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Questões respondidas de Fisiologia I

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1. Defina o termo Homeostasia utilizado na fisiologia Humana.
Homeostasia é a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo.
2. Explique o papel das proteínas na constituição das membranas celulares.
A maior parte das funções da membrana plasmática está relacionada às suas proteínas. Encontramos principalmente duas formas de proteínas na membrana plasmática: proteínas integrais e as periféricas. As proteínas integrais são as transmembranares, ou seja, atravessam a bicamada de fosfolipídeos. Algumas dessas proteínas apresentam canais que permitem a passagem de substâncias hidrofílicas. As proteínas periféricas estão na superfície interna ou externa da membrana, não e stão mergulhadas na bicamada. As proteínas membranares possuem funções importantíssimas para as células como: Transporte de substâncias, atividades enzimáticas, reconhecimento celular e ligação celular. 
Transporte de substâncias
a) Transporte passivo (difusão simples, facilitada e osmose): algumas substâncias podem atravessar a membrana plasmática de forma espontânea, sem gasto de energia; 
b) Transporte passivo: a célula pode bombear algumas substâncias para dentro ou para fora de forma ativa, gastando energia. 
Atividades enzimáticas
a) Catalisadores biológicos: aumentam a velocidade das reações químicas; 
b) Via metabólica: as proteínas inseridas na membrana plasmática podem desempenhar funções em uma via metabólica, como é o caso da insulina. 
Reconhecimento celular - as células se reconhecem e passam a interagir através de estruturas presentes na membrana plasmática como o glicocálix, que são estruturas glicoproteicas. 
Ligação intercelular - as células adjacentes podem se manter unidas graças à presença de estruturas proteicas como os desmossomos e junções do tipo GAP.
3. Dê exemplos e explique os Feedbacks positivo e negativo.
Feedback negativo
O sistema de feedback negativo é o que mais ocorre no organismo, sendo considerado mecanismo primário para a manutenção da homeostase. Ele provoca uma mudança negativa em relação à alteração inicial, ou seja, um estímulo contrário àquele que levou ao desequilíbrio.
O mecanismo de feedback negativo pode ser explicado analisando-se, por exemplo, o controle da pressão sanguínea. Quando ela cai abaixo do normal, nosso corpo percebe que houve um desequilíbrio e iniciam-se processos que voltam a pressão sanguínea aos valores adequados. O mesmo ocorre quando a pressão sanguínea aumenta e o corpo imediatamente realiza ajustes para que ela retorne ao normal.0
A respiração também é um bom exemplo de feedback negativo. Quando as concentrações de dióxido de carbono aumentam no sangue, o centro respiratório aumenta sua atividade, provocando aumento da frequência de respiração. Com o aumento da atividade respiratória, ocorre um aumento da remoção de dióxido de carbono no corpo. Percebe-se, portanto, que o aumento da concentração causa um aumento na remoção.
Feedback positivo
O feedback positivo, diferentemente do negativo, aumenta o estímulo que gera desequilíbrio, fazendo com que os valores estejam cada vez mais diferentes do padrão. Eles ocorrem em menor quantidade no nosso corpo e nem sempre são benéficos.
O feedback positivo pode causar danos ao corpo, uma vez que não programa o organismo para voltar ao estado de estabilidade. Um exemplo de ação nociva desse mecanismo ocorre quando uma pessoa perde uma grande quantidade de sangue. A perda do sangue faz com que o coração pare de bombeá-lo de forma eficiente e, consequentemente, ocasiona a queda de pressão e diminuição do fluxo sangue para o músculo do coração. Isso faz com que o coração diminua ainda mais o bombeamento, o que ocasiona uma maior diminuição do fluxo sanguíneo, enfraquecendo ainda mais o órgão. Esse processo persiste até levar o organismo ao óbito.
As contrações uterinas no momento do parto são um exemplo de feedback positivo útil. Quando chega o momento da criança nascer, ocorre um aumento contínuo da contração da musculatura uterina em razão da produção do hormônio ocitocina. Quanto mais contrações, mais ocitocina é produzida e mais contrações são realizadas, o que garante, assim, a expulsão do bebê.
4. Como o transporte ativo se difere da difusão facilitada.
A difusão facilitada é a favor do gradiente de concentração ( de um meio muito concentrado para um pouco) e ocorre com o auxílio de proteína transportadora (permease), que se liga à substância e a transporta para dentro ou fora da célula - isso ocorre com a glicose, por exemplo. Já o transporte ativo é contra o gradiente de concentração(de um pouco concentrado para um muito), um exemplo é a Bomba de Sódio e Potássio. A difusão facilitada ocorre sem gasto energético e o transporte ativo há gasto de energia (atp).
