Francisco Beltrão. Prof. Guilherme Orlandi Goulart. Biologia Prof. Guilherme
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- Rosângela Aldeia de Oliveira
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1 Francisco Beltrão PR Prof. Guilherme Orlandi Goulart Biologia Prof. Guilherme
2 Tem como função básica permitir a entrada de gás oxigênio no organismo, bem como a excreção de gás carbônico proveniente do metabolismo celular. Lobo superior Lobo superior Lobo médio Lobo inferior Lobo inferior Diafragma
3 Fossas nasais - Células caliciformes secretoras de muco Epitélio pseudoestratificado Lâmina basal Laringe Saliência em V (pomo-de-adão) Epiglote Cartilagem tireoide Bloqueio da passagem de alimento e aparelho fonador (pregas vocais)
4 Vídeo-estroboscopia ( Traqueia com sistema muco-ciliar Brônquios (Níveis 1, 2 e 3)
5 Hematose É a troca de CO 2 por O 2 que ocorre no alvéolo pulmonar. Depende de: - Umidade (para que ocorram os processos de difusão gasosa) - Secreção de líquido surfactante no interior do alvéolo (solução que quebra a tensão superficial da água evitando o colabamento alveolar) Célula secretora de LS
6 Trocas gasosas Quando os eritrócitos (hemácias) chegam aos tecidos carregando Hb-O 2, recebem por difusão o CO 2 proveniente do metabolismo celular. O CO 2 dentro da hemácia reage com H 2 O pela ação da enzima anidrase carbônica e forma H 2 CO 3 (ácido carbônico). O ácido rapidamente se dissocia formando bicarbonato (HCO 3- ) e íons H +. Os prótons H + liberados deslocam o O 2 da hemoglobina (efeito Bohr) e o gás se difunde aos tecidos, oxigenando-lhes. O bicarbonato é levado ao plasma para fora da hemácia por um mecanismo de cotransporte em que entram íons cloreto (Cl - ) e saem íons bicarbonato. Esta molécula é essencial no plasma para o mecanismo de tamponamento sanguíneo. Quando o eritrócito volta ao alvéolo o processo ocorre de maneira inversa. Permitindo a entrada de O 2 no glóbulo e CO 2 na cavidade alveolar.
7 Transporte de gases respiratórios Gás oxigênio 85% via oxihemoglobina (Hb-O 2 ) 15% dissolvido no plasma Gás carbônico 75% via íon bicarbonato (HCO 3- ) 20% via carboaminohemoglobina (Hb-CO 2 ) 5% dissolvido no plasma O composto formado pela ligação entre monóxido de carbono (CO) e a hemoglobina se chama carboxihemoglobina (Hb-CO) e é altamente tóxico, pois impede que o gás oxigênio seja transportado pelos grupamentos heme por fazer uma ligação mais estável.
8 Ponte Bulbo Sinais nervosos desencadeiam a contração muscular Cérebro Líquido cefalorraquidiano Centros de controle respiratório estimulados por: Aumento de CO 2 /queda de ph sanguíneo Sinais de sensores nervosos das carótidas e aorta Controle nervoso da frequência respiratória Realizado prioritariamente pelo bulbo raquidiano que monitora os níveis de gás carbônico e oxigênio no sangue. [CO 2 ] Frequência respiratória Diafragma Músculos intercostais Sensores de CO 2 e O 2 na aorta [O 2 ]: Frequência respiratória
9 Mecânica respiratória: Ventilação pulmonar Contração do diafragma: - Musculatura desce - Músculos intercostais contraem - Caixa torácica expande - Pressão intratoráxica diminui - Ar entra Relaxamento do diafragma: - Musculatura sobe - Músculos intercostais relaxam - Caixa torácica contrai - Pressão intratoráxica aumenta - Ar sai
10 Pleuras: Membranas pulmonares. Pleura parietal: externa, presa à musculatura das costelas. Pleura visceral: interna, aderida à pleura parietal pelo líquido interpleural. As pleuras garantem a distensão do pulmão e manutenção do volume residual de ar dentro dele.
