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SISTEMAS DO CORPO HUMANO Atividade: O que é mecanismos de homeostase. • O que é retroalimentação ou feedback na homeostase • Descreva exemplos de: Feedback positivo Feedback negativo. 1) Homeostase é a condição de equilíbrio interno do corpo, como uma inspeção em nosso interior garantindo condições equilibradas, caso haja alguma alteração, ocorre a retroalimentação ou feedback, um ciclo de eventos que monitora, avalia, alterna e reavalia. Ocorrendo conforme a imagem abaixo: Fonte imagem: https://www.passeidireto.com/arquivo/66242288/homeostase-reostase-e-alostase-2 Exemplo: O nível de glicose, o ideal seria entre 70mg/dl e 100mg/dl acima disso é considerado diagnóstico de hiperglicemia e abaixo disso, hipoglicemia. O processo de retroalimentação neste exemplo se trata da regularização da glicose no sangue, que envia o açúcar para a corrente sanguínea e armazena no fígado. Conforme imagem abaixo: Imagem: Regulação de açúcar no sangue. Fonte imagem: https://mgtnutri.com.br/termoglossario/glicemia-taxa-de-acucar-ou-taxa-de-glicose-no- sangue/ • Conceito de feedback negativo: Considerado como um mecanismo primário para a manutenção da homeostase, grande parte dos sistemas de controle utiliza o processo de feedback negativo. O corpo recebe um estímulo para reduzir o que o impede de estar em equilíbrio. Exemplo: Quando a temperatura interna do corpo sobe acima de 37°C, os termorreceptores na pele e no cérebro detectam essa mudança e o hipotálamo, https://mgtnutri.com.br/termoglossario/glicemia-taxa-de-acucar-ou-taxa-de-glicose-no-sangue/ https://mgtnutri.com.br/termoglossario/glicemia-taxa-de-acucar-ou-taxa-de-glicose-no-sangue/ uma região do cérebro, desencadeia mecanismos como a vasodilatação e a transpiração para esvaecer o excesso de calor. A mesma forma acontece se o corpo atinge uma temperatura abaixo de 37°C, o hipotálamo ativa mecanismos como vasoconstrição e o tremor conserva calor, garantindo, assim que a temperatura do corpo permaneça estável e dentro de faixa estreita. Imagem: processo de termorregulação. Fonte Imagem: http://www.geocities.ws/ctv10ano/ficha10p3.html • Conceito de feedback positivo: O oposto do negativo, ele atua ampliando uma determinada mudança corporal/estímulo. http://www.geocities.ws/ctv10ano/ficha10p3.html Exemplo: No momento do parto a glândula hipófise secreta o hormônio ocitocina, que estimula as contrações do útero, os receptores na musculatura do útero enviam informações ao cérebro para estimular a hipófise para produzir e liberar mais ocitocina, aumentando as contrações do útero. Imagem: Retroalimentação positiva no parto Fonte: Alça de retroalimentação positiva do parto (arquivobioqui.blogspot.com) https://arquivobioqui.blogspot.com/2015/11/alca-de-retroalimentacao-positiva-do.html Planos e Eixos. • Planos Sagital divide o corpo simetricamente em laterais direita e esquerda. Pode ser dividido em: Sagital mediano (divide o corpo em metades idênticas) Sagital paramediano (divide o corpo em metades de tamanho diferentes). Coronal ou frontal O plano coronal ou frontal, divide o corpo em partes: anterior (ventral) posterior (dorsal) Transversal - Axial ou Horizontal divide o corpo em partes: superior (cranial) inferior (caudal). As ações articulares ocorrem em torno de um eixo longitudinal ou vertical e incluem a rotação medial – lateral e pronação – supinação. Os termos que descrevem os movimentos podem ser usados para várias articulações em todo o corpo, sendo que alguns termos são específicos para certas regiões, mas sempre respeitando a posição anatômica. • Eixos Quando é observado o movimento do corpo humano, aplica-se o conhecimento de eixo. Os eixos são linhas imaginárias que atravessam os planos do corpo perpendicularmente para possibilitar movimentos. Lembrando que estes planos e eixos serão sempre aplicados nas partes do corpo humano que permitem graus de movimentos amplos (articulações diartrose). Eixo Látero-Lateral: estende-se de um lado ao outro, tanto da direita para esquerda ou vice-versa. Também é conhecido como transversal ou horizontal. Possibilita os movimentos de flexão e extensão. Eixo Ântero-Posterior: estende-se em sentido anterior para posterior, perpendicular ao plano frontal. Também é chamado de sagital. Possibilita os movimentos de abdução e adução. Eixo Longitudinal: estende-se de superior