Histologia Flashcards

1
Q

Quais são os 4 tipos de tecido?

A

Epitelial
Conjuntivo
Muscular
Nervoso

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Sobre o tecido epitelial, cite 7 características que o diferenciam dos outros tecidos.

A
  • Célula justapostas com quase ausência de substância intracelular
  • Glicocálix diferenciado com glicolipídios e glicoproteínas externos à membrana e com função de adesão intercelular
  • O tecido epitelial possui um COMPLEXO UNITIVO (Especializações de membrana com função de unir células vizinhas) bem desenvolvido, cujo principal componente é o desmossomo.
  • Presença de MICROVILOSIDADES
  • Presença de Junções tipo GAP
  • É AVASCULAR, não apresenta vasos sanguíneos e, por isso, tem nutrição obrigatoriamente por difusão célula à célula a partir dos capilares sanguíneos do tecido conjuntivo.
  • Possui células poliédricas: PRISMÁTICAS, CÚBICAS e PAVIMENTOSAS
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quais os 2 tipos de tecido epitelial? Qual a função específica de cada um?

A

Tecido epitelial de REVESTIMENTO e de SECREÇÃO ou glandular.

TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO
Para revestimento e trocas com o meio. Há 4 tipos.
1 - Simples
- 1 camada de células
- Mais fácil de atravessar
- Facilita trocas gasosas
- Mais frágil
(Está em capilares, alvéolos pulmonares, túbulos renais, intestino/microvilosidades, etc)

2 - Estratificado
- Várias camadas de células
- Difícil de atravessar
- Dificulta trocas
- Mias resistente
(Está na pele, mucosas, ovários e uretra)

3 - Peseudoestratificado
- 1 única camada de células de alturas variadas
(Está no revestimento das vias aéreas)

4 - De transição
- Possui o número de camadas e forma das células variando com a contração/distensão do órgão.
(Está na bexiga urinária)

TECIDO EPITELIAL DE SECREÇÃO OU GLANDULAR
Em glândulas (órgãos especializados em secreção). Há 3 tipos de glândulas
- Exócrinas
- Endócrinas
- Anfícrinas ou Mistas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Descreva cada uma das camadas da pele. Descreva ainda as 3 camadas da epiderme.

A

A pele possui duas camadas de tecido, uma parte de tecido epitelial chamada EPIDERME, uma parte de tecido conjuntivo abaixo chamada DERME e uma camada de tecido adiposo subcutâneo chamada HIPODERME que alguns autores consideram uma terceira camada.

A Epiderme é composta de mais 3 camadas:
( 1 ) Basal ou germinativa: Camada mais interna, células de alta atividade de mitose para repor as células mortas que descamam a partir da camada córnea.
( 2 ) Espinhosa: Camada intermediária, a mais espessa, com células ricas em desmossomos para adesão intercelular.
( 3 ) Córnea: Camada mais externa, com células mortas devido ao acúmulo de grande quantidade de queratina.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quais são as duas principais células da epiderme?

A

São os QUERATINÓCITOS e os MELANÓCITOS

Queratinócitos: Células epiteliais na epiderme, principais células, produz queratina.

Melanócitos: Células não epiteliais na epiderme, localizadas principalmente na camada espinhosa, para produzir melanina (principal pigmento da pele)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quais os primeiros socorros mais adequados para queimaduras?

A
  • Lavar com água corrente
  • Não aplicar nada em cima
  • Não furar as bolhas
  • Cobrir a área queimada (2º/3º grau) com gaze esterilizada com soro fisiológico
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Sobre o tecido conjuntivo, o que o diferencia dos outros tecidos? Cite 6 tipos.

A
  • Células espaçadas com abundância de substância intercelular.

TCPD (Tecido conjuntivo propriamente dito)
e
Tecidos conjuntivos de propriedades especiais:
Tecido Adiposo
Tecido Hematopoiético
Sangue
Tecido Cartilaginoso
Tecido Ósseo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quais são os 2 principais componentes do tecido conjuntivo? Caracterize cada um deles com seus principais tipos.

A

( 1 ) SUBSTÃNCIA INTERCELULAR e ( 2 ) CÉLULAS

( 1 ) Substância intercelular ou Matriz intercelular:
LÍQUIDO TISSULAR ou INTERSTICIAL: Parte líquida dos tecidos conjuntivos, constituído de água e sais minerais.
SUBSTÂNCIA FUNDAMENTAL AMORFA: Massa gelatinosa de água e proteínas, formando uma solução coloidal.
FIBRAS PROTEICAS: Proteínas alongadas (3 tipos: Fibras colágenas, fibras elásticas, e fibras reticulares)

( 2 ) Células: 6 tipos
FIBROBLASTOS: Células mais abundantes, produzem substância intercelular.
FIBRÓCITOS: Fibroblastos inativos, podem voltar a fibroblastos se necessário (Cicatrização)
MASTÓCITOS: Células de formato irregular, possuem gânulos que contém duas substâncias químicas: Heparina (anticoagulante) e Histamina (Mediador de reação alérgica)
MACRÓFAGOS: Células em forma de ameba com núcleo reniforme/esférico. Célula de defesa por fagocitose.
PLASMÓCITOS: Células ovaladas com núcleo esférico para defesa pela produção de anticorpos.
CÉLULAS MESENQUIMAIS INDIFERENCIADAS: Células tronco para originas algumas células do tecido conjuntivo (Fibroblastos, lipoblastos, condroblastos e Osteoblastos)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quais são os dois tipos de TCPD?

