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Relatório prática - Bases da biologia celular^J molecular e tecidual AV2

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RELATÓRIO DE PRÁTICA 01
Cláudio José Meireles Avelar 
04149999
RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS: Bases da biologia celular, molecular e tecidual
DADOS DO(A) ALUNO(A):
	NOME: Cláudio José Meireles Avelar
	MATRÍCULA: 04149999
	CURSO: Fisioterapia
	POLO: Unama
	PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Andrey Sacramento
	ORIENTAÇÕES GERAIS: 
· O relatório deve ser elaborado individualmente e deve ser escrito de forma clara e
· concisa;
· O relatório deve conter apenas 01 (uma) lauda por tema;
· Fonte: Arial ou Times New Roman (Normal e Justificado);
· Tamanho: 12;
Margens: Superior 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm;
· Espaçamento entre linhas: simples;
· Título: Arial ou Times New Roman (Negrito e Centralizado). 
		TEMA DE AULA: MICROSCOPIA ÓPTICA
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva as partes do microscópio óptico e como eles se classificam.
R: O microscópio óptico é um instrumento que utiliza luz para aumentar pequenas estruturas biológicas. Ele é composto por várias partes, cada uma com uma função específica. As principais partes do microscópio óptico são:
Lentes Oculares: é a lente que está mais próxima do olho do observador, é responsável por ampliar a imagem produzida pela objetiva
Ajuste de Dioptria: serve para ajustar os diferentes espaços entre os olhos de cada observador.
Revolver ou Tambor: nele estão fixadas as lentes objetivas que são movimentadas quando o tambor e girado.
 Lentes Objetivas: é a lente que está mais próxima da amostra, ampliam imagem formada pela luz que atravessa o material entre a lâmina e lamínula ampliando as estruturas em 4x, 10, 40x e 100x, e tem a objetiva OL que é utilizada somente com óleo de imersão.
Pinça: serve para prender a lâmina na platina
Saída de Luz: é por onde passa a luz na lâmina.
Diafragma: é um dispositivo que controla a quantidade de luz que entra no condensador.
Condensador: é uma lente que concentra a luz na amostra.
Fonte de luz: fornece luz para a amostra.
Braço: suporte que sustenta os tubos, a mesa, o condensador e os parafusos micro e macrométrico, é utilizado para mover o equipamento de lugar.
Platina: é a plataforma onde a amostra é colocada, ela pode ser movida para frente e para trás, e para os lados, para facilitar a visualização da amostra.
Parafuso macrométrico: move a platina para cima e para baixo, ajusta o foco na objetiva distante da lâmina (4x e 10x).
Parafuso micrométrico: utilizado para ajuste fino do foco na objetiva perto da lâmina (40x e 100x).
Charriot: move a mesa para frente e para trás para melhor visualização da lâmina.
Base: local de apoio do equipamento.
Ajuste de Brilho: ajusta a intensidade de luz.
Botão liga e desliga: liga e desliga o equipamento.
· Comente quais são os cuidados que devem ser tomados com a utilização desse equipamento.
R: 
Transportar sempre segurando pelo braço do equipamento.
Não tocar nas lentes com as mãos.
Não colocar o equipamento sobre superfícies irregulares ou instáveis. 
Colocar o equipamento na superfície com uma distância da borda.
Evitar molhar o equipamento quando estiver em uso.
Não deixar o e equipamento ligado sem supervisão, ele deve ser desligado quando não estiver em uso, deixá-lo ligado sem supervisão pode causar superaquecimento e danificar.
· Represente o poder de ampliação de cada lente objetiva através de fotos da aula prática. 
 Objetiva 100↓↓
 Objetiva 40↓↓
 	Objetiva 10↓↓
 Objetiva 4↓↓
		TEMA DE AULA: MÉTODOS EMPREGADOS NO ESTUDO DAS ´CELULAS E TECIDOS
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Comente quais são as principais etapas realizadas na confecção de preparações histológicas e suas respectivas funções.
Coleta da amostra: pode ser coletada de um organismo vivo com Swan, através de uma biópsia e no caso de organismos mortos, a amostra pode ser obtida através de uma autópsia.
Montagem: é um processo que envolve a fixação das fatias dos tecidos em uma lâmina de vidro. A montagem é realizada com uma resina especial.
