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FISIOLOGIA HUMANA INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA Prof Me Eder Costa Estácio| 2014 1 O registro histórico da fisiologia. O estado saudável é a base para se compreender a função. O que é Fisiologia? O termo “Fisiologia” • Conhecimento da natureza (Aristóteles 384-322 a.C.) • Poder curativo da natureza (Hipócrates 460-377 a.C.) • Estudo das funções vitais do corpo (Século XVI) 2 Estudo das características e mecanismos específicos do corpo que o definem como um ser vivo. Anatomia Vs. Fisiologia O que é Fisiologia? A fisiologia “enxerga” a funcionalidade do ponto de vista das engenharias. Função Vs. Processo 3 Homeostase Fisiologia e Homeostase Homeo-, Similar + -Stasis, Condição Claude Bernard Medicina experimental Meio interno e sua estabilização Reunião de todos os mecanismos que o organismo lança mão para manter as condições do meio interno constante. 4 O Fluido Extracelular - O meio interno 5 O corpo humano, em sua maior porção, é fluido. Diferenças nas concentrações de solutos entre os líquidos corporais. O Fluido Extracelular - O meio interno Fluidos Corporais Fluido Intracelular Fluido Extracelular Liq. Intersticial Plasma 6 • Sódio • Cloreto • Bicarbonato • Cálcio • Potássio • Magnésio • Fosfato • Aminoácidos • Proteínas • Glicose O Fluido Extracelular - O meio interno 7 Fisiologia e integração Desafio atual da Fisiologia Humana Abordagem integrada dos sistemas 8 Sistemas de Controle A homeostase usa os sitemas de controle fisiológico para monitorar as funções-chave (variáveis). Os sistemas de controle possuem três componentes básicos, a saber: • Sensor 1º • Controlador 2º • Efetor 3º 9 Sistemas de Controle A homeostase usa os sitemas de controle fisiológico para monitorar as funções-chave (variáveis). 10 As variáveis são mantidas dentro de faixas restritas. Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 11 O SISTEMA NERVOSO MANTÉM AS CONDIÇÕES INTERNAS COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO NORMAL. • Volemia, osmolaridade, pressão sanguínea, temperatura, etc. Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 12 ALGUNS SISTEMAS CORPORAIS ESTÃO SOBRE CONTROLE TÔNICO. • Ex.: Regulação neural do diâmetro de um vaso Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 13 Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 14 ALGUNS SISTEMAS CORPORAIS ESTÃO SOBRE CONTROLE ANTAGONISTA. • Ex.: Controle da glicemia por insulina e glucagon. Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 15 A estimulação simpática aumenta a freq. cardíaca. A estimulação parasismpática reduz a freq. cardíaca. Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 16 UM MESMO SINAL QUÍMICO PODE TER EFEITOS DISTINTOS EM TECIDOS DISTINTOS. • Ex.: Controle químico do diâmetro dos vasos. Sistemas de Controle Walter Cannon e seus postulados: descrevem as propriedades do sistema de controle homeostático. 17 18 Sistemas de Controle Sistemas de Retroalimentação Feedback Negativo e Feedback Positivo FISIOLOGIA HUMANA TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA Prof Me Eder Costa UECE | 2013 19 20 A Membrana Celular Diferenças entre LIC e LEC Qual propriedade da membrana permite tais diferenças 21 A Membrana Celular Funções da Membrana Celular • Transporte seletivo de moléculas • Reconhecimento e comunicação celular • Organização tecidual (aderência) • Atividade enzimática • Determinação do formato da célula 22 A Membrana Celular Principais constituintes da Membrana 23 Transportes através da Membrana • Difusão Simples • Osmose • Difusão Facilitada • Transporte Ativo • Transitose 24 Transportes através da Membrana Transportes Difusão Simples Facilitada Transporte Ativo Mediado por carreador Primário Secundário Transitose Osmose 25 Transportes através da Membrana • Difusão Simples * Movimento a favor de um gradiente de concentração 26 Transportes através da Membrana • Osmose 27 Transportes através da Membrana • Osmose 28 Transportes através da Membrana • Difusão Facilitada Necessidade de molécula carreadora A favor de um gradiente de concentração Possui três características: - Especificidade - Competição - Saturação 29 Transportes através da Membrana • Difusão Facilitada 30 Transportes através da Membrana • Transporte Ativo Primário Necessidade de molécula carreadora Contra um gradiente de concentração Uso direto do ATP Possui três características: - Especificidade, competição e saturação 31 Transportes através da Membrana • Transporte Ativo Primário Na+K+ ATPase 32 Transportes através da Membrana • Transporte Ativo Secundário Necessidade de molécula carreadora Contra um gradiente de concentração Uso indireto do ATP (Energia potencial) Possui três características: - Especificidade, competição e saturação 33 Transportes através da Membrana • Transporte Ativo Secundário 34 Transportes através da Membrana • Transporte Ativo - Quanto ao movimento das moléculas Para a mesma direção: Simporte ou Co-transporte (Na+-Glicose) Para direções opostas; Antiporte ou Contra-transporte (H+K+ATPase) 35 Transportes através da Membrana • Transitose - Endocitose * Pinocitose, fagositose e endocitose mediada por receptores. - Exocitose 36 Transportes através da Membrana • Fagocitose
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