Fisiologia Humana E Biofísica PDF

Title Fisiologia Humana E Biofísica
Course Fisiologia Humana E Biofísica
Institution Universidade Tuiuti do Paraná
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Resumo de anotações de aula e estudos complementares....


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FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA 1) 13/02: FISIOLOGIA CELULAR - Volume e composição dos líquidos corporais: LIC (líquido intracelular) e LEC (líquido extracelular; separado pela parede capilar – plasma e líquido intersticial). - Composição do LIC e do LEC: Na+ fora e K+ dentro da célula; osmolaridade (concentração total; constante independente da concentração dos íons) - Componentes da membrana celular: fosfolipídios e proteínas (transmembrana ou integrais/ periféricas)  permeabilidade seletiva. - Transportes: Difusão simples (resultado do movimento térmico; H2O, CO2, O2) e Difusão facilitada (com carreador)  sem gasto energético; a favor do gradiente; +-. Transporte ativo (contra o gradiente, gasto de energia metabólica – atp; bomba sódio e potássio. Osmose (fluxo de água devido a diferença na concentração do soluto – dif. pressão osmótica; não transporta soluto). - Potenciais de membrana: gradiente elétrico; gradiente químico (+- concentração); a difusão dos íons através da membrana causa alterações nas cargas elétricas da célula. - Criação de potencial de membrana: potencial criado pela fração que não está balanceada; potencial de repouso aprox. -90mv mesmo com a tendência ao equilíbrio; bomba de sódio e potássio (Na+ sai, K+ entra; -+ gasto de energia; desequilíbrio - + sódio fora do que potássio dentro. - Potencial de ação: limiar de membrana (estímulo mínimo para ocorrer o pot.); lei do tudo ou nada (amplitude padrão ou não ocorre); canais de voltagem-dependentes. -Etapas: despolarização (abertura dos canais de sódio; interior da célula fica menos negativo); repolarização (abertura dos canais de potássio; tempo maior; + negativo); hiperpolarização; bomba de sódio e potássio auxilia na volta ao repouso. 2) 20/02: SISTEMA NERVOSO -Neurônio: corpo celular (núcleo- material genético e organelas), dendritos (porta de entrada para a célula, sinapse) e axônio (prolongamento; transmite impulso; tratos neurais dentro do SNC e nervos fora – terminais axônicos) -Bainha de Mielina: nodo de Ranvier – canais de Na e K – impulso saltatório que conduz de forma mais rápida; processo de desmielinização. -Classes funcionais: aferentes, eferentes interneurônios (conectam neurônios). -Sinapse: local de transmissão do impulso nervoso; neurônio pré e pós sináptico; elétrica (junções comunicantes) ou química (neurotransmissores- contidos nas vesículas sinápticas; movimento das vesículas para sinapse; fenda sináptica; despolarização -> abre canal de Ca -> neurotransmissor é liberado; excitatória (despolariza, canais de Na) e inibitória (hiperpolariza, canais de Cl e K). -Neurotransmissores: aminoácidos (gaba ou glutamato – hipocampo – memória); aminas biogênicas (acetilcolina, serotonina, dopamina e noradrenalina); neuropeptídios (endorfinas e encefalinas). -Somação espacial e temporal: espacial (estimulação em vários sentidos simultaneamente para atingir o limiar); temporal (soma de potenciais para atingir o limiar). -Junção Neuromuscular: semelhante à sinapse; acetilcolina – apenas excitatória. -Sistema Nervoso Central: Encéfalo – cérebro (frontal – intelecto e controle motor; temporal – estímulo auditivo; parietal – sensorial; occipital – visual); diencéfalo (tálamo – direciona os estímulos sensoriais, podendo inibir; hipotálamo – homeostase); cerebelo (coordenação do movimento); tronco encefálico (conecta o cérebro à medula; controle das funções cardiovasc e respiratórias). Medula – protegida pela coluna; corpo celular das células receptoras são localizadas nos gânglios fora da medula; raiz ventral sai e dorsal entra. -Sistema Nervoso Periférico: Divisão sensorial (transmite informações sensoriais ao SNC através de receptores mecano, termo, nociceptores – mecânicos ou polimodais, foto e