Coloração: é um processo que envolve a aplicação de um corante nos tecidos. O corante ajuda a destacar as estruturas celulares e teciduais. Os corantes mais usados são a hematoxilina e a eosina.
Fixação: é um processo que interrompe o processo de decomposição das células e tecidos. A fixação também ajuda a preservar a estrutura e a função das células e dos tecidos. Os fixadores mais usados são o formol e o glutaraldeído.
Desidratação: é um processo que remove a água das células e dos tecidos. A desidratação é necessária para tornar os tecidos rígidos e para facilitar o corte em fatias finas. Os desidratantes mais usados são o álcool e o xilol.
Inclusão: é um processo que envolve a impregnação dos tecidos com uma resina. A resina torna os tecidos rígidos e impermeáveis. Os agentes de inclusão mais usados são a parafina e a resina epóxi.
Microtomia: é um processo que envolve o corte dos tecidos em fatias finas. As fatias devem ter uma espessura de 5 a 10 micrômetros. O corte é realizado em um equipamento chamado micrótomo.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as etapas descritas anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA.
As lâminas já estavam prontas, pronto para uso.
		TEMA DE AULA: CITOQUÍMICA
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva as técnicas citoquímicas utilizadas para estudos e diagnósticos em laudos histopatológicos.
R) A citoquímica: é um ramo da biologia celular que estuda a composição química das células, ela utiliza técnicas para detectar e identificar diferentes moléculas dentro das células, como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Essas técnicas podem ser usadas para estudar uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças autoimunes, doenças infecciosas e doenças neurodegenerativas o funcionamento normal das células, bem como para identificar alterações celulares associadas a doenças.
 
 As técnicas citoquímicas mais usadas em estudos é diagnósticos histopatológicos incluem:
Coloração histoquímica: esta técnica utiliza corantes para destacar diferentes estruturas celulares. Os corantes mais usados são a hematoxilina e eosina.
Imunoistoquímica: esta técnica utiliza anticorpos marcados com fluorescência ou enzimas para identificar proteínas específicas dentro das células.
Inmunocitoquímica: esta técnica utiliza anticorpos marcados com fluorescência ou enzimas para identificar células específicas dentro de um tecido.
Estudo de ácidos nucleicos: esta técnica utiliza diferentes métodos para detectar e identificar ácidos nucleicos (DNA e RNA) dentro das células.
· Identifique as diferentes moléculas biológicas apresentadas com base em suas características e na técnica citoquímica utilizada.
R: As moléculas biológicas que podem ser identificadas pela técnica citoquímica de coloração incluem:
Células: são as unidades básicas da vida. Elas são tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu, mas são muito complexas. Cada célula contém seu próprio DNA, que é responsável por armazenar e controlar as informações genéticas da célula.
Núcleo: é uma organela celular que contém o DNA da célula, é envolto por uma membrana dupla, que protege o DNA de danos. Também contém várias estruturas que ajudam a controlar a expressão gênica, que é o processo pelo qual o DNA é usado para produzir proteínas.
Nucléolo: é uma estrutura muito importante para a célula. Ele é responsável ela produção de ribossomos, que são essenciais para a síntese de proteínas. Os ribossomos são encontrados no citoplasma da célula e são responsáveis pela produção de todas as proteínas que a célula precisa para funcionar.
Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as moléculas biológicas descritas anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
		TEMA DE AULA: ESPECIALIZÇAÇÕES DESUPERFÍCIE
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva os tipos e funções das especializações que podem ser encontradas na superfície da membrana plasmática.
R) A membrana plasmática: é a camada externa de uma célula que a protege do meio ambiente e controla a entrada e saída de substâncias, ela é composta por uma dupla camada de lipídios, com proteínas incrustadas, as proteínas desempenham uma variedade de funções, incluindo:
Transporte de substâncias através da membrana.
Sinalização celular.
Adesão celular.
Ação enzimática.
 A superfície da membrana plasmática pode conter uma variedade de especializações que são essenciais para o funcionamento das células, elas ajudam as células a absorverem nutrientes, a expelir resíduos, a se mover, a se comunicar e ase proteger do meio ambiente, algumas das especializações mais comuns incluem:
Velosidades: são projeções longas e finas da membrana plasmática que se movem como um chicote, eles são úteis para células que precisam mover fluidos ou partículas, como as células do revestimento do pulmão.
