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RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR • O sangue é um tecido líquido, de cor vermelha, que circula pelo organismo humano por meio das artérias e veias. • O corpo humano de um adulto contém cerca de 5,5 litros de sangue. Uma vez que o sangue é bombeado para fora do coração, ele demora acerca de 20 a 30 segundos para realizar o caminho da circulação corporal e voltar ao coração. O sangue é responsável por transportar oxigênio e nutrientes essenciais (gordura, açúcar, minerais e vitaminas) para todos os órgãos, além de captar, pelos pulmões, gás carbônico e detritos resultantes do metabolismo e transportar para os rins, para que possam ser eliminados do corpo. → Ele também transporta hormônios (mensageiros químicos) para permitir a comunicação entre diversas partes do corpo. → O sangue também carrega componentes que lutam contra infecções e param sangramentos, garantindo a homeostase corporal. Formação do sangue: O sangue é formado por duas partes distintas: uma sólida e uma líquida, diferenciadas por meio de um processo realizado em laboratório, a centrifugação. Porção líquida: Composta pelo plasma, de cor amarelada, translúcida e pouco viscoso. - Várias substâncias estão presentes no plasma (sódio, potássio, proteínas, colesterol e vitaminas em suspensão), além das células brancas (leucócitos), células vermelhas (hemácias) e plaquetas. Essas substâncias representam cerca de 10% da composição do plasma, enquanto os outros 90% são compostos de água. - A proteína que se encontra em maior parte no plasma é a ALBUMINA, responsável por impedir fluidos de vazarem dos vasos RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR sanguíneos e dos tecidos. A albumina também é responsável por transportar diversos hormônios pelo nosso corpo e por se ligar a diversos medicamentos. - Outra proteína que se encontra no plasma são os anticorpos, que defendem ativamente o corpo contra vírus, fungos, bactérias, células cancerígenas e fatores de coagulação sanguínea (prevenindo a perda de sangue). O plasma também possuí outras funções, podendo atuar como uma reserva de água (quando está em quantidade insuficiente em nosso corpo) ou podendo absorver o excesso de líquido dos tecidos. Quando os tecidos corpóreos precisam de um adicional líquido, a água do plasma é o primeiro recurso para qual eles recorrem! O plasma também previne que os vasos sanguíneos colapsem e coagulem, e ajuda a manter a pressão sanguínea e a circulação corpórea simplesmente pelo fato de estar continuamente preenchendo os vasos sanguíneos e correndo por eles de forma contínua. RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR Porção sólida: Parte vermelha do sangue, onde estão localizadas as células sanguíneas. As células sanguíneas se dividem em três grupos: I) Hemácias/eritrócitos: Células em formato de disco, sem núcleo, impossibilitando sua capacidade de reprodução. - Seu volume está diretamente ligada a produção que ocorre na medula óssea. • As hemácias formam aproximadamente 45% da parte sólida do sangue. Elas possuem hemoglobina, que fornece a coloração avermelhada do sangue e permite o transporte de oxigênio dos pulmões para todo o restante do corpo. - Esse oxigênio é utilizado pelas células para produzir a energia que o corpo precisa, e deixam gás carbônico como um produto residual. As hemácias carregam o gás carbônico para fora dos tecidos e de volta para os pulmões. - É importante frisar que o gás carbônico, em sua maior parte, é transportado diluído no citoplasma das hemácias ou em solução no plasma. A porcentagem de hemácias no sangue recebe o nome de hematócrito, que é um dos parâmetros mais importantes do hemograma. A diminuição do volume de hemácias no sangue, geralmente identificada por um baixo hematócrito, é sinal de anemia. • Quando a anemia ocorre, menos oxigênio é transportado pelo corpo, e ocorre fatiga e fraqueza. • Quando o nível de hemácias está muito elevado (Policitemia), o sangue pode se tornar muito grosso, facilitando a coagulação sanguínea e aumentando as chances de ataques cardíacos ou infartos. - Quando as hemácias envelhecem e vão perdendo sua função, são