quimiorreceptores; intensidade do estímulo depende da quantidade de terminações que são ativadas, aumenta a frequência de disparo; vias sensoriais são cruzamentos das vias); Divisão Motora (eferente; somática – esq e autônoma – card, gland e trato gastr). -Sistema Nervoso Autônomo: funções involuntárias; primeiro neurônio tem corpo celular dentro do snc; sinapse ocorre no gânglio; neurônio pré e pós ganglionar. -Simpático: luta-ou-fuga; facilita a resposta motora. -Parassimpático: manutenção do corpo. -Reflexos: receptores sensoriais recebem o estimulo que é levado à medula espinhal e transmitido aos órgãos. -Centros superiores: córtex motor primário. 3) 20/03 FISIOLOGIA MUSCULAR: -Liso (involuntário, paredes dos vasos e órgãos internos); cardíaco (controla a si mesmo com ajustes dos sistemas nervoso e endócrino); esquelético (voluntário). -Músculo esquelético:

No sarcoplasma (túbulos T – permitem a transmissão do impulso elétrico para as miofibrilas; porta de entrada para várias substâncias como glicose, oxigênio e íons); Retículo sarcoplasmático (reservatório de cálcio); miofibrila é composta por sarcômeros (menores unidades contráteis do musc esq). -Filamentos espessos (miosina): estabilizados pelo filamentos tinina. -Filamentos finos: actina, tropomiosina, troponina. -Teoria dos filamentos deslizantes: O músculo se encurta ou se alonga pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina, sem alterações no seu comprimento; em repouso (as pontes cruzadas dos filamentos de miosina não interagem com os filamentos de actina; na ausência de Ca a troponina e a tropomiosina inibem a ligação entre a ponte cruzada de miosina e actina.

-Unidade motora: um nervo motor e todas as fibras que ele inerva; número de fibras depende da precisão do movimento; somação de unidades motoras e somação de ondas. 4) 03/04 FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA: -Estrutura da árvore respiratória: zona condutora (não ocorrem trocas gasosas; transporte do ar; aquece e umidifica o ar) e zona respiratória. -Mecânica ventilatória: músculos intercostais externos e internos; ar vai da maior para menor pressão. -Inspiração: diafragma se contrai; aumento da cav torácica levando à diminuição da pressão intrapulmonar; ar aspirado para dentro dos pulmões; mov do gradil costal e músculos abdominais contribuem para a expansão torácica. -Expiração: durante o repouso é um processo passivo, envolvendo apenas o recuo do tec pulmonar distendido e relaxamento dos músc inspiratórios); redução da cav torácica; aumento da pressão intrapulmonar; ar sai do trato respiratório; músc intercostais internos e abdominais auxiliam na redução da cav torácica. -Volumes e Capacidades: volume residual (nunca os pulmões estão completamente vazios) e corrente (a capacidade total do pulmão não é utilizada normalmente). -Ventilação Pulmonar: o que entra e sai do trato respiratório. -Ventilação Alveolar: espaço morto (o que não penetre nos alvéolos); 150 dos 500ml são constituídos de ar puro – evitando modificação drástica na composição do ar alveolar.

-Permuta e transporte de gases: Ar ambiente (nitrogênio 79,04%/600mmHg; oxigênio 20,93%/159mmHg; CO2 0,03%/0,2mmHg – pressão parcial 760mmHg); Ar alveolar (Nitrogênio 80%/571mmHg; oxigênio 14,5%/103mmHg; CO2 5,5%/34mmHg; vapor de água 47mmHg – pressão parcial 760mmHh); Lei de Henry (ar + - ). -Permuta: hematose; mitocôndrias e ciclo de Krebs. -Transporte de O2 no sangue: no plasma (1,5%, regulação da respiração); hemoglobina (98,5%). -Hemoglobina: proteína globina e 4 grupos heme com átomos de Fe que ligam-se o O2. 24/04 SISTEMA CARDIOVASCULAR Coração: músculo estriado com células interligadas (despolarização se propaga por todas as células); natureza sincicial. -Tipos de células cardíacas: de trabalho (contração, pot. mais rápido); de condução (gênese do pot. de ação, não possui propriedades contráteis, pot mais lento). -Anatomia: pequena circulação (pulmonar); grande circulação (sistêmica); válvula tricúspide e bicúspide; cordas tendíneas, músculos papilares; septo intraventricular.

