Fisiologia do Sistema Circulatório. Cardiovascular

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1 Fisiologia do Sistema Circulatório Cardiovascular Profa. Débora Martinho Morsch FACCAT OU CARDIOVASCULAR O Sistema Circulatório tem a função de transportar e distribuir nutrientes, O 2, hormônios, para todas as células do corpo. O sangue transporta resíduos do metabolismo para serem eliminados. Elementos: coração, vasos sanguíneos sangue 1

2 Coração: órgão que bombeia o sangue para todo o corpo; localizado na cavidade torácica, entre os dois pulmões; possui 4 cavidades: 2 átrios e 2 ventrículos; Constituição : pericárdio: membrana externa, lisa, facilita o movimento contínuo do coração; endocárdio: membrana interna das cavidades; miocárdio: é o músculo cardíaco, responsável pelas contrações e fica entre o pericárdio e endocárdio. Coração: Caminho do sangue: átrio direito ventrículo direito - valva atrioventricular direita ou tricúspide; átrio esquerdo ventrículo esquerdo valva atrioventricular esquerda, ou bicúspide ou mitral Os átrios D/E e ventrículos D/E não se comunicam. Infarto: ocorre quando as artérias coronárias não irrigam adequadamente o miocárdio. 2

3 Coração: Diagrama esquemático do circuito do sistema cardiovascular. As setas representam a direção do fluxo e as (%) o débito cardíaco. 3

4 Artérias: vasos com paredes musculares, espessas, resistentes e elásticas para suportar a pressão; Subdividem-se em arteríolas; a principal artéria é a AORTA; a grande maioria transporta sangue arterial rico em O 2, com exceção das artérias pulmonares. Veias: vasos de menor calibre, paredes menos espessas; a maioria transporta sangue venoso, não oxigenado, com exceção das veias pulmonares; as veias cavas superior e inferior são as mais espessas do corpo Bomba muscular 4

5 Vasos capilares: microscópicos e permeáveis, vão para os tecidos do corpo levando nutrientes, oxigênio, hormônios e recolhem gás carbônico e resíduos 1. Capilares arteriais se ramificam arteríolas capilares arteriais 2. Capilares Venosos unem-se e formam vênulas que se unem formando veias Sistema Fechado Sistema Fechado 5

6 Movimentos do coração Movimentos do coração 1. Sístole contração da musculatura cardíaca: sístole dos átrios manda o sangue para os ventrículos; sístole dos ventrículos manda o sangue para artérias pulmonares e aorta 2. Diástole relaxamento da musculatura cardíaca: depois da sístole, ocorre a diástole dos átrios que se enchem de sangue novamente e o processo continua: nova sístole dos átrios e diástole dos ventrículos 6

7 Pressão arterial: sístole e diástole ocorrendo alternadamente provocam o fluxo de sangue dentro dos vasos; isso provoca pressão nas paredes da aorta que é diferente na sístole e na diástole ventricular 1. Máxima momento da sístole do ventrículo esquerdo, quando o sangue é bombeado para a aorta que se distende. 2. Mínima - final da diástole do ventrículo esquerdo 7

8 Pequena e Grande Circulação Arranjo dos vasos sanguíneos no sistema cardiovascular 8

9 Ondas de pressão Perfil de pressão nos vasos sanguíneos 9

10 Bulhas cardíacas Área e volume contido nos vasos sanguíneos sistêmicos. Vasos pulmonares não são incluídos nesta figura. *Número total de veias e vênuals incluídas. 10

11 Efeito do diâmetro dos vasos sanguíneos na velocidade do fluxo do sangue Comparação do fluxo sanguíneo turbulento e laminar. Fluxo laminar tem perfil parabolico com velocidade menor junto a parde do vaso e maior no centro do sistema. O fluxo turbulento exibe fluxo axial e radial. 11

12 Capacidades das veias e artérias. C= Capacitância Pressão arterial sistêmica durante o ciclo cardíaco Pressão sitólica(ps) é a maior pressão medida durante a sístole. Pressão diastólica(pd) é a menor pressão medida durante a diástole. Pressão de pulso é a diferença entre a PS e a PD. 12

13 Efeito da aterosclerose e estenose aórtica na pressão arterial. Aterosclerose 13

14 Estenose aórtica Sequencia de ativação do miocárdio atividade elétrica O potencial de ação é iniciado no Nodo Sinoatrial e se espalha atravéz do miocárdio como mostram as flechas. 14

15 Potencias de ação no Ventrículo, Átrios e nodo Sinoatrial Currentes responsáveis pelo potencial de ação ventricular. A largura da flecha indica o tamanho relativo de cada corrente iônica. E= potenical de equilíbrio do ion, ECF= fluido extracelular, ICF= fluido intracelular 15

16 Figure 4-14 Timing of activation of the myocardium. The numbers superimposed on the myocardium indicate the cumulative time, in msec, from the initiation of the action potential in the sinoatrial node. Efeito da estimulação simpática e parassimpática Figure 4-16 Effect of sympathetic and parasympathetic stimulation on the SA node action potential. A, The normal firing pattern of the SA node is shown. B, Sympathetic stimulation increases the rate of phase 4 depolarization and increases the frequency of action potentials. C, Parasympathetic stimulation decreases the rate of phase 4 depolarization and hyperpolarizes the maximum diastolic potential to decrease the frequency of action potentials. 16

