Regulação Humoral da PA Flashcards

(40 cards)

1
Q

Por quais processos a resistência arteriolar é regulada?

A
  • Controle local da resistência arteriolar
  • Reflexos simpáticos -SN- estímulos elétricos
  • Substâncias químicas (controle humoral)
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Q

O que determina a resistência arteriolar periférica?

A

As arteríolas

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3
Q

O que está envolvido no controle da PA?

A

Volume de sangue; débito cardíaco; resistência do sistema ao fluxo sanguíneo; diâmetro das veias.

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4
Q

O que é frequência cardíaca?

A

É a quantidade de sístoles (contração cardíaca) por minuto

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5
Q

O que é débito cardíaco?

A

Volume de sangue ejetado por minuto.

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6
Q

O que é volume sistólico?

A

Volume de sangue ejetado em uma sístole

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7
Q

Como o volume de sangue/fluído pode alterar a PA?

A

Se o volume plasmático estiver maior, a PA estará maior. Por isso diuréticos auxiliam no controle da PA.

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8
Q

A pressão arterial aumenta ou diminui em casos de vasoconstrição arteriolar?

A

A PA aumenta, pois a vasoconstrição arteriolar causa resistência no vaso levando a maior pressão do sangue.

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9
Q

A pressão arterial aumenta ou diminui em casos de vasodilatação arteriolar?

A

A PA diminui pois nesse caso o sangue fará menos pressão no vaso.

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10
Q

A pressão arterial aumenta ou diminui em casos de vasodilatação venosa?

A

A PA diminui.

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11
Q

A pressão arterial aumenta ou diminui em casos de vasoconstrição venosa?

A

A PA aumenta.

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12
Q

O que determina o ΔP?

A

Fluxo e resistência.

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13
Q

Se a resistência vascular for maior, como ficará o fluxo sanguíneo?

A

Menor. Fluxo e resistência são grandezas inversamente proporcionais.

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14
Q

O que é autorregulação miogênica? Como o músculo liso contribui nesse processo?

A

Autorregulação miogênica é a capacidade do próprio vaso se ajustar, sem depender de um estímulo externo. O m. liso tem canais de estiramento que são ativados e assim consegue regular seu próprio estado de contração.

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15
Q

Como acontece o processo de estiramento no musculo liso arteriolar?

A

↑ pressão do vaso –> estiramento (autorregulação miogênica) –> abertura de canais de cálcio –> cálcio extracelular entra na célula e estimula a liberação de cálcio intracelular (retículo sarcoplasmático) –> o cálcio se iga a calmodulina (CaM) e forma o complexo cálciocalmodulina –> o complexo ativa a MLCK (quinase de cadeia leve da miosina) –> MLCK fosforila as cabeças da miosina e aumenta a atividade da ATPase da miosina –> miosina se liga a actina gerando formando ponte cruzada e TENSÃO MUSCULAR na arteríola.

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16
Q

Como os canais de estiramento arteriolar são ativados e controlados?

A

São controlados mecanicamente e ativados através do aumento do sangue que causa o estiramento e abre canais de cálcio.

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17
Q

Pq a autorregulação miogênica é importante?

A

Para controlar a quantidade de sangue que chega nos tecidos e orgãos.

18
Q

O que acontece com os vasos em caso de aumento do metabolismo?

A

Vasodilação pois apresenta demanda de sangue aumentada.

19
Q

O que é hiperemia?

A

Acúmulo de sangue.

20
Q

Quais os tipos de hiperemia? Explique.

A

Hiperemia ativa: fisiológica, demanda do organismo.
Hiperemia passiva: patológica.

21
Q

Quais são as principais substâncias vasodilatadoras do organismo?

A

Óxido nítrico
Bradicinina
Adenosina
Histamina
↓o2, ↑co2, ↑H+, ↑K+
Adrenalina
Peptídeos natriuréticos

22
Q

O que é óxido nítrico? Como ele age no organismo?

