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organização funcional do corpo humano e controle do meio interno Lavínia Vasconcellos Patrus Pena 2019 2019 · 60% corpo humano líquido · No meio intracelular (líquido intracelular) > no meio extracelular (líquido extracelular: em movimento constante) · Líquido extracelular: "meio interno" do corpo · Ambiente comum a todas as células · 20% do peso corporal · Líquido intersticial, plasma e linfa -> LEC: rico em íons · Transporte: circulação sanguínea e linfática · Membrana celular permeável ou semipermeável divide o LIC do LEC (parte de fora) · Sódio: maior [] no LEC · + cloreto e íons bicarbonato + oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos (nutrientes para as células) + CO2 e produtos e excreção celular · Potássio: maior [] no LIC · + íons magnésio e fosfato · Movimento de cargas gera energia: potencial de membrana -> mecanismo de comunicação · Potássio para o LEC, sódio para o LIC Homeostasia · Homeostasia: manutenção de condições quase constantes no meio interno · Variação normal: dentro de uma faixa de valores · Menos gasto energético -> vantagem evolutiva · Quadro de alcalose: CO2 em excesso para fora -> perda de ácido (CO2) no sangue (alta [] de O2, básico) · Variação do pH, da temperatura, da glicose · Hipoglicemia -> desmaio: "pegar uma reserva" para buscar o equilíbrio -> pode afetar o sistema nervoso · Doenças: estado de ruptura da homeostasia -> patologia · Mecanismos homeostáticos permanecem ativos · Compensações homeostáticas após a lesão: "compromisso necessário" para manter o corpo vivo · Porém podem ocorrer desvios significativos da faixa normal as funções corporais -> anomalias adicionais ao organismo · Trocas de líquido extracelular: · LEC: movimentação do sangue do corpo e movimentação entre capilares sanguíneos e os espaços intercelulares entre as células dos tecidos · Processo de difusão: causado pelo movimento cinético das moléculas no plasma e no líquido intersticial · Corpo depende de padrões e de respostas (feedbacks: positivos: amplificação ou ganho, ou negativos) · Percepção de parareceptores (vasos sanguíneos) · Origem dos nutrientes no líquido extracelular: · Sistema respiratório: oxigênio se difunde da membrana alveolar (entre os alvéolos e o lúmen - espaço interno - dos capilares) · Trato gastrointestinal: carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos absorvidos através do alimento ingerido para o líquido extracelular no sangue · Fígado: função de alterar as composições químicas de algumas dessas substâncias para serem usadas · Células adiposas + mucosa gastrointestinal + rins + glândulas endócrinas: modificar ou armazenar as substâncias absorvidas · Remoção de substâncias: · Pulmão: CO2: liberado pelo sangue para os alvéolos pulmonares · Rim: CO2, íons e água dos alimentos: urina · Trato gastrointestinal: fezes · Fígado: desintoxicação ou remoção de fármacos e substâncias químicas ingeridos (excretados na bile -> fezes) · Reprodução: manter uma certa "homeostasia" -> dando continuidade à vida Regulação das funções corporais · Sistema nervoso · Dividido em: · Parte de aferência sensorial · Sistema nervoso central (parte integrativa) · Cérebro e medula espinal · Sistema de eferência motora · Transmissão dos sinais apropriados para o cérebro · Receptores sensoriais: detectar o estado do corpo e do meio ambiente · Sistema autônomo: age subconscientemente · Receptores na pele, orelha e olhos (órgãos sensoriais) · Regula atividades musculares e secretórias · Sistema hormonal · 8 grandes glândulas endócrinas · Hormônios: transportados no LEC a partes do corpo para ajudar na regulação da função celular, completando o sistema nervoso · Regula funções metabólicas Proteção do corpo · Sistema imune · Glóbulos brancos + células teciduais derivadas dos glóbulos brancos + timo + linfonodos + vasos linfáticos · Distinção entre as próprias células e as substâncias estranhas · Destruição dos invasores por: · Fagocitose · Produção de leucócitos sensibilizados · Proteínas especializadas (anticorpos) para destruir ou neutralizar os invasores · Sistema tegumentar · Pele + apêndices · Limite