Fisiologia - Organização Funcional do Corpo e "Meio Interno" (Capítulo 1)

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Dr. Cristian Morato - Médico Explica
A vídeo-aula de hoje se trata de: Unidade I -- Introdução à Fisiologia: A Célula e Fisiologia Geral...
Video Transcript:
[Música] E aí galera tudo certo aqui é o Rafael e hoje Estou trazendo no meu novo canal uma videoaula vai ser primeira videoaula do canal e eu espero que eu possa ajudar vocês com essa videoaula como vai ser minha primeira vídeoaula vai ser um pouco complicado falar assim mas eu tô por dento do conteúdo Não se preocupem eu vou poder ajudar vocês numa boa quem já me conhece de outros canais eu faço parte de outros já fiz parte de outros canais Inclusive eu tenho um blog sobre só que é sobre outro assunto mas eu não
vou entrar aqui em detalhes Então vamos ao que interessa certo mas primeiro só quero avisar e esses esse canal é novo como havia dito e se você gostar do vídeo por favor não se esqueça já logo de cara de curtir favoritar e se você quiser se inscreva no canal que vai ter novas vídeoaulas aqui no meu canal então isso vai ajudar bastante eu continuar fazendo vídeoaulas porque fazer vídeoaulas para ninguém assistir é meio complicado né porque ontem eu passei 5 horas mais ou menos 4 horas montando esse essa aula aqui e estudando a mais do
que eu já sabia para poder dar essa aula para vocês então como base foi usado o livro giton e Raul fisiologia humana para essa aula e deixo logo de cara claro que esta minha videoaula não vai repor de jeito algum o livro então não se esqueçam assistam a videoaula e peguem o livro para ler se vocês não tiverem é dão jeito de conseguir o livro porque o melhor jeito de estudar é com o livro Essa vídeoaula aqui é para dar uma ajuda mesmo para vocês se vocês estão com dúvida em alguma coisa essa é a
minha intenção Beleza então vamos lá vamos iniciar aqui a unidade um introdução à fisiologia a célula e fisiologia geral a gente vai começar pelo capítulo um organização funcional do corpo humano e controle do Meio interno nesse Ness nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre o que é o meio interno sobre como o corpo funciona na e no geral porque isso a gente vai tratar lógico e durante todo o tempo no livro né todo todos os capítulos do livro e a gente vai falar um pouco mais sobre as células também aqui no início do
da nossa videoaula então Lembrando que todas as imagens que tiverem aqui foram pegas do livro giton e Ralf biologia humana edição 11 eu tentei usar a 12ª edição mas eu não tenho 12ª aí eu tentei pegar alguma versão digital Mas eu não achei também versão digital em em português e eu quero só deixar um aviso ó Claro aqui desculpem Eu tô demorando muito mas eu tenho que dar esse aviso às vezes talvez eu troque eh alguns acentos nas palavras eu deixe eh troque o acento por exemplo eu vou falar sobre a homeostasia que é homeostasia
na fisiologia ela é um dos princípios da fisiologia é o que a fisiologia tenta encontrar a fisiologia trabalha se encarrega de ver como como é o funcionamento do corpo humano e também tentar chegar a homeostasia que eu vou explicar para vocês só que eu posso falar às vezes homeostasis Então por quê Porque eu estudei em espanhol então eu estudei pelo livro todo em espanhol o livro inteiro de 1000 páginas eu acho estudei em espanhol e agora eu tô estudando em português então eu espero que eu não erre nenhuma palavra de já vou deixando isso bem
claro aqui para vocês para se vocês ouvirem falando errado não achem que é o jeito certo vamos lá vamos o que interessa Qual é o objetivo da fisiologia o objetivo da fisiologia é explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem desenvolvimento e progressão da vida também a fisiologia se encarrega como é que diz explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem desenvolvimento e progressão da vida ela tenta achar a homeostasia o equilíbrio do corpo o equilíbrio do funcionamento do corpo humano tanto corpo humano como de outros seres vivos como
plantas e bactérias microrganismos de tudo desde uma uma simples bactéria até o nosso complexo corpo humano ela se encarrega de estudar tudo isso a fisiologia se divide em fisiologia viral fisiologia bacteriana fisiologia celular fisiologia vegetal fisiologia humana e diversas outras subdivisões nós vamos tratar sobre a fisiologia humana que é o nosso foco principal desta videoaula fisiologia humana na fisiologia humana buscamos explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo Então como disse a fisiologia trata de entender as funções humanas como nós podemos nos manter vivos através nosso corpo
como ele trabalha para que tudo ocorra corretamente e sobre a homeostasia que nós vamos falar um pouco mais à frente as células como unidades vivas do corpo para quem já sabe para quem estudou biologia aí sabe que as células são a nossa unidade funcional do corpo Então a gente tem aqui a unidade viva básica do organismo é a célula cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar uma ou algumas funções determinadas por exemplo as hemácias galera as hemácias elas são responsáveis de levar o oxigênio é pr os tecidos as hemácias são nossos glóbulos vermelhos
para quem não sabe também pode ser chamado de eritrócitos as hemas então elas e sãoos nossos glóbulos vermelhos e elas vão pelo sangue até o pulmão vai ter uma imagem para eu poder explicar melhor depois elas vão ao pulmão quando nós respiramos o oxigênio pegam esse oxigênio e levam esse oxigênio para os tecidos que estão necessitando de oxigênio as hemácias nós temos 25 trilhões de hemácias no corpo é muita hemácia mas como aqui diz cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar uma ou algumas funções determinadas nós temos 25 trilhões de hemácias porém nós
temos no total 100 trilhões de células no nosso corpo Então as hemas não são nada mais do que uma fração das células que nós temos no corpo além do que as mass são maior número de que nós temos no corpo então 25 trilhões de massas é o maior número de células de um tipo que nós temos no corpo apesar de temos muitas células nosso corpo é feito de células galera células que formam tecidos que esses tecidos que formam órgãos Vamos para o seguinte embora as diversas células do corpo sejam acentuadamente diferentes umas das outras todas
