Microcirculação Flashcards
Função da microcirculação
Transportar nutrientes aos tecidos e captar a eliminação dos dejetos celulares
Arteriolas
Controlam o fluxo sanguíneo capilar
Representam a resistência vascular periférica
Controlam a pressão arterial
Capa de músculo liso unitário
Pressão sanguínea
Força do sangue contra as paredes do vaso sanguíneo
Metarteríolas
Arteríolas terminais
A capa muscular não é contínua
Antes de chegar ao capilar, temos o esfinge pre-capilar
Vasomotilidade
Capacidade dos vasos sanguíneos de alterar seu diâmetro, regulando assim o fluxo sanguíneo
Difusão
Meio mais importante de transporte entre o plasma e o líquido intersticial
De um local com maior concentração para um com menor concentração
Quanto maior a diferença de concentração, maior a velocidade de difusão
Interstício e líquido intersticial
Contém hastes de fibras de colágeno (proporciona força e tensão) e filamentos de proteoglicanos (muito finos e enrolados, compostos por 98% de ácido hialurônico e 2% de proteínas)
Colágeno é formado por proteínas filamentosas
Pressão de filtração neta
Pressão hidrostática capilar
Pressão coloidosmotica do plasma
Pressão negativa intersticial
Pressão coloidosmotica intersticial
Pressão capilar
Se mede o extremo arterial (35 mmHg) e o extremo venoso (10mmHg)
Pressão média capilar de 17 mmHg
Forças de filtração novo extremo arterial
Pressão hidrostática capilar (30 mmHg)
Pressão negativa do interstício (3 mmHg)
Pressão coloidosmotica intersticial (8 mmHg)
A força de saída é de 41 mmHg
Pressão coloidosmótica plasmática (28 mmHg)
Força de entrada de 28 mmHg
A diferença (41-28=13) é força real de saída no extremo arterial 13 mmHg
Forças de filtração no extremo venoso
Pressão hidrostática capilar (10 mmHg)
Pressão negativa intersticial (3 mmHg)
Pressão coloidosmotica intersticial (8 mmHg)
Força de saída de 21 mmHg
Pressão coloidosmotica plasmática (28 mmHg)
A diferença (28-21=7) é a força real de filtração (entrada) 7 mmHg
Função do sistema linfático
Conservação de proteínas e líquido plasmático
Defesa contra enfermidades (gânglio linfático)
Absorção de lipídios (quiliferos)
Pelo sistema linfático se distribuem os canceres
Formação da linfa
Derivações do líquido intersticial
Plasma filtrado
Mecanismo de controle do fluxo sanguíneo local
Controle a curto prazo => vasoconstrição ou vasodilatação local das arteríolas, metarteríolas e esfincteres pré capilares (minutos, horas)
Controle a longo prazo => incremento ou diminuição do tamanho físico e do número de vasos sanguíneos (neovascularização)
Teoria vasodilatadora
Quanto maior o metabolismo (menor disponibilidade de O2 e nutrientes) maior será a formação de substâncias vasodilatadoras na célula
Exemplo: adenosina, CO2, histamina, íons H+
As substâncias vão até as arteríolas e metarteríolas e provocam uma vasodilatação e assim aumentam o fluxo sanguíneo tisular
Hiperemia reativa
Ocorre um bloqueio do fluxo e quando esse fluxo se desbloqueia, aumenta de 4 a 7 vezes o normal.
Hiperemia ativa
Ocorre quando aumenta a taxa metabólica tissular
Ocorre de acordo com a demanda metabólica (de acordo com a necessidade)
Autorregulação
Se explica por duas teorias: teoria metabólica e teoria miogênica
Teoria metabólica
Quando a pressão se eleva, o excesso de fluxo proporciona muito oxigênio e nutrientes, o que limpa ou lava as substâncias vasodilatadoras liberadas pelos tecidos e com isso provoca uma vasoconstrição do vaso e o retorno à normalidade
Teoria miogênica
Quando aumenta a pressão existe uma maior força do sangue contra as paredes. O aumento gera um estiramento maior das paredes dos vasos e ocasiona uma despolarização da membrana seguido de um potencial de ação, onde aumenta o Ca+ intracelular do músculo e isso leva a uma vasoconstrição, aumentando a resistência
Mecanismos especiais de controle de fluxo nos tecidos específicos
Rins => retroalimentação negativa, quando se filtra muito líquido de sangue, por retroalimentação negativa se contrai a arteríola
Cérebro =>contra por oxigênio, CO2 e íons de hidrogênio
Pele => relacionado com a temperatura. Calor (vasodilatação) e frio (vasoconstrição)
Controle de fluxo de sangue por meio de fatores de origem endotelial
A células da túnica íntima, células endotelial, vão liberar duas substâncias no sangue: óxido nítrico e endotelina
Óxido nítrico é produzido por células endoteliais sem lesão e provocam vasodilatação
Endotelina é produzida por células endoteliais lesionadas e provocam vasoconstrição