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princípios gerais da homeostasia

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Princípios Gerais da Homeostasia 
Para darmos início ao estudo dos Princípios Gerais da Homeostase é fundamental 
conhecermos sobre os dois tópicos a seguir: 
 Nível de Organização Celular 
A biodiversidade dos seres vivos em nosso planeta é dividida em níveis, para melhor 
entendimento de sua complexidade. Esses níveis incluem desde características moleculares, 
até o funcionamento do organismo vivo. São eles: Átomos, molécula, célula, tecidos, órgãos, 
sistemas, população, comunidade, ecossistema, biosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Líquidos Corporais 
No organismo humano, a água constitui proporção elevada do peso corporal. A 
quantidade total de água é chamada água corporal total, que corresponde a 50% - 70% do 
peso corporal. Ela é distribuída em dois compartimentos orgânicos: o líquido intracelular (LIC) 
e o líquido extracelular (LEC). O LIC está contido dentro das células, correspondendo a dois 
terços da água corporal total; e o LEC fica por fora das células e corresponde ao terço restante 
da água corporal total. No LEC estão íons e nutrientes necessários para manter a vida celular; 
por esse motivo, o líquido extracelular é também chamado de meio interno do corpo. O LIC e o 
LEC são separados pelas membranas celulares. O LEC se divide ainda em dois compartimentos: 
o plasma e o líquido intersticial. O plasma, é o líquido circulante nos vasos sanguíneos, é o 
menor dos dois subcompartimentos do LEC. O líquido intersticial é o que verdadeiramente 
banha as células e é o maior dos dois subcompartimentos. O plasma e o líquido intersticial 
estão separados pelas paredes capilares. 
 
 
 
http://raphax.wordpress.com/category/biologia/ 
 
 As composições do LIC e LEC são acentuadamente diferentes. O principal cátion do LEC 
é o Na+, e os ânions que o contrabalançam são o Cl- e o HCO-3. Os principais cátions do LIC são 
o K+ e o Mg+2, e os íons que os contrabalançam são as proteínas e os fosfatos orgânicos. 
 Embora, existam diferenças de concentração para os solutos isoladamente, a 
concentração total de solutos (osmolaridade) é a mesma no LIC e no LEC. Essa igualdade é 
obtida devido ao fato de a água fluir livremente através das membranas celulares. 
Princípios da Homeostasia 
 Homeostasia é a propriedade hereditária do ser vivo, onde este se mantém em 
equilíbrio morfológico e funcional das suas próprias células e tecidos. Essa característica é 
mantida, sobretudo pela autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
Embora, os seres humanos possuam uma rede complexa de interação com o 
ambiente, o organismo se mantém vivo em função de sua capacidade de estabilizar sua 
organização interna, evitando, dessa forma, a desintegração em um estado cada vez mais 
desorganizado. 
É importante destacar a diferença entre homeostasia e reostasia, já que ambas as 
alterações são relevantes para manter os sistemas vivos em um estado de equilíbrio. 
Homeostasia, como discutido anteriormente, busca manter os parâmetros orgânicos 
do ser vivo em um nível estável. A reostasia, por outro lado, busca alterar o nível de referência 
de algum parâmetro orgânico para possibilitar a adaptação do organismo diante de alterações 
de seu ambiente interno e/ou externo. Podendo ser subdividida em: Reostasia reativa e 
Reostasia programada. 
 Reostasia reativa: são alterações do nível de referência ocorridas na dependência da 
presença do estímulo. Exemplo: Febre. O nível de referência de temperatura do corpo 
pode ser alterado pela presença de agentes pirogênicos na circulação. 
 Reostasia programada: são alterações determinadas em certas fases do ciclo de vida. 
Exemplo: Elevação da temperatura do corpo da mulher durante a fase lútea do ciclo 
menstrual. 
 