- Regulação da Freq Cardíaca: intrínseca – células de condução; átrio contrai antes do ventrículo (sincício atrial e ventricular; tecido fibroso, feixes de His, fibras de purkinje, nodo sinoatrial, nodo atrioventricular). 08/05 – ciclo cardíaco: relaxamento isovolumétrico (coração relaxado; volume permanece o mesmo; pressão cai) e contração isovolumétrica (todas valvas fechadas; ventrículo contraindo; pressão aumenta). -volume diastólico final (qtde ao final da diástole 100ml) e vol sistólico final (qtde ao final da sístole 30ml) -freq cardíaca (qtde de ciclos cardíacos por minuto); débito cardíaco (qtde ejetada a cada minuto); regulação extrínseca da fc (SNA). Sistema Arterial: artérias (impulsionam o sangue rico em oxigênio – não ocorre troca gasosa); arteríolas (regulam o fluxo sanguíneo); capilares (alguns finos passando apenas 1 célula por vez; veias e vênulas. -retorno venoso: fluxo unidirecional; pequenas contrações. - 1º pressão negativa da diástole; 2º pressão negativa da inspiração; 3º concentração dos músculos do sistema nervoso; 4º banda muscular. - pressão arterial: debito cardíaco X resistência periférica total.

15/05 Sistólica – força do sangue contra as paredes arteriais Diastólica – resistência periférica ou a facilidade com que o sangue flui para os capilares.  PA média; esfigmomanometria; sons de korotkov. - passos para verificação e como avaliar. SISTEMA ENDÓCRINO Glândulas são diferenciadas pela velocidade da resposta e pela duração da ação. 

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Hormônios: enviados às células-alvo; alguns tem ação sistêmica e outros afetam apenas tecido-alvo  devem unir-se a receptores que têm a função de distinguir o hormônio de outras substâncias e transmitir a informação hormonal. Tipos de hormônios: Esteroides (colesterol, lipossolúveis, receptores no citoplasma ou núcleo); não esteroides (proteicos ou derivados de aminoácidos, receptores na membrana). Hormônios podem atuar de forma: endócrina (a distância através da corrente sanguínea), parácrina (células vizinhas) ou autócrina (na própria célular). Estimulação hormonal: hormônios estimulam a liberação de outros hormônios, feedback negativo; ex: hormônios da hipófise anterior influenciam a liberação de outros hormônios. Estimulação humoral: oscilação de certos íons e nutrientes no sangue; ex: glicose. Estimulação neural: ex: ativação simpática estimula a liberação das catecolaminas.

GLÂNDULAS:  

Hipófise: Lobo anterior (hormônio do crescimento; folículo estimulante); lobo posterior (ADH e ocitocina – armazenamento e liberação) Hipotálamo: ocitocina e ADH. GH: promoção do crescimento linear; deposição de proteínas nos tecidos; utilização de gordura como fonte energética; redução na utilização de carboidratos; nanismo e gigantismo; acromegalia. ADH: vasopressina; reabsorção de água nos túbulos renais; aumento provoca diminuição do risco de desidratação; ação – perda de plasma (aumento da osmolaridade); estímulo do hipotálamo e hipófise.





Tireoide: T3 e T4 ( aumenta o consumo de O2 e produção de calor; aumenta a taxa metabólica basal; hormônios entram na célula alvo e ligam-se ao seu receptor nuclear); calcitocina. Suprarrenais: (medula adrenal – adrenalina e noradrenalina; córtex adrenal – mineral, glico e gonadocorticoides). Catecolaminas: SNsimpático; ↑ FC, taxa metabólica, glicogenólise, liberação de AG. Mineralocorticóides: equilíbrio eletrolítico de Na+ e K+; reabsorção renal de Na+ e excreção de K+; estimulado por ↓ volume sanguíneo, PA, ↑ [ ] K+; sistema renina angiotensina.

Glicocorticoides (cortisol): estimula a gliconeogênese, ↑ da mobilização de AG, ↓ glicose, estimula catabolismo proteico. 