filtradas, destruídas e eliminadas pelo baço (órgão situado na parte superior do abdome, do lado esquerdo, entre o estômago e o diafragma). RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR II) Leucócitos/glóbulos brancos: Células sanguíneas especializadas no processo de defesa corporal. - Está presente em uma menor quantidade se comparada as hemácias (1 leucócito para cada 600-700 células vermelhas). - Existe uma grande variedade de leucócitos presentes no nosso organismo, cada qual com um papel diferentes. Alguns são capazes até mesmo de sair dos vasos sanguíneos para atuar nos tecidos adjacentes. - Alguns leucócitos podem ter em seu citoplasma grânulos com enzimas, recebendo o nome de granulócitos (eosinófilos, basófilos, neutrófilos); aqueles que não possuem são chamados de agranulócitos (linfócitos e monócitos). RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR • Eosinófilos São células que atuam em processos alérgicos, em parasitoses e matam células cancerígenas. Quando alguma dessas situações acontecem, os eosinófilos aumentam de número no sangue (fenômeno conhecido por eosinofilia). • Basófilos Também são células envolvidas em processos alérgicos e inflamatórios. Elas também liberam histamina (substâncias responsáveis na destruição de seres estranhos, trabalhando na defesa contra vírus, bactérias, fungos ou parasitas). Os basófilos estão em menor número no sangue. • Neutrófilos Estão em número mais abundante no sangue. - Os neutrófilos patrulham nosso corpo, e assim que ocorre uma infecção (especialmente infecção bacteriana), a medula óssea recebe estímulo para produzir neutrófilos de forma mais acelerada. - Graças aos diversos grânulos presentes nos neutrófilos, eles são capazes de matar bactérias. Assim que matam os seres estranhos, os neutrófilos morrem e podem ocasionar no aparecimento de pus. • Linfócitos Células redondas de núcleo grande, sendo os glóbulos brancos mais numerosos do sangue (depois dos neutrófilos). - Os linfócitos reconhecem agentes infecciosos, regular a defesa do organismo e produzir anticorpos que atuam na defesa do corpo. - São os linfócitos que rejeitam órgãos transplantados, porque não reconhecem aquelas células como próprias do organismo e as atacam. Os linfócitos são os responsáveis pela memória imunológica, característica que permite o corpo agir de forma rápida quando temos alguma infecção pela segunda vez ou para a qual já fomos vacinados. RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR Linfócitos B: Acionados quando o microorganismo já se instalou, mas a infecção ainda não ocorreu (resposta humoral). - Eles liberam anticorpos que grudam nos antígenos do patógeno e sinalizam para o macrófago qual célula deverá matar. - Também produzem anticorpos (proteínas de resposta). Linfócitos T: A infecção já ocorreu, já estamos com o patógeno instalado no nosso corpo. Os linfócitos T se dividem em linfócitos T helper, T citotóxicos e células natural killer (NK). • Linfócitos T helper: Recebem os antígenos do macrófago ou das células dendríticas. - Cria células T efetoras (que irão se espalhar pelo corpo e depois chamarão mais leucócitos, que criam as células T helpers). - As células T helpers auxiliares irão armazenar o antígeno na memória para futura referência. • Linfócitos T citotóxicos: Irão matar o invasor sem investigar o patógeno ou se preocupar em preservar a memória do invasor. • Células natural killer (NK): Circulam pelo nosso corpo de forma livre e conseguem identificar quando as células estão infectadas ou defeituosas. - Não possuí receptores específicos de membrana. - Atua de forma muito similar aos linfócitos citotóxicos.I. Monócitos: São capazes de sair da corrente sanguínea, atravessar a parede dos vasos e chegar aos tecidos adjacentes (diapedese). RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR - Quando chegam aos tecidos adjacentes, os monócitos recebem o nome de macrófagos. Os macrófagos comem as substâncias estranhas ao corpo num processo que recebe o nome de fagocitose. - Essa capacidade de transformação de um monócito para um macrófago torna essas células essenciais em muitos processos de defesa. III) Plaquetas/trombócitos: As plaquetas não