FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS    RACIOCÍNIO FISIOLÓGICO APLICADO
Reinaldo O. Sieiro RFA 01  SISTEMAS DE  CONTROLE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO CORPO HUMANO E  SISTEMAS DE CONTROLE DO MEIO INTERNO
SISTEMAS DE CONTROLE   CONCENTRAÇÃO IÔNICA   VOLUME   PRESSÃO   OSMOLARIDADE   pH P ROCESSOS  R EGULATÓRIOS   M EIO  I NTERNO  (LEC)
SISTEMAS DE CONTROLE   À manutenção dessas propriedades do  MEIO INTERNO  em estreitos limites denominamos  homeostase .  A  perda  da  homeostase  impede a adequada  função celular , levando à  doença ou morte  (dependendo do sistema ser ou não vital).
SISTEMAS DE CONTROLE   O objetivo da  FISIOLOGIA  é estudar os mecanismos de controle  (SISTEMAS DE CONTROLE)  necessários à manutenção da  homeostase .
SISTEMAS DE CONTROLE   Sistemas / Componentes /  Propriedades / Leis   ENTRADA SAÍDA
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROLE   A  saída   não  tem efeito sobre a  entrada , ou seja, o efeito não influencia no mecanismo. Ex.:   Ingestão de Líquidos    Aumento da Diurese SISTEMAS DE ALÇA ABERTA
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROLE   Há controle da saída sobre a entrada, ou seja, o efeito influencia no mecanismo. SISTEMAS DE ALÇA FECHADA EX:    Retroalimentação Positiva   Retroalimentação Negativa
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROLE   RETROALIMENTAÇÃO  NEGATIVA  – Homeostase Exs.:  controle da glicemia controle da diurese   controle da pressão arterial RETROALIMENTAÇÃO  POSITIVA  – Ciclo Vicioso Exs.: hemorragia extrema ( > 2.0 litros )   Contratura muscular   Contração uterina ( trabalho de parto )
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROLE   FATOR IDEAL FATOR REAL CONTROLE / CONTROLADOR EFEITOS
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROLE   OSMOLARIDADE REAL ALTERAÇÕES A.D.H . EXCREÇÃO RENAL DE ÁGUA . OSMORECEPTORES DO HIPOTÁLAMO OSMOLARIDADE  IDEAL
FEED BACK COM VÁRIOS SISTEMAS DE CONTROLE   PRESSÃO  ARTERIAL EXCREÇÃO RENAL DE  [ Na + H 2 0 ] VOLUME:  - LEC  - SANGUÍNEO PRESSÃO MÉDIA DE ENCHIMENTO TAXA DE ACÚMULO [ Na + H20 ] INGESTÃO  DE Na+  H20 QUANTIDADE TOTAL  Na+ H20   RV + DC ART RPT
Como os Sistemas Mantém a  H O M E O S T A S  E - Sistema Respiratório - Sistema Cardiovascular - Sistema Endócrino - Sistema Renal - Sistema Digestivo
CONCLUSÃO  O estudo da  FISIOLOGIA  é dividido didaticamente em  sistemas ( nervoso, renal, etc ).    Cada função do organismo é mantida por  SISTEMAS DE CONTROLE . Cada função de cada órgão é, na realidade, a função de cada célula que compõe o órgão.
CONCLUSÃO  Para haver uma  adequada  função celular, todas as células estão imersas em um meio único chamado  MEIO INTERNO .    Da adequada composição e volume desde meio dependerão as células para exercerem suas funções. Chamamos  de  HOMEOSTASE   a manutenção das condições estáveis do meio interno .