para inferior ou vice-versa, perpendicular ao plano transversal. Possibilita os movimentos de rotação lateral e rotação medial. • Membrana Plasmática A membrana plasmática é uma estrutura essencial que envolve as células, sendo responsável pelo controle do transporte de substâncias. Suas funções incluem a permeabilidade osmótica, a permeabilidade seletiva, a proteção das estruturas celulares, a delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, o transporte ativo de substâncias, o reconhecimento de substâncias específicas e a resposta imunológica. Composta principalmente por lipídios e proteínas, essa membrana apresenta uma organização em "mosaico fluido", conferindo-lhe flexibilidade e fluidez. Além disso, as proteínas presentes na membrana desempenham diferentes funções, dividindo-se em proteínas transmembranas, que atravessam a bicamada lipídica, e proteínas periféricas, que se situam em apenas um dos lados da membrana. Essa estrutura é vital para o funcionamento e a sobrevivência celular. • Transportes transmembrana Referem-se aos processos pelos quais substâncias são movidas através da membrana plasmática das células. Existem dois principais tipos de transporte transmembrana: Transporte Passivo: Difusão Simples: Movimento de substâncias a favor de um gradiente de concentração, sem consumo de energia. Difusão Facilitada: Passagem de substâncias através da membrana com auxílio de proteínas transportadoras, também sem gasto de energia. Osmose: Movimento de água através da membrana para equalizar os gradientes de concentração de solutos, sem gasto energético. Transporte Ativo: Transporte em Bloco (Endocitose e Exocitose): Movimento de grandes quantidades de substâncias dentro ou fora da célula, exigindo gasto de energia. Bomba de Sódio e Potássio: Movimento de íons sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, consumindo energia na forma de ATP. Potencial de ação e sinapse • Potencial de ação Definição Alteração súbita, rápida e transitória do potencial de repouso da membrana, que se propaga. Etapas Causado por estímulo elétrico expresso em milivolts (mV). Existem estímulos sublimiares, limiares e supralimiares. Comporta-se segundo a regra "tudo ou nada". Fases Despolarização: aumento da eletropositividade da célula devido ao influxo de íons sódio. Pico de ultrapassagem: fase de extrema positividade. Repolarização: retorno ao potencial de repouso devido ao efluxo de íons potássio. Período Refratário Refratariedade absoluta: impossibilidade de gerar novo potencial durante despolarização e parte da repolarização. Refratariedade relativa: possível geração de novo potencial com estímulo supralimiar no final da repolarização. Propagação do Potencial de Ação Gerado no corpo do neurônio e propagado pelo axônio. Não afeta a qualidade do potencial. Propaga-se apenas para frente. Velocidade depende do diâmetro e mielinização do axônio. • Sinapse Junção entre neurônio e tecido alvo. Sinapses centrais (entre neurônios) e periféricas (neurônio e fibra muscular/nervo/glândula).Constituída por membrana pré-sináptica, membrana pós-sináptica e fenda sináptica. Transmissão por neurotransmissores excitatórios ou inibitórios. Liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica após despolarização da membrana pré-sináptica. Receptores na membrana pós-sináptica respondem aos neurotransmissores, levando a diferentes respostas dependendo do tipo de neurotransmissor. • Atividade: Sistema Respiratório 1) Qual a diferença entre Ventilação e Respiração? 2) Qual o principal músculo da ventilação? Ele é inervado por qual nervo? 3) O que é difusão pulmonar? Começa a partir de qual parte do pulmão? 4) O que é perfusão pulmonar? 5) Como acontece a Regulação da Respiração? Sistema nervoso central, quimiorreceptores. 1) Ventilação: Refere-se ao movimento de ar dentro e fora dos pulmões. É um processo mecânico que envolve a inspiração (entrada de ar nos pulmões) e a expiração (saída de ar dos pulmões). A ventilação é responsável por garantir que o ar fresco entre nos pulmões, permitindo a troca gasosa adequada. Respiração: É um processo mais amplo que inclui não apenas a ventilação, mas também a troca de gases nos tecidos do corpo. A respiração celular ocorre nas mitocôndrias das células e envolve a utilização de oxigênio para produzir energia na forma de ATP (trifosfato de adenosina) e a eliminação do dióxido de carbono como subproduto do metabolismo celular. Esse processo é essencial para a sobrevivência das células e do organismo como um todo. Assim podemos dizer que a ventilação é o movimento de ar nos pulmões, enquanto a respiração engloba a troca de gases nos tecidos do corpo, incluindo a utilização de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. 