são exatamente células, mas pequenos fragmentos de célula da medula óssea (megacariócitos) e são anucleadas. - Estão em menor número que as células vermelhas (1 plaqueta a cada 20 hemácias), e, quando o número é menor do que o parâmetro, indica o risco de sangramento, já que as plaquetas participam do processo de coagulação sanguínea. - Quando existe uma ruptura no vaso sanguíneo (e, conseguinte, uma hemorragia), as plaquetas se aderem ao tecido conjuntivo do vaso lesado, formando um tampão plaquetário para fechar o ‘’buraco’’. - Essas plaquetas do tampão liberam substâncias químicas que atraem mais plaquetas para o local. O tampão de plaquetas reage com substâncias existentes no plasma, provocando o aprisionamento de hemácias, leucócitos e outras plaquetas, levando a formação de um coágulo maior, que fecha a lesão do vaso sanguíneo com maior segurança. RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR As células sanguíneas (hemácias, leucócitos e plaquetas) possuem um tempo de vida predeterminado e, por isso, precisam ser substituídas por novas num processo contínuo realizado pela medula de alguns ossos, como o fêmur, o esterno e as costelas. O processo de produção de novas células recebe o nome de hematopoese. → Grupos sanguíneos e sistema ABO Em experimentos científicos realizados pelo pesquisador austríaco Landsteiner, notou-se que, ao juntar sangue de pessoas de grupos diferentes, ocorria o fenômeno da aglutinação, em que as hemácias se aglomeravam formando grupos (pequenas pastas ou coágulos). Descobriu-se, então, que a aglutinação acontecia porque cada hemácia tem substâncias chamadas antígenos (ou aglutinogênios) em sua superfície. Já o plasma possuí substâncias dissolvidas nele, chamadas anticorpos (ou aglutininas), que atuam na defesa do organismo ligando-se a antígenos estranhos. Ou seja: os antígenos produzidos no próprio organismo não funcionam como substâncias estranhas – eles são reconhecidos e aceitos. O diferente disso, no entanto, é quando ocorre a entrada de antígenos em um outro organismo no qual não são reconhecidos, e, por isso, o ataque dos anticorpos é desencadeado. - Os anticorpos existentes no plasma de uma pessoa com determinado grupo sanguíneo reagem com os antígenos das hemácias de outro grupo sanguíneo. Cada anticorpo pode se ligar a várias hemácias, formando os grupos. RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR → Fator RH Mesmo quando se seguia de forma rigorosa o sistema ABO, eventualmente ocorriam problemas com as transfusões sanguíneas. Em 1940, o pesquisador Landsteiner (o mesmo que descobriu o sistema ABO) e o pesquisador Alexander Wiener descobriram o sistema RH. - As pessoas que possuem o Rh positivo (Rh+) tem antígenos Rh e não têm anticorpos Rh. - Já as pessoas que possuem Rh negativo (Rh-) não tem antígenos Rh e normalmente também não possuí os anticorpos, mas podem RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR facilmente produzi-los quando entram em contato com uma pequena quantidade de sangue Rh+. Uma pessoa Rh+ que recebe sangue de uma Rh- não terá problemas, pois não irá formar anticorpos para aglutinar as hemácias do doador. No entanto, uma pessoa Rh- NÃO pode receber sangue de uma Rh+, pois pode formar anticorpos anti-Rh que aglutinariam as hemácias cheias de antígenos Rh. RESUMO: THENURSE INSTAGRAM: THENURSE.BR Referências bibliográficas: MSD Manuals. Overview of Blood. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of- blood/overview-of-blood. Acesso em: 19 set. 2021. MSD Manuals. Components of Blood. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of- blood/components-of-blood#v773882. Acesso em: 19 set. 2021. ZORZI, Rafael; STARLING, Iriam Gomes. Corpo humano: órgãos, sistemas e funcionamento. 2. Ed. São Paulo: SENAC, 2017. https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of-blood/overview-of-blood https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of-blood/overview-of-blood https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of-blood/components-of-blood#v773882 https://www.msdmanuals.com/home/blood-disorders/biology-of-blood/components-of-blood#v773882
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