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Pâncreas: controle da glicemia; ilhotas de langerhans. Insulina – regula a entrada de glicose nas células; ↑ síntese de proteínas, ác graxos e glicogênio; bloqueia a produção hepática de glicose, lipólise e proteólise. Glucagon – secretado quando a concentração plasmática de glicose é reduzida; ↑ degradação do glicogênio hepático e da gliconeogênese. Gônadas: testículos (testosterona – prod dos espermatozoides, características masc 2ª, potente anabólico - ↑ síntese proteica) e ovários (estradiol e progesterona). Rins: eritropoetina (produção de eritrócitos, melhora no transporte de oxigênio; produção aumentada devido a altitude).

05/06 SISTEMA RENAL RIM: excreção de produtos metabólicos, controle do volume e composição dos líquidos corporais (equilíbrio hidrolítico e regulação da osmolaridade e das concentrações de eletrólitos dos líquidos corporais), regulação do equilíbrio ácido-básico, regulação da pressão arterial, secreção, metabolismo e excreção de hormônios (eritropoietina), gliconeogênese, regulação da produção de vitamina D de forma ativa (calcitrol). NÉFRON: unidade funcional do rim; corpúsculo renal (glomérulo e cápsula de bowman) e túbulos. 1234-

Filtração Reabsorção Secreção Excreção Função: separa o plasma de substâncias indesejáveis (filtração glomerular e secreção) Filtração glomerular: 180l por dia; diferença de pressão; controlada por SNA e auto-regulação. Reabsorção tubular: ativa (glicose, proteínas, ácido úrico) e passiva (água).

Porção inicial do túbulo proximal: reabsorção isosmótica (h2o, Na, HCO3, fosfato, lactato, citrato, glicose, aminoácidos). Porção final do túbulo proximal: h2o e NaCl. Alça de Henle: reabs NaCl, Ca e Mg + diluição do líquido tubular. Porção inicial do túbulo distal: reabsorção de NaCl + diluição do liquido tubular. Porção final do túbulo distal e ductos coletores: reabsorção de NaCl, K e água – ADH; secreção de K e H+ - aldosterona. Tipos de processamento:

A) B) C) D)

100% filtrada 100% excretada - creatinina 100% filtrada 50% reabsorvida (retornando ao sangue) – eletrólitos 100% filtrada 100% reabsorvida – glicose e aminoácidos 100% filtrada 0% reabsorvida e passa aos ductos pelos capilares peritubulares.

12/06 SISTEMA GASTROINTESTINAL Controle neural: SNA (para e simpático) e inervação intrínseca (sn entérico); Hormônios. Fases do controle GI: estimulo pela visão, olfato...; vias aferentes mediadas por fibras parassimpáticas. Fase gástrica: 4 estimulos; distensão, acidez, aminoácidos, peptídeos formados durante a digestão da proteína; respostas mediadas por reflexos neurais curtos e longos e liberação do hormônio gastrina. Fase intestinal: estímulos: digestão, acidez e osmolaridade; reflexos neurais curtos e longos e hormônios secretina, CCK e GIP. Boca: saliva – simpático e para; papilas gustativas. Esôfago: 1 terço de músculo esquelético, 2 terços de músculo liso. Estômago: fundo, corpo (muco, pepsinogênio e HCl) e antro (muco, pepsinogênio e gastrina); 1. motilidade gástrica: relaxamento receptivo (reflexo vagovagal), mistura e digestão (corpo  antro; piloro fechado), esvaziamento gástrico (estômago  int delgado; lipídeos  CCK e H+  reflexos do sn entérico – receptores da mucosa duodenal); 2. secreções gástricas: HCl (pH ácido; converte pepsinogênio em pepsina ativa); fator intrínseco necessário para a absorção da vitamina B12 no íleo. Pâncreas: exócrino (1l no duodeno; enzimas + HCO3, controlado pelo SNA). Fígado: bile – emulsificação das gorduras (solubilidade em água). Int Delgado: 1,5L do sgue – eletrólitos e água; vilosidades; fluxo interdigestivo 1l/min e digestão absorção 4l/min. Int Grosso: absorção de água e eletrólitos; prod do bolo fecal; armazenamento da matéria fecal até excreção....


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