2) O principal músculo da ventilação é o diafragma, um músculo em formato de cúpula localizado abaixo dos pulmões. Ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. O diafragma é inervado pelo nervo frênico, que se origina dos nervos espinhais cervicais C3, C4 e C5. O nervo frênico é responsável por transmitir os impulsos nervosos que permitem a contração do diafragma durante a respiração. 3) A difusão pulmonar é a transferência de oxigênio e dióxido de carbono através dos alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos. Ocorre que o oxigênio flui dos alvéolos para o sangue e o dióxido de carbono, enquanto flui do sangue para os alvéolos. Dessa forma, o processo permite a oxigenação do sangue e a eliminação do dióxido de carbono. Certas patologias dos pulmões podem piorar a difusão pulmonar. A difusão pulmonar inicia-se nos próprios alvéolos pulmonares, de modo que o oxigênio inspirado flui para os capilares sanguíneos próximos e o dióxido de carbono do sangue é então bombeado para os alvéolos para ser expirado. Isto é possível graças à estrutura das membranas que separam os alvéolos até capilares a trocam gasosa do ar alveolar com o da corrente sanguínea. 4) É um processo vital para o funcionamento correto dos pulmões e do sistema respiratório como um todo. Ele é responsável por garantir que o sangue seja adequadamente oxigenado e que o dióxido de carbono seja removido do organismo. A perfusão pulmonar ocorre através do sistema circulatório, pelos vasos sanguíneos que levam o sangue dos pulmões para o coração. Durante a inspiração, o ar rico em oxigênio entra nos pulmões e é absorvido pelos alvéolos pulmonares. Ao mesmo tempo, o sangue venoso, rico em dióxido de carbono, é levado dos tecidos dos pulmões através das veias pulmonares. Imagem: perfusão pulmonar Fonte imagem: https://annotationbox.com/medical-annotation-services/ Ela é essencial para manutenção da homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo. Quando ocorre um desequilíbrio desse processo de perfusão pulmonar, por doenças respiratórias, problemas circulatórios ou outras condições, pode diminuir a oxigenação do sangue e uma acumulação de dióxido de carbono, levando a sintomas como falta de ar, fadiga e tonturas. https://annotationbox.com/medical-annotation-services/ 5) A regulação da respiração envolve principalmente o sistema nervoso central (SNC) e os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores centrais, localizados no bulbo e no tronco cerebral, respondem às alterações nos níveis de dióxido de carbono (CO2) e pH, ajustando a frequência e a profundidade da respiração para manter o equilíbrio ácido-base. Os quimiorreceptores periféricos, nas artérias carótidas e aorta, monitoram os níveis de oxigênio (O2), CO2 e pH no sangue arterial, estimulando uma resposta respiratória quando necessário. Além disso, existem reflexos respiratórios e outros fatores como temperatura corporal, atividade física e emoções que também influenciam a respiração. Pressão Interpleural e alveolar • Pressão Interpleural: Esta é a pressão que existe no espaço entre as membranas pleurais que envolvem os pulmões. A pleura visceral é a membrana que está em contato direto com os pulmões, enquanto a pleura parietal está em contato com a parede torácica e o diafragma. Normalmente, a pressão interpleural é negativa em relação à pressão atmosférica durante a respiração normal. Isso ocorre porque o líquido pleural presente nesse espaço exerce uma força de sucção, mantendo os pulmões parcialmente expandidos e aderidos à parede torácica. Essa pressão negativa é essencial para manter a expansão dos pulmões e facilitar a respiração. • Pressão Alveolar: Refere-se à pressão dentro dos alvéolos pulmonares, os pequenos sacos de ar onde ocorre a troca gasosa. Durante a respiração, a pressão alveolar varia conforme a fase do ciclo respiratório. Durante a inspiração, a pressão alveolar se torna negativa em relação à pressão atmosférica, permitindo que o ar entre nos pulmões. Durante a