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Fórum II Biofísica

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Os mecanismos orgânicos que produzem calor (termogênese) e os que o dissipam (termólise) são considerados processos básicos que suportam e mantém a vida. Sobre este tema, procure comentar e explicar os processos biofísicos envolvidos na termólise biológica, citando exemplos práticos.
Sobre a termólise biológica os processos biofísicos envolvidos:
O corpo humano perde calor pelos seguintes mecanismos:
•Vaporização
•Radiação
•Convecção
•Condução
Vaporização
•Passagemdeumasubstânciadoestadolíquidoparaoestadogasoso;
•Podeserrealizadaporebulição,calefaçãoouevaporação-processolentorealizadoabaixastemperaturas;
•Nocorpohumanoavaporizaçãosefazporevaporaçãodaáguaaoníveldapeleedospulmões;
Perda de calor corporal por evaporação
•20a25% da perda de calor;
•Nasfebresenasdoençasquecursamcomhiperventilaçãoessaperdaestáaumentada;
•Nosgrandesqueimados,aocontrário,aperdadecalorporevaporaçãoestáprejudicada;
•Issoocorreporqueaquantidadedelíquidoquechegaàsuperfíciedocorpoémuitograndeenãohátemposuficienteparasuacompletaevaporação
Radiação
•O calor é dissipado por meio de ondas EM;
•60% da perda de calor é por radiação;
•Todo corpo com temperatura maior que 0°K emite radiações caloríficas(raios infravermelhos);
•O fluxo de calor resultante se dirige do corpo mais quente para o mais frio;
•A pele é a principal fonte de radiação calorífica do corpo humano;
Convecção
•É a transferência de energia térmica de um sistema para outro que se faz através da movimentação de massas de fluido;
•As correntes se deslocam das regiões mais frias para as mais quentes e vice-versa;
•Quando as moléculas de ar entram em contato com a pele e são aquecidas, elas se expandem rarefazendo o meio e criando os gradientes de pressão necessários à formação das correntes de convecção – efeito refrigerador sobre a pele: clima privado;
Condução:
É a forma de transferir calor quando há contato direto entre um corpo frio e outro quente. Importante avaliação das trocas caloríficas que se processam nos pacientes acamados que estão colchão de água.
As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que possuem energia, carga elétrica e magnética. Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. Sobre este tema, procure caracterizar e detalhar os tipos de radiações ionizantes e como estas poderiam determinar alterações estruturais em células humanas e quais seriam as consequências.
2.2. Tipos de Radiação Ionizante e os Seus Efeitos Sob o ponto de vista dos sentidos humanos, as radiações ionizantes são invisíveis, inodoras, inaudíveis, insípidas e indolores, sendo, os principais tipos de radiações ionizantes as partículas alfa, partículas beta, os raios gama e os raios-X. Nos principais tipos de radiação usados em medicina o seu poder de penetração e a blindagem associada variam com o tipo de radiação e a sua energia.
Estas partículas têm um curto alcance no ar (1-2 cm), e a sua blindagem pode ser efetuada por uma folha de papel ou pela fina camada superficial de nossa pele (epiderme). No entanto, se os materiais emissores alfa são inalados ou ingeridos expõem os tecidos internos diretamente e desta forma podem causar danos biológicos (14, 21). Os danos biológicos provocados aumentam o risco de cancro, principalmente o cancro do pulmão, especialmente quando ocorre inalação (20).
A radiação beta pode ser completamente absorvida por folhas de plástico, vidro ou metal. Normalmente não penetram além da camada superficial da pele. No entanto, os emissores beta de alta energia podem causar queimaduras na pele. Tais emissores também podem ser perigosos se inalados ou ingeridos (14).
Esta radiação pode causar efeitos na saúde crónicos ou agudos, sendo que os crónicos são os mais comuns. Estes efeitos podem surgir após baixas exposições, mas durante um longo período de tempo, desenvolvendo-se muito lentamente, geralmente entre 5 a 30 anos (20). O principal efeito crónico na saúde é o cancro. Quando ocorre irradiação interna, os emissores beta podem causar danos nos tecidos, aumentando o risco de cancro. Este risco aumenta com o aumento da dose (20).

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