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1
Fisiologia Cardiovascular
Prof. Dr. Claudio Andre Barbosa de Lira
O Coração como Bomba
Funções dos Sistemas FisiológicosFunções dos Sistemas Fisiológicos
2
Função Primária dos Função Primária dos 
Sistemas FisiológicosSistemas Fisiológicos
Manutenção da 
Homeostasia
AÇÃO FINAL:AÇÃO FINAL:
É a capacidade que têm os sistemas de
manterem um equilíbrio dinâmico,entre os
diversos componentes ou partes, por
intermédio do mecanismo de retroação
(auto-controle ou auto-regulação).
HOMEOSTASIA
3
Funções do Sistema CardiovascularFunções do Sistema Cardiovascular
Remoção de produtos do
metabolismo celular
Transporte de O2
Regulação da temperatura
Transporte de 
Nutrientes
Transporte de hormônios –
Produção de hormônios
Glicose, amino ácidos, 
ácidos graxos, vitaminas 
e H2O
CO2, uréia, creatinina
Peptídeo natriurético 
atrial (ANP)
O CoraçãoO Coração
4
• Parte centro mediana
da cavidade torácica;
• Peso: ~ 0,5 Kg;
Miocárdio 
Semelhante ao 
músculo esquelético
Vocês sabem porque o 
(aparentemente saudável) é anatomicamente 
maior quando comparado com o de uma 
mulher? 
do homem
QUIZ!!!!!
5
� O Coração como BombaO Coração como Bomba
• Funcionalmente dividido em duas
bombas:
� Coração Direito
� Coração Esquerdo
Anatomia geral do sistema cardiovascularAnatomia geral do sistema cardiovascular
6
Organização do Sistema 
Circulatório
CIRCUITOS EM SÉRIE 
E EM PARALELO
7
8
9
Estrutura do CoraçãoEstrutura do Coração
Tipos de CélulasTipos de Células
Fibras musculares contráteis
Fibras musculares especializadas
(excitatórias e condutoras)
Átrio
Ventrículos
NSA
Via internodal
NAV
Feixe de His
Fibras de Purkinje
Propriedades do Coração
1. Contratilidade
2. Excitabilidade
3. Automatismo
4. Condutibilidade
10
É a propriedade que o tecido miocárdio tem de se
contrair – se.
Contratilidade
É a propriedade que tem o miocárdio de reagir
(potencial de ação e contração) quando estimulado.
Excitabilidade
Automatismo
Condutibilidade
As células miocárdicas possuem característica
funcional de condutibilidade, isto é, são capazes de
transmitir um estímulo gerado em uma parte do
coração para o resto do miocárdio.
É a capacidade que a célula tem de gerar estímulos.
11
Discos intercalares
•Resistência da membrana (1/400);
•Permite a difusão de íons e moléculas pequenas.
12
Discos intercalares
•Resistência da membrana (1/400);
•Permite a difusão de íons e moléculas pequenas.
Sincício
Sincício Cardíaco
Sincício cardíaco
Sincício 
atrial
Sincício 
ventricular
13
Tecido Fibroso
Permite que os átrios contraiam um pouco antes 
da contração ventricular
IMPORTANTE PARA A EFICIÊNCIA DA 
BOMBA CARDÌACA
• Miocárdio
– Discos Intercalares
– Junções abertas
• Sinal Rápido
• Célula a Célula
– Muitas Mitocôndrias
– Grandes túbulos T
Célula Muscular Cardíaca
14
15
Sinais Elétricos no Coração
Figure 14-18: Electrical conduction in myocardial cells
16
0 = Despolarização rápida
1 = Início da repolarização
2 = Platô prolongado
3 = Repolarização final
4 = Diástole elétrica da célula
POTENCIAL DE 
AÇÃO
Potenciais de ação em células 
cardíacas contráteis
17
18
Potenciais de ação em células 
cardíacas auto-rítmicas
Influxo de Na+
Influxo de Ca2+
(abertura de canais de Ca2+do tipo T)
Efluxo de K+
Sinais Elétricos no Coração
Figure 14-18: Electrical conduction in myocardial cells
19
20
Evitar que os ventrículos
encham rapidamente
21
Condução elétrica no coração
22
Mecanismo de Excitação-Contração e Relaxamento do Músculo Cardíaco
• Contração: proporcional ao número de pontes
cruzadas formadas
• Alta [Ca++]intracelular: Pontes cruzadas, mais força
& velocidade
• Modulação do sistema nervoso autônomo
– Simpático
– Parassimpático
Modulação da Contração
23
• Relação Comprimento-Tensão
– ↑ comprimento, ↑ entrada de Ca++
– ↑ Força de Contração 
Mais Características da Contração Muscular Cardíaca
Registro das 
alterações 
elétricas que 
ocorrem no 
miocárdio durante 
o ciclo cardíaco.
ECGECG
24
Figure 14-21: The electrocardiogram
Eletrocardiograma (ECG):
Atividade Elétrica do Coração
0.2 sec
25

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