Sistema circulatório
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- Tomás Morais di Castro
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1 Sistema circulatório O que é: também conhecido como sistema cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. Tal sistema é responsável pelo transporte de nutrientes, gases, hormônios, excreções e anticorpos para as diversas partes do corpo. Como o sangue é o responsável pelo transporte, é possível afirmar que a circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório. No caso dos mamíferos, o sistema circulatório é fechado (o lado direito não se conecta ao esquerdo) e dividido em dois átrios e dois ventrículos a eficiência desse sistema é responsável por permitir o modo de vida endotérmico. Componentes do Sistema Circulatório: Sangue: é um tecido conjuntivo formado por plasma e elementos figurados que, nesse caso, são as células (leucócito, eritrócitos e plaquetas). Plasma: é a parte líquida do sangue, sua composição é de 90% de água, mas contém também íons, proteínas e substâncias transportadas. A água é a substância responsável por manter o volume sanguíneo constante. Células: subdivide-se em leucócitos (glóbulos brancos), eritrócitos (glóbulos vermelhos, também conhecido como hemácia) e plaquetas (fragmento celular, originado da célula megacariócita).
2 OBS: COAGULAÇÃO SANGUÍNEA Uma ruptura na parede do vaso sanguíneo expõe proteínas que atraem plaquetas e iniciam a coagulação, a conversão de componentes líquidos dos sangue em um coágulo solido. Quando os coágulos se formam nos vasos sanguíneos, bloqueando a corrente sanguínea eles são chamados de trombos. Coração: órgão do sistema circulatório que possui como função bombear sangue para o corpo. Tal órgão não absorve nenhum nutriente do sangue que passa por ele, o pega através das artérias e das veias. Localiza-se em uma região denominada mediastino, entre os dois pulmões, sendo que a ponta está virada para o lado esquerdo. O movimento de sístole é a contração do coração e o de diástole é o relaxamento.
3 Válvulas do coração: A mitral, também conhecida como bicúspide possibilita o fluxo sanguíneo entre átrio e ventrículo esquerdos, a tricúspide possibilita o fluxo sanguíneo entre átrio e ventrículo direitos, a aórtica localiza na saída do ventrículo esquerdo para a aorta, possibilitando o fluxo sanguíneo entre essas duas estruturas e, por fim, a pulmonar que está localizada na saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar, possibilitando o fluxo sanguíneo entre essas duas estruturas. As válvulas aórtica e a pulmonar são conhecidas como semilunares e se abrem pela pressão gerada durante a contração dos ventrículos. Veias, artérias e capilares: possuem a mesma composição. A artéria sai do coração e a veia chega ao coração. Sendo assim, é preciso que a artéria tenha maior resistência, possuindo um tecido conjuntivo com mais fibra elástica, pois a pressão com a qual o sangue sai do coração é maior do que a que chega, logo, caso não tivesse mais fibra elástica estouraria. Quanto menor a pressão, mais finos os tecidos, sendo o capilar composto apenas por tecido endotélio e por membrana basal.
4 Obs: a artéria tem sístole e diástole assim como o coração. Função dos capilares: a troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial ocorre ao longo da fina parede do endotélio dos capilares. O coração humano é tetracavitário, possui dois átrios e dois ventrículos. O lado direito do coração não pode comunicar com o esquerdo, para possibilitar uma circulação completa (em que o sangue venoso não se mistura com o arterial) que auxilia na homeotermia. O que faz o sangue fluir: a pressão arterial, oriunda da força feita pelo coração, faz o sangue fluir na artéria (na veia essa pressão é desprezível); a existência de espasmos musculares, ou seja, contrações musculares e a pressão oncótica que nada mais é que a pressão osmótica do sangue que possui esse nome por ter como principal soluto uma proteína (albumina). À medida que a pressão arterial vai diminuindo, a pressão oncótica vai aumentando a pressão arterial é responsável pela perda de plasma (o local em que a perda de plasma ocorre em maior quantidade é no capilar) enquanto a pressão oncótica é responsável pela absorção do plasmo que ocorre em maior quantidade na veia. ##O PLASMA SAI POR CAUSA DA PRESSÃO ARTERIAL E NÃO SAI TOTALMENTE POR CAUSA DA PRESSÃO ONCÓTICA. LOGO, UMA É OPOSTA A OUTRA.## VASOS LINFÁTICOS: são necessários porque a pressão oncótica faz voltar menos plasma na veia uma vez que é necessário apenas compensar a diferença de pressão. Próximo ao coração o vaso linfático encontra com a veia, possibilitando que a quantidade de plasma que retorna seja igual ao que saiu. Circulação sanguínea: no ser humano, como em todos os mamíferos, a circulação é feita através de um sistema fechado de vasos sanguíneos, cujo núcleo funcional é o coração. A circulação é responsável pela
5 disseminação de alimentos e de oxigênio e retirada dos restos formados pelas atividades celulares, esse trabalho é executo pelo sangue. Pequena circulação: é a circulação que ocorre entre o pulmão e o coração, importante para trocas gasosas (hematose). O sangue que sai do coração está rico em Co 2, é levado até o pulmão de onde retorna rico em O 2. O caminho percorrido consiste em sair do ventrículo direito, passando pela artéria pulmonar rico em sangue venoso, chegando ao pulmão e voltando pela veia pulmonar rico em sangue arterial e por fim chegar ao átrio esquerdo. Nessa circulação, o sangue venoso passa por artéria. Grande circulação: é a que ocorre entre o coração e o corpo humano. Nessa circulação, o sangue oxigenado sai do coração em direção ao corpo, irriga os tecidos onde ocorrem as trocas gasosas e ele volta para o coração rico em gás carbônico. O caminho percorrido pelo sangue é sair do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta e rico em O 2, até chegar aos tecidos e voltar pelas veias cavas (superior e inferior) rico em CO 2 até chegar ao átrio direito. Nessa circulação, o sangue venoso passa por veia.
