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Guias e Dicas
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Manual de estudo, resumo do Guyton cap 1, Resumos de Fisiologia Humana

A finalidade deste capítulo é a de destacar, em primeiro lugar, a organização geral do corpo e, em segundo lugar, os meios pelos quais as diferentes partes do corpo operam em harmonia. Em suma, o corpo é na verdade uma sociedade de cerca de 100 trilhões de células, organizadas em estruturas funcionais distintas, algumas das quais são chamadas de órgãos. Cada estrutura funcional contribui com sua parcela para a manutenção das condições home- ostáticas no líquido ex

Tipologia: Resumos

2021

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FISIOLOGIA HUMANA
MATERIAL DE ESTUDO
RESUMO GUYTON
CAPÍTULO 1
Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do “Meio
Interno”
A Fisiologia explica as características e os mecanismos específicos do corpo humano
que fazem dele um ser vivo.
Vasto campo da fisiologia pode ser dividido em:
fisiologia virótica,
fisiologia bacteriana,
fisiologia celular,
fisiologia vegetal,
fisiologia humana e diversas outras subdivisões.
O ser humano é, em muitos aspectos, autômato, e o fato de sermos seres com sensações,
sentimentos e culturas é parte dessa sequência automática da vida;
Células como Unidades Vivas do Corpo
- Células – unidade básica do organismo.
- Órgão = conjunto coeso de ≠s céls com funções determinadas.
- Ex.: hemácias→ transporte de O2 dos pulmões p/ tecidos.
- Existem ≈ 100 trilhões de céls no corpo.
- Possuem como caract. Básicas em Comum = prod. Energia/ mitose.
Fluido Extracelular: “Meio Interno”
– Movimento constante por todo o corpo.
– Sangue→trocas pelos capilares
– Contém iões + nutrientes importantes para manutenção da vida.
- Diferenças entre os Líquidos Extracelular e
Intracelular.
- Fluido extracelular – [↑] Na+, Cl-, HCO3- + O2, C6H12O6, ác. graxos e aa.
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FISIOLOGIA HUMANA

MATERIAL DE ESTUDO

RESUMO GUYTON

CAPÍTULO 1

Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do “Meio

Interno”

A Fisiologia explica as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. Vasto campo da fisiologia pode ser dividido em:  fisiologia virótica,  fisiologia bacteriana,  fisiologia celular,  fisiologia vegetal,  fisiologia humana e diversas outras subdivisões. O ser humano é, em muitos aspectos, autômato, e o fato de sermos seres com sensações, sentimentos e culturas é parte dessa sequência automática da vida;  Células como Unidades Vivas do Corpo

  • Células – unidade básica do organismo.
  • Órgão = conjunto coeso de ≠s céls com funções determinadas.
  • Ex.: hemácias→ transporte de O 2 dos pulmões p/ tecidos.
  • Existem ≈ 100 trilhões de céls no corpo.
  • Possuem como caract. Básicas em Comum = prod. Energia/ mitose.  Fluido Extracelular: “Meio Interno”
  • Movimento constante por todo o corpo.
  • Sangue→trocas pelos capilares
  • Contém iões + nutrientes importantes para manutenção da vida. - Diferenças entre os Líquidos Extracelular e Intracelular.
  • Fluido extracelular – [↑] Na+, Cl-, HCO 3 -^ + O 2 , C 6 H 12 O 6 , ác. graxos e aa.
  • Fluido intracelular – [↑] K+, Mg2+, PO 4 3-.  Mecanismos “Homeostáticos” dos Principais Sistemas Funcionais
  • Homeostase – é a manutenção de condições quase constantes no meio int.  Sistema de Transporte e de Mistura do Líquido Extracelular — O Sistema Circulatório do Sangue
  • Sangue – transporte nutrientes/ mistura – vasos sanguíneos + capilares→espaços intercelulares
  • Difusão fluidos: plasma/linfa e liq. Intersticial.  Origem dos Nutrientes do Fluido Extracelular
  • Sist. Respiratório -Alvéolos→O 2 →sangue→céls.
    • Membrana alveolocapilar pelos poros da mesma.
    • T.G.I.: - alimento→paredes T.G.I.→sangue→céls.
    • Fígado, céls adiposas, mucosa G.I., rins e glands. Endócrina.  Sistema Musculoesquelético.
  • Modificações metabólico-enzimáticas.  Remoção dos Produtos Finais do Metabolismo “metabólitos”
  • Pulmões→expiração -Sangue→CO2→alvéolos
  • Rins→filtração e reabsorção – aparelho justaglomerular + túbulos contorcidos (proximal/distal) + ducto coletor→CO2, uréia, ác. Úrico, íons, H 2 O.
  • T.G.I/ Fígado→ fezes. **Regulação das funções ccorporais
  • Sistema Nervoso** Partes:

Aferente sensorial: “SAI”

  • Receptores sensitivos gerais→detectam o estado do corpo ou o estado do meio ambiente, (exteroceptores) e especiais (interoceptores/proprioceptores) Ex.: olhos→cones/bastonetes

S.N.C.: “INTEGRA”

nas células, se acumulasse continuamente nos líquidos teciduais, todas as reações que fornecem energia às células cessariam. Porém, concentração mais alta que o normal de dióxido de carbono no sangue excita o centro respiratório, fazendo com que a pessoa respire rápida e profundamente. Isso aumenta a expiração de dióxido de carbono e, portanto, remove o excesso do gás do sangue e dos líquidos teciduais. Este processo continua até que a concentração volte ao normal.