A

TCPD Frouxo ou Denso

Frouxo: Sem predomínio de nenhum componente. Ex: Preenchimento de espaços, parede dos vasos, Lâmina própria dos epitélios, cicatrizes, derme, etc

Denso: Com predomínio de fibras colágenas (Maior resistência)
Denso não modelado ou fibroso: Com fibras colágenas aleatórias (Derme, pericôndrio, etc)
Denso modelado ou tendinoso: Com fibras colágenas orientadas (tendões e ligamentos), com poucos vasos sanguíneos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, descreva o tecido adiposo e sua função, seus tipos e suas células mais relevantes.

A

O tecido adiposo é um tecido conjuntivo com abundância de adipócitos para acumular gordura, pode ser considerado um tipo de tecido conjuntivo frouxo.

LIPOBLASTOS: Células adiposas jovens com capacidade de mitose (Na infância)
lipoblastos originam lipócitos
LIPÓCITOS: Células adiposas adultas sem capacidade de mitose (No adulto).

Há 2 tipos de tecido adiposo
- Unilocular ou Amarelo ou Branco: Com 1 gota de gordura por adipócito para reserva, isolamento térmico e proteção mecânica.
- Multilocular ou Marrom: Com várias gotas de gordura por adipócito para a produção de calor. Presença de termogenia. (Presente em recém-nascidos e animais de clima frio)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quando um indivíduo adulto engorda, os adipócitos se multiplicam ou aumentam?

A

Apenas aumentam, o ganho de peso não aumenta o número de adipócitos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qual a relação entre fome/saciedade e adipócitos?

A

Quando o estômago está vazio é produzido o hormônio grelina que promove a sensação de fome. Adipócitos produzem leptina quando cheios, a leptina é um hormônio capaz de promover a sensação de saciedade.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, descreva o tecido hematopoiético e seus tipos.

A

O tecido hematopoiético ou Linforreticular é aquele com abundância de fibras reticulares e células tronco hematopoiéticas para formar novas células sanguíneas.

Há 2 tipos
( 1 ) Tecido linfoide: Produz leucócitos linfócitos (Está nos gânglios ou nódulos linfáticos, tonsilas (adenoides e amígdalas), timo, baço, medula óssea vermelha)
( 2 ) Tecido mieloide: Produz os outros leucócitos (Monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos), hemácias, plaquetas e mastócitos. (Medula óssea vermelha)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, descreva o sangue, suas funções e as partes que o compõem.

A

É o tecido conjuntivo com substância intercelular líquida e sem fibras proteicas, possui função de transporte e defesa, e possui 2 componentes.
( 1 ) PLASMA: Parte líquida do sangue composta de água, sais minerais, e proteínas 1 ALBUMINA, Produzida no fígado, a mais abundante no sangue, serve para o equilíbrio osmótico e reserva. 2 FIBRINOGÊNIO, Produzido no fígado, se transforma em fibrina para a coagulação do sangue. 3 ANTICORPOS ou IMUNOGLOBULINAS, Produzidas por plasmócitos, linfócitos B, e tem função de defesa.
( 2 ) ELEMENTOS FIGURADOS: Parte particulada do sangue. Hemácias, Plaquetas, e Leucócitos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

O que é hematócrito? Qual a relação entre hematócrito e desidratação?

A

Hematócrito é a proporção entre elementos figuras e plasma no sangue, cuja proporção ideal é de 45% de elementos figurados para 55% de plasma.

Hematócrito = V figurados/ V plasma

Alterações no volume do sangue pela perda de água por meio da desidratação reduz o volume de plasma e altera o valor do hematócrito.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quais são os três principais tipos de célula do sangue? Descreva-os.

A

Os 3 componentes dos elementos figurados são as HEMÁCIAS, as PLAQUETAS e os LEUCÓCITOS.
( 1.1 ) Hemácias ou Eritrócitos ou Glóbulos vermelhos
As mais abundantes no sangue, com proteína hemoglobina (com ferro, vermelha, para transportar O2)
- A origem das hemácias são as células hematopoiéticas mieloides, essas células se diferenciam em eritoblastos (na medula óssea vermelha, com núcleo e organelas)
( 1.2 ) Eritoblastos
Perdem núcleo e organelas e passam para o sangue tornando-se Eritrócitos (Hemácias).
OBS1: Hemácias só são anucleadas em mamíferos. Nos demais vertebrados são nucleadas. Os outros seres não possuem hemácias.
OBS2: Hemácias são discoides e bicôncavas
OBS3: Todas as hemoglobinas estão próximas à membrana, logo quando o O2 entra ele se liga facilmente à hemoglobina
OBS4: Sem núcleo, a hemácia tem vida curta, dura apenas cerca de 90 dias
( 2 ) Plaquetas ou Trombócitos
Fragmentos de células da medula óssea chamados megacariócitos para a coagulação.
( 3 ) Leucócitos ou Glóbulos brancos
Para defesa. Menos abundante dos 3 elementos figurados. Existem diversos tipos de leucócitos, e ele assumem diferente nomes e formas em tipos de tecido diferentes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Sobra as plaquetas ou trombócitos, qual sua relevância para a coagulação sanguínea? Como funciona a coagulação sanguínea?