11 Volume (ml) Capacidades pulmonares
12 1. (Enem) A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal, por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Disponível em: Acesso em: 28 abr (adaptado). A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar a) febre alta e constante. b) redução de imunidade. c) aumento da pressão arterial. d) quadro de leucemia profunda. e) problemas no transporte de oxigênio. 2. (Enem) Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O 2 ) no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada (Hb-O 2 ) em equilíbrio no sangue, conforme a relação: Hb (aq) + O 2(aq) Hb-O 2(aq) Mal da montanha. Disponível em: Acesso em: 11 fev (adaptado). A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a) a) elevação da pressão arterial. b) aumento da temperatura corporal. c) redução da temperatura do ambiente. d) queda da pressão parcial de oxigênio. e) diminuição da quantidade de hemácias.
13 Tem como função distribuir nutrientes, hormônios, gases respiratórios, excretas nitrogenados, bem como manter a temperatura corporal (homeotermia) e atuar na defesa imunitária. Basicamente seu funcionamento se dá pela ação do coração, vasos sanguíneos e capilares.
14 O coração Cavidades cardíacas: Átrios: recebem sangue Ventrículos: expulsam sangue Vasos sanguíneos: Artérias: levam o sangue para fora do coração Veias: trazem o sangue para o coração Válvulas: Bicúspide ou mitral: entre o AE e o VE Tricúspide: entre o AD e o VD Aórtica: na saída da artéria aorta Pulmonar: na saída da artéria pulmonar
15 Circulação sanguínea Partindo dos pulmões, onde ocorre a hematose, o sangue percorre o seguinte trajeto: 1. Veia pulmonar 2. Átrio esquerdo 3. Ventrículo esquerdo 4. Artéria aorta 5. Veia cava 6. Átrio direito 7. Ventrículo direito 8. Artéria pulmonar O refluxo sanguíneo é impedido pelo bom funcionamento das válvulas cardíacas.
16 Ciclo cardíaco Sístole: Contração das cavidades cardíacas Diástole: Relaxamento das cavidades cardíacas Quando os átrios entram em sístole, os ventrículos entram em diástole e vice-versa, provocando a passagem de sangue sempre em sentido correto.
17 Nódulo sinoatrial (marca-passo) Nódulo átrioventricular Feixe de His-Bündel Rede de Purkinje Ramo de Tawara Ritmo cardíaco O ritmo dos batimentos cardíacos é dado pelo nódulo sino atrial, uma estrutura anatômica que compreende um denso gânglio nervoso capaz de gerar seu próprio potencial de ação, promovendo a sístole atrial e, depois de uma interrupção provocada pelo nódulo átrioventricular, a sístole dos ventrículos através dos feixes e ramos que adentram o miocárdio. Para controlar distúrbios relativos ao NSA pode ser instalado um marca-passo artificial.
18 Ritmo cardíaco e eletro cardiograma Em um ECG: Onda P: Sístole atrial Complexo QRS: Sístole ventricular (que encobre a diástole atrial) Onda T: Diástole ventricular
19 Artérias Capilares Veias Artérias têm a propulsão interna de sangue realizada pelas contrações cardíacas, sendo assim suportam maior pressão do que as veias e, por isso, necessitam de uma túnica média (musculatura lisa) mais desenvolvida para ajuste de calibre. As veias trabalham em pressão sanguínea próxima do zero, têm o sangue impulsionado pela musculatura esquelética e, desta forma, necessitam de válvulas para impedir o refluxo sanguíneo. Capilares só possuem o endotélio apoiado pela lâmina basal.
20 Transplante de coração (
21 3. (Enem) A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês Willian Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete (A) no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo (H - O). A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e a) pressão arterial. b) válvulas venosas. c) circulação linfática. d) contração cardíaca. e) transporte de gases.
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