Sistema cardiovascular - Atividade Elétrica do Coração e Eletrocardiograma - Aula 2

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a todo momento o coração precisa fazer movimentos de cisto e diástole para que o sangue seja bombeado para todo o corpo mas para que esse músculo contraia é necessário que exista atividade elétrica nessa aula você vai entender sobre a atividade elétrica do coração a contração do músculo cardíaco precisa ser coordenada de forma que os átrios contraem e logo depois os ventrículos contraem exatamente nessa sequência essa sequência contrátil é iniciada e organizada por um sinal elétrico que se propaga por todas as células musculares cardíacas o mecanismo de contração do músculo cardíaco é semelhante a do músculo
esquelético Mas eles são diferentes em alguns pontos no microscópio de luz as fibras musculares cardíacas ficam paralelas umas as outras e apresentam ramificações Além disso elas ficam Unidas por estruturas chamadas de discos intercalares os discos intercalares formam uma conexão elétrica entre as células essa conexão permite que quando o potencial de ação Acontece uma única célula ele se propaga para todas as outras e todas elas se contraem sincronia como se fosse uma só isso é chamado de se insiste o funcional dessa forma de uma única célula cardíaca realizar um potencial de ação vídeos polarizar todas as
outras escolas ao mesmo tempo levando a contração mas essas células não geram potenciais de ação por si próprias por esse motivo existem células especializadas em Pontos específicos do coração que podem despolarizar espontaneamente e controlar o ritmo e a frequência cardíaca essa são as células marca-passo na parede do átrio direito onde a veia acaba desemboca existe o nosso inatrial essas células conseguem iniciar potenciais de ação espontaneamente sem depender do sistema nervoso central mas o sistema nervoso ainda pode controlar a frequência cardíaca influenciando na rapidez com que essas células marcapassem polarizam é por isso que se o
coração for removido ele ainda continua contraindo nesse sistema ainda existem outras estruturas localizadas entre os átrios ventrículos ainda emite dois ramos o direito e esquerdo que terminam as fibras por King essas estruturas propagam potencial de ação para os ventrículos o nosso sinal e atroventricular o feixe de rícino e as células de porquinjela o chamado sistema especializado de condução do coração se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias seja membro aqui do canal porque além de vídeos exclusivos você ainda ganha de bônus apostilas vem ilustradas e um conteúdo bem resumido para
você gabaritar as suas provas de fisiologia como de edito antes os atos precisam contrair antes do ventrículos isso é possível porque existem algumas características que favorecem isso a primeira coisa é que os átrios são isolados os ventrículos por um tecido conjuntivo isso faz com que a titularização atrial não seja propagada por ventrículo já que o tecido conjuntivo não tem a capacidade de propagação a única maneira que existe do potencial elétrico chegar aos ventrículos é através do atroventricular e no feixe de rins a segunda característica é que há matricular tem a capacidade de conduzir o potencial
de ação lentamente os Ramos do feixe de risco possui uma condução extremamente rápida então primeiro a titularização ocorre no nosso Rino atrial promovendo a contração atrial depois o potencial de ação se propagam na atroventricular e é propagado pelo feixe de risco seguindo pelo septo ventricular e depois se divide pelos Ramos direito e esquerdo atinge as células por atinge e alcança as células musculares cardíacas promovendo a contração ventricular O interessante é que a sua configuração do feixe de risco faz conferir impulso chegue primeiro ao Ápice do ventrículo estimulando a contração de baixo para cima para que
o sangue seja exposto em direção aos grandes vasos dessa forma os batimentos cardíaco conseguem uma sequência padronizada específica primeiro os átrios e depois os ventrículos uma ferramenta amplamente utilizada na clínica para detectar dissonções elétricas do coração é o eletrocardiograma vamos entender o básico de como esse exame funciona mas sem entrar em muitos detalhes neste exame os eletrodos são posicionados em Pontos específicos animal de forma de algumas ondas elétricas seriam captadas quando átriotspolariza as ondas elétricas se propagam em direção ao norte ventricular essa discipularização da origem onda p como no átomo ventricular atraso em pulso elétrico