A

As plaquetas são responsáveis pela Hemostasia (interrupção do sangramento)
A hemostasia ocorre em 3 passos:
1 - Vaso constrição: Diminui o fluxo de sangue na área lesionada.
2 - Agregação plaquetária: Formação de um tampão plaquetário.
3 - Coagulação sanguínea: Formação de uma rede de fibrina para estabilizar o tampão.

COAGULAÇÃO
Para que ocorra a coagulação é necessário a ação de uma série de fatores da coagulação sanguínea (ex: proteínas produzidas no fígado na presença de vitamina K)

Há 2 caminhos para a coagulação sanguínea:
Via Intrínseca: Por contato do sangue com a parede do vaso sanguíneo.
Via Extrínseca: Por contato do sangue com o meio externo ao vaso sanguíneo.
CASCATA DE COAGULAÇÃO: ( 1 ) As vias intrínseca e extrínseca liberam substâncias que reagem com fatores inativos ativando-os, necessitando de cálcio para isso. Cada fator ativado age num fator inativo seguinte e sempre com ajuda do cálcio. // ( 2 ) Ao fim, fatores ativos estimulam as plaquetas a liberarem uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase. Essa enzima age no fator protrombina (Fator II inativo) transformando-a em trombina (Fator II ativo) com auxílio do cálcio. // ( 3 ) A trombina reage com o fibrinogênio (Fator I inativo) transformando-o em Fibrina (Fator I ativo) que é insolúvel em sangue, originando um coágulo. // ( 4 ) Após a coagulação, ocorre a fibrinólise (dissolução do coágulo) por meio da ação da proteína ativadora do plasminogênio o estimulando a tornar-se plasmina que dissolve o coágulo.

Vias => Plaquetas librra Tromboplastina => Protombina vira trombina => Fibrinogênio vira fibrina => Coágulo => Fibrinólise por plasminogênio virando plasmina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Sobre os leucócitos, o que é leucopenia e leucocitose? O que significam?

A

Leucopenia é a diminuição no número de leucócitos, sinaliza o aumento da imunodeficiência.

Leucocitose é o aumento no número de leucócitos, indicam a presença de algum tipo de infecção.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Sobre os leucócitos, quais são as 2 famílias de leucócitos? Quais são os tipos de leucócitos? Qual a função específica de cada um?

A

As famílias são os Polimorfonucleares ou Granulócitos (Neutrófilos, Eosinófilos/Acidófilos, e Basófilos) e os Mononucleares ou Agranulócitos (Monócitos e Linfócitos)

São 5 os principais tipos de leucócitos:
( 1 ) Neutrófilos: Contra bactérias. Agem por fagocitose, mais abundante (70%), primeiros a chegar na infecção.
( 2 ) Eosinófilos: Contra parasitas (protozoários e vermes). Agem por perfurina (injetam uma proteína em uma célula parasita, matando-a), ação muito pouco eficiente.
( 3 ) Basófilos: Em alergias. Age pela produção de histamina (provoca vasodilatação, causando vermelhidão e edema, e prurido, coceira)
( 4 ) Monócitos: Contra bactérias. Age por fagocitose. São mais fortes que os neutrófilos.
OBS: Monócitos mudam de nome em outros tecidos
-Macrófagos: monócitos no tecido conjuntivo
-Micróglias: monócitos no tecido nervoso
-Osteoclastos: monócitos no tecido ósseo
( 5 ) Linfócitos: são 4 grupos principais
-Linfócitos T: Com maturação no timo
-Linfócitos T4 ou Th ou T auxiliares: Controlam o sistema imune por substâncias citocinas ou linfocinas. (Proteína CD4 - HIV)
-Linfócitos T8 ou Tc ou T citotóxicos: Contra vírus e câncer. Por proteínas perfurantes.
-Linfócitos B: Com maturação no tecido linfoide difuso em humanos. Originam plasmócitos que produzem anticorpos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Sobre o sistema imune, qual a 1ª linha de defesa?

A

São as barreiras. Impedem a entrada de patógenos.
- Enzima Lisozima: Em lágrimas e saliva. Antibiótico natural.
- Muco: Nas vias aéreas. Para reter partículas do ar.
- HCl: No estômago. Para matar microoganismos.
- Tecido epitelial: Células justapostas (Epiderme, mucosas)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Sobre o sistema imune, qual a 2ª linha de defesa? Descreva-a

A

É a chamada Defesa Inata.
Ela é inadaptativa e inespecífica.
Possui dois pontos principais:
( 1 ) Alguns Leucócitos: Neutrófilos, Eosinófilos e Linfócitos NK
( 2 ) Processo inflamatório: Resposta contra lesões físicas, químicas ou biológicas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Sobre o sistema imune, como funciona o processo inflamatório? Quais são os 5 sinais cardinais da inflamação? Como funciona o processo febril?

