Trocas Gasosas em Seres Unicelulares
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- Maria do Pilar Azambuja Imperial
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1 Trocas Gasosas em Seres Unicelulares
2 Respiração celular Nos seres unicelulares as trocas ocorrem diretamente com o meio.
3 Trocas Gasosas em Seres Multicelulares Trocas gasosas nas plantas Trocas gasosas nos animais
4 Trocas gasosas nas plantas Nas plantas, tal como nos animais ocorrem trocas gasosas que se relacionam com os diferentes processos metabólicos.
5 Trocas gasosas nas plantas
6 Regulação das trocas gasosas ao nível dos estomas Não existem estruturas especializadas na troca de gases. Os estomas controlam apenas a passagem de gases A existência de lacunas facilita a circulação de ar e trocas gasosas com as células do mesófilo.
7 Controlo da Transpiração Entrada de iões Entrada de água A célula fica túrgida O ostíolo abre
8 Controlo da Transpiração Saída de iões Saída de água A célula fica plasmolisada O ostíolo fecha
9 Fatores que intervêm no movimento dos estomas: Concentração de iões Variação em CO 2 Com luz: ABREM Sem luz: FECHAM Temperatura elevada, vento forte, elevado conteúdo de água no solo
10 Trocas gasosas nos animais
11 Superfícies respiratórias Sempre húmidas Trocas ocorrem por difusão simples em meio aquoso Pequena espessura Para serem facilmente atravessadas pelos gases Elevada área de contacto entre o meio interno e o meio externo Permite maior número de trocas
12 Difusão de gases Difusão Direta Os gases difundem-se directamente do meio exterior e as células, atravessando a superfície respiratória. Difusão Indireta A troca de gases entre as células e o exterior é feita por intermédio do sistema circulatório. Hematose Ex: Hidra, Insectos
13 1. Difusão Direta Nos seres vivos mais simples as trocas efectuamse directamente através da superfície corporal. Parede corporal
14 2. Difusão Directa - Traqueias O ar chega directamente às células através de um sistema ramificado de traqueias. As traquíolas possuem o fluido necessário às trocas gasosas Fornecimento de oxigénio é independente do sistema circulatório permite maior taxa metabólica. Nos insectos voadores os sacos de ar permitem uma ventilação mais eficaz
15 2. Difusão Directa - Traqueias
16 3. Hematose Cutânea Tegumento: a superfície do corpo actua como superfície respiratória; Elevado número de glândulas produz muco permitindo humidade constante; Elevada vascularização. Ex: minhoca (exclusivo) batráquios (como complemento à hematose pulmonar)
17 3. Hematose Cutânea
18 4. Hematose Branquial: Peixes As brânquias são a superfície respiratória invaginações da superfície corporal; Esta estrutura permite elevada área de contato entre o meio externo e interno; Disposição dos capilares favorece as trocas.
19 Estrutura das brânquias Invaginações da superfície corporal agrupadas em arcos branquiais
20 Brânquias Nos peixes cartilagíneos, as brânquias estão desprotegidas. Nos peixes ósseos, as brânquias estão protegidas por um opérculo.
21 O Axolotl (Ambistoma mexicanum) é um anfíbio que mantém brânquias externas durante toda a sua vida.
22 HEMATOSE BRANQUIAL 1. Descreva o percurso realizado pela água ao longo do sistema respiratório do peixe. 2. Descreva a constituição de uma brânquia. 3. Compare o sentido do fluxo da água com o sentido do fluxo sanguíneo. 4. Refira como varia a saturação de oxigénio na água em relação à percentagem de saturação do oxigénio no sangue.
23 HEMATOSE BRANQUIAL: mecanismo de contracorrente
24 HEMATOSE BRANQUIAL 5. A hematose branquial dá-se pelo mecanismo de contracorrente, aumentando muito a eficácia da hematose. Utilize dados da imagem para explicar a afirmação.
25
26 5. Hematose Pulmonar 6. Descreva o que são os pulmões. 7. Relacione os tipos de pulmões com a evolução na escala dos vertebrados.
27 5. Hematose Pulmonar: Aves e Mamíferos Trocas ocorrem ao nível dos alvéolos pulmonares. Características dos alvéolos que favorecem as trocas gasosas: Muito vascularizados Elevada área de trocas Paredes muito finas permitem a difusão dos gases
28 Sistema respiratório Mamíferos
29 As trocas realizam-se por diferenças de pressão. Os gases tendem a difundir-se do local onde estão em maior quantidade para o local onde existem em quantidades menores.
30 Hematose Pulmonar
31 Hematose Celular
32 Inspiração Expiração Mecanismo de ventilação Controlado pela caixa torácica. Permite a renovação de ar contínua. No entanto, os alvéolos nunca ficam completamente vazios a eficácia de trocas não é 100%.
33 Sistema respiratório das Aves Existência de sacos aéreos aumenta a eficácia da ventilação
34 Aves: mecanismo de ventilação l. a inspiração: o ar atravessa os brônquios até aos sacos aéreos posteriores l. a expiração: o ar passa dos sacos aéreos posteriores para os pulmões, onde ocorre hematose 2. a expiração: o ar é expelido dos sacos anteriores em direcção à traqueia para o exterior 2. a inspiração: o ar dos pulmões passa para os sacos anteriores e novo ar entra para os sacos posteriores
35 Vantagens dos sacos aéreos: Permitem o fluxo gasoso de forma contínua e num só sentido através dos pulmões Não há mistura de gases residuais como nos mamíferos Diminuição da densidade das Aves Dissipação de calor devido ao elevado metabolismo Reserva de ar
36 5. Hematose Pulmonar: Aves e Mamíferos 8. Compare a constituição do sistema respiratório da ave e do mamífero. 9. Descreva o percurso efetuado pelo ar no sistema respiratório da ave. 10. Indique vantagens do sistema respiratório da ave. 11. Refira as caraterísticas do sistema respiratório dos mamíferos que contribuam para a eficácia da hematose.
37 Conclusão: Ao longo da evolução verifica-se: aumento da compartimentação dos pulmões que resultou num aumento da área do epitélio respiratório; especialização progressiva dos sistemas de ventilação; aumento da eficiência da circulação sanguínea completa
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39 Matias, O.; Martins, P.. (2005). Biologia. Areal Editores. ISBN: Mais material disponível em: Blog de Ana Teixeira Vídeos de: Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings
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