Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

plaquetas,hemacias e globulos, Resumos de Fisiologia

fisiologia,componentes do sangue

Tipologia: Resumos

2024

Compartilhado em 12/09/2024

nalva-licheri
nalva-licheri 🇧🇷

2 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
### 1. Composição do Plasma
O plasma é a parte líquida do sangue e representa cerca de 55% do volume
total do sangue. A sua composição inclui:
- **Água**: Aproximadamente 90-92% do plasma é água, que serve como
solvente.
- **Proteínas**: Cerca de 7-8% do plasma, incluindo albumina, globulinas e
fibrinogênio.
- **Eletrólitos**: Como sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e
bicarbonato.
- **Nutrientes**: Glicose, aminoácidos, lipídios.
- **Resíduos Metabólicos**: Como ureia, creatinina.
- **Hormônios e Enzimas**: Diversas substâncias reguladoras.
### 2. Função das Principais Proteínas Encontradas no Plasma
- **Albumina**: Mantém a pressão oncótica do sangue, transporta
substâncias como hormônios e medicamentos.
- **Globulinas**: Incluem anticorpos (imunoglobulinas) que desempenham
um papel importante na defesa imunológica e transportam lipídios e metais.
- **Fibrinogênio**: Essencial para a coagulação do sangue, sendo convertido
em fibrina durante o processo de coagulação.
### 3. Elementos Celulares do Sangue
Os elementos celulares do sangue são compostos principalmente por:
- **Eritrócitos (glóbulos vermelhos)**: Transportam oxigênio e dióxido de
carbono.
- **Leucócitos (glóbulos brancos)**: Envolvem-se na defesa imunológica;
incluem neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos.
- **Plaquetas (trombócitos)**: Participam da hemostasia e coagulação.
### 4. Componentes de um Hemograma Completo
Um hemograma completo fornece informações sobre os diferentes
componentes do sangue, incluindo:
- **Contagem de eritrócitos**: Número de glóbulos vermelhos.
- **Hemoglobina**: Quantidade de hemoglobina no sangue.
- **Hematócrito**: Percentual do volume sanguíneo ocupado pelos glóbulos
pf3
pf4

Pré-visualização parcial do texto

Baixe plaquetas,hemacias e globulos e outras Resumos em PDF para Fisiologia, somente na Docsity!

1. Composição do Plasma

O plasma é a parte líquida do sangue e representa cerca de 55% do volume total do sangue. A sua composição inclui:

  • Água: Aproximadamente 90-92% do plasma é água, que serve como solvente.
  • Proteínas: Cerca de 7-8% do plasma, incluindo albumina, globulinas e fibrinogênio.
  • Eletrólitos: Como sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e bicarbonato.
  • Nutrientes: Glicose, aminoácidos, lipídios.
  • Resíduos Metabólicos: Como ureia, creatinina.
  • Hormônios e Enzimas: Diversas substâncias reguladoras.

2. Função das Principais Proteínas Encontradas no Plasma

  • Albumina: Mantém a pressão oncótica do sangue, transporta substâncias como hormônios e medicamentos.
  • Globulinas: Incluem anticorpos (imunoglobulinas) que desempenham um papel importante na defesa imunológica e transportam lipídios e metais.
  • Fibrinogênio: Essencial para a coagulação do sangue, sendo convertido em fibrina durante o processo de coagulação.

3. Elementos Celulares do Sangue

Os elementos celulares do sangue são compostos principalmente por:

  • Eritrócitos (glóbulos vermelhos): Transportam oxigênio e dióxido de carbono.
  • Leucócitos (glóbulos brancos): Envolvem-se na defesa imunológica; incluem neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos.
  • Plaquetas (trombócitos): Participam da hemostasia e coagulação.

