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1 UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – UNICSUL MEDICINA VETERINÁRIA Andressa Araujo do Sacramento – RGM 38386330 Lucas Martins Aze0vedo Neves – RGM 37035701 Nayara Macario da Silva – RGM 37551230 Relatório de Aula Prática de Histologia - Tecidos Sanguíneo, Cardiovascular e Endócrino Professores: Viviane Milan Ferreira Rastelli Andre Fernando Nascimento Goncalves SÃO PAULO 24/09/2024 2 1 INTRODUÇÃO O principal objetivo da aula prática de Histologia compreende no reconhecimento de tecidos em lâminas histológicas no microscópio óptico, mostrando detalhes estruturais dos tecidos. A observação desses tecidos é essencial para a manutenção da homeostase na saúde dos animais. O conhecimento detalhado permite a nos futuros veterinários diagnosticar e tratar uma vasta gama de condições, garantindo o bem-estar dos animais. Os tecidos observados foram: Tecido Sanguíneo, Tecido Cardiovascular e Tecido Endócrino. 2 MATERIAIS E MÉTODOS • Microscópios ópticos • Lâminas histológicas preparadas: • Esfregaço sanguíneo • Coração (corte transversal) • Tireoide • Adrenal • Atlas histológico e slides de aulas dadas em sala. • Lápis de cor e papel para anotações e desenhos esquemáticos. Durante a atividade prática de histologia, nós reunimos em torno de um microscópio óptico e um conjunto de lâminas histológicas preparadas, que incluíam esfregaço sanguíneo, corte transversal do coração, lâminas da tireoide e da glândula adrenal. Com aumento gradual, foram identificadas as diferentes células 3 presentes: Durante todo o procedimento, utilizamos lápis e papel para registrar observações e realizar desenhos esquemáticos das estruturas observadas, facilitando a assimilação e a revisão do conteúdo. 3 RESULTADOS • Tecido Sanguíneo No esfregaço sanguíneo observamos Eritrócitos(hemácias), Glóbulos brancos como, Neutrófilos, Linfócitos e Plaquetas. Objetiva de 40x = 400 • Eritrócitos ou hemácias 4 Proteína transportadora de O2 e CO2 dos pulmões para os tecidos. Os eritrócitos transportam oxigênio e dióxido de carbono ligados à proteína hemoglobina. A hemoglobina se liga a moléculas de oxigênio no pulmão e, após transportá-las pelo sistema circulatório, libera esse oxigênio nos tecidos. A forma bicôncava dos eritrócitos possibilita grande superfície em relação ao volume, o que facilita as trocas de gases. Os eritrócitos são extremamente deformáveis, dobrando-se sobre si mesmos, passando facilmente pelas bifurcações dos capilares mais finos. Papel vital para manter a oxigenação adequada dos tecidos, essencial para a produção de energia e funcionamento celular. O tempo de vida dos eritrócitos é de aproximadamente 120 dias, porém, a medula óssea produz continuamente novos eritrócitos para repor os perdidos. • Neutrófilos Os neutrófilos são os granulócitos mais numerosos. Os vasos sanguíneos e linfáticos são os principais condutores para o movimento dos neutrófilos. Desempenham um papel fundamental no sistema imunológico. Eles são células fagocíticas que ajudam a proteger o organismo contra infecções bacterianas e fúngicas. Os neutrófilos são essenciais para o sistema imunológico. Eles são os primeiros a chegar ao local de uma infecção e têm a capacidade de fagocitar (engolir e destruir) bactérias e outros patógenos. Além disso, os neutrófilos ajudam a modular a resposta imune, o que é essencial para manter a homeostase do corpo. • Linfócitos Os linfócitos constituem as principais células funcionais do sistema linfático ou imune. Existem três tipos funcionalmente distintos de linfócitos no corpo: linfócitos T - contém células citotóxicas que destroem células infectadas e células auxiliares que ajudam na ativação de outras células imunológicas, linfócitos B - produzem anticorpos 5 que neutralizam patógenos. E células NK - atacam células tumorais e infectadas por vírus de forma não específica, são ainda citotóxicas, ou seja, tem a capacidade de destruir outras células. • Plaquetas As plaquetas (ou trombócitos) são pequenos fragmentos citoplasmáticos, delimitados por membrana, anucleados, que se originam dos megacariócitos. As plaquetas estão envolvidas em vários aspectos da hemostasia (controle do sangramento); vigiam continuamente o revestimento endotelial dos vasos sanguíneos à procura de lacunas ou rupturas. Previnem a perda excessiva de sangue e promovem a cicatrização de feridas. • Tecido Cardiovascular 6 4X = 40X O Sistema Cardiovascular, que é composto pelo coração, artérias, veias e capilares, tem como função principal, a distribuição de sangue por todo o corpo que carrega o oxigênio necessário para a produção de ATP, e transporta o CO2 para ser expelido através da expiração. Além disso, o sangue também leva os nutrientes a todos os tecidos. • Epicárdio Camada externa do coração, também composta por tecido conjuntivo e epitélio simples. Contém vasos sanguíneos como as artérias coronárias e nervos, além de ser a camada onde se acumula a gordura que protege o coração contra choques físicos. 