Células e Tecidos - aula 22 - Biologia do tecido conjuntivo: sangue e hemopoese

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Para estudo, sugere-se a leitura dos respectivos capítulos e acesso ao microscópio virtual disponíve...
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olá meu nome é silvio e o tema da aula de hoje será biologia do tecido conjuntivo sangue e uma poesia essa aula faz parte das disciplinas células e tecidos do curso de licenciatura em biologia sangue uma poésy o que vem a ser o sangue é um tecido conjuntivo i líquido que circula pelo sistema cardiovascular ele contém células e um componente extra celular as funções desempenhadas pelo sangue são as mais diversas por exemplo vai realizar transporte de nutrientes e oxigênio de produtos de degradação e dióxido de carbono além disso é responsável por carregar o carrear hormônios
a todas as células do nosso corpo e levar as substâncias reguladoras e fazer manutenção de homeostase por exemplo tanto no controle de temperatura quanto no equilíbrio ácido base e finalmente também é capaz de levar agentes morais como um dos anticorpos e células do sistema imune a todos os locais do nosso corpo se nós olharmos um tubo de ensaio no qual nós sempre jogamos nós observamos duas fases primeiramente com sangue a fase que corresponde aproximadamente a 55 por cento desse volume corresponde ao plasma que é o componente líquido ea parte de baixo aproximadamente 45% do volume
é um elemento figurado ou seja contém células presentes no sangue se nós deixarmos esse sangue coagulado nós vamos observar duas fases a fase do soro é a fase líquida só que esse líquido é diferente do plasma esse soro na verdade é o fluido com sem os elementos que com a google já a fase de baixo é o coágulo que é formado pelas células ea trama de fibrina portanto se vocês olharem plasma é o elemento líquido que contém elementos que permitem a coagulação do sangue se nós olharmos para o corpo humano e olhamos em massa por
exemplo 8 por cento da massa corporal é constituída de sangue os outros 92 por cento constituem fluidos e outros tecidos do conteúdo sanguíneo nós podemos separar no conteúdo plasmático e no conteúdo de células os elementos figurados quanto o plasma nós podemos encontrar o que proteínas água e outros solutos das proteínas por exemplo nós podemos estar acima do globo minas albumina quanto a outros solutos nós podemos listar os eletrólitos os nutrientes os gases por exemplo já os elementos figurados são vários por microlitro de sangue nós podemos encontrar de 150 mil a 400 mil plaquetas por microlitro
de sangue nós podemos encontrar de 5 a 10 mil coptos e ainda de aproximadamente 5 milhões de massas indivíduos normais desses leucócitos a grande maioria é formada por neutrófilos seguida pela população de linfócitos nossos erros em off luz e finalmente os basófilos então os objetivos da aula de hoje são conhecer a formação do sangue chamada dilma conhece e compreendê lo como um tecido de origem mesenquimal além disso nós vamos reconhecer as células do sangue periférico e caracterizar suas funções pois bem aí o poeta é a formação do tecido sanguíneo ela ocorre na medula óssea que
está está localizada dentro de alguns sócios do nosso corpo dentro da medula óssea você tem células progenitoras que elas são capazes de dar origem às células da linhagem mil minha lloyd que nós podemos listar por exemplo os monócitos a linhagem de células vermelhas que vão dar origem a de massas os grânulos ossos que contam o que correspondeu em off label bazófia e ao o neutro off no e por fim o mega cariocas hilton a outra linhagem que também é formada na medula óssea é a linhagem em ford que vai dar origem a kim aos reforços
e as células dendríticas é importante que vocês compreendam esse fenômeno como um processo de diferenciação celular o que acontece na medula óssea você tem intensas mitose de maturação dessas células e uma vez que elas estão prontas elas ficam em reserva e quando há necessidade de reposição das mesmas no sangue elas migram para o sangue e hora elas podem estar imaginadas pra adentrar o tecido conjuntivo ou está ciclo circulando uma vez que ela entra no tecido conjuntivo ela amiga ela vai executar a função e após a função executada ela morre não é objetivo da aula de
hoje classificar cada surgir subtipos dentro de cada processo de formação dessas células sanguíneas como eritropoiese o grande grupo esi o que eu gostaria que vocês tenham em mente é que dentro da medula óssea vocês possuem nichos muito bem organizados que vão formar por exemplo células da linhagem vermelha como aqui na eletropaulo sesi ou anac na grana globo s que vão dar origem aos grandes negócios o que eu quero que vocês entendam desse processo que ele vai envolver divisão celular é que você tem células por exemplo uma alta potencialidade são células tronco por exemplo e essas
