Potencial de Repouso:
O potencial de repouso é a distribuição desigual de cargas positivas dentro e fora da membrana.
Os fatores relacionados ao potencial de repouso são a bomba de sódio e potássio e os canais vazantes de sódio e potássio.
O impulso muscular cardíaco é gerado a partir de alterações de voltagem em repouso.
-Bomba de sódio e potássio: Dentro da membrana celular há -90mV, ou seja, há 90 vezes menos carga positiva do que fora da membrana. Para que o retículo endoplasmático liso libere cálcio (necessário para a contração celular e liberação de elétrons) deve haver troca de polaridade, ou seja, dentro da membrana deve ficar mais positivo do que o lado e fora, isso só ocorre quando é alcançado +10mV dentro da membrana.
-Canais vazantes de sódio e potássio: Permitem a passagem de cálcio e sódio sem gastar energia, pois transporta íons a favor do gradiente de concentração.
Potencial de ação
Potencial de ação é exatamente a troca da polaridade. Quando os canais lentos de cálcio e sódio voltagem dependente são abertos, o interior da membrana fica positivo e fora fica negativo (na realidade, dentro da membrana fica mais positivo que fora dela).
Os fatores relacionados ao potencial de ação são os canais lentos de cálcio e sódio voltagem dependente e os canais rápidos de cálcio e sódio voltagem dependente, este último encontra-se em pequena quantidade na célula muscular cardíaca.
As etapas do potencial de ação são:
-Repouso: a membrana está com -90mV, a bomba de sódio e potássio e os canais vazantes de sódio e potássio entram em ação.
-Despolarização: há abertura dos canais de cálcio e sódio voltagem dependente, o interior da membrana passa a ser mais positivo que o exterior dela.
-Platô: é a fase de sustentação do limiar do potencial de ação, quando nem todos os canais lentos de cálcio e sódio voltagem dependente fecharam e nem todos os canais lentos de potássio voltagem dependente abriram.
-Repolarização: há o fechamento completo dos canais lentos de cálcio e sódio voltagem dependente e abertura completa dos canais lentos de potássio voltagem dependente. Dentro da membrana volta a ficar negativo e fora positivo (o interior fica menos positivo que o exterior), restaurando o potencial de repouso.
segunda-feira, 6 de julho de 2009
quinta-feira, 2 de julho de 2009
Fluxo laminar com perfil parabólico X Fluxo turbilhonar
No fluxo laminar com perfil parabólico, o centro do fluxo sanguíneo sofre menos atrito e mantém a pressão, as camadas mais próximas à parede do vaso, sofrem maior atrito, e parte do sangue permanece ali. Quando ocorre uma trombose ou algo que diminua o espaço pelo qual o sangue passa, o fluxo "perde a orientação", deixa de ser um fluxo laminar e passa a ser um fluxo turbilhonar, o sangue, então, fica com maior pressão e velocidade.
Vasos de capacitância
São vasos capazes de armazenar sangue, todas as veias são vasos de capacitância, por possuírem maior quantidade de sangue circulante, e o sangue mais próximo às paredes sofrer atrito.
Reservatórios de sangue
-Coração: quando o coração está cheio há aproximadamente 120 ml de sangue, quando se contrai, fica aproximadamente 40 ml de sangue dentro do coração. Por isso, quando ocorre acidente, o coração contrai-se com mais força e esses 40 ml são liberados na corrente sanguínea.
-Vasos sanguíneos: através do fluxo laminar com perfil parabólico.
-Órgãos como baço, fígado e pulmões: são órgãos que possuem grande concentração de sangue e funcionam como reservatório.
Estratégias do sistema circulatório para manter o fluxo sanguíneo em baixa pressão (em capilares sanguíneos, acidentes, ação da gravidade contra o fluxo sanguíneo):
-Os músculos, quando exercitados, comprimem as veias.
-As veias colabam-se, impedindo o retorno sanguíneo e impulsiona o sangue em direção ao coração.
-As veias possuem, ainda, valvas que impedem o retorno do sangue.