Microvilosidades: são pequenas projeções da membrana plasmática que aumentam a área de superfície da célula. Isso é útil para células que precisam absorver grandes quantidades de nutrientes, como as células do intestino delgado.
Desmossomos: abundantes em epitélios de revestimento, são estruturas formadas pelas membranas de duas células próximas, aumentam a União entre as células formando um revestimento contínuo.
Junções comunicantes: é a comunicação de duas células unidas formadas por proteína (conexinas) que atravessam a bicamada lipídica permitindo o transporte de íons, água e outras substâncias.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as especializações de membrana descritas anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
		TEMA DE AULA: ORGANELAS ENVOLVIDAS NA SÍNTESE DE MOLÉCULAS
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Comente os aspectos funcionais e bioquímicos do Retículo endoplasmático rugoso, e explique como ocorre a afinidade desta organela com o corante utilizado para q sua identificação.
	
R: O Retículo endoplasmático rugoso (RER): é composto por uma rede de membranas dobradas que estão ligadas à membrana nuclear. Os ribossomos estão ancorados às membranas e é aqui que as proteínas são sintetizadas.
 As proteínas são então transportadas através das membranas do RER e modificadas por uma série de enzimas. Essas modificações podem incluir a adição de açúcares, lipídios ou grupos prostéticos. Após a modificação, as proteínas são transportadas para outras organelas celulares, como o aparelho de Golgi ou o lisossomo.
O RER também é responsável ela produção de lipídios, que são usados para construir as membranas celulares. 
Ó RER é facilmente identificável em células por meio de colorações específicas. O corante mais utilizado é a hematoxilina, que permite que ele seja facilmente visualizado ao microscópio devido a presença de RNAr nos ribossomos aderidos are, pois o ácido nucleico possui carga negativa.
· Comente os aspectos funcionais e bioquímicos do Complexo de Golgi, e explique como ocorre a afinidade desta organela com o corante utilizado para q sua identificação.
R: O complexo de Golgi: também conhecido como aparelho de Golgi, é uma organela celular que está envolvida na modificação, armazenamento e transporte de proteínas. Ele é composto por uma série de cisternas achatadas que estão empilhadas umas sobre as outras. Possui polaridade entre suas membranas que se formam em pilhas com faces distintas: face cis, que se encontra próxima do retículo endoplasmático e com formação convexa, conhecida como face de entrada das moléculas e face trans que se encontra na região próxima da saída do complexo de Golgi, conhecida como face de saída das moléculas. 
 O complexo de Golgi é responsável por adicionar modificações pós-tradicionais às proteínas, como a adição de açúcares, lipídios e grupos prostéticos. 
 Essas modificações são necessárias para que as proteínas funcionem corretamente. Ele é um local de armazenamento de proteínas que estão sendo transportadas para outras partes da célula ou para fora da célula e é responsável pelo transporte de proteínas para outras organelas celulares, como o retículo endoplasmático liso, os lisossomos e as vesículas secretórias.
O complexo de Golgi é seletivamente identificável em células com impregnação de prata que se liga às proteínas do complexo de Golgi, porém pode ser observado pelo microscópio de fluorescência com a utilização de proteínas marcadoras(anticorpos) que possuem fluorescência para marcas as proteínas da organela e pode também ser visualizado por microscópio eletrônico de transmissão.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as organelas citplasmáticas descritas anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
		TEMA DE AULA: DIVISÃO CELULAR
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Explique quais são os principais eventos citoplasmáticos que ocorrem durante a divisão celular.
R: A divisão celular: é um processo essencial para a vida, ela permite que as células se reproduzam e que os organismos cresçam e se desenvolvam. O ciclo celular é dividido em duas fases: interfase e mitose, elas são divididas em subfases, a interfase é dividida em três subfases: G1, S e G2 enquanto a mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. 
A interfase: é a fase do ciclo celular em que a célula cresce e duplica seu DNA. É fase mais longa do ciclo celular, e representa cerca de 90% do tempo total do ciclo celular, os principais eventos citoplasmáticos que ocorrem durante a interfase são:
G1 - O núcleo da célula aumenta de tamanho.
S - O DNA da célula é duplicado, dura em média 8 horas é fase mais demorada.
G2 - A célula sintetiza proteínas e organelas, dura em média 4 a 6 horas.
 A mitose: é um processo contínuo e é dividida nas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase.