17 Eletrocardiograma Registra as diferenças dos potencias elétricos Simples Barato Não invasivo Fácil execução eletrocardiógrafo Eletrocardiograma Despolarização dos ventrículos Despolarização dos átrios Repolarização dos átrios Figure 4-17 The electrocardiogram measured from lead II. 17

18 Eletrocardiograma Eletrocardiograma anormal Taquicardia Fibrilação 18

19 Ciclo cardíaco Controle do Sistema cardiovascular 19

20 Controle do Sistema cardiovascular Figure 4-32 Response of the baroreceptor reflex to acute hemorrhage. The reflex is initiated by a decrease in mean arterial pressure (Pa). The compensatory responses attempt to increase Pa back to normal. TPR, Total peripheral resistance. 20

21 O que acontece no exercício? Figure 4-35 Cardiovascular responses to exercise. TPR, Total peripheral resistance. O que acontece quando de uma hemorragia? Figure 4-37 Cardiovascular responses to hemorrhage. Pa, Mean arterial pressure; Pc, capillary hydrostatic pressure; TPR, total peripheral resistance. 21

22 O que acontece quando você se move da posição supina para em pé rapidamente? Figure 4-38 Cardiovascular responses in a person moving from a supine to a standing position. TPR, Total peripheral resistance. SANGUE: função transportar nutrientes, gases, hormônios e resíduos Composição plasma, eritrócitos, leucócitos e plaquetas 22

23 SANGUE: 1. eritrócitos ou hemácias: mais numerosas células do sangue (5 milhões/mm 3 ); produzidas na medula óssea vermelha, anucleadas, bicôncavas, presença da hemoglobina Transporta o oxigênio oxiemoglobina Transporta o gás carbônico carboxiemoglobina SANGUE: 2. leucócitos ou glóbulos brancos: produzidos na medula óssea vermelha e também no baço e amígdalas; fazem a defesa do nosso organismo de 2 maneiras: 2.1 realizam fagocitose 2.2 produzem anticorpos: proteínas especiais que desativam toxinas produzidas por microorganismos patógenos ou presentes em alimentos e drogas diversas. 23

24 SANGUE: SANGUE: 2. leucócitos ou glóbulos brancos: diapedese saída dos leucócitos do sangue, através de poros dos vasos; em seguida deslocam-se até o local da infecção. 24

25 SANGUE: 2. leucócitos ou glóbulos brancos: diapedese saida dos leucócitos do sangue, através de poros dos vasos; em seguida deslocam-se até o local da infecção. SANGUE: 2. leucócitos ou glóbulos brancos: Anticorpos e antígenos Células de memória 25

26 SANGUE: 3. plaquetas: corpúsculos pequenos, formados na medula óssea vermelha; coagulação do sangue: hemorragia liberação da tromboquinase formação da rede de fribrina (proteína). SANGUE: 3. plaquetas: corpúsculos pequenos, formados na medula óssea vermelha; coagulação do sangue: hemorragia liberação da tromboquinase formação da rede de fribrina (proteína). 26

27 SANGUE: Qual a diferença entre soro e plasma? Anticuagulantes EDTA, fluoreto, Heparina, Citrato Obtenção de soro (sem anticoagulantes) Sangue Hemograma 27

28 Tipagem sanguinea Sistema ABO E Rh Como reconhecer tipos A, B, AB e O presença de dois tipos de proteínas - hemácias contém aglutinogênio: A, B ou A e B - plasma contem aglutininas: anti-a ou anti-b Transfusões: compatibilidade Grupo sanguíneo Aglutinogênio Aglutinina A A Anti-B B B Anti-A AB A e B Não possui O Não possui Anti-A e Anti-B 28

29 SISTEMA ABO E Rh Rh + (positivo) sangue com presença do fator Rh Rh - (negativo) sangue sem a presença do fator Rh Em geral não possuem aglutinina anti-rh (passam a produzir no momento de uma transfusão) 29

30 SISTEMA LINFÁTICO Elementos formadores linfa, vasos linfáticos e órgãos especiais como: linfonodos, baço e tonsilas palatinas (amígdalas) - linfa líquido amarelado, que flui através dos vasos linfáticos SISTEMA LINFÁTICO Fisiologia coleta de líquido intercelular ou intersticial que extravasa do plasma sanguíneo (uma parte retorna aos capilares sanguíneos); o que sobra é recolhido pelos capilares linfáticos, formando a linfa, que vai para os vasos linfáticos e daí para as grandes veias (volta ao sangue) 30

31 SISTEMA LINFÁTICO Trajeto dos vasos linfáticos passam pelos linfonodos (órgãos globulares), pelas tonsilas palatinas e pelo baço. Deslocamento da linfa através das contrações musculares que comprimem os vasos linfáticos (possuem válvulas para impedir retorno): único sentido Funções auxiliar o sistema circulatório na remoção de resíduos, distribuição de ácidos graxos e gliceróis, vindos do intestino delgado; defesa do organismo (produção de leucócitos como os linfócitos) Controle da PA 62 31

32 Controle da PA 63 32

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