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ESTUDO DIRIGIDO: O SISTEMA CARDIOVASCULAR, 1. Explique as funções do sistema cardiovascular. As funções do sistema cardiovascular são: Transporte de gases: os pulmões, responsáveis pela obtenção de oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono, comunicam-se com os demais tecidos do corpo por meio do sangue. Transporte de nutrientes: no tubo digestório, os nutrientes resultantes da digestão passam através de um fino epitélio e alcançam o sangue. Por essa verdadeira "auto-estrada", os nutrientes são levados aos tecidos do corpo, nos quais se difundem para o líquido intersticial que banha as células. Transporte de resíduos metabólicos: a atividade metabólica das células do corpo origina resíduos, mas apenas alguns órgãos podem eliminá-los para o meio externo. O transporte dessas substâncias, de onde são formadas até os órgãos de excreção é feito pelo sangue. Transporte de hormônios: hormônios são substâncias secretadas por certos órgãos, distribuídas pelo sangue e capazes de modificar o funcionamento de outros órgãos do corpo. A colecistocinina, por exemplo, é produzida pelo duodeno, durante a passagem do alimento, e lançada no sangue. Um de seus efeitos é

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ESTUDO DIRIGIDO: O SISTEMA CARDIOVASCULAR,

1. Explique as funções do sistema cardiovascular.

As funções do sistema cardiovascular são:

Transporte de gases:  os pulmões, responsáveis pela obtenção de

oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono, comunicam-se com

os demais tecidos do corpo por meio do sangue.

Transporte de nutrientes: no tubo digestório, os nutrientes resultantes

da digestão passam através de um fino epitélio e alcançam o sangue.

Por essa verdadeira "auto-estrada", os nutrientes são levados aos

tecidos do corpo, nos quais se difundem para o líquido intersticial que

banha as células.

Transporte de resíduos metabólicos: a atividade metabólica das

células do corpo origina resíduos, mas apenas alguns órgãos podem

eliminá-los para o meio externo. O transporte dessas substâncias, de

onde são formadas até os órgãos de excreção é feito pelo sangue.

Transporte de hormônios: hormônios são substâncias secretadas por

certos órgãos, distribuídas pelo sangue e capazes de modificar o

funcionamento de outros órgãos do corpo. A colecistocinina, por

exemplo, é produzida pelo duodeno, durante a passagem do alimento, e

lançada no sangue. Um de seus efeitos é estimular a contração da

vesícula biliar e a liberação da bile no duodeno.

Transporte de calor: o sangue também é utilizado na distribuição

homogênea de calor pelas diversas partes do organismo, colaborando

na manutenção de uma temperatura adequada em todas as regiões;

permite ainda levar calor até a superfície corporal, onde pode ser

dissipado.

Intercâmbio de materiais: algumas substâncias são produzidas ou

armazenadas em uma parte do corpo e utilizadas em outra parte.

Células do fígado, por exemplo, armazenam moléculas de glicogênio,

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que, ao serem quebradas, liberam glicose, que o sangue leva para

outras células do corpo.

Distribuição de mecanismos de defesa: pelo sangue circulam

anticorpos e células fagocitárias, componentes da defesa contra agentes

infecciosos.

Coagulação sanguínea: pelo sangue circulam as plaquetas, pedaços

de um tipo celular da medula óssea (megacariócito), com função na

coagulação sanguínea. O sangue contém ainda fatores de coagulação,

capazes de bloquear eventuais vazamentos em caso de rompimento de

um vaso sanguíneo.

2. Cite os órgãos que compõem o sistema cardiovascular

Os principais componentes do sistema circulatório são: coração, vasos

sanguíneos, sangue, vasos linfáticos e linfa.

3. Defina:

a) Artérias e arteríolas:

Artérias: são vasos de parede espessa que saem do coração levando

sangue para os órgãos e tecidos do corpo. Compõem-se de três camadas: a

mais interna, chamada endotélio, formada por uma única camada de células

achatadas; a mediana, constituída por tecido muscular liso; a mais externa,

formada por tecido conjuntivo, rico em fibras elásticas.

As arteríolas: São as últimas partes do sistema arteriolar. Sua estrutura

é similar às artérias, sendo a capa média principalmente muscular, pelo que se

espera que haja mudanças ativas e não passivas em seu calibre. Portanto a

quantidade de sangue que chega à camada capilar pode aumentar ou diminuir

em resposta às necessidades dos tecidos e, às vezes, em resposta à atividade

emocional.

b) Veias e Vênulas:

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Veias: são vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos órgãos e

tecidos. A parede das veias, como a das artérias, também é formada por três

camadas. A diferença, porém, é que a camada muscular e a conjuntiva são

menos espessas que suas correspondentes arteriais. Além disso,

diferentemente das artérias, as veias de maior calibre apresentam válvulas em

seu interior, que impedem o refluxo de sangue e garante sua circulação em um

único sentido.

Vênula: veia de pequeno calibre (0,2 a 1 mm) que estabelece a ligação entre

os capilares e as veias de maior calibre. O sangue que circula nas vênulas tem

uma pressão muito baixa, 15 mm Hg, uma vez que a pressão sanguínea

produzida pelo coração é dissipada ao longo das arteríolas e capilares.

