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RELATÓRIO DE PRÁTICA 01 Júlia Carolina Culau da Silva Matrícula: 47042836 RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS: Bases da biologia celular, molecular e tecidual DADOS DO(A) ALUNO(A): NOME: JÚLIA CAROLINA CULAU DA SILVA MATRÍCULA:47042836 CURSO: FARMÁCIA POLO: UNIFAEL ERECHIM PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): ÂNGELA FACCIN • Descreva as partes do microscópio óptico e como eles se classificam. De acordo com Vieira (2008) a palavra microscópio vem do grego, mikrós (pequeno) e skoppéoo (observar). E é através de um conjunto de lentes, que se pode observar imagens ampliadas de objetos pequenos, difíceis de serem examinados em detalhes a olho nu Sobre sua estrutura, ele é formado por uma parte mecânica, tendo sua estabilidade garantida através de uma base, e por uma parte óptica, formado por uma luz e um conjunto de lentes, que tem como função ampliar o material a ser visualizado. Lentes oculares: ampliam a imagem formada pelas lentes objetivas. E as Lentes objetivas estão localizadas no revólver e ampliam a imagem formada pela luz, do material que está entre a lâmina e a lamínula. Ampliam a imagem em 4, 10, 40 e 100 x. Tubo, canhão: Serve de suporte das lentes oculares. Possui um parafuso que o fixa para não deslizar na mesa ou ficar frouxo. Braço: interliga a base ao conjunto das lentes. Utilizado para mover o microscópio de lugar. Controle de intensidade de iluminação: é um botão que regula a intensidade da luz. Parafuso macrométrico e micrométrico: move a platina para cima e para baixo. E o outro é utilizado para ajustar o foco Presilha/ pinça e Parafuso do charriot: Serve para prender a lâmina, e auxiliar na movimentação lateral na platina ou também chamada mesa. Condensador com diafragma: concentra e controla a intensidade da luz sobre a lâmina. Platina/Mesa: serve de suporte para a lâmina. Botão de liga e desliga: função de ligar e desligar o microscópio. • Comente quais são os cuidados que devem ser tomados com a utilização desse equipamento. Deve ser transportado com as duas mãos e depois de ligado não pode mais ser movido na mesa. Não deve ser molhado. E estar a uma certa distância da borda da mesa. • Represente o poder de ampliação de cada lente objetiva através de fotos da aula prática. TEMA DE AULA: MICROSCOPIA ÓPTICA Microscópio Lâmina: Esfregaço sanguíneo Rosenfeld Aumento 4 x, 10 x e 40 x • Comente quais são as principais etapas realizadas na confecção de preparações histológicas e suas respectivas funções. Colheita do material: remoção de amostras de tecido de um organismo. Fixação: paralisa o metabolismo celular preservando a morfologia do tecido. Desidratação e Clarificação ou Diafanização: é feita através da imersão do material em soluções de álcool etílico com diferentes concentrações graduais e crescentes. E após a amostra passa processo de clarificação com xilol para remover o álcool presente na amostra. Inclusão: é realizada utilizando parafina. Para que esse processo aconteça corretamente, é necessário que o fragmento esteja desidratado clarificado e impregnado. Microtomia: o material é cortado em fatias finas e uniformes. Coloração e montagem das lâminas: para visualizar bem os tecidos é necessário utilizar corantes para corar o material. Há diferentes técnicas usadas para a coloração das lâminas e estas possuem um protocolo padrão. As Lâminas disponíveis no laboratório: HE, Rosenfeld, PAS, Prata reticulina, Alcian blue, Tricrômico de Gômori, H. férrica. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as etapas descritas anteriormente. Na aula prática preparamos a lâminas de vidro com um fio de cabelo, seguido da lamínula para ser visto através do microscópio óptico. TEMA DE AULA: MÉTODOS EMPREGADOS NO ESTUDO DAS CÉLULAS E TECIDOS Lâmina: Fio de cabelo Aumento 4 x, 10 x e 40 x • Descreva as técnicas citoquímicas utilizadas para estudos e diagnósticos em laudos histopatológicos. As técnicas citoquímicas ajudam a localizar as substâncias no ambiente intracelular. A Imunocitoquímica, permite que proteínas específicas sejam localizadas precisamente dentro da célula. E imuno-histoquímica é baseada na reação de moléculas presentes na amostra com anticorpos primários e secundários bio marcados. • Identifique as diferentes moléculas biológicas apresentadas com base em suas características e na técnica citoquímica utilizada. Técnica histológica de HE (Hematoxilina/Eosina): é indicada para evidenciar núcleo e citoplasma das células. É a principal coloração em anatomia patológica. Técnica histológica Panótico (Pan-óptico): é uma técnica rápida e de fácil execução em laboratórios e consultórios, indicada para lâminas de tecido sanguíneo e para evidenciar os leucócitos que coram de roxo, facilitando a visualização de seus núcleos para diferenciar as diversas células da série branca, e diferenciando as hemácias que são rosa. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as moléculas biológicas descritas anteriormente. TEMA DE AULA: CITOQUÍMICA Lâmina: Língua (Hematoxilina/Eosina) Aumento 40X Lâmina: Duodeno (Hematoxilina/Eosina) Aumento 40X Obs: a técnica histológica de HE (Hematoxilina/Eosina) é indicada para evidenciar núcleo e citoplasma das células. (Núcleo roxo e citoplasma rosa). Lâmina: Estiraço sanguíneo Rosenfeld - (Panótico) Aumento 40X e 100X Obs: a técnica histológica Panótico (Pan-óptico) é uma técnica rápida e de fácil execução em laboratórios e consultórios, indicada para lâminas de tecido sanguíneo e para evidenciar os leucócitos que coram de roxo, facilitando a visualização de seus núcleos para diferenciar as diversas células da série branca, e também diferenciando as hemácias que são rosa. • Descreva os tipos e funções das especializações que podem ser encontradas na superfície da membrana plasmática. As células desenvolveram várias especializações em suas membranas para se unirem, e através de vários tipos de junções, trocarem informações, se secretarem, se contraírem, por exemplo. Interdigitações: junções laterais formadas pelas invaginações e evaginações das membranas de duas células vizinhas. Desmossomo: faz com que uma célula esteja aderida à outra. Isso acontece nos filamentos intermediários do citoesqueleto. E o Hemidesmossomo que conecta a membrana plasmática de células epiteliais à lâmina basal, aonde os epitélios se localizam. Junções aderente, comunicante ( GAP) e compacta: A aderente se assemelha ao desmossomo, a comunicante conecta as células para passar íons ou pequenos peptídeos de um célula para outra pelos canais formados pelas conexinas. E a compacta, que também pode ser chama de ocludente, bloqueia a passagem de substância no espaço intracelular. Cílios: tem origem a partir do prolongamento dos centríolos, e formam um conjunto de microtúbulos. Tendo duas funções: proteger e transportar de acordo com cada órgão. Microvilosidades: São pequenas projeções do citoplasma curtas ou longas, e são encontradas em células que exercem intensa absorção. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as especializações de membrana descritas anteriormente. TEMA DE AULA: ESPECIALIZÇAÇÕES DE SUPERFÍCIE Lâmina: Epidídimo (HE) Aumento 40 x Cilios Lâmina: Duodeno (HE) Aumento 10 x e 40 x Microvilosidades Lâmina: Traqueia (HE) Aumento 40X Cílios • Comente os aspectos funcionais e bioquímicos do Retículo endoplasmático rugoso, e explique como ocorre a afinidade desta organela com o corante utilizado para a sua identificação. O Retículoendoplasmático rugoso (RER) é um organelo exclusivo das células eucariontes. Pode se apresentar, desde túbulos achatados e longo até a alguns dilatados. Sua localização pode ser em locais específicos do citoplasma ou outros locais. O RER associado aos ribossomos possui um papel importante na síntese e exportação de proteínas para as outras organelas. • Comente os aspectos funcionais e bioquímicos do Complexo de Golgi, e explique como ocorre a afinidade desta organela com o corante utilizado para a sua identificação. O complexo de Golgi foi uma das primeiras organelas a serem descobertas devido ao seu tamanho ser relativamente grande. Possui polaridade em suas membranas e estas se formam em pilhas com duas faces distintas. A face cis que é entrada de moléculas, e a face trans que é a saída de moléculas. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as organelas citplasmáticas descritas anteriormente. TEMA DE AULA: ORGANELAS ENVOLVIDAS NA SÍNTESE DE MOLÉCULAS Lâmina: Pâncreas (Hematoxilina) Aumento 4x, 10 x e 40 x Lâmina: Medula espinhal (HE) / Aumento 40X Nesta imagem observa-se estruturas roxas que são corpo de neurônios motores, no centro está o núcleo e dispostos no citoplasma os corpúsculos de Nissel. Lâmina: Medula Espinhal (Tricrômico de Gomori) Aumento 10x e 40 x No citoplasma que está representado pela cor lilás do corpo dos neurônios observa-se uma grande quantidade de grânulos que são os representados pela cor roxa, estes são os retículos endoplasmáticos rugosos. Já o núcleo está corado na cor rosa. O pâncreas tem células com forma piramidal e com ápice (terço superior) rosa. A base das células é roxa devido a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso situado logo abaixo do núcleo (terço inferior). Lâmina: Epidídimo (Aoyama) Aumento 10x e 40 x Está técnica de coração de lâmina histológica demonstra em escuro o complexo de Golgi dentro do citoplasma das células. • Explique quais são os principais eventos citoplasmáticos que ocorrem durante a divisão celular. Segundo Lopes (2019) a divisão celular consiste na multiplicação de uma célula para originar outras. Podendo acontecer tanto nos organismos pluricelulares, como nos unicelulares, que se reproduzem e geram novas células. A mitose é um tipo de divisão celular que acontece nas células somáticas e leva ao crescimento dos organismos e à reposição das células mortas. O material genético, “DNA” nos cromossomos é transmitido de modo constante de uma célula para outra, mantendo o número cromossômico. É um processo que se divide em fases. Profáse: Com os cromossomos já duplicados, a profáse é iniciada pela condensação da cromatina dos cromossomos eucariotos. Os cromossomos tornam-se mais curtos e espessos. Após todo esse processo os cromossomos são unidos pelo contrômero e formam as cromátides-irmãs. A membrana nuclear dissolve-se, os nucléolos desaparecem, os cromossomos espalham-se e se inicia a formação do fuso miótico. Esse fuso consiste em microtúbulos e ligam o cimetócoro aos centríolos. Metáfase: os cromossomos atingem o máximo de condensação e movem- se aleatoriamente para a zona equatorial da célula. Os cromossomos ficam alinhados no meia da célula formando a placa metafásica. Ao fim da metáfase, as cromátides-irmãs de cada cromossomo iniciam sua separação até ficarem unidas somente pelos centrômeros. Anáfase: o centrômero de cada cromossomo é dividido e as cromátides- irmãs, agora chamadas de cromossomos filhos, se separam dirigindo-se para os polos opostos das células em divisão. Aqui o centrômero e os microtúbulos têm um papel muito importante, pois orientam os cromossomos. Telófase: esta é a última fase da mitose. Após os dois conjuntos cromossômicos atingirem os polos opostos da célula, eles sofrem descondensação progressiva. Deste modo, formam-se novas membranas nucleares e as organelas também se distribuem para o citoplasma das duas novas células. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as fases do ciclo celular descritas anteriormente. TEMA DE AULA: DIVISÃO CELULAR Lâmina: Raiz de cebola (Hematoxilina) Aumento 4x, 10x e 40 x Esta imagem pode-se observar diversas células com dois núcleos que sofreram mitose, além disso há a presença dos eventos de metáfase, e prófase. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS VIEIRA, F.S. Introdução à Microscopia. São Cristovão/SE: Universidade Federal de Sergipe, 2008. LOPES, A. Divisão Celular. Educa Mais Brasil, 2019. Disponível em https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/divisao-celular . Acessado em: 09 de agosto de 2023. https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/divisao-celular RELATÓRIO DE PRÁTICA 02 Júlia Carolina Culau da Silva 47042836 RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS: Bases da biologia celular, molecular e tecidual DADOS DO(A) ALUNO(A): NOME: JÚLIA CAROLINA CULAU DA SILVA MATRÍCULA:47042836 CURSO: FARMÁCIA POLO: UNIFAEL ERECHIM PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): ÂNGELA FACCIN • Cite as diferenças estruturais e funcionais existentes entre o Tecido epitelial de revestimento e o Tecido epitelial glandular O Tecido epitelial de revestimento tem como principal característica a justaposição celular, com quantidade reduzida de matriz extracelular associada. É formado por células poliédricas, e está localizado acima do tecido conjuntivo, e uma de suas principais funções é o revestimento. O tecido epitelial glandular se contrai ao redor dos ductos das glândulas e deste modo tem a função de expelir sua secreção para o exterior. Nele existem células calciformes, que são isoladas e consideradas glândulas unicelulares. Existem também as células pluricelulares. Quando a secreção é liberada na superfície do corpo, é considerada exócrina, e quando a secreção é liberada para a corrente sanguínea é chamada de endócrina. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os tecidos descritos anteriormente, destacando: 1) Nome do tecido ou glândula; 2) Localização no corpo humano; 3) Função e; 4) Classificação. TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO TEMA DE AULA: TECIDO EPITELIAL Lâmina: Esôfago (HE) / Aumento 40x • Tecido epitelial pavimentoso estratificado não queratinizado. • Localizado no esôfago, órgão do sistema digestório, esse epitélio tem a função de proteção. Lâmina: Língua (HE) / Aumento 10x e 40x • Tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado. • Na imagem nota-se a presença de um botão gustativo. • Localização: língua, cavidade oral do sistema digestório • Função de proteção Lâmina: Duodeno (HE) / Aumento 10x e 40 x • Tecido epitelial colunar simples com microvilosidades. • Em branco, no maior aumento, se observam as células caliciformes • Localização: Sistema digestório, intestino delgado, porção duodeno • Finalidade de absorçã TECIDO EPITELIAL GLÂNDULAR Lâmina: Epidídimo (HE) / Aumento 40x • Tecido epitelial colunar pseudoestratificado ciliado. • Localização no sistema reprodutor masculino, parte epidídimo. • Função de transporte. Lâmina: Lábio (HE) / Aumento 40x • Tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado. • Localizado externamente à cavidade oral, no início do sistema digestório, este tecido de revestimento confere uma proteção ao local. Lâmina: Tireóide (HE) / Aumento 40x • Tecido epitelial simples cúbico. • O tecido está localizado na glândula e nos ductos da glândula, revestindo seu interior onde são armazenadora hormônios e depois auxiliando na secreção de seu produto nos vasos sanguíneos. Lâmina: Pele pilosa (HE) / Aumento 40x • Tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado. • Frequentemente encontrada revestindo a cabeça, no courocabeludo. Lâmina: Duodeno (PAS) / Aumento 10x e 40x • Está técnica de coloração permite evidenciar as células caliciformes e algumas glândulas mucosas com o seu muco no interior (cor púrpura) Lâmina: Duodeno (HE) / Aumento 40x • Em branco as células coliformes, pois está técnica não cora o muco existente dentro delas. Lâmina: Duodeno (azul de Alcian) / Aumento 10x e 40x • O azul de alcian é um corante que cara mucinas ácidas como as presentes em células caliciformes e glândulas do intestino delgado e grosso, deixando as estruturas com a coloração azul • Comente quais são as camadas que compõem a pele, represento-as através de uma imagem da aula prática. Camadas da pele Lâmina: Pele palmar / Aumento 40x • Externamente tem a camada grossa de queratina, logo