elas possuem certas características básicas comuns exemplo o oxigênio reage com carboidratos gorduras e proteínas para liberar energia em todas as células isso acontece em todas as células o oxigênio reage com carboidratos gorduras e proteínas para liberar energia e em todas as células também depois da produção de energia depois desse metabolismo celular tem um produto final então sempre vai ter um produto final depois da nossa do nosso metabolismo celular reprodução celular também em todas as células acontece graças a deus todas as nossas células quando são destruídas elas se regeneram elas criam outras células não que elas
sejam destruídas e voltam a viver Não elas são destruídas e novas células são criadas para poderem repor essas células que forem mortas lembrando nós estamos falando de fisiologia a homeostase é para manter o equilíbrio em caso de doenças em caso de disfunções corporais e funcionais do corpo Lógico que nós vamos ter eh uma patologia certo só que patologia a gente vai deixar para outros casos em outra matéria que seria Mais especificamente a fisiopatologia que nós vamos tratar muito depois certo vamos seguir fluído extracelular o meio interno cheguei no lugar onde queria chegar cerca de 60%
do corpo humano adulto é fluído Principalmente de uma solução alcosa de íons e outras substâncias Nós temos dois fluídos eh no corpo o fluído intracelular fluído dentro das células e o fluído extracelular que é o fluído entre os espaços das células Onde podemos encontrar íons e nutrientes necessários para que as células se mantenham vivas então fluído intracelular é fluido que está intra dentro das células fluído dentro das células o fluido Extra é aquele fluído que fica ao redor das células essa imagem eu peguei do Google mesmo não peguei do livro Só para demonstrar para vocês
o fluído intraselar seria este fluído que está aqui dentro das hemácias dentro dessas células tudo todo fluído que tá aqui dentro todo o líquido o fluído que está aqui dentro é o fluído intracelular esse fluído que está aqui fora é o fluído extracelular lógico gente Lógico que é isso é só um desenho o fluído intracelular está bem maior quantidade do que o fluído extracelular então o fluído que está dentro das células é em maior número Como eu disse nós temos 100 trilhões de células obviamente elas vão ter mais líquidos o fluído extracelular ele é apenas
1/3 do fluído do nosso fluído corporal de todo o nosso fluído corporal diferenças entre os fluídos extracelular e intracelular o fluído extracelular contém grandes quantidades de sódio cloreto e íons bicarbonato mais os nutrientes para células como oxigênio glicose ácidos grassos e aminoácidos também contém dióxido de carbono além de outros produtos de excreção o fluído intracelular difere significativamente no fluído extracelular ele contém quantidades de potássio Magnésio e ions fosfato em vez de sódio e ions cloreto que são encontrados no fluído extracelular por que aqui diz que ele onde que tá que ele difere significativamente do fluído
extracelular porque ele tem ions diferente ele tem nutrientes diferente e ele é muito importante para manter a manutenção de vida dessas células e desse fluído celular que tá dentro das células então ele faz um intercâmbio desses nutrientes para poder manter a homeostasia do corpo para poder manter o equilíbrio do que é necessário para a vida de uma pessoa de um indivíduo que eu coloquei uma nota na nossa vídeoaula nota mecanismos especiais para o transporte de I através das membranas celulares mantém a diferença de concentração iônica entre os fluxos Isso vai ser explicado no capítulo 4
nós estamos apenas no capítulo um tem muito chão ainda para percorrer mecanismo homeostáticos do dos principais sistemas funcionais a homeostase aonde eu queria chegar o termo homeostasia é usado pelos fisiologistas para definir a manutenção de condições quase constantes no meio interno Então ela define a manutenção de condições quase constantes Então ela faz com que o corpo chegue em equilíbrio ela equilibra eh para que tudo ocorra certo então a homeostase não é nenhum eh como posso dizer apenas uma função certo apenas um mecanismo que nós temos para manter o equilíbrio no nosso corpo isso é simples
isso é base é muito fácil de saber sistema de transportes e mistura de fluído extracelular o sistema circulatório do sangue o fluido extracelular é transportado através de todas as partes do corpo em dois estágios o primeiro estágio é a movimentação de sangue pelo corpo nos vasos sanguíneos e o segundo é a movimentação de fluido entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares entre as células dos tecidos então nós temos aqui o primeiro estágio que é a movimentação do sangue pelo corpo nos vasos sanguíneos então nós sabemos que nós temos uma circulação sanguínea que ela passa
por todo o nosso corpo desde o coração até a ponta do nossos dedos do pé Então ela passa em todo o nosso corpo a circulação e ela leva o nosso líquido extracelular obviamente nosso fluído extracelular e também a movimentação de fluído entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares então para quem é já estudou anatomia por exemplo né sabe que nós temos nosso sistema circulatório nós temos coração artérias veias aí nós temos as arteriolas os capilares e depois nós temos as vênulas e as veias então nos capilares que são nossos vasos menores nossos vasos sanguíneos
bem menores por onde tem a mudança do sangue arterial pelo sangue venoso é onde acontece digamos a troca dessa Essa movimentação do fluído extracelular onde ele passa do nosso plasma sanguíneo até o nosso interstício que é o lugar que está fora dos vasos sanguíneos que eu vou explicar com uma imagem melhor agora todo o sangue da circulação atravessa o circuito circulatório inteiro em média uma vez a cada minuto quando o corpo está em repouso e até seis vezes por minuto Quando a pessoa está extremamente ativa Então vamos lá explicar o que eu acabei de dizer
vamos supor espero que vocês estam vendo minha flechinha às vezes perco minha flechinha de vista o sangue cada vez que é bombeado daqui ele vai percorrer todo o nosso corpo ele vai descer aqui perc vai vir pelos capilares ess daqui são artérias vai vir para arteriolas depois vai vir PR e arteriola terminal aí vai vir para os capilares onde vai ter essa mudança do plasma pro interstício onde eles vão trocar nutrientes com exceção Galera dos das proteínas plasmáticas elas não passam pelos capilares porque elas são maiores elas são estruturas maiores elas não conseguem passar pelos