Nas vênulas de diâmetro mais reduzido ocorrem também trocas gasosas

entre o sangue e os tecidos.

c) Capilares: são vasos de pequeno calibre que ligam as extremidades das

arteríolas às extremidades das vênulas. A parede dos capilares possui uma

única camada de células, correspondente ao endotélio das artérias e veias.

d) Vasos linfáticos: vasos semelhantes às veias (vasos linfáticos), que se

distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos

capilares sangüíneos, filtrando-o e reconduzindo-o à circulação sangüínea.

4. Descreva as características do sistema cardiovascular dos mamíferos.

O sistema circulatório do mamífero consiste em um órgão central de impulsão, dividido em quatro compartimentos, o coração, e em um sistema de vasos para a circulação do sangue. Os vasos que levam sangue do coração para os órgãos são chamados artérias e aqueles que trazem sangue dos órgãos para o coração, veias. Um outro sistema recolhe parte do fluído tissular, que constitui a linfa, e o transporta em direção às veias, são os vasos linfáticos.

A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue venoso com arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal.

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5. Descreva anatomicamente o coração

O coração é um órgão muscular oco que se localiza no meio do peito,

sob o osso esterno, ligeiramente deslocado para a esquerda. Em uma pessoa

adulta, tem o tamanho aproximado de um punho fechado e pesa cerca de 400

gramas.

O coração humano, como o dos demais mamíferos, apresenta quatro

cavidades: duas superiores, denominadas átrios e duas inferiores,

denominadas ventrículos. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito

através da válvula tricúspide. O átrio esquerdo, por sua vez, comunica-se com

o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral. A função das

válvulas cardíacas é garantir que o sangue siga uma única direção, sempre

dos átrios para os ventrículos.

6. O que é o pericárdio, miocárdio e endocárdio e quais as suas funções?

Pericárdio: membrana serosa, constituída por células mesoendoteliais, que

envolve o coração, e reflete-se sobre a si mesma, formando uma cavidade

fechada com dois folhetos, o visceral e o parietal, contendo em seu interior

20-30 mL de liquido pericárdico.

Sua função é fixar e proteger o coração, reduzindo sua fricção com

outras estruturas do mediastino e protegendo-o contra a dilatação excessiva.

Miocárdio: O miocárdio é o nome do músculo que forma o coração. Trata-se

de um tecido composto de células musculares estriadas especializadas que o

diferem do tecido muscular esquelético. O miocárdio, responsável pela função

contrátil do coração.

Endocárdio: é a membrana que forra internamente as cavidades cardíacas. É

lisa e constituída de uma só camada do endotélio. Recobre as válvulas do

coração, circunda as cordas tendíneas e é contínua à camada que recobre os

grandes vasos sanguíneos. Participam da septação do coração e da formação das

valvas atrioventriculares.

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7. Caracterize a pequena e grande circulação

Grande circulação (sistêmica) - A grande circulação, ou circuito sistêmico, é

a designação dada à parte da circulação sanguínea que se inicia no ventrículo

esquerdo. Dali, o sangue (sangue arterial) é bombeado pela contração do

ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Esta divide-se para os órgãos

principais do nosso corpo (com exceção dos pulmões), onde se utiliza o

oxigénio. O sangue venoso, ou seja, o que é pobre em oxigênio, (nesta etapa

da circulação, já que o mesmo não acontece na pequena circulação) volta ao

coração pelas veias cavas, introduzindo-se assim na aurícula direita. Da

aurícula o sangue passa para o ventrículo direito através do orifício

atrioventricular, onde existe a válvula tricúspide. Assim, a grande circulação

começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Ventrículo esquerdo

→ Tecidos → Átrio direito (Coração → corpo → coração)

Pequena circulação (Pulmonar) - Na pequena circulação, o sangue venoso

que se encontra no ventrículo direito vai para as artérias pulmonares dirigindo-

se para os pulmões percorrendo os capilares pulmonares, onde se realiza a

hematose, ou seja, as trocas gasosas. O sangue arterial volta ao coração

através das veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo. Ventrículo direito →

Pulmões → Átrio esquerdo (Coração → pulmão → Coração).

8. Quais são as estruturas encontradas no coração, responsáveis pela geração e condução do impulso nervoso?

Fibra muscular cardíaca, miocárdio atrial, nodo atrioventricular, feixe de

His, fibras de Purkinge e miocárdio ventricular.

9. Explique as propriedades fisiológicas do coração?

Para que a fibra muscular cardíaca se contraia, é necessária a

despolarização desta mesma fibra.

A ativação elétrica ordenada do coração se dá pela propagação, em

sequência, de potenciais de ação despolarizantes através das estruturas

anatômicas deste órgão.

O batimento cardíaco tem início no nodo sino-atrial (SA), com um

potencial de ação gerado de maneira espontânea.

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Esse potencial de ação se dissemina por todo o miocárdio atrial direito, e

chega ao miocárdio atrial esquerdo, levando à contração do miocárdio atrial.

Em seguida, essa onda de ativação converge para a única conexão

elétrica existente entre o miocárdio atrial e o ventricular: o nodo atrioventricular

(AV).

Após passar pelo nodo AV, a onda de ativação atinge o feixe de His, e

passa por ele até chegar às fibras de Purkinge, que são arborizações do feixe

de His no miocárdio ventricular.

Deste modo, a onda de despolarização – o impulso cardíaco – é

distribuída a todo o miocárdio dos ventrículos direito e esquerdo, determinando

a contração ventricular.

10. Defina:

a) Sístole

b) Diástole

c) Frequência cardíaca

d) Taquicardia e bradicardia