expiração, a pressão alveolar se torna positiva em relação à pressão atmosférica, permitindo que o ar seja expulso dos pulmões. A relação entre a pressão interpleural e a pressão alveolar é crucial para a expansão e a contração dos pulmões durante a respiração. Uma pressão interpleural adequada é necessária para manter a expansão dos pulmões, enquanto a variação da pressão alveolar permite a entrada e a saída de ar dos pulmões, facilitando a troca gasosa. Qualquer alteração significativa nessas pressões pode afetar a função pulmonar e a respiração adequada. Volumes e capacidades pulmonares Volume Corrente (VC): É a quantidade de ar que é inspirada ou expirada durante uma respiração normal, ou seja, um ciclo respiratório completo. Volume Residual (VR): É a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima. O volume residual é importante porque garante que os alvéolos permaneçam parcialmente inflados entre as respirações, mantendo uma certa pressão nas vias aéreas. Volume de Reserva Inspiratória (VRI): É a quantidade máxima de ar que pode ser inspirada além do volume corrente, ou seja, é o volume de ar que pode ser inalado após uma inspiração normal. Volume de Reserva Expiratória (VRE): É a quantidade máxima de ar que pode ser expirada além do volume corrente, ou seja, é o volume de ar que pode ser expirado após uma expiração normal. Capacidade Vital (CV): É a quantidade máxima de ar que pode ser expirada após uma inspiração máxima. É a soma do volume corrente, volume de reserva inspiratória e volume de reserva expiratória. Capacidade Inspiratória (CI): É a quantidade máxima de ar que pode ser inspirada após uma expiração normal. É a soma do volume corrente e do volume de reserva inspiratória. Capacidade Residual Funcional (CRF): É a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração normal. É a soma do volume residual e do volume de reserva expiratória. Capacidade Pulmonar Total (CPT): É a quantidade total de ar que os pulmões podem conter após umainspiração máxima. É a soma de todos os volumes pulmonares, ou seja, capacidade vital mais volume residual. Essas medidas são importantes para avaliar o estado da função pulmonar, diagnosticar condições respiratórias e monitorar a resposta a tratamentos 1) Avaliar a frequência respiratória e frequência cardíaca no repouso após a atividade física. Cobaia Júlia. Ritmo respiratório em repouso: 18 Ritmo respiratório após caminhada rápida pelo corredor: 28 Ritmo respiratório após subir e descer dois lances de escada: 38 Cobaia Ester. Ritmo respiratório em repouso: 17 Ritmo respiratório após caminhada rápida pelo corredor: 21 Ritmo respiratório após subir e descer dois lances de escada: 27 • Criar tabela sobre as classificações dos ossos. Classificação dos Ossos Características Exemplos Longos Maior comprimento em relação a largura e espessura. Função principal é suportar o peso e facilitar o movimento. Fêmur, Ulna Curtos Todas as dimensões (comprimento, largura e espessura) são semelhantes. Proporciona estabilidade e suporte Tarso, Carpo Planos ou Laminares Possuem fina espessura e comprimento/largura semelhantes, proporcionando proteção para os órgãos vitais e áreas de inserção muscular grande. Ossos do crânio, costelas Irregulares Não apresenta uma forma geométrica definida, possui formas variadas e suas funções são de sustentar o corpo, proteger os órgãos vitais e movimento. Vértebras, ossos do quadril Sesamoides Pequenos e arredondados são localizados nos tendões e são sujeitos a pressão e estresse, contribuindo com a proteção do tendão de fricção e desgaste Patela (rótula) Pneumáticos Apresentam cavidades, chamadas de seios e são preenchidos por ar. Seio maxilar e temporal • Criar tabela sobre articulações – classificação funcional; citar um exemplo para cada uma delas para compor o portfólio. Classificação Funcional Descrição Exemplo Sinartroses Articulações imóveis ou com pouca mobilidade devido à presença de tecido fibroso ou cartilaginoso entre os ossos. Suturas do crânio: As suturas entre os ossos do crânio são exemplos de sinartroses, pois são articulações imóveis que mantêm os ossos crânio juntos. Anfiartroses Articulações cartilaginosas, semimóveis. Elas recebem esse nome exatamente por conter cartilagens entre os ossos e possibilitar movimentos que evitam o desgaste dos ossos. Exemplos dessas articulações são as localizadas nas vértebras e