7 • Miocárdio O miocárdico é responsável pela contração cardíaca, bombeando o sangue para o corpo. Está envolvido por tecido conjuntivo que contém vasos sanguíneos e nervos, essenciais para a nutrição e impulsos elétricos necessários para a contração. • Endocárdio A superfície lisa e brilhante permite que o sangue corra facilmente sobre ela. O endocárdio também reveste as valvas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. • Tecido Endócrino 8 10X = 100X Corte histológico de um epitélio glandular simples. As células são prismáticas e estão organizadas em uma única camada. Os núcleos são redondos e estão localizados na base das células. A coloração sugere a presença de alguma secreção celular. 9 Corte de tecido muscular cardíaco. As fibras musculares cardíacas, com seus núcleos centrais e estriações transversais. O tecido apresenta-se corado, provavelmente com hematoxilina e eosina (HE), onde as fibras musculares exibem um tom rosado e os núcleos um tom mais arroxeado. Há presença de tecido conjuntivo entre as fibras. Corte transversal de um ducto de glândula exócrina, provavelmente uma glândula salivar. Esse desenho mostra o lúmen do ducto (o espaço vazio no centro) rodeado por células epiteliais. A parede do ducto é composta por epitélio estratificado, pavimentoso ou colunar e tecido conjuntivo. Corte de tecido hepático corado com hematoxilina e eosina. Podem ser observados hepatócitos em forma poligonal com núcleo central e citoplasma acidófilo. Também dá para ver os sinusoides hepáticos, vasos sanguíneos que se ramificam entre os hepatócitos. 10 Tecido conjuntivo frouxo com adipócitos, vasos sanguíneos e fibras colágenas. A coloração é HE (hematoxilina-eosina), com núcleos celulares corados em roxo/azul e citoplasma em rosa. O tecido adiposo é visível como células arredondadas com citoplasma claro. Os vasos sanguíneos aparecem como estruturas circulares ou ovais com paredes delgadas. As fibras colágenas são visualizadas como estruturas rosadas e onduladas, dispostas em diferentes direções no tecido.Glândula endócrina, com vários folículos redondos, revestidos por células epiteliais cuboidais. O lúmen dos folículos está preenchido com uma substância colóide eosinofílica. Há também presença de células intersticiais, que são menores e de forma irregular, situadas entre os folículos. A coloração é de hematoxilina e eosina, evidenciando os núcleos celulares em roxo escuro e o citoplasma em tons de rosa. O tecido é bem vascularizado, com a presença de capilares sanguíneos. 4 CONCLUSÃO A aula prática de histologia proporcionou uma valiosa oportunidade para a observação e análise dos tecidos. Através do exame das lâminas, pudemos identificar e compreender as funções dos diferentes componentes do sangue, como os eritrócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas, destacando a importância do tecido sanguíneo na oxigenação e na defesa imunológica do organismo. No tecido cardiovascular, foi possível observar as camadas do coração e entender como a estrutura do miocárdio e das paredes vasculares contribui para a 11 função essencial de bombeamento e circulação do sangue. A análise do epicárdio e do endocárdio revelou a importância da proteção e do fluxo sanguíneo eficiente. A histologia se revela crucial no diagnóstico e tratamento de doenças, pois permite a identificação de alterações celulares e teciduais que podem indicar patologias. O entendimento das características normais dos tecidos é fundamental para a detecção precoce de doenças hematológicas, cardiovasculares e endócrinas, orientando intervenções clínicas adequadas e melhorando os desfechos para os pacientes. Assim, a prática de histologia não apenas enriquece o conhecimento acadêmico, mas também fortalece a base para a atuação profissional na medicina veterinária. REFERÊNCIAS 1 ROSS, Michael. Histologia Texto e Atlas. 7° ed. RIO DE JANEIRO: GUANABARA, 2016. 2 UCHÔA, C.; JOSÉ CARNEIRO. Histologia básica texto, atlas. [s.l.] Rio De Janeiro Guanabar-Koogan, 2008. 3 CORREIA, Dr. Byanca Ramos . Neutrófilos. Neutrófilos, 2024. Disponível em: https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/neutrofilos. Acesso em: 24 jun. 2024.