abaixo a epiderme representada pelo tecido epitelial pavimentoso estratificado, na parte abaixo desse tecido se encontra a derme, rica em tecido conjuntivo denso, com glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos e fibras colágenas Lâmina: Lábio (HE) Aumento 10x e 40x • Glândulas exócrinas tubulosa simples enovelada (sudorípara) e Glândulas exócrinas acinosa simples (sebáceas) Lâmina: Pâncreas (HE) / Aumento 40x • Glândula exócrina acinosa composta (mais abundante) • Glândula endócrina cordonal - ilhotas de Langerhans (no centro) • Na primeira imagem vemos os dois tipos de glândulas • Na segunda imagem vemos uma glândula sudorípara (forma de um tubo sinuoso e enovelado) • Na terceira imagem vemos uma glândula sebácea (cheias de gotículas de lipídeos dentro) Lâmina: Tireóide (HE) / Aumento 40x • Glândula endócrina vesicular • Cite os principais constituintes do tecido conjuntivo propriamente dito, destacando suas características e funções. Os tecidos conjuntivos, de acordo com Vargas et al. (2003), possuem células fixas e migratórias de vários tipos, e vasto espaço extracelular que contém fibras (elásticas, colágenas e reticulares). Caracterizam-se pela grande quantidade de material intracelular e pelo distanciamento das suas células e fibras. São de origem mesodérmica e desempenham uma função estrutural mecânica, dando forma ao corpo. Sua principal constituinte é a matriz extracelular. Vargas et al. (2003), ainda ressaltam que suas principais funções são sustentação e preenchimento; defesa; nutrição; armazenamento; reparação dos tecidos adjacentes, pode-se dizer que atua como um reservatório de fatores de crescimento celular. Às células do tecido conjuntivo são: Células mesenquimais: são células tronco pluripotentes, apresentam um aspecto estrelado, sua quantidade é reduzida no tecido adulto, concentra-se na polpa dentária e ao redor de pequenos vasos sanguíneos. Fibroblastos: são as células mais abundantes do tecido conjuntivo. Apresentam longos prolongamentos estrelados, núcleo grande eucromático. São responsáveis pela síntese de componentes da matriz extracelular e são capazes de regular seu metabolismo. Macrofágos: são células fagocíticas, de morfologia variável, com núcleo excêntrico em forma de rim. São capazes de fagocitar e digerir bactérias, restos celulares e substâncias estranhas e atuam na regulação dos componentes da matriz extracelular. Plasmócitos: são células grandes, ovoides. Seu núcleo é arredondado e excêntrico. São as células responsáveis pela síntese dos anticorpos. Mastócitos: são células grandes, com núcleo pequeno, esférico e central. Em sua superfície constam receptores para as IgE secretadas pelos plasmócitos. Leucócitos: são as células de defesa do nosso corpo. Adipócitos (Células adiposas): são células grandes, esféricas e com função de armazenar gorduras. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as fibras elásticas, reticulares e colágenas • Comente como o tecido conjuntivo propriamente dito é classificado e utilize fotos da aula prática que os identifique. TEMA DE AULA: TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO Lâmina: Pele palmar (HE) / Aumento 40x Fibras: colágena Tecido conjuntivo denso não-modelado Lâmina: Couro cabeludo (HE) Aumento 10x e 40x Fibras: colágena Tecido conjuntivo: denso Lâmina: Cordão umbilical (HE) / Aumento 40x Fibras: elásticas Tecido conjuntivo: mucoso rico em proteoglicanos Lâmina: Artéria - grande calibre (HE) Aumento 10x e 40x Fibras: colágenas Tecido conjuntivo: subendotelial e delicada camada de tecido conjuntivo frouxo Lâmina: Tendão (HE) Aumento 10x e 40x Fibras: colágenas Tecido conjuntivo: denso modelado Lâmina: Fígado (Prata Reticulina) / Aumento 40x Fibras: reticulares Tecido conjuntivo: denso não modelado Lâmina: Tecido adiposo unilocular e multilocular (HE) Aumento 10x e 40x • Diferencie os tipos de cartilagem que fazem parte do tecido cartilaginoso e cite quais são os constituintes celulares desse tecido. O tecido