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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
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