A

Processo inflamatório: ( 1 ) Ruptura de membrana celular com a liberação dos fosfolipídios de membrana que compunham a membrana. ( 2 ) Enzima fosfolipase presente nos tecidos vai quebrar os fosfolipídios em ácidos graxos e glicerol. ( 3 ) Um dos ácidos graxos liberados é o ácido araquidônico que vai reagir sob ação da enzima COX produzindo prostaglandinas que são os principais mediadores da inflamação. ( 4 ) As prostaglandinas vão promover vasodilatação na região inflamada, aumentando o fluxo de sangue, trazendo mais leucócitos e anticorpos da circulação e melhorando a defesa, trazendo mais nutrientes e oxigênio para melhorar o reparo/cicatrização. ( 5 ) As prostaglandinas aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos, promovendo o extravasamento de plasma, e favorecendo a diapedese dos leucócitos. ( 6 ) As prostaglandinas também promovem dor.

Os 5 sinais cardinais são
1 - Edema: Devido a vasodilatação
2 - Rubor/vermelhidão: Devido a vasodilatação(maior fluxo de sangue)
3 - Calor: Devido a vasodilatação(Aumento do atrito entre sangue e vasos sanguíneos)
4 - Dor: Devido as prostaglandinas
5 - Perda de função: Devido a dor gerada

Quando o calor é generalizado temos a febre.
Processo febril: As prostaglandinas estimulam o hipotálamo (centro de controle térmico) a ( 1 ) aumentar o metabolismo basal (produção de calor). ( 2 ) aumentar o tônus muscular (atrito entre fibras para produzir calor). ( 3 ) Aumentar a vasoconstricção na pele (diminuindo a perda de calor e favorecendo a retenção do mesmo).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Sobre o sistema imune, qual a 3ª linha de defesa?

A

É a chamada Defesa Adaptativa.
Se adapta ao patógeno e é específica e com memória.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qual a diferença entre inflamação, infecção e infestação?

A

Inflamação é a resposta contra lesões.

Infecção é a invasão por patógenos menores que as células, lesões celulares (vírus e bactérias)

Infestação é a invasão por patógenos maiores que as células, lesões teciduais (protozoários, vermes e artrópodes)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Qual a diferença entre patógeno e antígeno?

A

Patógeno é um organismo causador de doença.

Antígeno é uma molécula orgânica estranha ao corpo.

26
Q

Sobre o sistema imune, descreva as etapas do processo da defesa adaptativa?

A

Processo da defesa adaptativa:
( 1 ) FAGOCITOSE do patógeno/antígeno por APC (células apresentadoras de antígenos que são os monócitos/macrófagos).
( 2 ) APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS feita pelos macrófagos APC aos linfócitos em busca do linfócito compatível com o antígeno.
( 3 ) SELEÇÃO CLONAL: Identificação dos linfócitos com receptor específico para aquele antígeno.
( 4 ) EXPANSÃO CLONAL: Multiplicação dos linfócitos sensibilizados/selecionados.
( 5 ) ATIVAÇÃO DOS LINFÓCITOS SENSIBILIZADOS: Linfócitos T4 ativos produzem citocinas/linfocinas para estimular o sistema imune. Linfócitos T8 ativos combatem vírus e câncer. Linfócitos B ativos passam a plasmócitos para produzir proteínas de defesa.

OBS: Cerca de 5% dos linfócitos sensibilizados não são ativados, permanecendo como células de memória. Caso o mesmo antígeno volte, são imediatamente ativadas para produzir anticorpos.

27
Q

O que são e qual a diferença das respostas imunológicas primária e secundária?

A

A resposta primária é a resposta de defesa do organismo quando tem o primeiro contato com o patógeno/antígeno.

A resposta secundária é qualquer resposta de defesa do organismos posterior a resposta primária.

Resposta 1ª
- Demorada
- Fraca
- Com poucos linfócitos com receptor para aquele antígeno, ou seja, são difíceis de encontrar

Resposta 2ª
- Forte
- Imediata
- Com muitas células de memória para aquele antígeno, ou seja, são fáceis de encontrar

28
Q

Sobre o sistema imune, qual a utilidade das vacinas?

A

Vacinas servem para estimular a resposta imune primária para que, caso o indivíduo venha a entrar em contato com o patógeno/antígeno, já responda com a resposta imunológica secundária desde o primeiro contato real.

29
Q

O que são imunização ativa e passiva? Quais as formas de recebê-las naturalmente e artificialmente?

A

IMUNIZAÇÃO ATIVA
Recebimento do antígeno para a produção de anticorpos e células de memória.
Naturalmente: Infecção
Artificialmente: Vacinas

IMUNIZAÇÃO PASSIVA
Recebimento de anticorpos prontos com efeito imediato e passageiro, mas sem produzir células de memória.
Naturalmente: Placenta e Leite
Artificialmente: Soros

30
Q

Qual a diferença entre imunização e imunidade?

A

IMUNIZAÇÃO
Conjunto de processos que levam a imunidade.
Pode ser ativa ou passiva.

IMUNIDADE
Resultado da imunização.
Pode ser celular ou humoral.

31
Q

O que são imunidade celular e humoral?

A

IMUNIDADE CELULAR
Por linfócitos T8 ou TC ou T citotóxicos

IMUNIDADE HUMORAL
Por anticorpos ou imunoglobulinas (proteínas de defesa dos líquidos corporais)

32
Q

Como é o mecanismo de ação dos anticorpos?