A

Principal vasodilatador, é um gas produzido pelo endotélio.
Quando o sangue está com maior pressão, o atrito do sangue com o endotélio libera o óxido nítrico e o vaso sofre dilatação. Em exercício físico há aumento de óxidos nítricos. Somente o endotélio saudável é capaz de produzir o óxido nítrico.
Não existe suplementação que aumente o óxido nítrico.

23
Q

O que é bradicilina?

A

É um vasodilatador, ela aumenta o fluxo sanguíneo. Funciona a partir da ativação do óxido nítrico; a bradicilina é uma substância química secretada por múltiplos tecidos.

24
Q

Como a adenosina age no controle do fluxo sanguíneo?

A

Aumenta o fluxo sanguíneo de acordo com o metabolismo, tem origem nas células hipóxicas.

25
Como a histamina age no controle do fluxo sanguíneo?
Tem função vasodilatadora, aumentando o fluxo sanguíneo. Tem origem nos mastócitos.
26
Quais são as principais substâncias vasoconstritoras do organismo?
Endotelina; Vasopressina; Angiotensina II.
27
Quando a endotelina é liberada no organismo? Qual sua função principal?
Ela é liberada pelo endotélio vascular quando está lesionado. Sua função é evitar grandes hemorragias.
28
O ↑ da PA desencadeia duas respostas re regulação: uma rápida e uma lenta. Explique.
- A resposta rápida é a compensação pelo sistema circulatória através de vasodilatação e ↓ do débito cardíaco. - A resposta lenta é a compensação pelos rins através da excreção de líquido na urina: volume sanguíneo.
29
Onde a adrenalina (hormônio) é produzida?
Nas glândulas suprarenal.
30
Diferencie sinalização parácrina, autócrina e endócrina.
- Sinalização parácrina: a célula produz a substância e a célula vizinha utiliza. É uma sinalização local. - Sinalização autócrina: a célula produz e utiliza a substância. - Sinalização endócrina: a célula produz a substância e vai para a corrente sanguínea, outras células distantes utilizama.
31
Sabemos que a adrenalina pode ser vasoconstritora ou vasodilatadora. Em quais orgãos/tecidos a adrenalina age como vasodilatadora?
Coração, fígado, músculo esquelético, medula da suprarenal, tecido com receptores do tipo β2.
32
Sabemos que a adrenalina pode ser vasoconstritora ou vasodilatadora. Em quais tecidos a adrenalina age como vasoconstrição?
Nos tecidos que apresentam receptores α1.
33
Quando eu vou ter estímulo para liberação de vasopressina?
A partir de 3 sinais: - Aumento da osmolaridade do sangue (é o estímulo mais forte); - Redução do estiramento do átrio; - Redução da pressão sanguínea.
34
Quais receptores a vasopressina se liga? Quais orgãos?
- V1 presente nos vasos sanguíneos - V2 presente nos rins (age como antidiurético)
35
Onde a vasopressina é produzida? E onde fica armazenada?
É produzida no hipotálamo, fica armazenada na neurohipófise
36
Como a angiotensina II é solicita e produzida pelo organismo?
PA baixa --> leva a solicitação do SRAA pelos rins que liberam renina --> a renina ativa a angiotensinogênio (produzido no fígado) --> renina + o angiotensionogênio produzem a angiotensina I --> ECA enzima conversora de angiotensina --> transforma a I em angiotensina II.
37
Quais são as ações da angiotensina II?
- Se ligar direto ao vaso fazendo constrição. - Produzir aldosterona na supra renal, estimulando a reabsorção de sódio e secreção de potássio pelos rins, aumentando a retenção de água, aumentando o volume sanguíneo e aumentando a PA.
38
Quais são os medicamentos que interferem no sistema SRRA (renina-angiotensina-aldosterona)?
Classe de medicamentos: iECA, BRAs e MRAs.
39
O que é PA?
Pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias
40
Qual a importância da existência dos mecanismos neurais e hormonais na regulação da pressão arterial?
Os mecanismos neurais e hormonais podem regular a pressão arterial pelo aumento ou diminuição do volume sanguíneo.