células tronco elas podem se dividir só que elas possuem uma ampla potencialidade para dar origem a diversos outros tipos celulares enquanto que uma célula precursora uma sala madura ela não apresenta mais essa mesma potencialidade com relação à atividade metódica quem daqueles grupos apresenta maior atividade metódica são as células progenitoras e as células precursoras não é a célula tronco caso contrário nós gostaríamos muito rapidamente a reserva dessas células o terceiro ponto são aquelas células que estão em um flat sofre maior influência dos fatores de crescimento são células progenitoras e as células precursoras quais dessas células também
apresentam a morfologia mais típica são as células precursoras dos bastos ou as células maduras e aquelas que têm uma atividade funcional diferenciada principalmente a célula madura então quero que vocês entendam em uma poesia nesse panorama se vocês forem estudar o tecido sangue periférico vocês não vão utilizar as o mesmo processamento histológico que eu expliquei lá na nossa primeira aula de tecidos aqui você vai dispor uma gota de sangue na lâmina e vai promover um esfregaço existem corantes especiais e aí você tem áreas análises onde você tem uma área de análise preferencial para sangue onde você
não encontra e massas agrupadas em nem assim o costas por exemplo amontoados então sempre existe uma área ideal para você fazer a análise desses frangaço sanguínea nesse esfregaço sanguínea você é capaz de detectar os elementos figurados que compõem a série vermelha que são as massas ou também conhecidos como eritrócitos ea série que branca que são os leucócitos tantos granulócitos como os neutrófilos os basófilos e os enófilos ou o sagrado nossos como o nosso se tu e os linfócitos aqui representado então nós vamos começar o estudo das hemácias as massas ou eritrócitos entendo que po diferenciação
celular na medula óssea a hemácia ela faz o que ela tem que ter uma grande quantidade de hemoglobina para cumprir sua função portanto faz parte da diferença são dela tem uma grande síntese de proteínas além disso se vocês lembrarem das características de massa é a nuclear ainda ela vai perdendo o núcleo ao longo dessa diferenciação e uma vez que ela está pronta ela sai do compartimento da medula óssea e passa para o compartimento do sangue circulante uma vez no sangue vocês podem encontrá las por exemplo dentro dos capilares e aqui na microscopia eletrônica de varredura
vocês têm um perfil da superfície dessas células observem o seu formato de côncavo aqui e as dimensões e características das hemácias outra micrografia eletrônica de varredura de márcia então nós observamos que ela é uma organização ela é uma célula a nuclear ainda não apresenta mais o organelo elas pois ela produziu todo quantidade de proteínas necessárias para desenvolver sua função ela apresenta esse formato de conca o que é assegurado pelo sítio esqueleto ainda presente esse esqueleto mantença é essas membranas nesse formato mas por outro lado é muito flexível aimar se ela pode ser comprimida para passar
em pequenos capilares por exemplo ela tem uma vida média de aproximadamente 120 dias e após esse momento ela pode ser degradado no baixo por exemplo o citoplasma dela é repleto de hemoglobina ea globo não é uma proteína responsável por o que fazer o transporte de gases se vocês olharem as os açúcares presentes na membrana das hemácias são diferentes combinações de açúcares que vão determinar os tipos sanguíneos os grupos forró o grupo a eo grupo b então dependendo o tipo de som o tipo de glicosilação que você tiver essas membranas a presença desses é de sacarídeos
são fundamentais para a determinação do tipo sanguíneo agora pra nós entendemos os leucócitos nós vamos passar 11 por meio desses lights dentro dos leucócitos eu gostaria de chamar atenção para o neutrófilo em neutrófilo é um grande piloto ele tem como características esses núcleos o núcleo bilu é de uma longa duração de três a quatro cinco óvulos como nós podemos ver nesse esquema e nessa imagem aqui embaixo a quantidade de glóbulos pode variar de uma célula para outra que pode ser reflexo da maturação da mesma ele tem uma vida média de horas até dias ele apresenta
grânulos específicos que são característicos dos neutrófilos e apresenta grânulos azoff luz esse nome tem muito revela a ver com o tipo de corante que você utiliza para a detecção dos mesmos e além além disso grânulos terciários cada um desses componentes dos grânulos são muito importantes para o desempenho de sua função por exemplo as metaloproteinases e as colagenases elas são muito importantes para a função de migração celular dentro do tecido conjuntivo que esse a que a cela possui já por exemplo as luzinhas e lactoferrina essas são muito interessantes pra você a poder promover a destruição de
alguns tipos de bactérias por exemplo outro tipo ea função dele então é favor citar bactérias e agentes infecciosos presentes inflamação e ele está muito envolvido na resposta primária lesão tecidual e também ele é o primeiro a linha de frente de ataque numa infecção então nós podemos observar lo a gente lá no uso dado naquela formação de pulso outro exemplo de leucócito é o 11 9 que também é um grande mostra qual é uma tecnologia típica que nós encontramos no 11/9 lá ele apresenta um núcleo globo lado é ter o cromático em citoplasma repleto de grânulos
