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Discente: Gabrielly Borba Campos
Disciplina: Funções Vitais 
Curso: Biomedicina 1° Período 2020/1
Atividade de introdução ao Sistema Respiratório – Capítulo 27 p.369
1. Descreva a anatomia fisiológica do sistema respiratório.
O sistema respiratório possui duas funções, a primeira é de suprir o oxigênio para os tecidos e a outra de remover o gás carbônico do organismo. É composto por diversas estruturas e as principais são: os pulmões, traqueia, a glote e o nariz. 
Os pulmões possuem milhões de alvéolos (pequenos sacos cheios de ar), estes estão pelos bronquíolos e pela traqueia com o nariz e a boca. Quando ocorre a inspiração, os alvéolos se expandem, e na expiração o ar é forçado para fora dos alvéolos, deste modo ocorre o processo de ventilação pulmonar que é a constante renovação de ar nos alvéolos. 
O nariz é mais do que uma passagem para entrada e saída do ar do organismo, no nariz ocorre o condicionamento do ar, o aquecimento, limpeza e umidificação. Isso ocorre porquê a superfície interna nasal é muito extensa, e é dividida por um septo central, o ar que passa pelo nariz entra em contato com as superfícies nasais sendo umidificado e aquecido, os cornetos são responsáveis por forçar o ar a percorrer diferentes direções retirando qualquer impureza.
A faringe, por sua vez se divide em traqueia e esôfago, nessa região o alimento é separado do ar. Os reflexos nervosos conduzem as cordas vocais a fecharem a passagem para o esôfago e a epiglote tenciona a abertura da glote assim o ar corre para a traqueia, o mesmo ocorre quando a passagem de alimento, as cordas vocais fecham a passem para a traqueia, assim os alimentos concluem o percurso até o esôfago.
2. Explique como os diferentes músculos produzem a inspiração e a expiração.
A respiração ocorre pelo aumento e diminuição do volume da caixa torácica, deste modo, quando a cavidade estiver expandida os pulmões também devem estar expandidos, qualquer variação de volume da caixa torácica é acompanhada por uma variação semelhante nos pulmões. 
Os principais músculos da inspiração são o diafragma, os intercostais externos e alguns músculos do pescoço. No momento da inspiração a caixa torácica aumenta seu volume, o diafragma contrai promovendo o descenso da parte inferior, fazendo a caixa torácica aumentar em sentido vertical. Os intercostais externos e os músculos cervicais elevam a parte anterior da caixa torácica, assim a costelas formam um ângulo menor com a vertical, alongando a espessura anteroposterior.
Os principais músculos da expiração são os abdominais e os intercostais internos. Na espiração os músculos abdominais atuam de duas formas, primeiramente puxam a caixa torácica para baixo, segundo forçam o conteúdo abdominal para cima, elevando o diafragma e diminuindo o a caixa torácica no sentido vertical. Os intercostais internos tracionam as costelas para baixo, diminuindo no sentido horizontal.
3. Como a pressão alveolar se modifica durante o ciclo respiratório?
Na inspiração a caixa torácica se expande juntamente com os pulmões, fisicamente falando, quando um volume de gás sofre um aumento súbito sua pressão diminui. Assim sendo, durante a inspiração o aumento da caixa torácica implica que a pressão alveolar diminua até -3 mm Hg, essa pressão negativa é responsável por puxar o para os alvéolos por meio das vias respiratórias.
Na expiração ocorre o efeito oposto. A caixa torácica comprime, comprimindo também os pulmões. A pressão alveolar aumenta para +3 mm Hg, que empurra o para fora dos alvéolos até a atmosfera.
4. Qual é a função surfactante nos alvéolos.
O surfactante pulmonar é um liquido responsável por diminuir a tensão superficial dentro dos alvéolos, impedindo o colapso pulmonar. Permitindo que os pulmões se expandam no momento da respiração.
5. Explique o significado das expressões volume corrente, frequência respiratória, volume minuto respiratório, capacidade funcional residual e capacidade vital. Dê os valores médios de cada um.
Volume corrente: é o volume do ar que entra e sai dos pulmões a cada respiração. O volume corrente normal e da ordem de 500 ml.
Frequência respiratória: a frequência normal da respiração de um adulto é de 12 por minuto.
Volume minuto respiratório: é o volume que passa para dentro ou para fora das vias respiratórias por minuto. Geralmente um volume de 6 litros de ar normalmente passa par dentro ou para fora.
Capacidade funcional residual: é a soma do volume de reserva respiratória e do volume residual, o ar do pulmão não pode ser exalado completamente, esse ar permite a continuidade das trocas gasosas nos intervalos das respirações. Seu volume é de cerca de 1.200 ml.