  • Resumindo: ↑[CO2]: excita o centro respiratório= ↑ inspiração, ↑ expiração = remoção excesso CO2.
  • Regulação da P.A.: Sist. Barorreceptor: “Nas paredes da região de bifurcação das aa. Carótidas, pecoço, arco da aorta encontram-se os barorreceptores” Quando a pressão arterial sobe demais, os barorreceptores enviam salvas de impulsos nervosos para o tronco cerebral. Aí, esses impulsos inibem o centro vasomotor que, por sua vez, diminui o número de impulsos transmitidos por esse centro, por meio do sistema nervoso simpático, para o coração e vasos sanguíneos. A redução desses impulsos ocasiona a diminuição da atividade de bombeamento do coração e, também, a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, permitindo o aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos. Ambos os efeitos diminuem a pressão arterial, trazendo-a de volta ao valor normal. Inversamente, com a pressão arterial abaixo do normal reduz o estímulo dos receptores de estiramento, permitindo ao centro vasomotor atividade mais alta, causando, assim, vasoconstrição e aumento do bombeamento cardíaco, com elevação da pressão arterial de volta ao normal. Resumindo: Se ↑ P.A. = inibição centro vasomotor (regulação) = ↓ bombeamento cardíaco + vasodilatação = ↓ P.A. Se ↓ P.A. = redução estímulos dos receptores de estiramento→ ativação centro vasomotor = ↑ bombeamento cardíaco + vasoconstrição =↑ P.A.  Faixas Normais e Caract. Físicas dos constituintes do fluido extracelular
  • ↑θ (°t corpórea) > 7ºC = ciclo vicioso de ↑ metabolismo, que destróis as céls.
  • pH = 7,4→ se ∆pH=0,5 = morte!!!
  • [K +] < 1/3 normal = paralisia (incapacidade dos nervos de conduzir impulsos);
  • [K+] > 2 ou + x que o normal = depressão miocárdio
  • [Ca2+] < ½ do normal = contracção muscular tetânica (excesso cond. Impulsos n. nos n. Periféricos)
  • [C 6 H 12 O 6 ] < ½ do normal = irritação extrema, convulsões  Características dos Sist. De Controle→homeostase

Natureza de Feedback Negativo da Maioria dos Sistemas de Controle

  • Feedback Negativo: “menos do mesmo” ↑[CO 2 ]: ↑ ventilação pulmonar: ↓[CO2]
  • A alta [CO2] inicia eventos que diminuem a [ ] até o normal, o que é negativo ao estímulo inicial.
  • ↓[CO 2 ] →feedback (-) →↑[CO 2 ].
    • Outro ex.: controle de P.A.
      • “Se algum fator se torna excessivo ou deficiente, um sist. De controle inicia um feedback negativo, que altera o valor médio do fator e mantêm a homeostasia”.  Ganho do Sistema de Controle
  • “Ganho”do feedback negativo: é a determinação do seu grau de eficiência. Ex.: transfusão Renan
  • P.A. (normal) = 100mmHg.
  • P.A. (elevada) = 175mmHg [sem sist. Barorreceptor].
  • P.A. (corrigida) = 125mmHg [com sist. Barorreceptor].
  • Correção = 125 -175= -50mmHg
  • Erro = 125 -100= +25mmHg
  • Ganho = -50/25= -
  • O sist. De controle não é 100% eficaz!!! Fórmula do ganho de sistema: Ganho = Correção/Ganho Feedback Positivo
  • Feedback Positivo: “mais do mesmo” – leva à instabilidade – às vezes causa ciclos viciosos→morte. Ex.: Renan perdeu 1L de sangue→reposição por feedback negativo Ex.: Renan perdeu 2L de sangue→morte por feedback positivo
  • Coração: bombeamento 5L sangue/min
  • Consequência do choque hemorrágico: ↓P.A. e déficit cardíaco -Cada ciclo no feedback resulta em mais enfraquecimento do coração = ciclo vicioso
  • Feedback (+) moderado é controlado por feedback (-).
  • Por exemplo, se a pessoa do exemplo mencionado antes tivesse sangrado apenas 1 litro em vez de 2 litros, os mecanismos normais de feedback negativo para controle do