capilares então elas atravessam eh os capilares direto então elas não podem passar dos capilares para o interstício então aqui explicando a imagem da direita elas não podem passar dos capilares para interstício Então os as proteínas plasmáticas Elas vão vir direto e vão pra veno tão vendo que elas vão direto paraa vên as paredes dos capilares são permeáveis a maioria das moléculas do plasma do sangue com exceção das grandes moléculas de proteína plasmática Como eu havia dito portanto grandes quantidades de fluído e de seus constituintes dissolvidos difundem-se em ambas as direções entre o sangue e os
espaços do tecido como mostrado pelas setas assim o fluído extracelular em toda parte do corpo tanto no plasma quanto no fluído intersticial está continuamente sendo misturado mantendo quase completamente a homogeneidade do fluído extracelular no corpo Então como explicou o texto aqui nós recebemos o nosso plasma sanguíneo o nosso sangue e aqui nos capilares tem uma mudança tem um transporte de nutrientes de um lado pro outro apenas a proteína plasmática Como eu disse não passa por esses capilares não tem não faz essa troca assim o fluído seu celular em toda a parte do corpo tanto no
plasma quanto no fluído intersticial fluído intersticial é este fluído aqui ele tá no interstício interstício então ele tá entre os tecidos do corpo e todo esse líquido intersticial ele também não se passa não é que eles vão chegar pelo menos aqui e vão passar para lá e vão passar para cá tem toda uma ordem que vai ser explicada e outros capítulos porque tudo depende se digamos se a gente tem uma certa pressão aqui uma certa quantidade também de um certo nutriente desse lado e aqui desse lado nós temos muito pouco esse nutriente obviamente vai pro
osmose é uma explicação vai por osmose digamos Então vai do do maior da maior concentração para menor concentração exatamente acontece o oposto quando tem mais concentração aqui e menos aqui ele vai do maior pro menor só uma explicação básica Mas tudo depende de pressão e outros vários fatores que vão ser explicados nos próximos vídeos Não se preocupem nós temos todo um livro enorme e muito bom para ler eu adoro fisiologia então não vai ter problema algum explicar para vocês origem dos nutrientes no fluído extracelular sistema respiratório a membrana entre os alvéolos e o lumem dos
capilares pulmonares a membrana ovol tem apenas 0,4 a 2 micrm de espessura Então vamos ler de novo a membrana entre os alvéolos e o lumem dos capilares pulmonares a membrana alveol tem apenas 0,4 a 2 micrm de espessura por que isso vem a ser interessante porque como eu expliquei nós respiramos O2 como vocês podem ver na imagem Eu recomendo que vocês assistam o vídeo em 480p pelo menos para poder aumentar um pouco a imagem Então se vocês estiverem assistindo em 360p no player menor do YouTube Eu acho que vai ser um pouco complicado de vocês
conseguirem ler algumas letras que estão muito pequenas eem alguns esqueminhas aqui do nosso texto nós respiramos oxigênio e liberamos dióxido de carbono e como isso é feito o nosso oxigênio ele é respirado ele vem até os nossos alvéolos e dos alvéolos eles vão para os capilares pulmonares que são os capilares sanguíneos que estão passando pelo pulmão para captar esse oxigênio e liberar dióxido de carbono então eles passam e eles têm apenas 0,4 a 2 micrm de espessura então eles não são impedidos por nada para eles atravessar eles atravessam muito fácil Essa camada essas membranas que
protegem que separam os capilares dos alvéolos então eles podem dissociar muito fácil no nosso plasma sanguíneo assim como acontece no nossos capilares que passa muito facilmente pelo interstício acontece com os pulmões os alvéolos e os nossos capilares alveolares origem dos nutrientes no fluído estra celular mais um trato gastrointestinal uma grande parte do do sangue bombeado pelo coração também flui através das paredes do trato gastrointestinal nutrientes são absorvidos para o fluído extracelular no sangue o trato gastrointestinal galera ele é como se fosse uma reserva sanguínea que nós temos no corpo Então sempre que você sofrer por
exemplo uma uma hemorragia Ou alguma pessoa levar um tiro por exemplo é o primeiro lugar que vai cortar o fluxo sanguíneo é o nosso sistema gastrointestinal então o nosso sistema gastrointestinal ele corta o fluxo sanguíneo e envia o fluxo sanguíneo para as outras regiões que estão necessitando de fluxo sanguíneo em caso também de exercício físico quando a gente vai fazer exercício físico nossos músculos por exemplo músculos das extremidades precisam de mais oxigênio Então o que acontece é cortado o fluxo sanguíneo do nosso sistema gastrointestinal aumenta a frequência respiratória fazendo com que a gente inspire mais
oxigênio fazendo a gente inspire mais oxigênio e aumentando a capacidade sanguínea de outras regiões nosso corpo lógico vai passar mais oxigênio pelos nossos capilares pulmonares isso vai acarretar uma maior captação de oxigênio desde dos alvéolos para levar oxigênio paraos nossos músculos que estão necessitando para poder se manter com energia e continuar com nossos exercícios nós temos aqui também continuando com origem dos nutrientes no fex eu vou chamar de fex tá o fluído extracelular pra gente reduzir a palavra e também para ser bem mais fácil de lembrar então quando falar fex vai ser fluído extracelular quando
falar Fin vai ser fluído intracelular então lembre os nomes fex fluido extracelular e Fin fluído intracelular eu vou usar essa nomenclatura em todos os meus vídeos quando nós tivermos que falar de Fin e f Então é bom vocês irem lembrando fígado e outros órgãos que realizam funções primordialmente metabólicas Nem todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal podem ser usadas na forma absorvida pelas células o fígado altera quimicamente muita dessa substâncias para formas mais utilizáveis e outros tecidos como células adiposas mucosas gástricas hins e glândulas endósporos então além das células já conseguirem absorver essas essas substâncias
