Microcirculação Flashcards

1
Q

Função da microcirculação

A

Transportar nutrientes aos tecidos e captar a eliminação dos dejetos celulares

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2
Q

Arteriolas

A

Controlam o fluxo sanguíneo capilar
Representam a resistência vascular periférica
Controlam a pressão arterial
Capa de músculo liso unitário

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3
Q

Pressão sanguínea

A

Força do sangue contra as paredes do vaso sanguíneo

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4
Q

Metarteríolas

A

Arteríolas terminais
A capa muscular não é contínua
Antes de chegar ao capilar, temos o esfinge pre-capilar

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5
Q

Vasomotilidade

A

Capacidade dos vasos sanguíneos de alterar seu diâmetro, regulando assim o fluxo sanguíneo

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6
Q

Difusão

A

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

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7
Q

Interstício e líquido intersticial

A

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

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8
Q

Pressão de filtração neta

A

Pressão hidrostática capilar
Pressão coloidosmotica do plasma
Pressão negativa intersticial
Pressão coloidosmotica intersticial

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9
Q

Pressão capilar

A

Se mede o extremo arterial (35 mmHg) e o extremo venoso (10mmHg)
Pressão média capilar de 17 mmHg

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10
Q

Forças de filtração novo extremo arterial

A

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

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11
Q

Forças de filtração no extremo venoso

A

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

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12
Q

Função do sistema linfático

A

Conservação de proteínas e líquido plasmático
Defesa contra enfermidades (gânglio linfático)
Absorção de lipídios (quiliferos)
Pelo sistema linfático se distribuem os canceres

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13
Q

Formação da linfa

A

Derivações do líquido intersticial
Plasma filtrado

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14
Q

Mecanismo de controle do fluxo sanguíneo local

A

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)

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15
Q

Teoria vasodilatadora

A

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

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16
Q

Hiperemia reativa

A

Ocorre um bloqueio do fluxo e quando esse fluxo se desbloqueia, aumenta de 4 a 7 vezes o normal.

17
Q

Hiperemia ativa

A

Ocorre quando aumenta a taxa metabólica tissular
Ocorre de acordo com a demanda metabólica (de acordo com a necessidade)

18
Q

Autorregulação

A

Se explica por duas teorias: teoria metabólica e teoria miogênica

19
Q

Teoria metabólica

A

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

20
Q

Teoria miogênica

A

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

21
Q

Mecanismos especiais de controle de fluxo nos tecidos específicos

A

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)

22
Q

Controle de fluxo de sangue por meio de fatores de origem endotelial

A

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