Capacidade vital: é uma medida da capacidade global de uma pessoa de inspirar e expirar, seu valor é determinado por dois fatores a potência dos músculos respiratórios e a resistência elástica da parede torácica dos pulmões para e expansão e contração. Seu valor normal e de ordem 4.500 ml, mas pode variar, um atleta pode ter capacidade vital de até 6.500 ml.
6. Explique como é que o espaço morto ocorre nas vias respiratórias e qual é o seu significado.
No momento da inspiração nem todo ar que é puxado para o sistema respiratório chega nos alvéolos, uma parte desse ar fica alojada no nariz, faringe, traqueia e nos brônquios. Esse ar é eliminado do organismo sem ter contribuído com as trocas gasosas. Por tanto, na oxigenação sanguínea esse ar é completamente inútil, deste modo as passagens respiratórias formam o espaço morto, o volume total desse espaço geralmente é de 150 ml.
7. Explique o que quer dizer “pressão parcial”. Quais são as pressões parciais aproximadas dos gases importantes nos alvéolos.
A pressão parcial de um gás é a pressão exercida por esse gás quando misturado com outros gases, é a medida da força total que cada gás isoladamente exerce contra as paredes do recipiente que se encontra esse gás.
Nitrogênio: ar atmosférico 597,0 (78,62%), ar alveolar 569,0 (74,9%).
Oxigênio: ar atmosférico 159,0 (20,84%), ar alveolar 104,0 (13,6%).
Gás carbônico: ar atmosférico 0,15 (0,04%), ar alveolar 40,0 (5,3%). 
Vapor d’água: ar atmosférico 3,85 (0,5%), ar alveolar 47,0 (6,2%).
8. Explique os fatores que determinam a intensidade do transporte de um gás através da membrana respiratória.
Quanto maior a diferença de pressão entre uma face da membrana e a outra, maior a intensidade da difusão.
Quanto maior for a área da membrana respiratória maior será a quantidade de gás que pode fundir em determinado período de tempo.
Quanto mais delgada for a membrana maior será a intensidade da difusão de gás.
Quanto maior for a solubilidade do gás na membrana respiratória maior será a velocidade com que o gás ira se fundir.
Um gás difunde através de uma membrana aproximadamente na proporção inversa da raiz quadrada de seu peso molecular, deste modo um gás com menor peso molecular tem fator significativo para determinar a intensidade da difusão.
Todos esses fatores em conjunto formam a formula que define a intensidade ou velocidade da difusão através da membrana respiratória.
Intensidade da difusão= (pressão a – pressão b) x Área da superfície x Solubilidade 
					Espessura da membrana x √ peso molecular 
9. Discuta o transporte global do oxigênio, desde a atmosfera até as células dos tecidos.
O transporte do oxigênio está dividido em 3 parte. Difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar, transporte do sangue pelas artérias até os capilares teciduais e a difusão do oxigênio dos capilares para as células teciduais.
A pressão do oxigênio no sangue venoso que entra nos pulmões é de 40 mm Hg, comparando a pressão do oxigênio do ar alveolar de 104 mm Hg, a diferença de pressão é alta o que ocasiona na rápida difusão do oxigênio pelo sangue. 
Esse sangue aerado flui dos pulmões para os capilares teciduais, onde o oxigênio é difundido através da membrana capilar para as células do tecido. Essa difusão ocorre por que a pressão de O2 nas células é muito baixa. 
No momento que o oxigênio entra nas células ele reage com os açúcares, gorduras eproteínas, formando gás carbônico e água. Como resultado desse processo químico, a maior parte de oxigênio é removida, a pressão do oxigênio dentro da célula está por volta de 20 mm Hg, enquanto a pressão do oxigênio no interior dos capilares é de 100 mm Hg, deste modo, o sangue flui para dentro da célula. 
10. Explique o papel da hemoglobina no transporte do oxigênio.
A hemoglobina atua como um carregador de oxigênio, aumentando a quantidade de oxigênio transportado pelos vasos sanguíneos. No momento que o oxigênio difunde dos pulmões para o sangue, uma parte fica em solução nos líquidos do plasma, enquanto a parte maior (cerca de 60% da quantidade total de O2) combina imediatamente com a hemoglobina dos glóbulos vermelhos.
11. Explique o transporte de gás carbônico, desde os tecidos para o sangue e daí, pelos pulmões, até a atmosfera. 
Quando o oxigênio é usado pelas células, forma-se o gás carbônico. A pressão de CO2 dentro da célula aumenta para 50 mm Hg, ocorre então a diferença de pressão entre a célula e o sangue capilar. Essa diferença de pressões promove a difusão de CO2 para fora das células em direção ao sangue capilar. O sangue capilar transporta o gás carbônico até os pulmões. 
A pressão de CO2 no sangue capilar passa de 40 mm Hg para 45 mm Hg, nos alvéolos ocorre o mesmo processo, promovendo a difusão do gás carbônico para fora do sangue até os alvéolos, depois o CO2 é liberado para fora do organismo através da expiração.

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