ainda no nosso corpo vão ter órgãos que vão realizar funções para poder mudar essa composição delas para que elas possam ser utilizadas pelas células como como eu disse tudo trabalha no nosso corpo para manter a homeostasia para manter o equilíbrio origem dos nutrientes no fluído extracelular sistema músculo esquelético aí eu faço uma pergunta para vocês como o sistema músculo esquelético se enquadra nas funções homeostáticas do corpo como ele consegue manter o equilíbrio como como nosso sistema músculo esquelético que são nossos músculos e o esqueleto consegue fazer parte das funções homeostáticas do corpo para manter o
equilíbrio do nosso corpo a resposta é muito simples e óbvia galera sem os nossos músculos e ossos nós não seríamos possíveis de fazer nada então quando nós estivéssemos com fome pra gente e comer alguma coisa para manter o equilíbrio para o nossas células pegarem esses alimentos e digerirem eles nós simplesmente não poderíamos fazer isso sem músculos e e ossos a mesma coisa quando nós estivermos com medo nós não íamos poder fugir Porque nós não não íamos ter músculos e ossos então o sistema músculo esquelético também se enquadra nas funções homeostáticas do corpo remoção dos produtos
finais do metabolismo eu peço perdão a quem tiver vendo vídeo Vocês estão ouvindo muito barulho de carro é já é quase meio-dia aqui e então é a Hora do Rush tá andando gente para tudo que é lado e tá tendo muito movimento de carro e minha janela é virada pra rua então perdão galera bom vamos seguir remoção dos produtos finais do metabolismo remoção do dióxido de carbono pelos pulmões O dióxido de carbono é o mais abundante de todos os produtos finais o Dió de carbono assim como o oxigênio Como eu disse ele é levado pelas
hemácias para fora do nosso corpo na nossa expiração Então vamos pro rim e logo depois eu expli para vocês sobre o dióxido de carbono e o oxigênio certinho para não pular nada certo eu preparei já um esqueminha para vocês ali kin excreção de ureia ácido úrico excesso de íons e água filtra grandes quantidades de plasma e depois se absorve para o sangue aquelas substâncias necessárias ao corpo tais como glicose aminoácidos quantidades adequadas de água e muito dos ions então a função do rim é filtrar todo o nosso sangue e eliminar dejetos que nós não precisamos
então fazer uma excreção uma eliminação de por exemplo ureia ácido úrico excesso de íons e até água porém no nosso rim antes mesmo de ser levado até a nossa bexiga certas quantidades são reabsorvidas novamente para o sangue por exemplo é quantidades adequadas de água e muito dos ions são reabsorvidos para nossos túbulos renais novamente e eles vão até o fluxo sanguíneo lógico porque se Imagina só se você tomasse 1 l de água certo você tomou 1 l de água imagina se você urinasse 1 l de água novamente ia ser demais certo então não íamos ter
nenhum proveito desse de água então nós temos aí essa reabsorção mesmo pelos pelos Sins para que não ocorra nada de errado novamente chegamos a homeostasia regulação das funções corporais sistema nervoso que é um sistema muito legal de se estudar também mas ele complica bastante sistema nervoso é composto por três partes principais então nós temos o sistema aferente sensitivo o sistema nervoso central o sistema eferente motor sistema aferente sensitivo nós Temos vários exemplos sistem aferent aferentes sensitivos aferente sensitivo um órgão aferente sensitivo os nossos olhos são aferentes porque eles detectam a nossa visão tudo que nós
olhamos eles detectam os nossos ouvidos também são órgãos sensitivos os nossos dedos nossos dedos também são por quê Se você pegar por exemplo vamos pegar aqui uma régua Se você pegar uma régua você vai conseguir sentir a textura da régua o formato da régua com o dedo se você tiver de olho fechado você vai conseguir identificar a régua lógico se se você pegar um objeto que você nunca viu na vida Lógico você não vai saber identificar né para isso nós temos a visão que é um órgão sensitivo aí nós temos o sistema nervoso central que
é composto pelo encéfalo e pelo nosso tronco encefálico Nossa medula espinhal nosso sistema nervoso central ele recebe as informações enviadas pelo sistema aferente sensitivo ele recebe todas as informações Por exemplo quando nós estamos vendo o nosso cérebro tá recebendo essa informação e nosso sistema nervoso central também ele além de receber ele armazena essa informação ele é composto pela memória sentimentos e várias outras coisas então o sentimento não vem do coração vem do cérebro mais precisamente do hipotálamo mas futuramente vamos falar sobre isso mas em termos poéticos não tem problema você dizer para tuu namorado ou
namorado que você ama ele de todo coração que ainda continua sendo bonito galera tema nós temos por último o sistema aferente motor que é o sistema motor Como diz para os movimentos então por exemplo uma explicação que a doutora que me deu aula adorava usar quando nós temos um prego se nós pisarmos no prego a primeira reação que nós temos é levantar nossa perna então nosso sistema aferente ele sentiu o prego foi enviado uma resposta para noss pra nossa coluna vertebral pra nossa medula certo dali volta uma informação ela não sobe já volta uma informação
da medula porque é uma informação muito rápida ela já volta com por fibras motoras fibras eferentes eferentes de efeito então lembra-se aferente de aferência eferente de efeito sistema vem uma fibra eferente motora que vai fazer você levantar vai fazer a movimentação para você levantar sua perna e se proteger ou retirar é sua perna do objeto doloroso e nós temos também o sistema autônomo que é um segmento do sistema nervoso muito importante autônomo já diz tudo né autonomia aquelas pessoas que se dizem autônomas que trabalham por contra por conta própria então o sistema autônomo nada mais
é do que um trabalho autônomo por conta própria você não precisa pensar para que ele funcione um exemplo disso o nosso nosso coração você não fica a cada segundo falando pro coração bate para Bate para não é mesmo a mesma coisa quando nós estamos engolindo também por exemplo um alimento e nós não controlamos o nosso esôfago várias outras coisas a respiração também a gente não controla então é o sistema nervoso aut Lógico você pode segurar por um tempo ou acelerar a respiração Mas normalmente comumente se você não tá reparando na tua respiração é o sistema