Prófase: o núcleo da célula se condensa e se torna visível; os centríolos se dividem em dois pares e se movem para os polos opostos da célula; o fuso acromático se forma a partir dos microtúbulos dos centríolos.
Metáfase: os cromossomos se alinham na placa equatorial da célula; os microtúbulos do fuso acromático se ligam aos cinetócoros dos cromossomos.
Anáfase: os cromossomos se separam e são puxados para os polos opostos da célula pelos microtúbulos do fuso acromático.
Telófase: os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e se descondensam; os núcleos das células-filhas se formam; o citoplasma é dividido em duas partes iguais, cada uma contendo uma célula-filha. Apôs esse processo acontece a citocinese que é a divisão do citoplasma, e a divisão por mitose está finalizada.
 À meiose: é um processo de divisão celular que ocorre nos gametas, ou células sexuais, e resulta na produção de quatro células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, ela é dividida em duas fases (a meiose I e meiose II.A meiose I): é uma divisão reducional, pois o número de cromossomos é reduzido pela metade. 
As fases da meiose I são:
Prófase I: é uma fase importante da meiose, pois é durante esse estágio que ocorre o crossing-over, que é um processo que aumenta a variabilidade genética entre os gametas é a fase mais longa da meiose e é dividida em cinco estágios:
Leptóteno: os cromossomos se condensam e se tornam visíveis.
Zigóteno: os cromossomos homólogos se emparelham e formam tétrades.
Paquíteno: os cromossomos homólogos se cruzam e trocam material genético. Este processo é chamado de crossing-over.
Diplóteno: os cromossomos homólogos se separam, mas ainda estão conectados por um ponto chamado quiasma.
Diecinese:os cromossomos se condensam ainda mais e os centríolos se movem para os polos opostos da célula.
Metáfase I: os cromossomos homólogos se alinham na placa equatorial da célula.
Anáfase I: os centrômeros dos cromossomos homólogos se dividem e os cromossomos homólogos são puxados para os polos opostos da célula.
Telófase I: os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e se descondensam e os núcleos das células-filhas se formam.
 À meiose II: é uma divisão equacional, pois o número de cromossomos é dividido igualmente entre as células filhas, as fases da meiose II são:
Prófase II: os centríolos se dividem em dois pares e se movem para os polos opostos da célula; o fuso acromático se forma a partir dos microtúbulos dos centríolos.
Metáfase II: os cromossomos se alinham na placa equatorial da célula.
Anáfase II: as cromátides-irmãs se separam e são puxadas para os polos opostos da célula;
Telófase II: os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e se descondensam; os núcleos das células-filhas se formam; o citoplasma dá célula é dividido igualmente entre as células-filhas. As células-filhas resultantes da meiose são haploides, ou seja, possuem metade do número de cromossomos da célula mãe.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as fases do ciclo celular descritas anteriormente.
RELATÓRIO DE PRÁTICA 02
Cláudio José Meireles Avelar 
 04149999
	
RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS: Bases da biologia celular, molecular e tecidual 
DADOS DO(A) ALUNO(A):
	NOME: Cláudio José Meireles Avelar
	MATRÍCULA: 04149999
	CURSO: Fisioterapia
	POLO: Unama
	PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Andrey Sacramento
	ORIENTAÇÕES GERAIS: 
· O relatório deve ser elaborado individualmente e deve ser escrito de forma clara e
· concisa;
· O relatório deve conter apenas 01 (uma) lauda por tema;
· Fonte: Arial ou Times New Roman (Normal e Justificado);
· Tamanho: 12;
Margens: Superior 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm;
· Espaçamento entre linhas: simples;
· Título: Arial ou Times New Roman (Negrito e Centralizado). 
		TEMA DE AULA: TECIDO EPITELIAL
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Cite as diferenças estruturais e funcionais existentes entre o Tecido epitelial de revestimento e o Tecido epitelial glandular
R: 
O tecido epitelial de revestimento: é um tecido que cobre as superfícies do corpo e forma as paredes das cavidades internas. 
Ele é composto por células justapostas, que se unem por junções celulares especializadas como a pele, trato digestivo e trato urinário, e avascular (não sangra).
O tecido epitelial glandular: é um tecido que produz secreções, é composto por células que secretam substâncias, como sucos digestivos, hormônios e leite.