ossos do quadril. Articulação sacroilíaca: A articulação sacroilíaca, que conecta o sacro à pelve, é um exemplo de anfiartrose, permitindo movimentos limitados durante a marcha e outras atividades. Diartroses Articulações móveis que se situam entre a pele e os ossos. Sua principal característica é a existência de bolsas sinoviais, que possuem líquido sinovial. Elas previnem o desgaste que poderia ser ocasionado pelo atrito. Articulação do ombro (ou escápulo- umeral): A articulação do ombro é um exemplo de diartrose, permitindo movimentos de rotação, flexão, extensão, abdução e adução braço. Tipos de músculos e fisiologia muscular A fisiologia muscular é o estudo das funções e processos que ocorrem nos músculos do corpo humano. Os músculos são essenciais para o movimento, suporte estrutural, produção de calor e muitas outras funções fisiológicas. Existem três tipos principais de músculos no corpo humano. Muitas células do nosso organismo possuem habilidades contráteis limitadas, porém apenas as células musculares, que são especializadas na contração, permitem a locomoção dos animais. Essas células especializadas na: Contração, locomoção, bombeamento sanguíneo, constrição de vasos, movimentos de propulsão. Conforme a tabela abaixo: Tipos de músculos Descrição Características Imagens Músculo Esquelético Também conhecido como músculo estriado esquelético, controlado voluntariamente. ligado aos ossos por tendões. Responsável pela movimentação do esqueleto, postura e estabilização do corpo Células: fibras cilíndricas, núcleo central e com estriações transversais. Mm voluntários – sistema nervoso somático 1. O que faz com que as valvas cardíacas se abram e fechem? 2. Na sequência correta, quais câmaras do coração, valvas cardíacas e vasos sanguíneos uma gota de sangue percorreria ao fluir do átrio direito para a aorta? 3. Como é calculado do débito cardíaco? 4. Cite quais variáveis biológicas influenciam a pressão arterial. Assista o vídeo: https;//www.youtube.com/watch?v=O_zijlYhJ3k e cite quais variáveis biológicas influenciam a pressão arterial? Respostas: 1)O coração tem dois tipos de válvulas, as atrioventriculares e semilunares. Essas válvulas abrem e fecham durante o ciclo cardíaco para direcionar o fluxo do sangue através das câmaras cardíacas e para o resto do corpo. As válvulas são formadas a partir de tecido conjuntivo elástico que fornece flexibilidade necessária para abrir e fechar adequadamente Músculo estriado cardíaco Encontrado no coração, contrai ritmicamente para bombear sangue pelo corpo e possui propriedades contráteis e autorreguladoras especiais que o distinguem dos outros tipos de músculos. Células: fibras cilíndricas, núcleo central e com estriações transversais. Mm voluntários – sistema nervoso somático. Músculo liso Encontrado em órgãos internos, vasos sanguíneos, trato gastrointestinal etc. Responsável pelo movimento dos órgãos internos, regulação do fluxo sanguíneo, entre outras funções. Células: fibras fusiformes, núcleo central e sem estriações transversais. Mm involuntários – neurotransmissores e por hormônios, inervação SNA. Imagem: válvulas atrioventriculares e semilunares Coração: função, camadas, cavidades e válvulas - Mundo Educação (uol.com.br) 2) A sequência correta é átrio direto, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Esses são suas funções: • Átrio Direito: A gota de sangue entra no coração através da veia cava superior e inferior, fluindo para o átrio direito. • Válvula Tricúspide: A válvula tricúspide se abre permitindo que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito. • Ventrículo Direito: O sangue é bombeado do ventrículo direito para os pulmões através da artéria pulmonar. • Artéria Pulmonar: A gota de sangue viaja pelas artérias pulmonares até chegar aos pulmões, onde ocorre a oxigenação do sangue e a remoção do dióxido de carbono. • Átrio Esquerdo: Após a oxigenação, o sangue oxigenado retorna ao coração através das veias pulmonares, desembocando no átrio esquerdo. • Válvula Mitral (Bicúspide): A válvula mitral se abre permitindo que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. • Ventrículo Esquerdo: O sangue é bombeado do ventrículo esquerdo para a aorta. https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coracao.htm • Aorta: A gota de sangue é então distribuída para todo o corpo através da aorta, que é a maior artéria