4. Componentes de um Hemograma Completo

Um hemograma completo fornece informações sobre os diferentes componentes do sangue, incluindo:

  • Contagem de eritrócitos: Número de glóbulos vermelhos.
  • Hemoglobina: Quantidade de hemoglobina no sangue.
  • Hematócrito: Percentual do volume sanguíneo ocupado pelos glóbulos

A hemoglobina é uma proteína complexa encontrada nas células vermelhas do sangue (eritrócitos) e é responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e do dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões. Sua estrutura é composta por quatro subunidades, que podem ser descritas da seguinte forma:

  1. Subunidades: A hemoglobina adulta (HbA) é composta por quatro cadeias polipeptídicas – duas cadeias alfa (α) e duas cadeias beta (β). Cada uma dessas cadeias possui uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, que são organizadas de maneira a formar a estrutura final da hemoglobina.
  2. Grupo heme: Cada subunidade contém um grupo heme, que é uma estrutura que inclui um átomo de ferro (Fe²+) no centro de um anel de porfirina. O ferro é o componente responsável pela ligação do oxigênio. Cada molécula de hemoglobina pode, portanto, se ligar a até quatro moléculas de oxigênio (O₂), uma para cada grupo heme.
  3. Estrutura quaternária: A interação entre as subunidades alfa e beta permite que a hemoglobina mude de forma dependendo da quantidade de oxigênio que está ligada a ela. Essa propriedade é conhecida como cooperatividade, onde a ligação de uma molécula de oxigênio facilita a ligação das próximas.
  4. Conformações: A hemoglobina pode existir em duas conformações principais: a forma relaxada (R), que tem maior afinidade pelo oxigênio, e a forma tensa (T), que tem menor afinidade. A transição entre essas formas é crucial para a função de transporte de oxigênio. Em resumo, a estrutura da hemoglobina é uma combinação de várias cadeias polipeptídicas que formam um complexo capaz de se ligar ao oxigênio e transportar eficazmente gases respiratórios pelo corpo. Essa estrutura é fundamental para a sua função fisiológica e influencia diretamente a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. As plaquetas, também conhecidas como trombócitos, são células sanguíneas essenciais para o processo de coagulação. Elas desempenham um papel crucial na resposta do organismo a lesões vasculares, ajudando a prevenir a perda excessiva de sangue. A seguir, descrevo suas características em termos de produção, estrutura e funções.

Produção

  1. 1. Hemostasia Primária

    • Vasoconstrição: A lesão do vaso sanguíneo provoca uma contração das células musculares lisas, reduzindo o fluxo sanguíneo na área da lesão.
    • Formação do tampão plaquetário:
    • Adesão: As plaquetas se aderem ao colágeno exposto na parede do vaso lesionado, mediada pelo fator de Von Willebrand.
    • Ativação: As plaquetas se ativam, mudando de forma e liberando substâncias químicas que atraem mais plaquetas.
    • Agregação: As plaquetas ativadas se unem, formando um tampão plaquetário que limita a perda de sangue.

11.### 2. Coagulação 12.- Ativação da cascata de coagulação: Uma série de reações bioquímicas em que proteínas plasmáticas (fatores de coagulação) são ativadas em uma sequência específica, levando à formação de um coágulo.

    • Via Intrínseca: Iniciada por danos endoteliais e ativação de fatores de coagulação presentes no plasma.
    • Via Extrínseca: Iniciada pela exposição ao fator tecidual (TF) em resposta à lesão.
    • Via Comum: Ambas as vias se encontram para ativar a protrombina, que se converte em trombina. 16.- Formação de fibrina: A trombina converte fibrinogênio em fibrina, que se entrelaça com as plaquetas e forma uma rede estável, consolidando o coágulo.

18.### 3. Hemostasia Secundária 19.- Reparo do vaso: A cicatrização do vaso sanguíneo começa, onde células endoteliais se proliferam e migraram para restaurar a integridade do vaso. 20.- Dissolução do coágulo: Após a cicatrização, o coágulo é desintegrado por um processo chamado fibrinólise, mediado pela plasmina.

22.Essas etapas trabalham em conjunto para garantir que o sangramento seja controlado e que a integridade vascular