entre o corpo humano e o meio esterno -> interface sensorial (regular a temperatura e excretar resíduos) Sistemas de controle · Mecanismos diferente que podem interagir entre si · Débito cardíaco (controle do líquido de sangue que sai por minuto) · Isquemia: fluxo sanguíneo para o coração é reduzido, impedindo o recebimento do oxigênio · Pressão arterial · Sistema barorreceptor: mecanismo de controle de ação rápida · Barorreceptores nas paredes de bifurcação das artérias carótidas e no arco da aorta: estimulados pelo estiramento da parede arterial · Alta pressão arterial · Barorreceptores enviam impulsos nervosos (feedback negativo)para o bulbo raquidiano (ponto de ajuste de referência) -> inibem o centro vasomotor -> menos impulsos transmitidos para o coração e para os vasos sanguíneos -> diminuição do bombeamento e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos · Baixa pressão arterial · Redução do estímulo dos receptores de estiramento -> centro vasomotor mais ativo -> vasoconstrição e aumento do bombeamento cardíaco -> aumento da pressão arterial · Volume/osmolaridade do LEC · Resposta inflamatória · Motilidade táxica e controle do equilíbrio · Limiar de estabilidade: tem a ver com tontura · [] de proteínas · Controle de níveis de gorduras · Controle da ovulação · Código genético · Temperatura interna · Controle do CO2 e O2 no sangue: · Controle de uma certa quantidade constante de O2 no LEC depende da hemoglobina (afinidade com O2) -> função do tamponamento do oxigênio pela hemoglobina · Se a [O2] no líquido tecidual for baixa -> a hemoglobina libera uma quantidade adequada de O2 · Se a [O2] for elevada, O2 da hemoglobina não é liberado · Hipóxia: baixo teor de O2 (indivíduos extremamente agitados: busca de ar) · Ventilação pulmonar · Ventilação ideal -> área bulbar de ritmicidade (estímulos para os músculos respiratórios) -> ventilação real · Alteração de · Tempo de estímulo pra músculos respiratórios · Frequência de estímulo · Profundidade da respiração · Frequência da respiração · Quadro de oxidase: respiração rápida e curta (por para fora O2 para controlar o desequilíbrio do pH) · Ausência de um controle: mau funcionamento sério do corpo e morte · Feedbacks · Feedback negativo: retroalimentação negativa · Principal forma de controle · Efeitos negativos em relação ao estímulo inicial -> resposta no sentido oposto ao estímulo inicial · Fator que se torna excessivo ou deficiente -> feedback negativo que consiste em uma série de alterações que restabelecem o valor médio do fator · Ganho do feedback negativo: grau de eficácia com que um sistema de controle mantém as condições constantes · Quanto maior, maior é a eficácia · Quase todo hormônio é feedback negativo · Feedback positivo: amplificação ou ganho · Leva à instabilidade ou à morte -> estímulo inicial causa + estímulos -> ciclo vicioso · Feedback positivo moderado pode ser superado pelos mecanismos de controle de feedback negativo · Transitório · Utilidade: · Coagulação sanguínea: fatores de coagulação (enzimas) ativados quando um vaso sanguíneo se rompe -> agem sobre outras enzimas inativas que causam + coagulação sanguínea -> ruptura fechada · Quando + sangue sai, + plaqueta gruda · Saiu do controle -> coágulos indesejados -> ataques cardíacos agudos · Hora do parto: oxitocina em produção para contrações -> estiramento do colo de útero -> sinais para o corpo do útero através do músculo uterino -> + contrações · Se o feto não nascer -> rompimento do útero -> se faz cesária · Geração de sinais nervosos: · Leve vazamento de sódio se torna uma explosão que entra na fibra nervosa, criando o potencial de ação do nervo -> corrente elétrica flui na fibra dando início a outros potenciais de ação -> até que o sinal nervoso chegue à extremidade da fibra · Os feedbacks podem atuar juntos em alguns casos · Resposta com uma amplitude de variação -> limite de compensação -> muito longe: caso grave · Controle por feed-forward: para provocar contraçõesmusculares necessárias rapidamente · Controle adaptativo: feedback negativo retardado 3 lAVÍNIA VASCONCELLOS PATRUS pena
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