5. Na digestão intracelular explique o papel da fagocitose e da exocitose neste mecanismo. 
Fagocitose
Processo utilizado pela célula para englobar partículas sólidas, que lhe irão servir de alimento. A célula produz expansões da membrana plasmática (pseudópodes - prolongamentos citoplasmáticos) que envolvem as partículas e as englobam. Primeiramente, a partícula fica em uma bolsa que recebe o nome de fagossomo. Depois esta bolsa se une ao lisossomo, (que contém as enzimas digestivas), para que a digestão aconteça e os materiais úteis sejam aproveitados pela célula. Essa segunda bolsa recebe o nome de vacúolo digestivo e o processo todo é chamado de digestão intracelular heterofágica.
Quando o processo de digestão intracelular ocorre sem que o material digerido venha de fora por meio da fagocitose, isto é, quando ela digere material da própria célula (como organelas velhas em processo de degeneração) fala-se em digestão intracelular autofágica e os vacúolos são chamados de vacúolos autofágicos. A digestão intracelular autofágica é relacionada a um importante mecanismo das células eucarióticas chamado de apoptose, também chamada de suicídio celular. Este processo nada mais é do que a morte programada de uma célula que ocorre normalmente, pois ao longo do desenvolvimento muitas células morrem como parte normal do processo.
Exocitose 
É através desse processo que são eliminados os corpos residuais 
formados no processo de fagocitose e pinocitose. Além disso, através da exocitose, também ocorre a liberação das substâncias secretadas pela própria célula. Esse é o caso das células do pâncreas, que produzem os hormônios insulina e glucagon, que são lançados na corrente sanguínea através desse processo.
Para que ocorra a exocitose, a vesícula que contém a substância que será eliminada deve entrar em contato com a membrana. Nesse momento ocorre a fusão da vesícula e a eliminação da substância que estava em seu interior.
6)Defina Potencial de Membrana 
Potencial de membrana existe sob duas formas: potencial de repouso e potencial de ação. As células apresentam diferença de potencial elétrico entre o meio intracelular e extracelular.
Essas células que tem diferentes potenciais elétricos,ou seja (d.d.p) se ligarmos por um fio condutor(axônio) haverá impulso nervoso no sentido que possui mais elétrons (potencial negativo) para o que possui menos elétrons (potencial positivo).
7)Descreve e explique os estágios do potencial de ação.
O P.A é uma variação rápida e brusca da diferença de potencial de membrana provocada por um estímulo. Consiste em uma redução da negatividade até (0mV), depois vem a inversão desse potencial até (30mV) e em seguida volta para cargas mais negativas que o potencial de repouso (-70mV). Essa alteração inverte as cargas da membrana temporariamente, deixando-a positiva por dentro é negativa por fora. 
O Potencial de Ação é caracterizado por 3 etapas:
Despolarização: É quando o neurônio recebe um estímulo nervoso,e sua ddp de repouso é elevada até o limiar de potencialização, ou desencadeando a o potencial de ação. A membrana celular abre canais de sódio (Na+) que entra na célula, deixando o interior positivo e o exterior negativo. A DDP nessa fase é +45mV
Repolarização: A entrada de grande quantidade de Na+ na célula estimula o fechamento dos canais de Na+ e imediata abertura de canais de Potássio (K+) ocorrendo a saída de K+. Nesta fase, a bomba de sódio-potássio funciona transportando ativamente três moléculas de Na+ para o exterior e recolocando duas moléculas de K+ no interior da célula, tornando seu interior mais negativo e seu exterior mais positivo.
A repolarização faz com que o potencial de membrana volte a ser negativo, retornando a sua d.d.p. normal de potencial de repouso (-75 mV). 
Hiperpolarização: Quando uma célula recebe um estímulo inibitório, ocorre a saída do íon potássio (K+) e a entrada do íon cloro (Cl-), tornando o meio interno da célula mais negativo e o meio externo mais positivo, inibindo a propagação do potencial de ação. A hiperpolarização dura alguns milissegundos e, nesta fase, a d.d.p. pode chegar até a -90mV.
Repouso: Há a entrada passiva de íons sódio (Na+), que posteriormente são expulsos, ao mesmo tempo em que íons potássio (K+) entram ativamente. Em seguida, o K+ sai passivamente da célula, tornando o meio externo positivo em relação ao meio interno. Com isso, a célula fica polarizada. Quando está em repouso, a diferença de potencial (d.d.p.) do neurônio é aproximadamente -75 mV. 
8)O que quer dizer quando uma célula atinge o limiar no potencial de ação.
Potenciais de ação são disparados quando uma despolarização inicial atinge o potencial limiar excitatório. Que dizer que o potencial limiar varia, mas normalmente gira em torno de 15 milivolts acima do potencial de repouso de membrana da célula, e ocorre quando a entrada de íons de sódio na célula excede a saída de íons de potássio.