Supondo que estamos escalando a cordilheira dos Andes: 
levando em consideração a exposição a uma temperatura 
ambiente muito baixa, o nosso organismo lança mão de 
mecanismos autorregulatórios, como vasoconstrição dos 
capilares sanguíneos, piloereção (pelos arrepiados), abalos 
musculares, com o objetivo de evitar perda de calor. Esta ação 
favorecerá a manutenção das propriedades de fluidos 
extracelulares, como: pressão, pH, temperatura corporal basal . 
 
 
 
 
http://www.mountainvoices.co
m.br/peru.html 
 
De acordo com a sua posição na escala evolutiva, os seres vivos poderão apresentar uma 
maior ou menor capacidade de adaptação ao meio ambiente. Os organismos mais evoluídos 
farão uso principalmente de dois recursos básicos: O Sistema Nervoso, atuando basicamente 
no controle; e o Sistema Endócrino, atuando principalmente na sinalização. 
Ao observarmos a ilustração ao lado, podemos mostrar como ocorre o Feedback 
Negativo no controle da produção de hormônios tireoidianos. 
De um modo natural o hipotálamo 
produz o TRH (Hormônio liberador de 
tireotropina) que estimula a hipófise a liberar 
TSH (Hormônio tireoestimulante ou 
Tireotropina). O hormônio TSH, por sua vez, 
estimula a liberação dos hormônios T3 
(triiodotiroxina) e T4 (tiroxina) pela tireoide. 
Quando as concentrações de T3 e T4 aumentam 
na circulação sistêmica, os receptores 
hipotalâmicos irão detectar este aumento e 
diminuirão a produção de TRH e 
consequentemente de TSH e finalmente de T3 
e T4. 
Este tipo de controle onde o aumento da 
produção de T3 e T4 está acima dos limites 
próprios do organismo determinando a 
diminuição dos estímulos que levaram ao 
aumento de sua produção é chamado de 
feedback negativo ou retroalimentação negativa, 
meio pelo qual a homeostasia é mantida. 
Outro exemplo de Feedback negativo é o dióxido de carbono (CO2), principal produto 
final das reações oxidativas nas células. Se todo o dióxido de carbono, formado nas células, se 
acumulassem continuamente nos líquidos teciduais, todas as reações que fornecem energia às 
células cessariam. Porém, concentração mais alta que o normal de CO2 no sangue estimula o 
centro respiratório, fazendo com que a pessoa respire de forma rápida e profundamente. Isso 
aumenta a expiração do gás do sangue e dos líquidos teciduais. Esse processo continua até que 
a concentração de CO2 volte ao normal. 
 
 
 
 
 
Em outras palavras, a alta concentração de CO2 desencadeia eventos que diminuem sua 
concentração até a normalidade → Feedback negativo. 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
17592007000300003&script=sci_arttext 
 
http://www.saudevitalidade.com.br/noticia/
408/entenda-a-importancia-da-respiracao-
adequada-durante-a-atividade-fisica/ 
 
Na figura abaixo, mostraremos a ação do feedback positivo que ocorre na ovulação. O 
hipotálamo produz GnRH (Hormônio liberador de gonadotrofina) que vai estimular a hipófise a 
produzir FSH (Hormônio folículo-estimulante) e LH (Hormônio luteinizante) que irá agir no 
ovário estimulando a secreção de Estradiol. A alta concentração de estradiol estimula ainda 
mais a produção de GnRH pelo hipotálamo. É um sistema de retroalimentação positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O parto é outro caso em que o feedback positivo desempenha papel valioso. Quando as 
contrações uterinas ficam suficientemente fortes para que a cabeça do bebê comece a 
empurrar o colo uterino, o estiramento do colo envia sinais através do músculo uterino para o 
corpo do útero, causando contrações ainda mais fortes. Assim, as contrações uterinas estiram 
o colo, e esse estiramento causa contrações mais intensas. Quando este processo fica 
suficientemente poderoso, o bebê nasce. 
 
 
 
 
 
 
 
http://grupocienciascriminais.blogspot.com.br/2014/11/medicinalegal-parto.html

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