 O tecido epitelial glandular está presente em várias glândulas do corpo, como as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas e as glândulas mamárias.
 As principais diferenças estruturais e funcionais entre o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular são:
O tecido epitelial de revestimento: é composto por uma única camada de células, enquanto o tecido epitelial glandular pode ser composto por várias camadas de células.
O tecido epitelial de revestimento: tem funções mais variadas como: proteção contra danos físicos e químicos, percepção de estímulos, absorção de nutrientes etc. enquanto o tecido epitelial glandular, que tem como função principal a secreção.
O tecido epitelial de revestimento: está presente em várias partes do corpo, enquanto o tecido epitelial glandular está presente principalmente em glândulas.
· 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.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
· Comente quais são as camadas que compõem a pele, represento-as através de uma imagem da aula prática.
R:
A pele: é um órgão muito importante para o corpo humano, protege o corpo contra danos externos, ajuda a regular a temperatura corporal, ajuda a eliminar toxinas e ajuda a absorver nutrientes, ela é composta por três camadas interdependestes.
A epiderme: é a camada mais externa da pele, avascular é um tecido epitelial estratificado queratinizado, é composta por células mortas que formam uma barreira protetora para a pele, ela é dividida em cinco camadas:
1- Estrato basal: esta camada é a mais profunda da epiderme. Ela é composta por células que se dividem rapidamente e formam novas células, as terminações nervosas e os corpúsculos sensórias situam-se nela.
2- Estrato espinhoso: esta camada é composta por células que se prendem umas às outras por meio de pontes de queratina.
3- Estrato granuloso: esta camada é composta por células que produzem queratina, uma proteína que dá resistência à pele.
4- Estrato lúcido: esta camada é composta por células mortas que estão cheias de queratina.
5- Estrato córneo: esta camada é composta por células mortas que estão soltas e são constantemente descamadas.
A derme: é a camada intermediária da pele, é composta por tecido conjuntivo, que é formado por células, fibras e matriz extracelular. A derme é responsável podar suporte à pele, fornecer nutrientes para a epiderme e proteger os órgãos internos, ela é dividida em duas camadas.
1- Camada papilar: esta camada é a mais próxima da epiderme, é composta por tecido conjuntivo frouxo, que contém vasos sanguíneos, nervos e glândulas sudoríparas.
2- Camada reticular: esta camada é a mais profunda da derme, é composta por tecido conjuntivo denso, que contém fibras de colágeno e elastina.
 As fibras de colágeno dão força à pele, enquanto as fibras de elastina dão elasticidade pele.
A hipoderme: é a camada mais profunda da pele, é composta por tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo que armazena gordura, ela ajuda a proteger os órgãos internos contra o frio e os choques.
				TEMA DE AULA: TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO 
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Cite os principais constituintes do tecido conjuntivo propriamente dito, destacando suas características e funções.
R:
O tecido conjuntivo propriamente dito: é um tipo de tecido conjuntivo que é encontrado em todo o corpo é composto por uma matriz extracelular é composta por uma parte gelatinosa (polissacarídeo hialuronato) e três tipos de fibras proteicas: colágenas, elásticas e reticulares. 
As fibras colágenas são as fibras mais abundantes no tecido conjuntivo propriamente dito, são responsáveis pela resistência e elasticidade do tecido.
 As fibras elásticas são menos abundantes doque as fibras colágenas, são responsáveis pela elasticidade do tecido.
 As fibras reticulares são as fibras menos abundantes no tecido conjuntivo propriamente dito, são responsáveis pela ancoragem de células e tecidos.
 As células do tecido conjuntivo propriamente dito incluem fibroblastos, macrófagos, mastócitos e células adiposas. 
Os fibroblastos são as células mais abundantes no tecido conjuntivo propriamente dito, são responsáveis pela produção da matriz extracelular. 
Os macrófagos são células do sistema imunológico, pela fagocitose de partículas estranhas. 
Os mastócitos são células que produzem histamina e outras substâncias que estão envolvidas na resposta alérgica.
 Às células adiposas são células que armazenam gordura.
O tecido conjuntivo propriamente dito desempenha várias funções no corpo, incluindo;
Fornece suporte e estrutura para os órgãos e tecidos.
Armazenar gordura.
Transportar nutrientes e oxigênio para os tecidos.
Remover resíduos dos tecidos.