A

3 etapas
( 1 ) Opsonização (Marcação do antígeno)
( 2 ) Aglutinação de antígenos
( 3 ) Neutralização de antígenos tóxicos

Anticorpos não destroem, só marcam, aglutinam e neutralizam, são os glóbulos brancos que destroem os patógenos marcados, aglutinados e neutralizados pelos anticorpos.

33
Q

Sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, descreva o tecido cartilaginoso.

A
  • É um tecido conjuntivo com substância intercelular rica em condrina e avascular.
  • Por ser avascular, possui distribuição de substâncias por difusão célula a célula a partir dos capilares do pericôndrio (tecidos que reveste a cartilagem)
  • De difícil reparo por ser avascular
34
Q

Sobre os tecidos conjuntivos, quais são as principais células do tecido cartilaginoso?

A

CONDROBLASTOS: Células jovens e ativas, responsáveis por produzir matriz cartilaginosa.
CONDRÓCITOS: Células adultas e inativas, responsáveis por manter a matriz cartilaginosa.

35
Q

Sobre os tecidos conjuntivos, quais são os tipos de tecido cartilaginoso? Onde se encontra cada um?

A

( 1 ) Cartilagem hialina: Mias comum, com poucas fibras colágenas. (Laringe, traqueia, nariz, esqueleto do feto)
( 2 ) Cartilagem elástica: Com muitas fibras elásticas. (Orelha, septo nasal)
( 3 ) Cartilagem fibrosa: Com muitas fibras colágenas. (Discos intervertebrais, meniscos com função de amortecimento)

36
Q

Sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, descreva o tecido ósseo.

A
  • É um tecido conjuntivo com substância intercelular mineralizada/calcificada e vascularizada.
  • Possui dois componentes: A matriz óssea e as células
37
Q

Sobre o tecido ósseo, o que é a matriz óssea?

A

É a substância intercelular do tecido ósseo, composta de pela matriz osteoide (parte orgânica com predomínio de fibras colágenas) e pela parte mineral (fosfato de cálcio = apatita). A parte orgânica confere flexibilidade. A parte mineral confere dureza.

38
Q

Sobre o tecido ósseo, quais são suas principais células e suas funções?

A

OSTEOBLASTOS: Células jovens e ativas, responsáveis por produzir matriz osteoide e a enzima fosfatase alcalina (ela transforma íons Ca++ solúveis no sangue em sais de cálcio insolúveis no osso, ou seja, calcificação).
OBS: Osteoblastos são estimulados pela vitamina A, calcitonina, hormônios sexuais e atividade muscular.
OBS2: Vitamina C está relacionada à produção de colágeno e a Vitamina D está relacionada com a absorção de cálcio no intestino para o sangue.

OSTEÓCITOS: Célula adulta e inativa, responsável por manter a matriz óssea.

OSTEOCLASTOS: Derivados da fusão de vários monócitos do sangue. Responsáveis por destruir matriz osteoide e produzir fosfatase ácida (Ela transforma sais de cálcio insolúveis no osso em sais de cálcio solúveis no sangue, ou seja, descalcificação) para a reabsorção óssea.

ATENÇÃO à função da fosfatase ácida e da fosfatase alcalina

39
Q

Sobre o tecido ósseo, como funciona o crescimento ósseo? O que é, e como funciona a ossificação?

A

Crescimento ósseo: A hipófise produz GH (somatotrofina), o GH age no fígado estimulando-o a produzir somatomedina, e a somatomedina estimula o crescimento de cartilagens, estimulando o crescimento dos discos epifisários, afastando a epífise e alongando os ossos.

Ossificação: Formação de tecido ósseo. Existem dois tipos de ossificação:
1 - Ossificação endocondral: Substituição de cartilagem hialina por tecido ósseo. Forma ossos longos.
2 - Ossificação intermembranosa: Transformação de tecido conjuntivo propriamente dito em tecido ósseo, por diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. Forma ossos chatos.

40
Q

Sobre o osso, quais os dois tipos de tecido que ele possui? Descreva cada um.

A

( 1 ) Tecido Denso ou Compacto ou Cortical: Mais externo (no córtex), sem espaços medulares (sem medula óssea), com canais com capilares sanguíneos.
( 2 ) Tecido Esponjoso ou Medular: Mais interno (Na medula), com espaços medulares com medula óssea.

41
Q

Sobre o tecido muscular, o que o diferencia dos outros tecidos?

A

É um tecido com células especializadas em contração muscular (fibras musculares ou miócitos).
As células musculares são muito especializadas.
Sua membrana plasmática se chama sarcolema, seu citoplasma se chama sarcoplasma, seu retículo endoplasmático se chama retículo sarcoplasmático.

42
Q

Sobre o tecido muscular, quais são os tipos de músculos? Quais suas diferenças?

A

( 1 ) Estriado esquelético: Fibras cilíndrico, longo e dotado de estrias transversais (são vermelhas). De contração rápida, forte e voluntária. São vermelhas.

( 2 ) Estriado cardíaco: Fibras cilíndricas, curtas, ramificadas e dotado de estrias transversais. De contração rápida, forte, rítmica e involuntária. São vermelhas escuras.

( 3 ) Liso ou visceral: Fibras fusiformes e sem estrias. De contração fraca, lenta e involuntária. São vermelhas claras.

Além desses três tipos, há dois tipos de músculos estriados esqueléticos.