nervoso autônomo que tá e trabalhando nessa região e e aposto que agora você tá reparando a sua respiração e eu sei como isso é horrível isso mata D uma agonia eu acabei de trollar vocês bom vamos aqui pro próximo tópico vamos continuar falando aqui das regulações das funções cor a gente parou no sistema hormonal de regulação a regulação da função celular então o sistema hormonal das nossas dos nossos hormônios é a regulação de função da função celular há no corpo oito principais glândulas endócrinas que secretam substâncias químicas chamadas hormônios exemplo o hormônio da tiroide aumenta
as taxas da maioria das reações químicas em todas as células a insulina controla metabolismo da glicose a insulina também ela é responsável e por pir de queimar aquela gordurinha chata que você tem ali na região do abdômen infelizmente a insulina tem essa função quando a gente tá praticando exercícios físicos ela vai e bloqueia o nosso fluxo sanguíneo isso impede que a gente tenha uma queima de gordura por isso que na maioria das vezes quando a gente tá se exercitando a nossa barriga fica bem gelada nessa região do abdômen ela fica bem gelada se você tiver
uma gordurinha igual eu é então é é uma das funções infelizmente da insulina os hormônios adrenocorticoides controlam o metabolismo dos I sódio potássio e de proteínas o hormônio paratiroide controla o cálcio e o fosfato dos Ossos então o sistema hormonal ele atua conjuntamente com o sistema nervoso sendo que o sistema nervoso ele tem duas funções que é a função de controlar o nosso a nossa musculatura e a função é secretória dos órgãos né e os hormônios aqui tem uma função de uma função de regulação celular e de eh fazer reações químicas em células né reprodução
a reprodução às vezes não é tida como uma função homeostática porém ela contribui sim na homeostase fazendo com que sejam substituídos novos seres pelos seres que estão morrendo isso é um termo um um pouco digamos bruto Um pouco é forte porém é realmente essa a função da nossa reprodução então elas ela age sim na nossa homeostase ela faz parte da homeostase e o livro completa essa explicação com essa frase todas as estruturas do corpo são organizadas para manter a automaticidade e a continuidade da vida então nós estamos nesse mundo apenas por passagem não se esqueçam
disso meus queridos sistema de controle do corpo o corpo humano possui milhares de sistemas de controle o mais intricado deles é o sistema de controle genético Isso vai ser explicado no capítulo 3 Não se preocupem E eu vou fazer videoaula Não se preocupem eu vou jogar videoaula vou fazer bastante vídeoaulas Apesar de eu demorar bastante para fazer esses slides e essa gravação não tem problema vou fazer Não se preocupem muitos sistemas de controle operam dentro dos órgãos para controlar funções de partes individuais destes os outros ainda operam por todo o corpo para controlar as interrelações
entre os órgãos eu vou dar uns exemplos aqui o sistema respiratório por exemplo ele opera em Associação com o sistema nervoso e regula a concentração de dióxido no fluido extracelular eu vou explicar como ele regula essa concentração de dióxido o fígado e o pâncreas regulam a concentração de glicose no fluído extracelular e o Sims regulam a concentração de hidrogênio sódio potássio fosfato e de outros íons no fex exemplos de mecanismos de controle a gente tem aqui a regulação das concentrações de oxigênio dióxido do carbono no fex como eu tinha explicado como eu tinha falado para
vocês eu ia dar uma explicação melhor e eu vou dar essa explicação melhor agora dessa regulação de concentração de O2 e CO2 no nosso fex eu vou explicar primeiro do O2 para vocês pelo fato do oxigênio ser uma das principais substâncias necessárias para as reações químicas nas células o organismo dispõe de um mecanismo de controle especial Este mecanismo depende exclusivamente da hemoglobina que está presente em todas as hemácias então a hemoglobina é uma das estruturas da hemácia ela está presente na hemácia e ela tem uma afinidade muito grande com oxigênio então quando a emcia tá
passando pelo nosso fluxo sanguíneo nos nossos capilares alveolares ela se liga logo no oxigênio que está nos alvelos o alvelo passa até o nosso nossos capilares e ele se liga essa hemoglobina e essa hemoglobina traz assim o O2 para nós hemácia E aí a hemoglobina vai percorrer todo o sangue junto com dois até os tecidos se o tecido ele tem uma necessidade de O2 se ele tem pouca quantidade de O2 essa hemoglobina ela vai liberar esse O2 para esse tecido até que eles eh ele esteja com quantidade de oxigênio suficiente em caso desse tecido ter
quantidade suficiente já de oxigênio essa hemoglobina ela vai perceber que tem oxigênio suficiente como que ela percebe ela tem uma afinidade muito grande com oxigênio Então ela percebe a quantidade de oxigênio que tem naquele lugar então ela não vai liberar o seu oxigênio ela vai andar mais pelo sangue até achar um tecido que esteja necessitando de oxigênio essa regulação é chamada de função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina então nós temos aqui a função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina que foi o que eu acabei de explicar então eu recomendo que vocês anotem tudo certinho
que está principalmente as explicações que eu tô dando extra aqui continuando agora a explicação do dióxido de carbono a concentração de dióxido de carbono no fex é regulada de forma diferente da do O2 O dióxido de carbono é o produto final das reações oxidativas das células então nós temos aqui um produto final que é o dióxido de carbono por isso que nós respiramos oxigênio e soltamos dióxido quando o nosso oxigênio entra no nosso corpo se liga hemoglobina vai e com mass até um tecido que esteja necessitante de oxigênio e lá ele vai se unir às
células desse determinado tecido essas células vão oxidar esse oxigênio e vai liberar CO2 então aqui dá uma explicação disso O CO2 não pode ser acumulado no líquido no líquido tecidolaço EA deter a conversão de energia diminuindo a energia diminui o metabolismo então uma concentração mais alta que o normal de dióxido de carbono no sangue é cita o centro respiratório Ou seja quando aumenta o dióxido de carbono para não ter essa diminuição de produção de energia é enviado um estímulo até o nosso sistema nervoso lá o nosso centro respiratório vai aumentar a nossa frequência respiratória vai