o neutrófilo tem muito pouco grano aqui nós temos grãos e esses grandes são principalmente acidophilus tempo de vida média do inóculo é de 8 a 12 dias ea esses grânulos também estão envolvidos na função que o enófilo vai desempenhar então 1191 ele pode mundo lá e controlar as reações alérgicas inflamatórias ele faz ainda se tozzi do complexo o antígeno e anticorpo ele pode inativar a histamina e mediadores químicos ele faz principalmente ataque a parasitas extra celulares como tripanossomíase que estou soma só que é importante ressaltar que o cinéfilo não favorita bactéria quem tem essa capacidade
de fogos e tozzi é o neutrófilo outro exemplo de low cost tu é o basófias também um grande o nosso só que isso aqui nós temos uma menor concentração no sangue quais são as características que nós observamos no bazófia lula ele apresenta uma morfologia com um núcleo retorcido com o formato em u s olp lobo lado um citoplasma repleto de grânulos como nós observamos aqui nessa foto micrografia aqui embaixo a vida média dele é desconhecida e eles também apresentam grânulos específicos e os inespecíficos usar óculos é interessante dizer que os grandes específicos eles são muito
bons softwares e esses grandes chegam a cobrir o núcleo ea função do basófias é participar também das reações alérgicas inflamatórias ainda dentro dos rostos mas agora agra no rosto eu trago exemplo para vocês do nosso o nosso ele têm uma morfologia cujo núcleo tem o formato reniforme um formato de u citoplasma e levemente bazófia no e marcela muito mais grande e essas ela pode inclusive apresentar alguns granos um grãozinho específicos ou grânulos as drosófilas tem um tempo de vida média muito longo ea função dele é promover fagocitose após a dieta e 10 no tecido conjuntivo
que daí o nosso ele passa a se chamar macrófago e ele vai constituir como akron fogo um sistema da gol solitário mononuclear como por exemplo nas células de campos no fígado aqui vocês observam quando ele migra do tecido conjuntivo a sua actividade agostina então uma vez que eles encontram uma bactéria ele vai envolver professor lopes formando um fado soma esse fogo soma vai se fundir ainda somos e vão formalizar o somos quantidade de prótons pra acidificar aquele meio vai favorecer a ação das enzimas lisossomais uma vez digerido esse material pode ser ressuscitado do macrófago o
último em foto que apresenta o último costa que apresenta pra vocês é o linfócito que também é uma grana o nosso tom ele apresenta um núcleo esférico com cromatina condensada em um halo citoplasmática levemente basófilos ele também tem um tipo de média de um tempo de vida médio desconhecido só que é importante nós ressaltamos que o linfócito ele tem uma ação tanto de base o moral que são os linfócitos b como uma ação de base celular como os linfócitos t como nós já começamos a analisar lá na aula de tecido conjuntivo propriamente dito e vamos
finalizar com aulas de tecido linfóide a próxima é importante ressaltar que esses essas células são as únicas células do organismo capaz de reconhecer e especificamente diferentes antígenos mas agora uma pergunta pra vocês o que mantém o sangue fluido e circulando no interior de vasos sem extravasado em uma orgia por exemplo ou porque o sangue coagula essas respostas estão muito relacionadas com a presença em função das plaquetas as plaquetas têm um tempo de vida de médio por volta de dez dias são fragmentos de citoplasma são esses exemplos que eu trago aqui pra vocês a plaqueta ela
possui regiões organizadas nesses fragmentos chamadas e aluno e grande número de alunos é mais periférico e contém grande quantidade de micro tubos e um grande número contém os grânulos e glicogênio presente nessas nesses fragmentos celulares desses grânulos também são derivadas as funções que estão presentes nas plaquetas são importantes para que para você promover a coagulação sanguínea e a hemostasia aqui você observa é um esquema de um corte transversal da plaqueta com o e aluno era formado por micro tubos ea presença de granulados e esse mesmo esquema na micrografia na microscopia eletrônica de transmissão essas plaquetas
elas são formadas lá no méxico pelo mega carioca presente na medula óssea então uma vez que esse essas células conseguem fragmentação citoplasma elas liberam esses fragmentos para os vasos sanguíneos e você tem a produção das hemácias o mega carioca também possui um precursor do chamado mega caiu blast que ele também se diferencia dentro da medula óssea portanto as mensagens que eu trago para vocês hoje da sala de sangue em poésy é pratique prática fazendo que identificando as células diferenciadas no sangue periférico ao microscópio de luz então vocês podem utilizar nossa ferramenta virtual vocês podem explorar
o conceito de diferenciação celular que vocês já viram com as aulas de biologia celular através do reconhecimento de morfologia dos tipos celulares do sangue e procure relacionar sempre estrutura e função das células do sangue periférico e entender como elas migram para o tecido conjuntivo para desempenhar suas funções então desejo bons estudos para vocês e até a próxima
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