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3-Dinâmica Capilar

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Dinâmica Capilar 
Substâncias hidrossolúveis passam pelos poros dos 
capilares. 
Substâncias lipossolúveis passam pela parede dos 
capilares livremente. 
Estrutura da parede celular 
Tipos: 
↪Contínuo: poucos poros, menos permeável, mais 
seletivo – músculos. 
↪Fenestrados: com muitos poros, +/- permeável – 
rim. 
↪Descontínuo: mais permeável, menos seletivo – 
fígado. 
↪Junções fechadas: ausência de fendas, menos 
permeável – cérebro. 
Fluxo sanguíneo nos capilares: a irrigação de um 
tecido depende da atividade metabólica que a partir 
do esfíncter pré-capilar mede a pressão parcial de 
oxigênio (se tiver baixa, é alta a atividade), pressão 
parcial de gás carbônico (se tiver alta, é alta 
atividade) e o pH (se tiver baixo, alto ácido láctico). 
Fluxo intermitente. 
Esfíncter pré-capilar: presente na transição entre a 
arteríola e o capilar, o qual contrai ou relaxa 
dependendo da necessidade de sangue daquele 
tecido a ser irrigado. Se o tecido precisa, ele estará 
com alta de gás carbônico, baixa de oxigênio e baixo 
PH. 
Em tecido ativo ocorre angiogênese (produção de 
mais vasos sanguíneos). 
Lei do uso e desuso: a irrigação de um tecido 
depende da atividade metabólica, ou seja, a falta de 
utilização de um tecido gera atrofia nele. 
Troca de nutrientes entre o plasma e o interstício: 
↪Difusão: substancia hidrofílica passa pelos poros e 
a lipofílica pela parede, essa é a difusão amis 
importante para troca de nutrientes e metabolitos. 
↪Filtração: passagem de liquido pelos poros. 
Importante para o equilíbrio hídrico. 
↪Pinocitose: passagem de substâncias grandes 
(proteínas). 
Difusão através da membrana celular: é realizado 
pelas moléculas estão em “atividade cinética aleatória 
das moléculas”, isto é, estão em constante 
movimentação aleatória que se movem através da 
membrana.. E as moléculas que estão do lado menos 
concentrado também vão para o lado mais 
concentrado, só que a quantidade das que saem do 
mais concentrado é maior. 
↪Velocidade de difusão – lei de Fick: 
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
=
𝐾 ∙ 𝐴 ∙ (𝐶1 − 𝐶2)
𝑑
 
A: área de difusão 
(C1-C2): diferença de concentração 
D: distância entre a região de onde vai sair as 
moléculas e a região que vai receber elas. 
↪Quanto maior a distancia, menos moléculas 
chegam, por isso ocorre angiogênese ao ter uma 
alta taxa metabólica para que circule mais nutrientes 
rapidamente. 
Filtração no capilar: o líquido sai do local de maior 
pressão hidrostática (pressão que o líquido faz conta 
a parede do capilar) para o de menor pressão. 
Sendo assim, a pressão hidrostática (pressão gerada 
pelo bombeamento do sangue) empurra o líquido 
para fora do capilar, um liquido de plasma sem célula 
e com quase nada de proteína (as exceções que 
conseguem passar pelos poros). 
↪Proteínas carregadas negativamente e essa 
negatividade coincide com a dos poros (eles são 
feitos por proteínas), logo, quando a proteína se 
aproxima dos poros, ela sofre uma repulsão elétrica. 
Osmose: é a passagem de água de um meio menos 
concentrado para o meio mais concentrado através 
do movimento cinético aleatório. Uma vez que no 
meio mais concentrado as moléculas de agua 
presentes estão no entorno do soluto presente, 
dessa forma deixando o meio com pouco solvente e 
por isso a água da região menos concentrada se 
desloca para essa região. 
Filtração do plasma depende do equilíbrio de 
Starling: a proteína que fica por não conseguir 
passar pelo poro, ela recebe ligação do sódio que é 
positivo, ficando coberta de sódio, assim atrai muitas 
moléculas de água, pois elas têm alta afinidade com 
sódio. Dessa forma, há menos água disponível para 
sair do capilar na filtração. Assim, a pressão 
hidrostática empurra o líquido para fora enquanto a 
pressão osmótica puxa o líquido para dentro do 
capilar. 
↪Porção arteriolar do capilar: tem filtração, porque 
tem maior pressão hidrostática. 
↪Porção venosa do capilar: tem reabsorção, porque 
tem maior pressão osmótica, uma vez que houve a 
diminuição da hidrostática na porção arteriolar com a 
liberação da água. 
↪São quatro pressões interagindo: 
• Pressão hidrostática: 
➢ Capilar (coração) 
➢ Interstício: puxa o líquido do capilar para o 
interstício. 
• Pressão osmótica: 
➢ Capilar: pressão coloido-osmótica do plasma 
– plasma com proteínas (albumina) que 
atraem sódio e atrai água (equilíbrio de 
Gibbis-Donnan) 
➢ Interstício: pressão coloido-osmótica do 
interstício – 1/3 da pressão coloido-osmótica 
do plasma exercida pelas proteínas do 
interstício, puxando líquido do capilar para o 
interstício.

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