Proteger o corpo contra danos.
Regular a temperatura corporal.Ajudar na cicatrização de feridas.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem as fibras elásticas, reticulares e colágenas
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
· Comente como o tecido conjuntivo propriamente dito é classificado e utilize fotos da aula prática que os identifique.
R:
O tecido conjuntivo propriamente dito é classificado em dois tipos: tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. 
O tecido conjuntivo frouxo: é um tipo de tecido que é caracterizado por sua estrutura frouxa, é predominante em fibroblastos e os macrófagos. 
O tecido conjuntivo frouxo é encontrado em todo o corpo. 
O tecido conjuntivo denso: é um tipo de tecido que é caracterizado por sua estrutura densa, é encontrado em locais onde é necessária força e resistência, com os tendões, ligamentos e cápsulas articulares.
 É predominante em fibroblastos fibras colágenas, suas fibras são classificadas em: 
Denso não modelado: as fibras colágenas não têm formato, são encontradas sem orientação como exemplo: derme.
Denso modelado: as fibras colágenas têm orientação fixa, dando maior resistência como exemplo: tendões. 
O tecido conjuntivo denso é encontrado em locais onde é necessária força e resistência, como os tendões, ligamentos cápsulas articulares
				TEMA DE AULA: TECIDO CARTILAGINOSO
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Diferencie os tipos de cartilagem que fazem parte do tecido cartilaginoso e cite quais são os constituintes celulares desse tecido.
R: O tecido cartilaginoso: é um tecido conjuntivo que é encontrado em várias partes do corpo, como a cartilagem nasal, as cartilagens costais, a cartilagem articular e a cartilagem do nariz. Ele é composto por células chamadas condrócitos, que são imersas em uma matriz extracelular rica em colágeno glicosaminoglicanos, não apresenta vasos sanguíneos e terminações nervosas, ele é circundado pelo pericôndrio (tecido conjuntivo denso não modelado). A matriz extracelular é responsável pela rigidez e elasticidade do tecido cartilaginoso. A função da cartilagem é fornecer suporte, amortecimento e lubrificação para as articulações. Existem três tipos de cartilagem.
Cartilagem hialina: é o tipo mais comum de cartilagem é antecessora dos ossos, é encontrada nas cartilagens costais, laringe, traqueia, e superfícies articulares, é rica em liquido sinovial (ácido hialurônico), tem aspecto vítreo e azulado.
Cartilagem elástica: é mais flexível que a cartilagem hialina, é encontrada nas orelhas e no nariz. A cartilagem elástica é composta por uma matriz extracelular que contém fibras elásticas, que dão a ela a elasticidade.
Cartilagem fibrosa: contém matriz extracelular com fibras colágenas, que dão a ela a resistência, é encontrada dos discos intervertebrais, sínfise púbica e cartilagem articular, não tem pericôndrio.
 Os constituintes celulares da cartilagem são;
Condroblastos: são as células jovens da cartilagem, elas são responsáveis pela produção da matriz extracelular;
Condrócitos: são as células adultas da cartilagem, elas são responsáveis pela manutenção da matriz extracelular.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os tipos de cartilagem e os tipos celulares descritos anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
				TEMA DE AULA: TECIDO MUSCULAR 
	
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Diferencie os tipos de músculos que fazem parte do tecido muscular, enfatizando as características morfológicas e funcionais de cada um.
O tecido muscular: é um tipo de tecido conjuntivo que é responsável pelos movimentos do corpo, é composto por células longas e cilíndricas chamadas de fibras musculares. As fibras musculares são formadas por miofibrilas, que são estruturas longas e finas que são compostas por mio filamentos, eles são formados por proteínas, como a actina e a miosina, sua célula representante é o miócito. 
