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Sistema Circulatório, Alunos, pO2 do sangue arterial nos capilares dos…
Sistema Circulatório
Medula Óssea
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Funções
É o cerne da Eritropoiese, que realiza-se peladiferenciação das células tronco em reticulócitos, que é liberado na corrente sanguínea
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Armazena ferro sob a forma de ferritina e de hemossiderina, essencialmente no citoplasma dos macrófagos
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Diferenciação
Medula Óssea Vermelha
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Constituída por células reticulares, associadas a fibras reticulares de colágeno tipo III
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Medula Óssea Amarela
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Em casos de hemorragias, onde a medula óssea amarela pode transformar-se em medula óssea vermelha e voltar a produzir células do sangue.
No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha e, consequentemente é eficaz na produção de células do sangue.
Com o avançar da idade, grande parte da medula óssea transforma-se na pluralidade da medula amarela, sendo a medula vermelha no adulto observada apenas em alguns ossos
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Diferenciação sanguínea
Eritrocitopoiese
Dependendo do grau de maturação, as células eritrocíticas são chamadas de diversas formas
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Granulocitopoiese
o mieloblasto é a célula mais imatura já determinada para formar exclusivamente os três tipos de granulócitos
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Monopoiese
as plaquetas se originam na medula óssea vermelha pela fragmentação de pedaços do citoplasma dos megacariócitos
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Transporte de Gases
Transporte de Oxigênio no sangue arterial
Ligado à hemoglobina
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Dissolvido
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DISSOLVIDO NO
PLASMA – 2%
CONTEÚDO DE O2
NO SANGUE
LIGADO A
Hb – 98%
A TAXA DE FIXAÇÃO DE O2 PELA Hb REMOVE O2 DISSOLVIDO DO PLASMA ISSO MANTÉM A PO2 BAIXA, PERMITINDO QUE A DIFUSÃO CONTINUE
CADA GRAMA DE Hb COMBINA 1,34 mL de O2 15 g/100mL de Hb no sangue 20,1 mL O2 /100mL sangue 201 mL O2 /L sangue
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DETERMINA A PO2 SANGUÍNEA PORTANTO, A DIREÇÃO E A TAXA DE DIFUSÃO DE O2
Utilização de oxigênio pela célula
É transportado para os capilares dos tecidos e liberado para uso das células. Nas células teciduais, pelos processos metabólicos, o oxigênio reage com vários substratos formando grandes quantidades de dióxido de carbono, sendo este removido das células pelos capilares e transportado de volta aos pulmões.
Esse oxigênio atua como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial, processo acoplado a fosforilação oxidativa que gera ATP.
O oxigênio está continuamente sendo usado pelas
células. Por isso, a PO2 intracelular permanece abaixo da PO2 existente nos capilares.
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O sistema de transporte de oxigênio do adulto normal é capaz de transportar pouco mais de 1.000 ml O2/min. Os tecidos utilizam cerca de 250 mlO2/min, permanecendo ainda uma saturação de hemoglobina em torno de 75% no sangue capilar e venoso sistêmico.
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Células-Tronco
O que são?
São células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células.
Ou seja, as células-tronco têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células.
Quais os tipos?
Células-tronco adultas
São células obtidas, principalmente, na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, mas cada órgão do nosso corpo possui uma quantidade de células-tronco que é responsável pela renovação das nossas células ao longo da vida.
Elas têm capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, como outra diferenciada.
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Células-tronco induzidas
Inicialmente foram produzidas em laboratório em 2006 por um pesquisador japonês chamado Shynia Yamanaka. Na ocasião, foram reprogramadas células da cauda de um camundongo e estas voltaram a se comportar como células-tronco embrionárias.
Posteriormente, em 2007, foram produzidas as primeiras células induzidas humanas, a partir da pele. Esta tem sido até então a principal fonte de células para reprogramação
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Hematopoese
A hematopoese, é o processo de renovação celular do sangue por meio de processos mitóticos, pois estas células possuem vida muito curta. Esse processo ocorre nos órgão hemocitopoéticos (ou hematopoéticos).
No embrião:
As primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito precocemente, no mesoderma do saco vitelínico.
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Hematopoese inicia-se trinta dias após a formação do embrião. Nesta fase, chamada primitiva, as CTHs estão localizadas no saco vitelínico e são capazes de dar origem apenas a eritrócitos e de autorrenovação das CTHs (fase definitiva ou adulta) emerge na quarta semana
de gestação, quando o nicho hematopoético passa a localizar-se na mesoderme (mais especificamente, nas regiões da Aorta-Gônadas-Mesonefro (AGM)
Ainda na vida intrauterina, a hematopoese migra da AGM para a placenta e fígado fetal em torno da quinta semana e, definitivamente, para a medula óssea na décima segunda semana de gestação.
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Vida pós-natal:
Os eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas se originam a partir de células-tronco da medula óssea vermelha.
Logo após o nascimento, cessa a hematopoiese no fígado, e a medula passa a ser o único local de produção de eritrócitos, granulócitos e plaquetas.
As células-tronco e as células progenitoras são mantidas na medula óssea. Os linfócitos B continuam a ser produzidos na medula e órgãos linfóides secundários e os linfócitos T são produzidos no timo e também nos órgãos linfóides secundários.
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Processo de produção, diferenciação e
maturação de células sanguíneas
A hematopoiese é função do tecido hematopoiético, que aporta a celularidade e o microambiente tissular necessários para gerar os diferentes constituintes do sangue. No adulto, o tecido hematopoiético forma parte da medula óssea (medula vermelha) e é o local onde ocorre a hematopoiese normal.
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O sistema circulatório é formado pelos vasos sangüíneos e pelo coração, que em conjunto, mantêm o fluxo sanguíneo constante. O sangue que é bombeado pelo coração, vindo dos pulmões, é rico em oxigênio e nutrientes
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