Tipo 1: Lento ou Escuro
- Muita mioglobina e muitas mitocôndrias, logo muito oxigênio e energia.
- Para atividades de resistência, agem por muito tempo.
- + Delgado/fino, logo mais fraco
(Fibras mais eficientes para maratonas e ciclismo)

Tipo 2: Rápido ou Claro
- Menos mioglobina e mitocôndrias, logo pouco oxigênio e predominantemente anaeróbico.
- Para atividades de explosão, por pouco tempo (até 40 segundos)
- + Espesso, logo mais forte
(Fibras mais eficiente para velocismo, salto e L.P.O.)

43
Q

Sobre o tecido muscular, o que são sarcômeros? O que são miofibrinas? Quais os tipos de miofilamentos?

A
  • A organização microscópica do músculo estriado esquelético são as fibras musculares.
  • Fibras musculares (miócitos) contém em si miofibrinas que são conjuntos de miofilamentos que são complexos constituídos de proteínas contrácteis: ACTINA e MIOSINA.
  • São dois os tipos de miofilamentos:
    ( 1 ) Miofilamentos delgados ou leves: De proteína ACTINA
    ( 2 ) Miofilamentos espessos ou pesados: De proteína MIOSINA
  • Esse miofilamentos organizam-se em SARCÔMEROS ou MIÔMEROS.

SARCÔMEROS: Unidade contráctil dos músculos estriados. A unidade do sarcômero possui miofilamentos de actina (leves) intercalados com miofilamentos de miosina.

44
Q

Sobre o tecido muscular, como está organizado o sarcômero? Descreva suas regiões mais importantes.

A

Os sarcômeros são associações de miofilamentos de actina e miosina intercalados.
Existem 4 regiões importantes no sarcômeros para a compreensão da contração muscular.

Banda I : Região da extremidade dos sarcômeros, uma de cada lado, onde só há filamentos de Actina, e por isso mais fina e de aspecto mais claro no microscópio.
Banda A : Região do meio do sarcômero, onde há simultaneamente actina e miosina, e por isso é mais grossa e de aspecto mais escuro no microscópico.
Banda H ; Região no centro da banda A, onde há apenas miosina.
Linhas Z : Extremidades que delimitam os sarcômeros, região onde termina um e começa outro.

45
Q

Sobre o tecido muscular, explique o que acontece com as regiões do sarcômero no processo de contração muscular.

A

Processo de contração do sarcômero: A Actina desliza sobre a miosina preenchendo os espaços onde antes havia só miosina (Banda H) ou só actina (Banda I), de forma que toda a extensão do sarcômero agora possui actina e miosina, aproximando as linhas Z.
Em contração máxima: Actina sobre miosina em todo o sarcômero.
Em relaxamento: Regiões com apenas Actina ou apenas Miosina no sarcômero.

OBS: A teoria da catraca de Huxley explica como funciona o movimento das actinas e miosinas dentro do sarcômero na contração.

46
Q

Explique o processo de contração e relaxamento do sarcômero, comparando-os acerca do metabolismo de ATP e do tipo de transporte de membrana, e consumo de energia.

A

CONTRAÇÃO
- Impulso nervoso estimula a placa motora
- A placa motora estimula o retículo sarcoplasmático a liberar os íons Ca++ por difusão no sarcoplasma
- Ca++ ativa a contração
- Cabeça da miosina liga na actina, quebra-se ATP e a actina dobra
- Actina desliza sobre a miosina
Fim da Contração

RELAXAMENTO
- Espontaneamente há o bombeamento de íons Ca++ do sarcoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático
- Sem Ca++ no sarcoplasma a cabeça da miosina se liga ao ATP, desdobra e separada da actina
- Voltam a posição inicial.
Fim do Relaxamento

Contração quebra ATP e realiza transporte por difusão, ou seja, não consome energia.

Relaxamento liga ATP e realiza transporte ativo por bombeamento, ou seja, consome energia.

O RELAXAMENTO CONSOME MAIS ENERGIA DO QUE A CONTRAÇÃO.

47
Q

Sobre o tecido nervoso, o que o diferencia dos outros tecidos?

A

É um tecido com células especializadas na produção, condução e interpretação de impulsos nervosos de natureza eletroquímica, os neurônios.

48
Q

Sobre o tecido nervoso, descreva o neurônio com suas principais características fisiológicas, suas partes e funções.

A

Neurônios são células mais especializadas do corpo humano, de vida longa (toda a vida), não podem fazer mitose, só pode ser originado na fase adulta a partir da diferenciação de células tronco astrócitos, mas apenas em pouca quantidade e em algumas áreas do sistema nervoso.

Suar partes:
- Dendritos: Recebem o impulso nervoso.
- Corpo Celular ou Centro Trófico ou Pericário: Interpreta os impulsos nervosos.
- Axônio: Transmite o impulso nervoso.
- Bainha de Mielina: Envolve o axônio com esfingomielina que age como isolante elétrico, aumentando a velocidade do impulso.
- Núcleo
- Retículo endoplasmático rugoso Extremamente desenvolvido com o nome de CORPÚSCULO DE NISSIL: Produz neurotransmissores para a sinapse química.
- Telodêndro: Final do axônio

49
Q

Sobre o tecido nervoso, descreva os tipos de neurônios quanto à forma e à função.