ter um aumento da nossa frequência respiratória pra gente poder expulsar esse dióxido de carbono excessivo que nós temos no nosso organismo então uma concentração mais alta vou ler de novo que o normal de dióxido de carbono no sangue excita o centro respiratório fazendo com que a pessoa respire rápida e profundamente e esse processo de respiração rápida e profunda para tirar o dióxido de carbono e em excesso que há no organismo vai durar até que os níveis de Dió de carbono e oxigênio estejam novamente em equilíbrio chegando assim na homeostasia regulação da pressão sanguínea arterial uma
parte muito interessante vários sistemas contribuem para a regulação da pressão sanguínea arterial um deles o sistema barorreceptor que é um simples e excelente exemplo de um mecanismo de controle de ação rápida Então vamos explicar aqui os barorreceptores os barorreceptores vejam esse esquema aqui a gente encontra os barorreceptores em dois lugares no nosso na nossa bifurcação da artéria carótida e no nosso arco cajado da nossa aorta então nós temos barorreceptores nessas duas localizações arco cajado e bifurcação carotídea quando a pressão aumenta nesses casos Então vai ter uma dilatação dos vasos vai ter uma dilatação e com
esse estiramento da parede desses vasos vai ser enviado um um estímulo até o nosso sistema nervoso central lá no nosso tronco encefálico vai voltar uma informação pro nosso coração para inibir o sistema simpático do nosso corpo então o sistema simpático ele vai inibir o coração o que vai fazer vai fazer ter uma diminuição da frequência cardíaca tendo uma diminuição da frequência cardíaca a gente vai ter uma diminuição de de fluxo como esse fluxo é muito pouco ele vai chegar lá n nossas artérias periféricas e vai ter uma dilatação dessas artérias Então dilatando essas artérias vai
diminuir a pressão pensem por exemplo eu uso o exemplo de uma mangueira pensem que vocês dobraram uma mangueira não tá passando fluxo suficiente e a pressão criada ali é muito alta vocês querem apenas que passe fluxo então vocês vão desdobrar vai diminuir essa pressão e vai passar fluxo então tem uma diminuição da nossa pressão arteri acontece a mesma coisa na regulação da nossa pressão sanguínea se ela estiver muito baixa então se a pressão estiver muito baixa é enviado novamente o estímulo at o nosso sistema nervoso o nosso sistema nervoso vai excitar o nosso sistema simpático
o sistema simpático vai aumentar a frequência cardíaca vai aumentar a contração nas e nas artérias periféricas vai ter uma vaso construção nas artérias periféricas Então vai ter um aumento da nossa pressão faixas normais e características físicas de importantes constituintes do fex a gente tem aqui faixas normais dos nossos constituintes do fex que mostra os constituintes importantes e características físicas do fluído extracelular nós temos aqui dióxido é de carbono oxigênio e sódio potásio cálcio clorito bicarbonato glicose temperatura corpórea e ácido básico eonde que eu quero chegar com isso é que nós temos uma um valor normal
uma faixa normal e um limite aproximado não letal em curto prazo porém se esse prazo for aumentado a gente pode ter aí Alguma patologia ou então Inclusive a morte da pessoa então vamos falar aqui um pouco do ácido base nosso PH sanguíneo nosso PH corporal nós temos um valor de 7,4 normal e uma faixa normal entre 7,3 a 7,5 então a gente pode ver que o limite aproximado não letal letal em longo prazo é de 6,9 ou 8 Então diminuindo apenas 0,4 ou 0,5 a mais já temos aí um valor perigoso a gente tem uma
temperatura corpórea de 98,4 que tá aqui um valor em Fahrenheit Então seria 37º c a nossa temperatura corpórea normal a nossa faixa normal aí é de 37 novamente certo e aí nós temos aqui aqui um limite aproximado muito perigoso inclusive de 65 a 110 fhe ou 18,3 a 43,3 GC então é muito perigoso quando nós temos um aumento da temperatura por quê se aumenta a nossa temperatura Então vai ter um aumento do nosso metabolismo Esse aumento do metabolismo ele pode acabar ocasionando numa destruição celular então temperatura elevada demais aumento no metabolismo excessivo morte e destruição
das nossas células agora vamos falar um pouco do nosso potássio nosso potássio pode ter valor elevado ou valor inferior ao Nossa faixa normal Nossa faixa normal de I potássio é de 38 a 5 nosso valor normal aqui é de 4,2 e nosso limite aproximado é de 1,5 a 9 então o que que acontece se nós tivermos pouco potássio no nosso fex se a gente tiver pouco potássio no nosso fex simplesmente a gente pode ter uma paralisia a gente aí vê um caso de paralisia por qu porque o nosso potássio é muito importante pra nossa transmissão
de impulsos nervosos então com uma transmissão de pulsos nervosos interrompida por falta de potássio a gente acaba tendo uma paralisia a pessoa não pode se mover certo e com excesso de potássio já pode causar uma hiperpotassemia O que que é uma hiperpotassemia a hiperpotassemia vai acabar ocasionando um aumento dessas desses impulsos certo vai aumentar os impulsos e vai ter uma arritmia cardíaca com essa arritmia cardíaca o coração ele pode até deixar de bater a gente não precisa adentrar muito aqui nesse assunto porque a gente tá em fisiologia era só para mostrar mesmo o valor o
valor normal e por é importante a nossa homeostasia vamos falar um pouco da natureza do feedback negativo da maioria do sistema de controle para quem é brasileiro estuda no exterior em algum lugar de língua estrangeira Como por exemplo o espanhol vocês devem estudar Isso aqui como é retroalimentação então vocês vão ver como retroalimentação negativa e não feedback Beleza então a maioria dos sistemas de controle do organismo age por feedback negativo o que pode ser bem explicado pela revisão de alguns dos sistemas de controle homeostáticos mencionados anteriormente por exemplo CO2 eu vou dar uma fazer uma
pergunta para vocês como funciona o o sistema de regulação do CO2 5 segundos para pensar não voltando à explicação então quando tem um aumento de dióxido de carbono no nosso corpo é levado um estímulo é enviado um estímulo at ao nosso sistema nervoso o sistema nervoso Então faz com que aumente a nossa frequência respiratória pra gente poder expulsar todo esse excesso de dióxido de carbono a mesma coisa na pressão arterial No primeiro caso do dióxido de carbono aqui a gente tem um estímulo do nosso centro respiratório na pressão arterial a gente tem os barorreceptores por