Existem três tipos de músculos: liso, estriado esquelético e cardíaco:
O músculo liso: é encontrado nas paredes dos órgãos internos, como o estômago, os intestinos e os vasos sanguíneos, suas fibras são finas e alongadas, ele é responsável pelos movimentos involuntários do corpo, como a digestão e a circulação sanguínea;
O músculo estriado esquelético: é encontrado nos músculos que controlamos movimentos voluntários do corpo, como os músculos dos braços, das pernas e do tronco. Ele é formado por fibras musculares que são organizadas em feixes e são grandes e alongadas. Os feixes musculares são envolvidos por uma membrana conjuntiva chamada de epimísio. O epimísio responsável por sustentar os feixes musculares e por transmitir as forças produzidas pelos músculos para os ossos;
O músculo cardíaco: é encontrado no coração, ele é responsável pelas contrações do coração, que bombeiam o sangue para todo o corpo. O músculo cardíaco é formado por fibras musculares são ramificadas, involuntárias e especializadas para se contrair e relaxar de forma coordenada.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os tipos de músculos descritos anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
			TEMA DE AULA: TECIDO ÓSSEO E OSSIFICAÇÃO
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva os componentes do tecido ósseo e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. 
R: O tecido ósseo: é um tecido conjuntivo especializado que forma os ossos, é composto por células, matriz extracelular e vasos sanguíneos e nervos. As células do tecido ósseo são chamadas de osteoblastos, osteócitos osteoblastos. Os osteoblastos são as células jovens que produzem a matriz extracelular, osteócitos são as células adultas que estão imersas na matriz extracelular e os osteoclastos são as células que reabsorvem a matriz extracelular.
 A matriz extracelular do tecido ósseo é composta por colágeno, glicosaminoglicanos, sais minerais e água. O colágeno é uma proteína que dá força ao tecido ósseo. 
 Os glicosaminoglicanos são moléculas que retêm água e dão elasticidade ao tecido ósseo. Os sais minerais, como o cálcio e o fósforo, dão rigidez ao tecido ósseo. A água é um componente importante do tecido ósseo, pois ajuda a manter o tecido ósseo hidratado e a lubrificar as articulações.
Os vasos sanguíneos e nervos do tecido ósseo fornecem nutrientes e oxigênio para as células do tecido ósseo e removem os resíduos.
O tecido ósseo é importante para várias funções do corpo, destacando-se: sustentação e conformação, suporta pressões, serve de apoio para as partes moles do corpo e produz células sanguíneas.
O tecido ósseo é um tecido vivo que está em constante renovação. Os osteoblastos produzem a matriz extracelular, enquanto os osteoclastos reabsorvem matriz extracelular. Esse processo de renovação é importante para manter a força e a densidade do tecido ósseo.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os osteoblastos, osteócitos, canais de Havers, canais de Volkman, periósteo e endósteo.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
· Comente sobre como ocorrem os processos de ossificação endocondral e intramembranoso.
R: A ossificação endocondral: é o processo de formação de osso a partir de um modelo de cartilagem. Ela ocorre na maioria dos ossos longos do corpo, como os ossos dos braços e das pernas. Esse processo começa com a formação de um centro de ossificação primário no centro do osso, esse centro de ossificação é formado por células chamadas osteoblastos, que produzem uma matriz extracelular de colágeno e sais minerais, a matriz extracelular se solidifica e forma o tecidoósseo.
À medida que o osso cresce, novos centros de ossificação se formam na periferia do osso, esses centros de ossificação se fundem entre si, formando o tecido ósseo adulto.
A ossificação intramembranosa: é o processo de formação de osso a partir de uma membrana conjuntiva, ela ocorre em alguns ossos do crânio, na mandíbula nos ossos da face. O processo começa com a proliferação de células conjuntivas, essas células se diferenciam em osteoblastos, que produzem uma matriz extracelular de colágeno e sais minerais, a matriz extracelular se solidifica e forma o tecido ósseo.
 A ossificação intramembranosa é um processo mais rápido do que a ossificação endocondral, ela é responsável pela formação de ossos que não precisam crescer muito, como os ossos do crânio.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem os processos de ossificação comentados anteriormente.
CONTEÚDO NÃO OFERTADO DURANTE A AULA PRÁTICA
POIS FALTOU MATERIAL
APENAS O ASSUNTO
			TEMA DE AULA: TECIDO NERVOSO
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva os componentes do tecido nervoso e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. 
R: O sistema nervoso é dividido em dois subsistemas: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP).
O sistema nervoso central (SNC): é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo e é responsável por controlar todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. A medula espinhal é um cordão nervoso que se estende da base do cérebro até a parte inferior da coluna vertebral. Ela é responsável por transmitir sinais elétricos entre o cérebro e o resto do corpo;
O sistema nervoso periférico (SNP): é composto por todos os nervos que estão localizados fora do SNC. Os nervos do SNP conectam o SNC ao resto do corpo e são responsáveis por transmitir sinais elétricos entre o cérebro e os órgãos, músculos e outras estruturas do corpo. O tecido nervoso é responsável por transmitir sinais elétricos entre as diferentes partes do corpo, é composto por dois tipos de células: os neurônios e as células daglia.
