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Sangue Prof. Dr. Tiago Lucena da Silva As Funções do Sangue Transporte de : a) nutrientes para os tecidos (ex.: tecido adiposo) b) metabólitos [ácido láctico do músculo para o fígado] c) produtos de excreção a partir dos tecidos (uréia) d) gases (O2 e CO2) entre os órgãos respiratórios e tecidos e) hormônios [Adrenalina (rápido), GH (lento)] f) células de função não-respiratória (leucócitos). g) calor de órgãos mais profundos para a superfície a fim de dissipação - animais grandes e de alta taxa metabólica Funções do Sangue Transmissão de força: - para locomoção (minhocas) - para quebrar exoesqueleto durante a muda (crustáceos) - para movimento de órgãos (pênis, sifão de bivalves) - para expansão de patas (aranhas) - para UF nos capilares dos rins. Sangue Formação do Sangue •Durante a vida embrionária e fetal – ocorre em vários órgãos: fígado, baço, medula óssea vermelha, etc. •Após o nascimento – ocorre apenas na medula óssea vermelha. Estrutura e Funções: •O sangue é um tipo de tecido líquido cujas células estão separadas por grande quantidade de plasma. •A porção celular do tecido sanguíneo, ou elementos figurados do sangue, é composta por hemácias, leucócitos e plaquetas •O sangue realiza o transporte de várias substâncias: gases oxigênio e carbônico, nutrientes e hormônios; também participa dos mecanismos de defesa orgânica (sistema imunológico). •Além de transporte de substâncias, o sangue mantém a homeostase sistêmica por outros mecanismos: regulação da temperatura, do pH e do volume de água citoplasmática. Composição do sangue parede do vaso sanguíneo plaqueta plasma sanguíneo glóbulos brancos glóbulos vermelhos 52~57% do volume sanguíneo 1% do volume sanguíneo 42~47% do volume sanguíneo Hematócrito É a porcentagem ocupada pelos glóbulos vermelhos ou hemácias no volume total de sangue. Composição do sangue 52~57% do volume sanguíneo • Plasma Sanguíneo: • Água (~90%); • Sais inorgânicos (0,9%) – Na, P, Mg, Cl, K, Ca; • Proteínas (7%) – albumina, imunoglobulinas, etc; • Outros compostos (2,1%) – vitaminas, hormônios, etc; • Gases respiratórios – oxigênio e carbônico. 1% do volume sanguíneo 42~47% do volume sanguíneo • Elementos Figurados: originados na medula óssea • Leucócitos – células imunitárias • Eritrócitos (hemácias) – transporte de gases respiratórios (O2 e CO2); • Plaquetas – atuam na coagulação. Composição do sangue Formação do Sangue •Durante a vida embrionária e fetal – ocorre em vários órgãos: fígado, baço, medula óssea vermelha, etc. •Após o nascimento – ocorre apenas na medula óssea vermelha. Estrutura e Funções: •O sangue é um tipo de tecido líquido cujas células estão separadas por grande quantidade de plasma. •A porção celular do tecido sanguíneo, ou elementos figurados do sangue, é composta por hemácias, leucócitos e plaquetas •O sangue realiza o transporte de várias substâncias: gases oxigênio e carbônico, nutrientes e hormônios; também participa dos mecanismos de defesa orgânica (sistema imunológico). •Além de transporte de substâncias, o sangue mantém a homeostase sistêmica por outros mecanismos: regulação da temperatura, do pH e do volume de água citoplasmática. Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Regulação do pH – a ocorrência das atividades metabólicas celulares depende de valores de pH específicos, ou seja, a concentração orgânica de [H+] deve ser constante. Processo Respiratório na manutenção do pH sanguíneo CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3 - Torna o sangue ácido os níveis plasmáticos de CO2 são detectados por quimiorreceptores do SNC (Bulbo). [CO2]deixa o plasma sanguíneo ácido HIPERVENTILAÇÃO (aumento da frequência respiratória e maior eliminação de CO2 ) [CO2]deixa o plasma sanguíneo alcalino HIPOVENTILAÇÃO (diminuição da frequência respiratória e maior retenção de CO2 no plasma ) Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Regulação do pH – a ocorrência das atividades metabólicas celulares depende de valores de pH específicos, ou seja, a concentração orgânica de [H+] deve ser constante. Processo Respiratório na manutenção do pH sanguíneo CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3 - Torna o sangue ácido os níveis plasmáticos de CO2 são detectados por quimiorreceptores do SNC (Bulbo). • Efeitos fisiológicos da acidose: depressão do SNC – desorientação e coma. • Efeitos fisiológicos da alcalose: hiperexcitabilidade do SNC – nervosismo e convulsões. Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Osmorregulação – as concentrações dos líquidos extravasculares, bem como do meio intravascular, são de fundamental importância para a homeostase metabólica. intravascular extravascular Albumina: • proteína sintetizada no fígado e que perfaz 50% das proteínas plasmáticas; • dentre outras funções, atua na manutenção do equilíbrio osmótico entre o sangue e os tecidos; • o excesso de albumina gera problemas hepáticos e renais. Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Osmorregulação – as concentrações dos líquidos extravasculares, bem como do meio intravascular, são de fundamental importância para a homeostase metabólica. intravascular extravascular Sais Inorgânicos • o íon sódio é o responsável pela maior parte da regulação da pressão osmótica extracelular. Sua concentração é maior no meio extracelular do que no intracelular. Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Termorregulação – a temperatura corporal é uma variável de extrema importância para as atividades enzimáticas. A água do plasma absorve o excesso de calor e o elimina por meio da transpiração, atuando como um refrigerador corpóreo. O fluxo de água através da pele varia de acordo com a temperatura ambiente e corporal. Temperatura ambiental elevada • resposta fisiológica – vasodilatação – permite maior fluxo de água aquecida pelas paredes dos capilares epidérmicos, favorecendo a transpiração pelas glândulas sudoríparas Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Coagulação – processo em que o plasma liquido é transformado em uma massa proteica gelatinosa, fundamental para interromper as hemorragias. Fatores que interferem na coagulação: - vitamina K e íons Ca2+ - proteínas hepáticas: protrombina e fibrinogênio - fibrina: proteína insolúvel que retém células sanguíneas e plaquetas para constituir o coágulo. Tromboplastina Protrombina trombina FibrinogênioFibrina Funções: •Plasma: homeostase sistêmica (orgânica): Coagulação – processo em que o plasma liquido é transformado em uma massa proteica gelatinosa, fundamental para interromper as hemorragias. Formação do coágulo Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – correspondem a aproximadamente 45% do volume sanguíneo. eritroblasto núcleo mitocôndrias Núcleo eliminado Eritrócito Mitocôndrias eliminadas Na maioria dos mamíferos as hemácias são anucleadas (sem núcleo) Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – correspondem a aproximadamente 45% do volume sanguíneo. •Possui o pigmento vermelho hemoglobina (Hb), que possui ferro (Fe2+) na constituição. 1 – eritrócito (hemácias) 2 - plaquetas A Hemoglobina é composta por 4 grupos Heme Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – correspondem a aproximadamente 45% do volume sanguíneo. •Possui o pigmento vermelho hemoglobina (Hb), que possui ferro (Fe2+) na constituição. •Os 4 íons Fe2+ que compõem a hemoglobina ligam-se, cada um, a uma molécula de oxigênio. A Hemoglobina é composta por 4 grupos Heme Hb + 2O2 HbO2 oxihemoglobina Nos alvéolos pulmonares: CO2 O2 HbCO2 Hb + 4O2 Hb + CO2 • CO2 dissolvido • Íon bicarbonato • HbCO2 O2 dissolvido HbO2 HbO2 Respiração tecidual HbO2 Hb + 4O2 (oxihemoglobina) Trocas gasosas: • Nos pulmões, a Hb é oxigenada e parte do O2 é transportada dissolvida no plasma; • O O2 é levado aos tecidos pela HbO2; • O O2 é liberado para os tecidos e a Hb liga-se ao CO2, formando a carboxihemoglobina - HbCO2; • entretanto, a maior parte do CO2 é transportada aos alvéolos pulmonares dissolvida na água do plasma sob a forma de bicarbonato: (carboxihemoglobina) CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3 - Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) no processo de hematose e de oxigenação tecidual Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – variáveis que interferem na afinidade de ligação entre a Hb e o O2: - Concentração de O2 Pressão de O2 tecidual (mmHg) Quantidade de Hb ligada ao O2 Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – variáveis que interferem na afinidade de ligação entre a Hb e o O2: - Concentração de CO2 Quantidade de Hb ligada ao O2 Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – variáveis que interferem na afinidade de ligação entre a Hb e o O2: - pH sanguíneo Quantidade de Hb ligada ao O2 Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – variáveis que interferem na afinidade de ligação entre a Hb e o O2: - Altitude: quanto maior, menor a pressão de O2 (PO2) atmosférico Quantidade de Hb ligada ao O2 Quantidade de O2 na corrente sanguínea (pressão arterial de O2) Funções: •Porção celular do sangue: Elementos Figurados Eritrócitos (hemácias) – por serem anucleados, as hemácias duram cerca de 120 dias Origem: medula óssea Fe3+ + globina + eritropoetina (EPO) Circulação por 120 dias BAÇO Baço, Fígado ou Medula óssea macrófago Eritrócitos fagocitados grupo heme globinaaminoácidos Fe3+ fígado Fe3+ bilirrubina bilirrubina bile Estrutura da Hemoglobina Fatores que interferem na CDO 1. Temperatura 2. pH 3. [fosfatos orgânicos] 4. CO2 5. Íons inorgânicos, força iônica Lhamas Vicuňa Altitude Simulada: novo tipo de doping? Treinamento hipóxico: utilizado por atletas (corredores, nadadores, boxeadores) em busca de melhor condicionamento físico. O desempenho de atletas pode aumentar em até 40% Efeito do pH (Efeito de Bohr) CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3 - Diminuição do pH (aumento de [H+]) Diminuição da afinidade (maior P50) - H+ se liga aos aminoácidos da Hb causando mudanças conformacionais - redução da afinidade - favorece a liberação de O2 Curva de dissociação do sangue fetal •A esquerda da CDO “normal”; •Forma de obtenção do oxigênio pelo feto... •Diferenças no fosfato orgânico no interior da hemácia; •Modificação após os 6 meses de vida; •Girinos apresentam HbF, insensíveis ao efeito de Bohr – inverso no adulto; DPG versus afinidade da Hb Lhamas e camundongos regulam a afinidade alterando a razão DPG/Hb (Schmidt-Nielsen, 1997). Adaptações das Lhamas • Desvio da CDO para a esquerda (baixa P50) • Aumento do teor de Hb das hemáceas (aumenta a extração de O2) • Baixas concentrações de DPG (2,3-difosfoglicerato) (aumenta a afinidade da Hb pelo O2) Aumento da Requisição Medular • Variação na composição do sangue (+) medula produção de eritrócitos e Hb + vol. plasma Perguntas ?