exemplo que com o aumento eles se estiram eles recebem esse estímulo enviam outro estímulo até o sistema nervoso e de lá eles fazem uma inibição do nosso sistema simpático Que que isso vai fazer com que a gente e tenha aí uma diminuição da frequência cardíaca e vai aumentar a dilatação dos vasos periféricos fazendo assim com que tenha uma diminuição da pressão então se você pensar esse feedback negativo é negativo porque ele age contrariamente ao que nós tínhamos anteriormente então com a pressão alta ele vai agir para que tenha uma pressão baixa com o dióxido de
carbono elevado ele vai agir para que tenha um dióxido de carbono diminuído então ele age negativamente ele age ao contrário portanto se algum fator se torna excessivo ou deficiente um sistema de controle inicia um feedback negativo que consiste em uma série de alterações que recuperam o valor médio do fator mantendo assim a homeostasia como eu expliquei ganho de um sistema de controle o grau de eficiência com o qual um sistema de controle mantém constantes as condições é determinado pelo ganho do feedback negativo o ganho do sistema é calculado pela seguinte fórmula ganho igual a correção
sobre erro então a gente tem a nossa primeira formulinhas de controle eu vou explicar aqui com esse exemplo a gente tá falando de Sistema de Controle até agora certo por exemplo no sistema de controle da pressão arterial do CO2 que eu acabei de explicar novamente então aqui ó a gente tem um paciente vamos assumir que um grande volume de sangue seja transfundido em uma pessoa cujo sistema de controle de pressão pelo baro receptor não esteja funcionando então a gente tem aqui um paciente sem o sistema de controle parao receptor e a pressão arterial sobe do
nível normal de 100 mm de mercúrio que é a nossa pressão arterial normal para 175 MM de mercúrio então aqui a gente tem um paciente sem baro receptor com a transfusão de sangue e com aumento de pressão de 100 para 175 MM de mercúrio pelo fato dele ter recebido essa transfusão e não ter bar o receptor aqui o segundo caso então suponhamos que o mesmo volume de sangue seja injetado na mesma pessoa quando o sistema bar receptor estiver funcionando e desta vez a pressão sobe apenas 25 MM de mercúrio vocês viram que quando o sistema
barorreceptor está funcionando a gente tem aqui um aumento de apenas 25 MM de mercúrio na pressão sanguínea por essa transfusão de sangue que esse paciente acabou de receber então voltando essa formulinhas 25 porque é um ganho de 25 MM certo 175 - 25 a gente tem aí -50 então a nossa correção foi de -50 diminuiu 50 com o nosso sistema baro receptor correto entenderam o que eu tô falando então nós temos nosso sistema baro receptor fez uma diminuição aí uma correção de -50 e o Nosso Erro Foi de 25 MM de mercúrio mesmo então o
nosso sistema bar o receptor ele não é perfeito Então a gente tem a correção -50 o erro de + 25 então -50 so 25 dá -2 então nós temos um ganho aí de -2 Então a gente tem um controle de pressão de 1/3 do que seria sem o nosso baro receptor o ganho do sistema que controla a temperatura interna do corpo quando uma pessoa exposta a um clima moderadamente frio é de aproximadamente -33 Portanto o sistema de controle da temperatura é muito mais eficiente do que o sistema para o receptor de controle da pressão a
gente vem agora pro feedback positivo também existe feedback positivo pode às vezes causar ciclos viciosos e morte por isso que o nosso organismo trabalha muito com feedback negativo porque essencialmente todos os sistemas de controle do organismo operam por feedback negativo ao invés de por feedback positivo Na verdade essa resposta é muito simples se nós considerarmos a natureza do feedback positivo imediatamente percebemos que o feedback positivo não leva a estabilidade e sim a instabilidade e geralmente a morte agora pensem comigo Imaginem o aumento de pressão correto em vez do nosso feedback negativo para baixar nossa pressão
a gente recebe um feedback positivo o nosso feedback positivo vai fazer o quê vai enviar um no caso iria enviar um estímulo pro nosso sistema nervoso central EA voltar um estímulo pro nosso coração excitando ainda mais o nosso sistema nervoso o simpático e isso ia fazer com que aumentasse a frequência cardíaca aumentando a contração é das artérias periféricas aumentando a pressão e a pessoa poderia até padecer por causa disso muito perigoso Então vamos imaginar aqui que nós vamos ter uma pessoa certo que perdeu 2 l de Sangue Mas antes a gente vai ver aqui esse
gráfico eficácia do bombeamento cardíaco a gente tem aqui uma eficácia de 100% quando o nosso coração bombeia 5 l por minuto então o correto o certo né o nível certo do nosso coração é que ele bombei 5 l de sangue por minuto e no caso de um sangramento de 2 l Digamos que a pessoa ela sofre um acidente e sangra 2 l aí o que acontece com o sangramento de 2 l a pessoa perde bastante sangue ela vai ter uma diminuição da frequência cardíaca menos sangue vai ser bombeado vai ter uma diminuição da pressão sanguínea
também e tendo uma diminuição da pressão e do bombeamento também menos sangue vai chegar até as nossas artérias coronárias que são as artérias que irrigam o nosso coração com menos sangue chegando às artérias coronárias o coração vai ficar ainda mais fraco bombeando ainda mais fraco diminuindo mais a pressão chegando menos sangue novamente n nossas artérias coronárias Nossa contação cardíaca vai ser ainda mais fraca e torna-se todo um ciclo vicioso então então por isso nós podemos afirmar que o feedback positivo pode às vezes causar ciclos viciosos e morte o feedback positivo é mais conhecido como ciclo
vicioso mas o feedback positivo moderado pode ser superado pelo mecanismo de controle do feedback negativo do corpo e o ciclo vicioso não se desenvolve em que caso acontece isso por exemplo a gente tem aqui uma pessoa com bombeando 5 lit de sangue na na sua eficácia máxima e aí ela perde apenas 1 l de sangue o que acontece 1 l de sangue não é quantidade suficiente para que a pessoa é para que o coração fique debilitado para que não chegue sangue suficiente da nossas artérias coronárias e para que diminuia tanta pressão então o que que