Os neurônios: são as células nervosas que transmitem os sinais elétricos, são células longas e finas que possuem um corpo celular, dendritos e um axônio, o corpo celular é o centro de processamento do neurônio, os dendritos são prolongamentos que recebem sinais elétricos de outras células, o axônio é um prolongamento longo que envia sinais elétricos para outras células;
As células da glia: são células que apoiam os neurônios, elas fornecem nutrição, proteção e estrutura aos neurônios. Existem diferentes tipos de células da glia, incluindo os astrócitos, os oligodendrócitos, os micróglias e as células e pendimárias.
O sistema nervoso é responsável por controlar todas as funções do corpo, incluindo a consciência, a memória, o movimento, os sentidos, as emoções e a homeostase.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem corpo celular, corpúsculos de nisso, dendritos e axônios, núcleo e nucléolo.
Estrutura do neurônio↓↓
· Comente as principais diferenças entre o tecido nervoso central e o periférico, e ainda os represente através de desenhos do próprio punho.
Algumas das principais diferenças entre o tecido nervoso central (SNC) e periférico (SNP) são:
O SNC é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, enquanto o SNP é composto por nervos e gânglios.
Localização: O SNC está localizado no interior do crânio e da coluna vertebral, enquanto o SNP está localizado fora do SNC.
Função: O SNC é responsável por controlar todas as funções do corpo que estão relacionadas com a consciência, o pensamento, a memória, o movimento, os sentidos, as emoções e a homeostase, enquanto o SNP é responsável por transmitir sinais elétricos entre o SNC e o resto do corpo.
Proteção: O SNC é protegido por ossos (crânio e coluna vertebral) e fluidos(líquido cefalorraquidiano e sangue), enquanto o SNP não é tão bem protegido quanto o SNC.
Estrutura do sistema nervoso central e periférico ↓↓
			TEMA DE AULA: TECIDO SANGUÍNEO
RELATÓRIO:
· PERGUNTAS:
· Descreva os componentes do tecido sanguíneo e suas respectivas funções, e ainda a importância desse tecido. 
O tecido sanguíneo: é um tipo de tecido conjuntivo que circula pelo corpo através dos vasos sanguíneos, é composto por plasma, células sanguíneas e plaquetas. O plasma é a parte líquida do sangue e é composto por água, proteínas, sal, nutrientes e gases.
 As células sanguíneas são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas:
Os glóbulos vermelhos: são responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos do corpo, eles são ricos em hemoglobina, uma proteína que contém ferro.
Os glóbulos brancos: são responsáveis pela defesa do corpo contra infecções, eles são capazes de fagocitar (comer) micro-organismos patogênicos.
As plaquetas: são responsáveis pela coagulação do sangue, elas são fragmentos celulares que se agregam quando há uma lesão nos vasos sanguíneos, formando um tampão que evita a perda de sangue.
 O tecido sanguíneo é importante para a vida porque é responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio e hormônios para os tecidos do corpo, bem como pela remoção de produtos de excreção e resíduos, ela também é responsável pela defesa do corpo contra infecções.
 Algumas das funções do tecido sanguíneo são:
Transporte de nutrientes, oxigênio e hormônios para os tecidos do corpo.
Remoção de produtos de excreção e resíduos.
Defesa do corpo contra infecções.
Regulação da temperatura corporal.
Equilíbrio de fluidos e eletrólitos.
Coagulação do sangue.
· Acrescente fotos da aula prática que identifiquem hemácias, plaquetas e os diferentes tipos de leucócitos.
Objetiva 40 tecido sanguíneo ↓↓
 Referências
Desculpem a falta de foto da aula prática, devido a falta de material na sala de aula. 
lâminas já estavam prontas e outras faltando, por isso a falta de fotos devidamente por falta dessas lâminas
Mas o professor deu o seu melhor, explicando os assuntos de maneira clara possível e desenhando e etc, 
Logo abaixo algumas fotos da aula 
Com a permissão do professor.
 
Prof: Andrey Sacramento 
Foi um ótimo professor
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