6 OBS GERAL: as duas circulações ocorrem simultaneamente, o sangue que chega ao átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral para possibilitar a grande circulação e o sangue que chega no átrio direito passa para o ventrículo direito através da válvula tricúspide para possibilitar a pequena circulação.
7 Uma análise mais detalhada do coração: a maior parte do sangue que entra nos átrios flui para os ventrículos enquanto as cavidades estão relaxadas. A contração dos átrios transfere o sangue remanescente antes que os ventrículos iniciem a contração. Os ventrículos, por bombearem sangue possuem paredes mais espessas que os átrios, principalmente o ventrículo esquerdo que participa da grande circulação (**embora o ventrículo esquerdo seja mais espesso, ele e o direito bombeiam a mesma quantidade de sangue durante a contração**). Toda vez que o coração contrai ele bombeia sangue e quando relaxa as cavidades são preenchidas pelo sangue este ciclo é o que chamamos de ciclo cardíaco, composto pela sístole (contração) e pela diástole (relaxamento). A regulação do ritmo cardíaco: é feita por um grupo de células auto rítmicas localizo na parede do átrio direito e chamado de nodo sinoatrial ou marca-passo e define a taxa e o momento em que todas as células cardíacas devem contrair. O papel da pressão na circulação: auxilia no transporte de oxigênio e nutrientes e na remoção de resíduos. Estrutura e função dos vasos sanguíneos: o lúmen central (cavidade) é revestido com um endotélio e em torno deste estão camadas de tecido que se diferem nas veias, nas artérias e nos capilares, refletindo a função destes vasos. As paredes de artérias e veias apresentam organização mais complexa que a existente nos capilares.
8 Velocidade do fluxo sanguíneo: é menor nos capilares, fundamental para o funcionamento do sistema circulatório, é nos capilares que ocorrem as transferências de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Pressão sanguínea: como qualquer outro líquido, o sangue flui da área de maior pressão para a área de menor pressão. A pressão arterial é maior no momento em que o coração contrai durante a sístole ventricular (pressão sistólica) e quando o coração relaxa, durante a diástole, há uma menor pressão arterial e uma maior pressão diastólica. A diferença de pressão existente está relacionada ao fato de o capilar estar aberto ou fechado, pela saída de plasma sem proteína no momento em que a pressão oncótica aumenta e, paralelamente, a pressão arterial vai diminuindo até zerar. Com a pressão oncótica alta, o capilar tende a absorver plasma e, então, a pressão arterial volta a aumentar e a oncótica volta a diminuir. Porém, como volta menos porque precisa apenas compensar a diferença de pressão, há um auxilio dos vasos linfáticos que se encontram a veia em um certo momento. ##QUANDO O CORAÇÃO CONTRAI HÁ UM AUMENTO DA PRESSÃO SISTÓLICA E QUANDO O CORAÇÃO RELAXA HÁ UM AUMENTO DA PRESSÃO DIASTÓLICA. PODEMOS DIZER AINDA QUE QUANDO O CORAÇÃO CONTRAI A PRESSÃO ARTERIAL É MAIOR E QUANDO RELAXA É MENOR.
9 Doenças cardiovasculares: podem variar desde um pequeno distúrbio em uma veia ou no funcionamento de uma válvula cardíaca ate um bloqueio no fluxo sanguíneo ao coração ou ao cérebro que pode ser fatal. Aterosclerose: é o enrijecimento das artérias pela deposição de gordura. O bloqueio parcial das artérias coronárias, que suprem o coração de oxigênio, causa dores no peito e a dor sinaliza que parte do coração não está recebendo oxigênio suficiente. AVC e ataque cardíaco: o ataque cardíaco, ou infarto do miocárdio, é uma lesão ou morte do tecido muscular cardíaco, resultante do bloqueio de uma ou mais artérias coronárias e o derrame cerebral (AVC) é a morte do tecido nervoso do cérebro devido à falta de oxigênio.
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