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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 (neurônioe 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. 
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 
https://annotationbox.com/medical-annotation-services/
 
 
 
 
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 arque os pulmões 
podem conter após uma inspiração 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: 
 
 
1. O que faz com que as valvas cardíacas se abram e fechem? 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 
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 
 
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. 
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coracao.htm
 
 
 
 
• 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. 
• 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). 
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coracao.htm
 
 
 
 
A fórmula para calcularo 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 
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 norepouso e após exercícios. 
Maria 
Repouso: 53 bpm 
Andando: 73 bpm 
Subindo e descendo as escadas: 105 bpm 
Natália 
Repouso: 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.

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