cartilaginoso é uma especialização do tecido conjuntivo, e é encontrado nas articulações, onde tem a função de suporte dos tecidos moles e facilita o deslizamento dos ossos. Sendo muito importante para a formação e durante o crescimento de ossos longos. Este não apresenta vasos sanguíneos, nem linfáticos e nervos. É importante destacar que este tecido contém células especializadas e abundante matriz extracelular. Os componentes das cartilagens são: Condroblastos: são células alongadas, com pequenas projeções que aumentam a superfície de troca com o meio. Possui núcleo grande, com nucléolo proeminente, abundante retículo endoplasmático rugoso. São importantes para a produção dos componentes da matriz extracelular. Condrócitos: são células esféricas, com bastante superfície irregular. Apresentam núcleo ovoide, eucromático, com reticulo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi abundantes, poucas mitocôndrias e gotículas lipídicas. Eles sintetizam os componentes da matriz extracelular e sua atividade depende da atuação de vários hormônios. Matriz cartilaginosa: consiste em fibrilas de colágeno do tipo II, fibras elásticas, e/ou fibras colágenas do tipo I, proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas de adesão. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os tipos de cartilagem e os tipos celulares descritos anteriormente. TEMA DE AULA: TECIDO CARTILAGINOSO Lâmina: Disco intervertebral (Tricrômico de Gomori) Aumento 10X e 40X Cartilagem fibrosa Lâmina: Traquéia (HE) / Aumento 10x e 40x Cartilagem hialina Lâmina:Orelha externa/pavilhão auricular (HE) Aumento 10X e 40X Cartilagem elástica TEMA DE AULA: TECIDO MUSCULAR • Diferencie os tipos de músculos que fazem parte do tecido muscular, enfatizando as características morfológicas e funcionais de cada um. O tecido muscular tem por característica células alongadas especializadas na atividade contrátil, são ricas em filamentos de proteínas. Em relação a sua função, pode-se citar o movimento do corpo, através dos ossos e das articulações, o movimento de substâncias e de líquidos no interior de órgãos e vasos regulação da posição e do volume de órgãos e produção de calor. Cada tecido muscular possui sua característica: Tecido muscular liso: é formado pela associação entre miócitos fusiformes, de comprimento variado, com o núcleo central alongado. Possui características bastante variáveis, dependendo do órgão ao qual está associado, do tipo de respostas aos estímulos e da invervação à que é exposto. E pode ser dividido em multiunitário, que é composto por fibras musculares separadas e discretas, e unitário que é formado por centenas ou milhares de fibras musculares que contraem como uma única estrutura. Tecido estriado esquelético: sua localização é associada ao esqueleto ósseo. Apresenta células grandes, alongadas e cilíndricas, multinucleadas, com núcleos periféricos e abundantes miofibrilas e as fibras musculares estãoorganizadas em feixes, sendo o conjunto de feixes envolvidos por tecido conjuntivo denso não modelado. Tecido estriado cardíaco: é formado por células alongadas, ramificadas e cilíndricas e apresentam um ou dois núcleos em posição central. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os tipos de músculos descritos anteriormente. Lâmina: Língua (HE) Aumento 4x, 10x e 40x Músculo estriado esquelético Lâmina: Duodeno (HE) Aumento 40x Músculo liso Lâmina: Útero (HE) Aumento 10x e 40x Músculo liso Lâmina: Coração (HE) Aumento 10x e 40x Músculo estriado cardíaco • Descreva os componentes do tecido ósseo e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. É um tecido rígido, porém adapta-se as mudanças vividas pelo organismo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que constitui o esqueleto humano e é formado de células diferenciadas. Células osteoprogenitoras: são derivadas das células mesenquimais e dão origem aos osteoblastos, são fusiformes, com núcleo ovoide, eucromático e nucléolos proeminentes. Osteoblastos: são células cuboides ou poligonais quando ativas e alongadas quando inativas. São responsáveis pela produção da matriz óssea. Estão organizados de forma enfileirada, recobrindo a superfície da matriz. Osteócitos: são células achatadas, com pequena quantidade de reticulo endoplasmático, complexo de Golgi pouco desenvolvido e cromatina condensada. Participam da síntese e degradação da matriz óssea, atuam na homeostase do cálcio e sua morte resulta em reabsorção óssea. Osteoclastos: células móveis, gigantes, multinucleadas, que apresentam ramificações. Eles também liberam cálcio para o sangue e remodela o osso, fazendo com que os componentes da matriz se alinhem para resistir ao estiramento e a compressão. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os osteoblastos, osteócitos, canais de Havers, canais de Volkman, periósteo e endósteo. • Comente sobre como ocorrem os processos de ossificação endocondral e intramembranoso. Ossificação endocondral: acontece sobre um molde de cartilagem hialina, que se origina do mesênquima e assume a forma do futuro osso, mas de tamanho menor. Ossificação intramenbranosa: as células osteoprogenitoras que dão origem aos osteoblastos, dispostas na superfície da matriz compõem o endósteo, que é responsável pela manutenção e reparo do tecido. E a parte que não sofre essa ossificação chama-se periósteo. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os processos de ossificação comentados anteriormente. TEMA DE AULA: TECIDO ÓSSEO E OSSIFICAÇÃO Lâmina: Osso desgastado (sem coloração) Aumento 40x Canais de Havers e canais de Volkman Lâmina: Osso compacto descalcificado (HE) Aumento 10x e 40x Obs: Endósteo, periósteo, osteoblastos e osteoclastos Lâmina: Ossificação intramembranosa (HE) Aumento 40x Obs: Ossificação intramembranosa • Descreva os componentes do tecido nervoso e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. O tecido nervoso é um considerado um tecido de comunicação, sendo também sensível as informações que recebe dentro e fora do organismo, através dos sentidos, os também chamados de estímulos. É constituído por dois tipos celulares: Os neurônios: são as células responsáveis pela transmissão da informação, são divididas em corpo celular, dendritos e axônios. Dependendo do número de prolongamentos podem ser classificados em pseudounipolar, bipolares, multipolares. De acordo com sua função podem ser sensoriais, interneurônios e motores. As células giliais: apresentam diversas funções, atuam na manutenção de um microambiente favorável a atividade do neurônio, protegem e defendem contra os microrganismos. E formadas pelas seguintes células, astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, células ependimárias e células satélites e de Schwann. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem corpo celular, corpúsculos de Nissl, dendritos e axônios, núcleo e nucléolo. TEMA DE AULA: TECIDO NERVOSO Lâmina: Cerebelo (HE) Aumento 10x, 40x e 100x Obs: corpo celular, núcleo, nucléolo, corpúsculo de Nissl e dendritos Lâmina: Medula (HE) Aumento 4x,10x, 40x e 100x Obs: corpo celular, núcleo, nucléolo, corpúsculo de Nissl e dendritos Lâmina: Gânglio nervoso (HE) Aumento 10x, 40x e 100 x Obs: corpo celular, núcleo, nucléolo, corpúsculo de Nissl e dendritos • Comente as principais diferenças entre o tecido nervoso central e o periférico, e ainda os represente através de desenhos do próprio punho. Menendez (2019), deixa que o Sistema nervoso central controla funções voluntárias do nosso corpo, como caminhar, rir e ler, e é constituído pelo cérebro, cerebelo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico cuida de ações involuntárias, como o batimento do coração, a digestão e a respiração, e é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Lâmina: Nervo (HE) / Aumento 10x, 40x e 100x Obs: Nervos envoltos por estrutura de tecido conjuntivo denso (epineuronio), vários nervos envoltos por outra estrutura de tecido conjuntivo denso (perineuronio), dentro