do corpo humano. Fonte imagem: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coracao.htm 3) O débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada pelo coração em um minuto. Ele é calculado multiplicando-se a frequência cardíaca (número de batimentos cardíacos por minuto) pelo volume sistólico (quantidade de sangue bombeada a cada contração do coração, em mililitros por batimento). A fórmula para calcular o débito cardíaco é a seguinte: Débito Cardíaco (DC) = Frequência Cardíaca (FC) x Volume Sistólico (VS) Onde: Frequência Cardíaca (FC) é o número de batimentos cardíacos por minuto (bpm).Volume Sistólico (VS) é a quantidade de sangue bombeada a cada contração do coração, geralmente expressa em mililitros por batimento (ml/bat.). Por exemplo, se a frequência cardíaca de uma pessoa é de 70 bpm e o volume sistólico é de 70 ml/bat., o cálculo do débito cardíaco seria: DC = 70 bpm x 70 ml/bat. = 4900 ml/min https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coracao.htm Portanto, o débito cardíaco dessa pessoa seria de 4900 mililitros por minuto. 4) A pressão arterial é influenciada por várias variáveis biológicas, incluindo o volume sanguíneo, a força de contração do coração, a frequência cardíaca, a elasticidade das artérias, a viscosidade do sangue, a atividade do sistema nervoso autônomo, os níveis hormonais e condições fisiológicas/patológicas. Esses fatores interagem para manter a pressão arterial em níveis adequados. Alterações em qualquer uma dessas variáveis pode levar a distúrbios da pressão arterial, como hipertensão ou hipotensão. Existem mecanismos de controle rápidos, intermediários e lentos para garantir isso. Os mecanismos rápidos incluem os barorreceptores, quimiorreceptores e o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central. Os barorreceptores, localizados na aorta e nas carótidas, detectam mudanças na pressão arterial. Em resposta a uma pressão alta, ativam as fibras parassimpáticas, reduzindo a frequência cardíaca e promovendo vasodilatação arteriolar, diminuindo a pressão arterial. Ciclo cardíaco O ciclo cardíaco é o processo de bombeamento e circulação do sangue pelo coração. Ele consiste em duas fases principais: diástole e sístole. Diástole: Durante a diástole, as câmaras do coração relaxam e se enchem de sangue. O sangue flui das veias para as câmaras superiores (átrios) e, em seguida, é bombeado para as câmaras inferiores (ventrículos). Sístole: Durante a sístole, as câmaras do coração se contraem para bombear o sangue para fora do coração. Os átrios se contraem primeiro, empurrando o sangue para os ventrículos, e então os ventrículos se contraem, enviando o sangue para as artérias pulmonares e aorta. Sistema de Condução Elétrica do Coração O sistema de condução elétrica do coração é responsável por coordenar e regular os batimentos cardíacos. Ele inclui um conjunto de células especializadas que geram e transmitem sinais elétricos pelo coração. As principais estruturas desse sistema incluem: Nó Sinoatrial (SA): Conhecido como o "marcapasso natural" do coração, o nó SA está localizado no átrio direito e gera impulsos elétricos regulares, iniciando cada batimento cardíaco. Nó Atrioventricular (AV): Localizado entre os átrios e ventrículos, o nó AV atrasa o sinal elétrico para permitir que os átrios se contraiam completamente antes que os ventrículos se contraiam. Feixe de His e Fibras de Purkinje: Essas estruturas transmitem o impulso elétrico dos átrios para os ventrículos, garantindo uma contração coordenada e eficiente. Função do Músculo Papilar Os músculos papilares são pequenas projeções musculares localizadas dentro dos ventrículos do coração, próximos às válvulas atrioventriculares (tricúspide e mitral). Suas principais funções incluem: Estabilização das válvulas: Os músculos papilares ajudam a manter as válvulas atrioventriculares (tricúspide e mitral) no lugar durante a contração ventricular, impedindo que elas se invertam para os átrios. Prevenção de regurgitação: Eles exercem tensão nas cordas tendíneas, que estão conectadas às cúspides das válvulas atrioventriculares. Isso evita que as válvulas se abram excessivamente para os átrios durante a contração ventricular, prevenindo o refluxo sanguíneo (regurgitação) para os átrios. Principais Ramificações da artéria aorta Tronco Braquiocefálico: Esta é a primeira grande ramificação da aorta