9)Descreva a divisão do sistema nervoso.
O sistema nervoso está dividido em Sistema Nervoso Central que é composto pelo encéfalo[cérebro, cerebelo, tronco encefálico(mesencéfalo, ponte e bulbo) ] e medula espinhal.
o Sistema Nervoso Periférico composto por SNSomático, SNAutônomo(que se divide em SNPA Simpático e SNPA Parassimpático) e SNEntérico.
10)Explique as funções básicas(sensorial, motora e integrativa) dos neurônios no sistema nervoso. 
Neurônio sensitivo: Recebem estímulos sensoriais, transformam em impulsos nervosos e fondue da periferia pra o SNC. Esses neurônios faz com que nos sentimos as sensações(frio,calor...) e é aferente, ou seja, leva informação da superfície do corpo pra o interior.
Neurônio motor: É eferente, ou seja, conduz o impulso nervoso do SNC para o efetuador ( músculo ou glândula) 
Neurônio associativo: Estabelecem conexões entre os neurônios, formando circuitos complexos.
11)Quem são as células lábeis que exercem um importante papel na manutenção dos neurônios, descreva a função de cada uma.
As células lábeis são células que se regeneram com facilidade e rapidez. São exemplos as células das superfícies de revestimento. 
As células estáveis são células cuja capacidade de replicação dos núcleos permanece em descanso na maior parte do tempo, mas isso muda rapidamente quando se recebe um estímulo adequado. São exemplos os hematócitos, as células dos túbulos renais e os fibroblastos.
As células permanentes são células cujos núcleos não possuem mais a capacidade de reiniciar o processo replicativo e uma vez perdida essa capacidade, essas células não são mais substituídas. São exemplos os neurônios e as fibras musculares estriadas.
12- Explique o mecanismo de arco reflexo citando exemplo.
O arco reflexo é uma resposta automática do corpo para situações que possam representar perigo. Por exemplo, se uma pessoa estiver passando roupa e encostar o dedo no ferro, imediatamente ela vai tirar automaticamente como ação reflexa, isso acontece porque os nervos do dedo irão enviar um estímulo de dor para o cérebro, mas antes mesmo dessa dor se tornar consciente, a resposta é dada pela medula, mais especificamente esse estímulo sensitivo aferente (dor) irá entrar pela raiz dorsal da medula e lá terão interneurônios que vão integrar essa informação e ali mesmo irão responder com um novo estímulo motor (eferente) saindo da raiz ventral para os músculos retirarem o dedo dali, e só depois o estimulo de dor sobe para o córtex cerebral e se tornará consciente.
13- Qual a função dos órgãos tendinosos de golgi e dos fusos musculares?
Órgão tendinoso de Golgi: situam-se dentro dos tendões musculares e imediatamente adiantede suas inserções nas fibras musculares. É um órgão estimulado pela tensão produzida poresse pequeno feixe de fibras musculares. O órgão tendinoso têm uma resposta dinâmica euma resposta estática, respondendo com intensidade quando a tensão do músculo aumentasubitamente, mas dentro de uma pequena fração de segundo ele se acomoda em um nívelinferior de disparo constante, que é quase diretamente proporcional à tensão muscular. Assim, o órgão tendinoso de Golgi proporciona ao sistema nervoso uma informaçãoinstantânea do grau de tensão de cada pequeno segmento de cada músculo.
Fuso muscular: O fuso tem, basicamente, a função de informar a alteração na velocidade e na extensão (comprimento) muscular. Nessas condições reage a qualquer quantidade de alongamento.
         Quando o músculo é alongado, a porção central acompanha o movimento, ativando o neurônio sensitivo que para de enviar impulsos à medula, onde faz sinapse com o motoneurônio alfa que, uma vez estimulado, envia comandos no sentido de contrair as fibras musculares estiradas, encurtando o músculo e diminuindo o fluxo de estímulos provenientes do fuso.
14- Descreva as etapas do reflexo patelar
 Ao ocorrer um choque abrupto sobre tendões, o músculo da coxa se estira, levando um estímulo sensitivo para a medula espinhal, e tendo por sua vez, uma resposta motora, ou seja, uma contração reflexa, acontecendo então a extensão da perna.
15- Explique o reflexo de inibição cruzada e recíproca
Inibição cruzada: O membro do lado oposto deve se estender, ou seja, contrair os extensores e relaxar os flexores para suportar algum tipo de peso.
Inibição recíproca: Ao um membro se dobrar, os músculos flexores contraem-se e os antagonistas são inibidos.
16- O que são dermátomos?
Os dermátomos são as áreas da pele inervadas por fibras provenientes de uma única raiz nervosa. Cada dermátomo é nomeado de acordo com o nervo espinhal que o inerva.

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