TRANSPORTE  ATRAVÉS DE MEMBRANAS ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO CORPO HUMANO E  SISTEMAS DE CONTROLE DO MEIO INTERNO
TRANSPORTE´PASSIVO 1 – DIFUSÃO:  movimento livre de partículas devido à energia cinética, independente de gradiente . . Velocidade de difusão   proporcional diferença de concentração x área de secção tranversa x temperatura
TRANSPORTE PASSIVO SIMPLES: Dissociação pela  matriz lipídica     Difusão pelos poros - Liposolúveis:     O 2 , CO 2 , Álcool, Ác. Graxos   - Hidrosolúveis:   Água, Uréia, Íons
TRANSPORTE PASSIVO - Diâmetros (Å)    Poro : 8   Água: 3   K :  4   Na :  5   Açúcares: > 8 - Variação do diâmetro dos poros:   [Ca++],   ADH nos túbulos distais
TRANSPORTE PASSIVO Difusão Pelos Poros: Efeito do  tamanho  do poro (permeabilidade) Efeito da  carga elétrica  (canais de Na e K, íon hidratado) Outros fatores que afetam a permeabilidade:  Ca++, ADH ) Difusão Através Da Membrana Celular: Efeito da diferença de  concentração Efeito de uma diferença de  potencial elétrico Efeito de uma diferença de  pressão
TRANSPORTE PASSIVO Osmose:    Movimento de água através da membrana   - Pressão osmótica - Importância do nº de  partículas    (e não massa ou carga elétrica) - Osmolaridade e osmolalidade
TRANSPORTE PASSIVO VD = Δ [ ]  x  ASR  x  T P.M.   X  d  VD= VELOCIDADE DE DIFUSÃO Δ [ ]   =DIFERENÇA DE CONCENTRAÇÃO ASR = ÁREA DA SECÇÃO RETA T = TEMPERATURA P.M. = PESO MOLECULAR d = DISTÂNCIA
TRANSPORTE PASSIVO Difusão Facilitada: Dissociação de monossacárides e aminoácidos pela    matriz lipídica mediada por carreadores.  Osmose: Movimento real da H20 devido a diferença  de    concentração.   É determinada:  -  Por partículas não difusíveis -  Pelo número de partículas (concentração) e  Não  por    suas massas
TRANSPORTE ATIVO HÁ LIBERAÇÃO DE  ENERGIA  PELO    SISTEMA CARREADOR - Transporte de  Na e K  na manutenção  das    concentrações dos volumes de  LEC LIC - Importância da  bomba de Na/ K+   no    controle do volume da célula –  evita o    entumescimento - Existe certa especificidade dos carreadores
TRANSPORTE ATIVO Transporte Ativo Secundário    –  Co-transporte -  Células Epiteliais, Mucosa Intestinal,  Túbulos Renais E Glândulas Na+ ____ Glicose Na+ ____ Aminoácido
 
Equilíbrio de Donnan: Em uma solução hidreletrolítica, a presença de proteinas determina que o equilíbrio através da membrana  é do produto dos íons. 5 proteinas  !  10 Na+ !   !      5 proteinas ! 6 Na+ 5 Na+  !  10 Cl -   9 Na+ 4 Cl -  ! 6 Cl -

Rfa 1 sistemas de controle

  • 1.
    FACULDADE DE CIÊNCIASMÉDICAS DE MINAS GERAIS  RACIOCÍNIO FISIOLÓGICO APLICADO
  • 2.
    Reinaldo O. SieiroRFA 01 SISTEMAS DE CONTROLE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO CORPO HUMANO E SISTEMAS DE CONTROLE DO MEIO INTERNO
  • 3.
    SISTEMAS DE CONTROLE CONCENTRAÇÃO IÔNICA VOLUME PRESSÃO OSMOLARIDADE pH P ROCESSOS R EGULATÓRIOS M EIO I NTERNO (LEC)
  • 4.
    SISTEMAS DE CONTROLE À manutenção dessas propriedades do MEIO INTERNO em estreitos limites denominamos homeostase . A perda da homeostase impede a adequada função celular , levando à doença ou morte (dependendo do sistema ser ou não vital).
  • 5.
    SISTEMAS DE CONTROLE O objetivo da FISIOLOGIA é estudar os mecanismos de controle (SISTEMAS DE CONTROLE) necessários à manutenção da homeostase .
  • 6.
    SISTEMAS DE CONTROLE Sistemas / Componentes / Propriedades / Leis ENTRADA SAÍDA
  • 7.
    TIPOS DE SISTEMASDE CONTROLE A saída não tem efeito sobre a entrada , ou seja, o efeito não influencia no mecanismo. Ex.: Ingestão de Líquidos  Aumento da Diurese SISTEMAS DE ALÇA ABERTA
  • 8.
    TIPOS DE SISTEMASDE CONTROLE Há controle da saída sobre a entrada, ou seja, o efeito influencia no mecanismo. SISTEMAS DE ALÇA FECHADA EX:  Retroalimentação Positiva  Retroalimentação Negativa
  • 9.
    TIPOS DE SISTEMASDE CONTROLE RETROALIMENTAÇÃO NEGATIVA – Homeostase Exs.: controle da glicemia controle da diurese controle da pressão arterial RETROALIMENTAÇÃO POSITIVA – Ciclo Vicioso Exs.: hemorragia extrema ( > 2.0 litros ) Contratura muscular Contração uterina ( trabalho de parto )
  • 10.
    TIPOS DE SISTEMASDE CONTROLE FATOR IDEAL FATOR REAL CONTROLE / CONTROLADOR EFEITOS
  • 11.