dos feixes estão as fibras nervosas (axonios e suas bainhas) envoltas por tecido conjuntivo frouxo (endoneuronio) Lâmina: Medula (Impregnação pela prata) Aumento 4x, 10x e 40x Obs: substância branca e cinzenta, corpo celular, núcleo, dendritos e axônios Lâmina: Nervo (Tricrômico de Gomori) Aumento 4x, 10x e 40x Obs: Nervos envoltos por estrutura de tecido conjuntivo denso (epineuronio), vários nervos envoltos por outra estrutura de tecido conjuntivo denso (perineuronio), dentro dos feixes estão as fibras nervosas (axonios e suas bainhas) envoltas por tecido conjuntivo frouxo (endoneuronio) • Descreva os componentes do tecido sanguíneo e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. O sangue é considerado um tecido líquido, sendo um tipo bem especial de tecido conjuntivo. Está armazenado em lugares fechados, vasos sanguíneos e coração. Sua principal função é transportar células de defesa, nutrientes, metabólitos e moléculas. Os principais componentes do tecido sanguíneo são: Plasma: Onde estão localizadas as proteínas plasmáticas, sais inorgânicos e compostos orgânicos diversos. Eritrócitos (Hemácias ou glóbulos vermelhos): são células anucleadas e responsável pelo seu transporte no plasma. A presença ou ausência dos antígenos A e B determinam os quatro grupos sanguíneos, A, B, AB e O. Leucócitos (glóbulos brancos): são células esféricas, incolores e tem por função a defesa contra infecções por microrganismos. Neutrófilos (polimorfonucleares): apresentam núcleo formando por dois a cinco lóbulos unidos por finas pontes de cromatina. Tem como função a degranulação de seu conteúdo em locais de infecção, no combate à microrganismos invasores. Eosinófilos: são menos abundantes que os neutrófilos. Além de atuarem no ataque a microrganismos, eles induzem a degranulação de mastócitos e basófilos, apresentando também antígenos contra os linfócitos. Basófilos: tem por característica um núcleo volumoso e irregular. Possuem grânulos grandes e abundantes que podem obscurecer o núcleo durante a análise histológica. Linfócitos: são formados por uma família de células esféricas, de diversos tamanhos, com núcleo esférico, cromatina em grumos grosseiros e nucléolo pouco visível. E tem como responsabilidade a defesa imunológica do organismo. Monócitos: as maiores células do sangue. Apresentam núcleo excêntrico, em forma de rim ou ferradura. Possuem dois ou três nucléolos, que podem ser visualizados no esfregaço comum. Plaquetas: são resultado da fragmentação do citoplasma dos megacariócitos, células poliploides presentes na medula óssea. Promovem a coagulação do sangue e auxiliam na reparaçãoda parece de vasos sanguíneos. • Acrescente fotos da aula prática que identifiquem hemácias, plaquetas e os diferentes tipos de leucócitos. TEMA DE AULA: TECIDO SANGUÍNEO Lâmina: Sangue humano (Rosenfild) Aumento 40x e 100x Lâmina: Sangue humano (Rosenfild) Aumento 100x Lâmina: Sangue humano (Rosenfild Aumento 100x Lâmina: Osso compacto descalcificado (HE) Aumento 4x e 10x Obs: na medula óssea dos ossos longos ocorre a hematopoiese. Lâmina: Osso compacto descalcificado (HE) Aumento 40x e 100x Obs: na medula óssea dos ossos longos ocorre a hematopoiese. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS VARGAS, A. et al. Tecido Conjuntivo. 2003. Disponível em: http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/conjuntivo2.htm Acessado em 09 de agosto de 2023 Menendez, M. Diferença entre sistema nervoso central e periférico. Psicologia online, 2019. Disponível em https://br.psicologia- online.com/diferenca-entre-sistema-nervoso-central-e-periferico-134.html. Acessado em 09 de agosto de 2023 http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/conjuntivo2.htm http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/conjuntivo2.htm https://br.psicologia-online.com/diferenca-entre-sistema-nervoso-central-e-periferico-134.html https://br.psicologia-online.com/diferenca-entre-sistema-nervoso-central-e-periferico-134.html