o que vem em seguida é apenas uma linha reta quando impulso é propagado complexo qrs e por fim os ventrículos repolarizam gerando a onda T Resumindo a onda P corresponde a dispolarização atrial o complexo qrs a dispolarização ventricular e a onda até a repolarização venticular a repolarização atrial não fica registrada no eletrocardiograma porque a repolarização atrial ocorre em um período semelhante a titularização ventricular é como se ela ficasse escondida atrás do complexo qrs existe também outra diferença entre os potenciais de ação que acontecem nas células do músculo esquelético e nas células do músculo cardíaco com
relação à sua duração no músculo esquelético o potencial de ação dura de 1 a 2000 e segundos mas o músculo cardíaco ele dura de 100 a 250 mil segundos isso acontece porque a membrana das células músculo cardíaco possui canais especiais de cálcio vamos relembrar rapidamente como acontece o potencial de ação em uma célula normal e depois vemos como acontece no músculo cardíaco uma célula em potencial de repouso tem ali na sua membrana diversos canais de potássio que ficam abertos de forma que potássio passa livremente através da membrana mas os canais de sódio ficam fechados em
outras palavras a permeabilidade é a maior potássio do que é o sódio e o sódio fica mantido do lado de fora de forma que o interior da célula fica negativo ele fica em torno de menos 70 mil Volts no lado de fora fica positivo isso em estado de repouso aqui a célula Tá polarizada quando a célula recebe estímulo essa carga precisa Se inverter isso é chamado de despolarização a célula possuem linear de esparo e para que o potencial de ação esse Limiar precisa ser atingido no momento de estímulo é recebido os canais de sódio das
células se abrem e ocorre uma entrada bruta de sódio na célula e como sódio é positivo o interior da célula começa a ficar positivo ou seja ela sai do menos 70 mil volts e a voltagem vai subindo até que atinge o Limiar disparo Essa é a despolarização É nesse momento que a carga se inverte logo depois ocorre a abertura de canais adicionais de potássio de forma que o potássio começa a sair da célula o potássio é positivo a voltagem da célula começa a cair e ocorre a repolarização lembrando que tudo isso ele foi falado Acontece
muito rápido em torno de um a dois meses segundos nas células musculares cardíacas todo esse processo é muito parecido também precisa entrar só de uma célula para ela ficar positiva chegar ao Limiar disparo e despolarizar mas o que difere é que nas células do coração existem canais de cálcio adicionais que ficam ali fechados e não permite que o cálcio entre na célula no potencial de repouso Esses são chamadas de canais leitor de cálcio quando ocorre a abertura dos canais de sódio e o influxo começa naturalmente deveria ocorrer a repolarização com abertura dos canais de potássio
mas o processo aqui é diferente e a repolarização entre rompida isso por dois motivos primeiro porque ocorre o fechamento de canais de potássio diminuindo a permeabilidade da membrana potássio e ele fica preso dentro da célula em segundo lugar abra esses canais adicionais de cálcio e o cálcio extracelular começa a entrar na célula nessa forma a membrana é mantida indispolarização por mais tempo ocorrendo um platô se observar no gráfico depois de 200 mil segundos os canais de potássio se abrem com que ele saia da célula e os canais de cálcio se fecham não permitindo a sua
entrada com isso ocorre a repolarização da célula como Michele antes o coração contrai independentemente do sistema nervoso central mas a frequência cardíaca pode sofrer influência do sistema nervoso os nervos simpáticos e parassimpáticos atuam nas células marca-passo podendo aumentar ou diminuir a frequência cardíaca o sistema nervoso autônomo simpático responde com a secreção de adrenalina que atua sobre os receptores das células marcapasso fazendo com que o limite disparo seja atingido mais rapidamente em outras palavras ação do sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca quando age no nosso sinal E atrioventricular além disso as catecolaminas também age nas
células do coração como um todo aumentando a força de contração o sistema nervoso autônomo parassimpático secreto acetilcolina que tem efeito totalmente disparam e consequentemente isso gera um intervalo mais longo entre os batimentos ou seja o sistema parassimpático diminui a frequência cardíaca por agir no nosso natural e ativamente regular mas Diferentemente do simpático a sua ação ficar restrita a essas duas estruturas e as células dos átrios o seu efeito sobre as células ventriculares mais fraco essa aula vai ficar por aqui até a próxima valeu
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