e se divide em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Fornece sangue oxigenado para o braço direito, cabeça e pescoço do lado direito. Artéria Carótida Comum: Ramificação da aorta que fornece sangue oxigenado para a cabeça, pescoço e parte superior do tronco. Artéria Subclávia: Esta artéria se origina diretamente da aorta e fornece sangue oxigenado para o braço, parte superior do tórax e músculos do pescoço. Artérias Coronárias: São as primeiras ramificações da aorta ascendente e fornecem sangue oxigenado para o músculo cardíaco (miocárdio). Elas incluem a artéria coronária esquerda (que se divide em artéria descendente anterior e artéria circunflexa) e a artéria coronária direita. Artérias Intercostais: São ramificações da porção torácica da aorta e fornecem sangue oxigenado para os músculos intercostais e a parede torácica. Artérias Lomboabdominais: São ramificações da porção abdominal da aorta e fornecem sangue oxigenado para os órgãos abdominais, como rins, intestinos, fígado e baço. Sistema Linfático O sistema linfático é uma parte crucial do sistema circulatório e do sistema imunológico do corpo humano. Ele é composto por uma rede complexa de vasos linfáticos, nódulos linfáticos, órgãos linfoides e linfa, um líquido claro que transporta células imunes e resíduos metabólicos. Sistema linfático Fonte imagem: https://viveresaniofficial.com/2022/09/30/sistema-linfatico/ Estruturas do Sistema Linfático: Vasos Linfáticos: São semelhantes às veias, porém transportam linfa em vez de sangue. Eles transportam a linfa dos tecidos para os nódulos linfáticos e, em seguida, para os ductos linfáticos maiores. Nódulos Linfáticos: São pequenas estruturas em forma de feijão localizadas ao longo dos vasos linfáticos. Eles filtram e purificam a linfa, removendo substâncias estranhas, como bactérias e células cancerosas. Órgãos Linfoides: Os órgãos linfoides incluem o baço, o timo e as amígdalas. O baço é responsável por filtrar o sangue e remover glóbulos vermelhos danificados. O timo é importante para o desenvolvimento e maturação das células T do sistema imunológico. As amígdalas desempenham um papel na defesa imunológica, interceptando patógenos que entram pelo trato respiratório e digestivo. Ductos Linfáticos: São os principais condutos que transportam a linfa filtrada dos nódulos linfáticos de volta à corrente sanguínea. Os dois principais ductos linfáticos são o ducto torácico e o ducto linfático direito. Funções do Sistema Linfático: Transporte de Fluidos: Os vasos linfáticos transportam a linfa, que é formada principalmente por excesso de fluido intersticial dos tecidos, de volta à circulação sanguínea. Defesa Imunológica: O sistema linfático desempenha um papel fundamental na defesa do corpo contra patógenos, como bactérias, vírus e fungos. Os nódulos linfáticos filtram e purificam a linfa, enquanto os órgãos linfoides produzem e maturam células do sistema imunológico, como linfócitos T e B. Absorção de Nutrientes: O sistema linfático também é responsável pela absorção de nutrientes lipossolúveis do trato gastrointestinal. Os vasos linfáticos intestinais, chamados de lacteais, transportam ácidos graxos e vitaminas lipossolúveis, como vitaminas A, D, E e K, para a corrente sanguínea. Essas estruturas e funções do sistema linfático são essenciais para a saúde e a função adequada do corpo humano, ajudando a manter o equilíbrio hídrico, a defesa imunológica e a absorção de nutrientes. • Onde o pulso arterial pode ser palpado? O pulso arterial pode ser palpado com mais facilidade nas seguintes artérias: Artéria temporal, artéria carótida, artéria braquial, artéria femoral, artérias radiais e ulnar, artéria tibial posterior. • Aferir a FC de um colega do grupo no repouso e após exercícios. Maria Repouso: 53 bpm Andando: 73 bpm Subindo e descendo as escadas: 105 bpm NatáliaRepouso: 73 bpm Andando: 87 bpm Subindo e descendo as escadas: 117 bpm • O que significa taquicardia e bradicardia? Taquicardia é um aumento da frequência cardíaca, mais de 100 batidas por minuto, que pode tanto começar nas câmaras inferires do coração quanto nas câmaras superiores. Bradicardia é o ritmo cardíaco irregular ou lento, normalmente com menos de 60 batimentos por minuto. Nesse ritmo, o coração não consegue bombear o sangue rico em oxigênio de forma suficiente para o seu corpo durante uma atividade ou exercício físico.