-Há maior quantidade de veias que artérias, permitindo que o fluxo seja dividido e que o atrito seja menor com as paredes dos vasos sanguíneos.
Obs.:
1) " Nos capilares sanguíneos, o oxigênio e outros metabólitos fluem através das paredes capilares para o espaço extracelular, por outro lado, passam pelo fluido extracelular e, daí, para o sangue. A partir daí, o sangue é coletado por um sistema de baixa pressão constituído por vênulas e veias, transportando o sangue de volta ao coração. Esta rede venosa funciona como conduto de drenagem sanguínea e como um reservatório de volume."
2) "Tipicamente, as artérias sistêmicas têm paredes mais espessas que as pulmonares; e as artérias que se localizam abaixo do coração têm paredes mais espessas que as artérias que estão acima dele, refletindo a maior pressão hidrostática suportada pelos vasos das regiões inferiores."
3) "Na circulação pulmonar, a liberação de gás carbônico e a captação de oxigênio pelos pulmões ocorrem pela difusão entre o sangue e o gás alveolar."
No fluxo laminar com perfil parabólico, o centro do fluxo sanguíneo sofre menos atrito e mantém a pressão, as camadas mais próximas à parede do vaso, sofrem maior atrito, e parte do sangue permanece ali. Quando ocorre uma trombose ou algo que diminua o espaço pelo qual o sangue passa, o fluxo "perde a orientação", deixa de ser um fluxo laminar e passa a ser um fluxo turbilhonar, o sangue, então, fica com maior pressão e velocidade.
Vasos de capacitância
São vasos capazes de armazenar sangue, todas as veias são vasos de capacitância, por possuírem maior quantidade de sangue circulante, e o sangue mais próximo às paredes sofrer atrito.
Reservatórios de sangue
-Coração: quando o coração está cheio há aproximadamente 120 ml de sangue, quando se contrai, fica aproximadamente 40 ml de sangue dentro do coração. Por isso, quando ocorre acidente, o coração contrai-se com mais força e esses 40 ml são liberados na corrente sanguínea.
-Vasos sanguíneos: através do fluxo laminar com perfil parabólico.
-Órgãos como baço, fígado e pulmões: são órgãos que possuem grande concentração de sangue e funcionam como reservatório.
Estratégias do sistema circulatório para manter o fluxo sanguíneo em baixa pressão (em capilares sanguíneos, acidentes, ação da gravidade contra o fluxo sanguíneo):
-Os músculos, quando exercitados, comprimem as veias.
-As veias colabam-se, impedindo o retorno sanguíneo e impulsiona o sangue em direção ao coração.
-As veias possuem, ainda, valvas que impedem o retorno do sangue.
-Há maior quantidade de veias que artérias, permitindo que o fluxo seja dividido e que o atrito seja menor com as paredes dos vasos sanguíneos.
Obs.:
1) " Nos capilares sanguíneos, o oxigênio e outros metabólitos fluem através das paredes capilares para o espaço extracelular, por outro lado, passam pelo fluido extracelular e, daí, para o sangue. A partir daí, o sangue é coletado por um sistema de baixa pressão constituído por vênulas e veias, transportando o sangue de volta ao coração. Esta rede venosa funciona como conduto de drenagem sanguínea e como um reservatório de volume."
2) "Tipicamente, as artérias sistêmicas têm paredes mais espessas que as pulmonares; e as artérias que se localizam abaixo do coração têm paredes mais espessas que as artérias que estão acima dele, refletindo a maior pressão hidrostática suportada pelos vasos das regiões inferiores."