A

Há 3 tipos quanto à sua forma
( 1 ) Multipolares: Com vários dendritos de 1 axônio
( 2 ) Bipolares: Com 1 dendrito e 1 axônio
( 3 ) Pseudounipolares: Com 1 dendrito e 1 axônio saindo do mesmo ponto

Há 2 tipos quanto à sua função
( 1 ) Sensitivos: Recebem estímulos sensoriais, vão aos órgãos dos sentidos para o SNC
( 2 ) Motores: Enviam estímulos aos órgãos efetores (Músculos e Glândulas), vão do SNC para os órgãos efetores. Saem do SNC, logo são efetores.

50
Q

O que são atos reflexos e arcos reflexos? Como é o percurso do impulso nervoso no ato reflexo? Quais são os tipos de arco reflexo? Descreva-os.

A

Atos reflexos são ação involuntárias provocadas por algum estímulo interpretado com dor ou risco.
Arco reflexo é o caminho que o impulso nervoso faz no ato reflexo.

Caminho do arco reflexo:
Estímulo -> Pele -> Neurônio sensitivo (nervo sensitivo) -> Interneurônio ou neurônio de associação -> Músculo (neurônio motor)e Encéfalo simultaneamente.

Há dois tipos de arcos reflexos:
Arco reflexo simples: Envolve 2 ou 3 neurônios (Neurônio sensitivo, Às vezes um interneurônio, e um neurônio motor), de controle medular. Ex: Autopreservação.

Arco reflexo complexo: Envolve mais que 2 ou 3 neurônios, de controle encefálico. Ex: Reflexos condicionados.

OBS: Não há neurônios mistos porque o impulso nervos é unilateral.

51
Q

Sobre o tecido nervoso, quais são os tipos de nervos quanto à função e quanto à origem?

A

Há 3 tipos quanto à função:
( 1 ) Sensitivos: Só com axônios sensitivos
( 2 ) Motores: Só com axônios motores
( 3 ) Mistos: Com axônios sensitivos e motores

Há 2 tipos quanto à origem:
( 1 ) Cranianos: Vêm do encéfalo, podem ser sensitivos, motores ou mistos.
( 2 ) Raquidianos: Vêm da medula espinhal, todos são mistos com raiz sensitiva dorsal e raiz motora ventral.

52
Q

Sobre o tecido nervoso, o que são as células da glia, ou célula da neuroglia ou gliócitos? Quais são elas? Quais suas funções?

A

São células para apoio aos neurônios, para cada neurônio há cerca de 10 gliócitos.
ASTRÓCITOS: Células grandes e muito ramificadas (parecem uma estrela), servem para nutrir, sustentar, cicatrizar e se diferencias em novos neurônios. Funcionam como uma ponte de nutrientes entre o capilar sanguíneo e o neurônio.
OLIGODENTRÓCITOS: Células pouco ramificadas, responsáveis por produzir a bainha de mielina SNC.
CÉLULAS DE SCHWANN: Possuem a mesma função dos oligodendrócitos, mas no sistema nervoso periférico.
MICRÓGLIAS: Pequenas e muito ramificadas. para defesa, vêm de leucócitos monócitos por diapedese em tecido nervoso.
CÉLULAS EPENDIMÁRIAS: Células epitelioides (semelhantes às epiteliais), justapostas e poliédricas, elas revestem as cavidades do sistema nervoso, e produzem líquor ou líquido cefaloraquidiano.

53
Q

Quais são os 3 enunciados para se levar em consideração na hora de explicar a bomba de sódio e potássio? Que conclusões deve-se tirar desses 3 enunciados?

A

( 1 ) A concentração de sódio fora da célula é maior que a de dentro da célula.
( 2 ) A concentração de potássio dentro da célula é maior do que fora da célula.
( 3 ) A concentração total de sódio é maior que a concentração total de potássio.

Conclusões
( 1 ) Naturalmente, o sódio entra por difusão na célula, provoca fluxo de água por osmose na célula tornada hipertônica pelo sódio e rompe a membrana celular.
( 2 ) Naturalmente, o potássio sai da célula por difusão até que esgote o potássio.

54
Q

Explique o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Evidencie sua relevância eletroquímica.

A

A bomba consome ATP para regular as concentrações de soluto intracelular em relação ao meio. Para cada ATP consumido são expelidos 3Na+ que tendem a retornar por difusão, e ingere 2K+ que tendem a fugir por difusão. Dessa forma, regula-se o balanço osmótico da célula, evitando a ruptura da membrana celular, além disso ->
RELEVÂNCIA ELETROQUÍMICA DA BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO
A cada ATP 3Na+ são expelidos, logo 3 cargas positivas são expelidas, e apenas 2k+ são absorvidos, logo apenas 2 cargas positivas entram. // Devido a esse saldo de 1 carga positiva a mais fora da célula a cada ATP consumido, com o passar do tempo, o meio extracelular vai se tornando positivo em relação em relação à célula, e o meio intracelular vai se tornando negativo em relação ao meio externo. // Em razão disso, com o meio externo positivo e o interior celular negativo, estabelece-se uma DDP entre -90mv e -70mv que é chamada de potencial de repouso o polaridade de membrana que é a base de condução do impulso nervoso.

55
Q

O que é e como funciona o impulso nervoso?