    TIPOS DE SISTEMASDE CONTROLE OSMOLARIDADE REAL ALTERAÇÕES A.D.H . EXCREÇÃO RENAL DE ÁGUA . OSMORECEPTORES DO HIPOTÁLAMO OSMOLARIDADE IDEAL
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    FEED BACK COMVÁRIOS SISTEMAS DE CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL EXCREÇÃO RENAL DE [ Na + H 2 0 ] VOLUME: - LEC - SANGUÍNEO PRESSÃO MÉDIA DE ENCHIMENTO TAXA DE ACÚMULO [ Na + H20 ] INGESTÃO DE Na+ H20 QUANTIDADE TOTAL Na+ H20 RV + DC ART RPT
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    Como os SistemasMantém a H O M E O S T A S E - Sistema Respiratório - Sistema Cardiovascular - Sistema Endócrino - Sistema Renal - Sistema Digestivo
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    CONCLUSÃO Oestudo da FISIOLOGIA é dividido didaticamente em sistemas ( nervoso, renal, etc ). Cada função do organismo é mantida por SISTEMAS DE CONTROLE . Cada função de cada órgão é, na realidade, a função de cada célula que compõe o órgão.
  • 15.
    CONCLUSÃO Parahaver uma adequada função celular, todas as células estão imersas em um meio único chamado MEIO INTERNO . Da adequada composição e volume desde meio dependerão as células para exercerem suas funções. Chamamos de HOMEOSTASE a manutenção das condições estáveis do meio interno .
  • 16.
    TRANSPORTE ATRAVÉSDE MEMBRANAS ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO CORPO HUMANO E SISTEMAS DE CONTROLE DO MEIO INTERNO
  • 17.
    TRANSPORTE´PASSIVO 1 –DIFUSÃO: movimento livre de partículas devido à energia cinética, independente de gradiente . . Velocidade de difusão proporcional diferença de concentração x área de secção tranversa x temperatura
  • 18.
    TRANSPORTE PASSIVO SIMPLES:Dissociação pela matriz lipídica Difusão pelos poros - Liposolúveis: O 2 , CO 2 , Álcool, Ác. Graxos - Hidrosolúveis: Água, Uréia, Íons
  • 19.
    TRANSPORTE PASSIVO -Diâmetros (Å) Poro : 8 Água: 3 K : 4 Na : 5 Açúcares: > 8 - Variação do diâmetro dos poros: [Ca++], ADH nos túbulos distais
  • 20.
    TRANSPORTE PASSIVO DifusãoPelos Poros: Efeito do tamanho do poro (permeabilidade) Efeito da carga elétrica (canais de Na e K, íon hidratado) Outros fatores que afetam a permeabilidade: Ca++, ADH ) Difusão Através Da Membrana Celular: Efeito da diferença de concentração Efeito de uma diferença de potencial elétrico Efeito de uma diferença de pressão
  • 21.
    TRANSPORTE PASSIVO Osmose: Movimento de água através da membrana - Pressão osmótica - Importância do nº de partículas (e não massa ou carga elétrica) - Osmolaridade e osmolalidade
  • 22.
    TRANSPORTE PASSIVO VD= Δ [ ] x ASR x T P.M. X d VD= VELOCIDADE DE DIFUSÃO Δ [ ] =DIFERENÇA DE CONCENTRAÇÃO ASR = ÁREA DA SECÇÃO RETA T = TEMPERATURA P.M. = PESO MOLECULAR d = DISTÂNCIA
  • 23.
    TRANSPORTE PASSIVO DifusãoFacilitada: Dissociação de monossacárides e aminoácidos pela matriz lipídica mediada por carreadores. Osmose: Movimento real da H20 devido a diferença de concentração. É determinada: - Por partículas não difusíveis - Pelo número de partículas (concentração) e Não por suas massas
  • 24.
    TRANSPORTE ATIVO HÁLIBERAÇÃO DE ENERGIA PELO SISTEMA CARREADOR - Transporte de Na e K na manutenção das concentrações dos volumes de LEC LIC - Importância da bomba de Na/ K+ no controle do volume da célula – evita o entumescimento - Existe certa especificidade dos carreadores
  • 25.
    TRANSPORTE ATIVO TransporteAtivo Secundário – Co-transporte - Células Epiteliais, Mucosa Intestinal, Túbulos Renais E Glândulas Na+ ____ Glicose Na+ ____ Aminoácido
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  • 27.
    Equilíbrio de Donnan:Em uma solução hidreletrolítica, a presença de proteinas determina que o equilíbrio através da membrana é do produto dos íons. 5 proteinas ! 10 Na+ ! !  5 proteinas ! 6 Na+ 5 Na+ ! 10 Cl - 9 Na+ 4 Cl - ! 6 Cl -