3) "Na circulação pulmonar, a liberação de gás carbônico e a captação de oxigênio pelos pulmões ocorrem pela difusão entre o sangue e o gás alveolar."
terça-feira, 30 de junho de 2009
O sistema cardiovascular : Introdução
O caminho do sangue:
O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, passa por arteríolas, chega aos capilares, onde ocorre a osmose, passa a ser sangue venoso, é transportado por vênulas e veias, a veia cava o transporta até o átrio direito. A valva tricúspide abre-se e o sangue venoso cai do átrio direito para o ventrículo direito. A valva tricúspide fecha-se, abre-se a válvula pulmonar vai se abrir, o coração vai se contrair e e o sangue venoso vai sair através da artéria pulmonar, vai passar por arteríolas, chegar aos capilares, no pulmão, onde ocorrerá a hematose, passa a ser sangue arterial, vai passar por vênulas e pela veia pulmonar, que o transportará até ao átrio esquerdo. A valva bicúspide vai se abrir, o sangue arterial vai passar ao ventrículo esquerdo, então a valva mitral vai fechar, a válvula aórtica vai abrir, o coração vai contrair-se e o sangue arterial passará à artéria aorta, recomeçando o ciclo.
Obs.: O fechamento das valvas átrio-ventriculares (mitral e tricúspide) é a primeira bulha cardíaca. O fechamento das válvulas semilunares (pulmonar e aórtica) é a segunda bulha cardíaca. Percebemos que todo o sangue sai do coração através de artérias e chega através de veias. E que nem toda artéria transporta oxigênio e nem toda veia transporta gás carbônico, pois a artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial. Percebemos também que o lado esquerdo do coração armazena o sangue arterial e o lado direito armazena o sangue venoso.
Sabemos também que o fluxo sanguíneo se estabelece por pressão, ou seja, pela força do fluxo sanguíneo contra a parede do vaso. Mediante isso, verificamos que a pressão no lado esquerdo do coração funciona da seguinte forma: quando o sangue sai do coração, a pressão dentro dele tende a zero e na artéria está 120mmHg (em adultos jovens saudáveis); quando no coração a pressão está 120mmHg, na artéria está 80mmHg (em adultos jovens saudáveis). No lado direito do coração o processo é o mesmo, porém a pressão sistólica é 25mmHg e a pressão diastólica é 10mmHg.
O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, passa por arteríolas, chega aos capilares, onde ocorre a osmose, passa a ser sangue venoso, é transportado por vênulas e veias, a veia cava o transporta até o átrio direito. A valva tricúspide abre-se e o sangue venoso cai do átrio direito para o ventrículo direito. A valva tricúspide fecha-se, abre-se a válvula pulmonar vai se abrir, o coração vai se contrair e e o sangue venoso vai sair através da artéria pulmonar, vai passar por arteríolas, chegar aos capilares, no pulmão, onde ocorrerá a hematose, passa a ser sangue arterial, vai passar por vênulas e pela veia pulmonar, que o transportará até ao átrio esquerdo. A valva bicúspide vai se abrir, o sangue arterial vai passar ao ventrículo esquerdo, então a valva mitral vai fechar, a válvula aórtica vai abrir, o coração vai contrair-se e o sangue arterial passará à artéria aorta, recomeçando o ciclo.
Obs.: O fechamento das valvas átrio-ventriculares (mitral e tricúspide) é a primeira bulha cardíaca. O fechamento das válvulas semilunares (pulmonar e aórtica) é a segunda bulha cardíaca. Percebemos que todo o sangue sai do coração através de artérias e chega através de veias. E que nem toda artéria transporta oxigênio e nem toda veia transporta gás carbônico, pois a artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial. Percebemos também que o lado esquerdo do coração armazena o sangue arterial e o lado direito armazena o sangue venoso.
Sabemos também que o fluxo sanguíneo se estabelece por pressão, ou seja, pela força do fluxo sanguíneo contra a parede do vaso. Mediante isso, verificamos que a pressão no lado esquerdo do coração funciona da seguinte forma: quando o sangue sai do coração, a pressão dentro dele tende a zero e na artéria está 120mmHg (em adultos jovens saudáveis); quando no coração a pressão está 120mmHg, na artéria está 80mmHg (em adultos jovens saudáveis). No lado direito do coração o processo é o mesmo, porém a pressão sistólica é 25mmHg e a pressão diastólica é 10mmHg.
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