as células do</p><p>tecido.</p><p>A distribuição dos capilares nos tecidos do corpo varia</p><p>com a atividade metabólica de cada tecido.</p><p>Os capilares são especialmente abundantes em tecidos</p><p>ativos, como os tecidos musculares e nervosos, onde</p><p>quase todas as células estão próximas a um capilar.</p><p>O fluxo sanguíneo nos capilares é controlado por</p><p>esfíncteres pré-capilares, células musculares lisas que</p><p>circundam as bases dos capilares nas junções arteríola-</p><p>capilar.</p><p>A contração de um esfíncter pré-capilar inibe o fluxo</p><p>sanguíneo para sua rede capilar. O relaxamento do esfíncter</p><p>permite que o sangue flua em sua rede capilar para fornecer</p><p>oxigênio e nutrientes para as células do tecido.</p><p>A troca contínua de materiais entre o sangue e as</p><p>células do tecido é essencial para a vida.</p><p>As células requerem oxigênio e nutrientes para</p><p>realizar suas funções metabólicas e produzem</p><p>dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos</p><p>que devem ser removidos pelo sangue.</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=RNffQ0ei-bE</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=XKeJ3tbhd6Y</p>