vai acontecer nós vamos receber um estímulo no nosso sistema de feedback negativo que vai ultrapassar esse feedback positivo para levar até o normal novamente a eficácia do bombeamento cardíaco então o nosso feedback negativo ele superou aqui o mecanismo do feedback positivo e o ciclo vicioso não se desenvolve o feedback positivo pode às vezes ser útil por exemplo na coagulação sanguínea as enzimas usadas são fatores são chamadas de fatores de coagulação na coagulação sanguínea o feedback positivo acontece o qu a gente tem um rompimento das nossas artérias então é enviado rapidamente a nossas enzimas nossos fatores
de de coagulação para tapar aí esse buraco que foi feito na nossa artéria esse rompimento desse vaso e o que que vai acontecer com esse rompimento vai ser enviado essas enzimas para taparem esse esse esse buraco e então vai ter um um feedback positivo esse feedback positivo ele vai mandar mais enzimas para melhorar isso o feedback positivo vai mandar mais e mais e mais enzimas até que nós tenhamos aí esse fator de cul E isso também é muito perigoso por quê Porque ele pode acabar criando realmente um coágulo esses fatores de coagulação essas enzimas elas
podem criar um coágulo aí e é impediu a passagem do sangue por essa artéria fazendo aí uma placa aterosclerótica o parto contrações uterinas mais um fator onde o feedback positivo é útil qu quando na hora do parto na hora das contrações uterinas quando mais contração possível ela fizer E o bebê passou pelo canal do útero Então o que acontece essa abertura do canal uterino vai fazer com que sejam enviados estímulos para aumentar ainda mais a contração para que o bebê possa nascer porém se a contração não for suficiente a contração que estiver sendo feita não
for suficiente Então as contrações de taurinas São cortadas E essas contrações só vão poder ser feitas novamente Depois de alguns dias então aí é perigoso e é necessário um é um parto cesariano sinais nervosos o potencial de ação isso a gente vai ver também futuramente É nos próximos capítulos O nosso potencial de ação ele despolariza o começo de uma membrana para enviar um sinal então ele vai despolarizar o começo desse sinal e ele vai despolarizando até poder enviar o estímulo eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque vocês ainda vão estar um pouco confusos
sobre isso e a gente a gente vai desenvolver esse tema um pouco melhor daqui paraa frente tipos mais complexos de Sistema de Controle o controle adaptativo mais adiante quando estudarmos o sistema nervoso veremos que esse sistema contém grande número de mecanismos de controles interconectados alguns movimentos do corpo ocorrem tão rapidamente que não há tempo suficiente para que os sinais nervosos percorram todo o caminho da Periferia do corpo até o cérebro e então novamente voltem à periferia para controlar o movimento por Portanto o cérebro usa um princípio chamado de controle de por feedback forward para provocar
as necessárias contrações musculares por exemplo eu acabei até de falar para vocês se você pisar num prego se você for pisar num prego você se machucar com prego na hora o seu pé vai levantar Porém esse estímulo que é a nossa via aferente na hora que ela sente o machucado Tim aferente são detectados pelos nossos nossos receptores que vão Enviar um estímulo porém eles não vão ter tempo de chegar até o nosso cérebro para eles poderem organizar essa informação para enviar uma resposta pra gente poder levantar o nosso pé Então o que acontece acontece um
arco reflexo essa informação aferente é enviada até a nossa medula da medula mesmo a gente tem uma sinapse Envia um neurônio eferente que ele vai agir em um músculo e esse músculo vai levar a vai fazer a gente elevar a nossa perna Então galera a gente chegou aqui no f resumo a automaticidade do corpo essa parte aqui está totalmente no livro esse último pedaço que eu peguei totalmente do livro porque era impossível de resumir ainda mais isso e aqui tá escrito com perfeição então eu vou ler com vocês a finalidade deste Capítulo foi 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 homeostáticas no fluído extracelular que é chamado de meio interno enquanto as condições normais forem mantidas neste meio interno as células do corpo continuam vivendo e funcionando adequadamente cada célula se beneficia da homeostasia e
contribui com sua par cela para a manutenção da mesma esta interação recíproca proporciona automaticidade contínua do corpo até que um ou mais sistemas funcionais percam sua capacidade de contribuir com sua parcela de função quando isso acontece todas as células do corpo sofrem uma disfunção extrema leva a morte uma disfunção moderada leva a uma doença Então é isso galera eu espero bastante que eu tenha conseguido ajudar vocês eu espero que o vídeo não fique muito comprido eu sei que deu mais ou menos 1 hora e meia de grav eu falei bastante minha garganta já tá bem
rouca mas eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês com essa videoaula Então se vocês gostaram do vídeo por favor não se esqueçam curtam aqui enviem esses vídeos para seus colegas para que ajude eles também e para ajudar na divulgação do meu canal um canal novo vocês sabem que não recebe muitas visualizações se inscrevam no meu canal aqui embaixo se vocês se inscreverem se vocês tiverem uma conta do Google uma conta do YouTube se vocês se inscreverem no meu canal vocês vão receber atualização do meu canal no seu e-mail ou então no seu na sua
box aí de inscritos do seu canal E aí você vai poder ver todas as minhas atualizações que eu vou lançando semanalmente aí mensalmente sempre que eu for lançando vídeo novo você vai estar por dentro do assunto se você tiver algum pedido de alguma aula que eu possa dar de algum outra matéria que não se preocupa fisiologia eu vou continuar dando vou seguindo o livro Não se preocupem por isso mas se tiverem pedido de outra matéria que eu já tenha dado na faculdade que eu esteja por dentro eu faço assim um vídeo eu estudo bastante e
tento aí dar uma ajudada para vocês então é isso galera obrigado por ter assistido o vídeo eu espero que eu tenha ajudado até mais [Música]
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