A

Funcionamento:
( 1 ) Um estímulo externo (um beliscão, odor, som, etc) transfere energia para o canal de sódio Na+ fechado, o canal estimulado abre e agora o sódio do meio externo ao neurônio começa a entra por difusão, a carga positiva do sódio vai gradualmente neutralizando a carga negativa do potencial de repouso até inverter a polaridade da membrana. ( 2 ) A medida que ocorre a inversão de polaridade, os canais de sódio seguintes vão detectando a alteração na voltagem, o que faz com que abram para a entrada de mais sódio no axônio e invertendo a polaridade da região seguinte. ( 3 ) CHAMA-SE IMPULSO NERVOSO OU POTENCIAL DE AÇÃO A PROPAGAÇÃO DA INVERSÃO DE POLARIDADE PELA MEMBRANA DO NEURÔNIO.
/// Esquema do mecanismo do impulso nervoso:
Estímulo -> Abertura de canais de Na+ -> Despolarização por entrada de Na+ -> Inversão de polaridade por entrada de Na+ ->Abertura de mais canais de Na+ ///
( 4 )Pós impulso nervoso, a inversão de polaridade abre também canais de potássio (K+). O potássio sai do neurônio até que o meio extracelular se torne relativamente positivo em relação ao neurônio que passa novamente a ficar relativamente negativo. Ocorre então a repolarização do neurônio. ( 5 ) O neurônio está pronto para conduzir um novo impulso nervoso.

56
Q

Sobre o impulso nervoso, simplificando, quais são suas duas etapas? Quais tipos de transporte de membrana o impulso nervoso realiza? Quais as duas funções da bomba de sódio e potássio?

A

As duas etapas são:
1 - Despolarização: Entra sódio
2 - Repolarização: Sai potássio

O impulso nervoso não consome energia porque ocorre por difusão de sódio na primeira parte, e por difusão de potássio na segunda parte. -> Transporte passivo

No entanto, há consumo de energia na bomba de sódio e potássio antes do impulso para gerar o potencial de repouso. -> Transporte ativo

A bomba de sódio e potássio tem duas funções:
1 - Gerar o potencial de repouso
2 - Restaurar as concentrações de Na+ e K+

57
Q

Sobre o tecido nervoso, o que é período refratário? Quais são os possíveis estados para os canais de sódio e potássio?

A

Tempo para condução de um impulso nervoso no qual um novo impulso não pode ser conduzido, pois os canais de Na+ estão inativos.

Há 3 possíveis estados:
( 1 ) Fechados: Podem abrir
( 2 ) Abertos
( 3 ) Inativos: Fechados e não podem abrir

58
Q

Sobre o tecido nervoso, o que é o limiar de excitação? Como funciona a lei do tudo ou nada? Como percebemos a intensidade diferente de um beliscão forte e um beliscão fraco?

A
  • Limiar de excitação é a polaridade mínima para abrir novos canais de Na+ no neurônio e gerar um impulso nervoso.
  • O impulso nervoso trabalha segundo a LEI DO TUDO OU NADA:
    1 - Se a inversão não atinge o limiar de excitação, não se propaga o impulso nervoso (NADA)
    2 - Se atinge o limiar de excitação ou o ultrapassa, propaga-se o impulso nervoso e com a mesma intensidade sempre (TUDO)
  • Quanto mais intenso o estímulo, maior o número de neurônios estimulados (SOMAÇÃO ESPACIAL) e/ou maior o número de impulsos nervosos gerados (SOMAÇÃO TEMPORAL), e isso causa no cérebro uma percepção mais intensa do estímulo no SNC.
59
Q

Sobre o impulso nervoso, o que é sinapse? Quais seus tipos?

A

A sinapse é a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra.

Há 2 tipos
- Sinapse Elétrica: Pela passagem de íons (Na+ por junções tipo GAP) de uma célula para outra. Ocorre no coração (músculo estriado cardíaco)
- Sinapse Química: Por neurotransmissores ou neurormônios. Neurotransmissores viajam por difusão.

60
Q

Sobre o tecido nervoso, como funciona o mecanismo da sinapse química? Como parar a sinapse?

A

Funcionamento da sinapse química:
( 1 ) A chegada do impulso nervoso permite a entrada de sódio, propagando o impulso até o canal de cálcio.
( 2 ) Quando a inversão de polaridade chega ao canal de cálcio, o abre.
( 3 ) Cálcio entra e ativa o citoesqueleto.
( 4 ) O citoesqueleto empurra as vesículas com neurotransmissores até a membrana.
( 5 ) Ocorre a exocitose dos neurotransmissores.
( 6 ) Neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica.
( 7 ) Ocorre a ligação dos neurotransmissores nos receptores pós sinápticos.
( 8 ) A ligação aos receptores pós sinápticos abre o canal de sódio do neurônios seguinte e gera um novo impulso nervoso no neurônio pós sináptico.

ATENÇÃO, enquanto o neurotransmissor está ligado no receptor, o impulso continua sendo propagado no neurônio pós sináptico.
Para desligar o impulso nervoso, deve-se remover o neurotransmissor, e há duas formas de fazê-lo:
1 - Recaptação do neurotransmissor de volta para o botão sináptico (Lento, mas permite a reutilização)
2 - Destruição do neurotransmissor por enzimas (Rápido, mas inviabiliza a restauração)