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18 de dez. de 2017

Histologia animal: tecido epitelial

Esqueleto do corpo plana Vetor grátis
Histologia (do grego histos, tecido; e logos, estudo) é a parte da Biologia que estuda os tecidos. Originados a partir dos folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma), tecidos são grupos de células especializadas em realizar determinadas funções. Os animais podem apresentar quatro tecidos básicos ou fundamentais. São eles: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. No estudo que faremos sobre esses tecidos, tomaremos como referencial os tecidos do corpo humano.

TECIDOS EPITELIAIS 

Os tecidos epiteliais ou, simplesmente, epitélios caracterizam-se por apresentarem células justapostas (uma ao lado da outra), bem unidas, com substância intercelular escassa ou ausente. A união das células epiteliais é mantida, principalmente, pelos desmossomos, embora a interdigitações, as glicoproteínas do glicocálix e a zona de oclusão também contribuam para essa adesão. As dimensões e a morfologia das células epiteliais variam muito. Assim, encontramos desde células achatadas (pavimentosas) como um ladrilho, até células prismáticas (mais altas do que largas).
Morfologia de células epiteliais – A. célula pavimentosa; B.célula cúbica; C. célula prismática (colunar, cilíndrica).
Os epitélios, com raras exceções, são tecidos avascularizados, isto é, os vasos sanguíneos não penetrem no tecido. Não há portanto, contato direto de suas células com as paredes dos vasos sanguíneos. Por isso, a nutrição das células epiteliais se faz por difusão dos nutrientes a partir de capilares sanguíneos existentes no tecido conjuntivo subjacente, isto é, que vem logo abaixo do epitélio. Essa camada de tecido conjuntivo é denominada lâmina própria. Ela é vascularizada e assim, por difusão, os nutrientes passam da lâmina própria para o epitélio, que está logo acima. Separando o epitélio da lâmina própria, existe uma camada acelular (sem células) denominada lâmina basal, constituída principalmente de proteínas e glicoproteínas sintetizadas pelas células epiteliais. A lâmina basal é permeável aos nutrientes oriundos da lâmina própria, permitindo, assim, que o epitélio seja convenientemente alimentado. A lâmina basal serve também para suporte para o tecido epitelial, fixando-o  no tecido conjuntivo subjacente, isto é, na lâmina própria.
Os epitélios são inervados, ou seja, recebem terminações nervosas livres, que, às vezes, formam uma rica rede intraepitelial. Outra característica dos epitélios é a constante renovação de suas células feita por uma atividade mitótica contínua. As células epiteliais são, portanto, células lábeis. A velocidade dessa renovação, porém, variável, podendo ser muito rápida em certos casos e mais lenta em outros.
O epitélio que reveste internamente o intestino, por exemplo, renova-se a cada 2-3 dias, enquanto o epitélio das glândulas salivares leva mais de 2 meses para se renovar. O tecido epitelial pode ter origem a partir dos três folhetos embrionários. Por exemplo> o tecido epitelial da epiderme tem origem ectodérmica; o endotélio (que reveste os vasos sanguíneos) é de origem mesodérmica; o 
epitélio que reveste a cavidade do tubo digestório e das vias respiratórias origina-se do endoderma.

Conforme seja especializado em fazer revestimento de superfícies no nosso corpo ou em produzir secreções, reconhecemos dois tipos básicos de tecido epitelial: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial secretor.

16 de dez. de 2017

A Célula Animal

   Ciências e biologia rabiscos Vetor grátis
Uma célula animal apresenta, membrana, núcleo e citoplasma (com citosol e organelas). O termo ''protoplasma'' refere-se à matéria viva componente dos organismos e de suas células.
   Nas células ocorrem importantes atividades metabólicas, sendo metabolismo o conjunto de reações químicas responsáveis pela manutenção da vida.

A membrana é uma película delgada que envolve a célula. É constituída principalmente por lipídeos e proteínas (lipoproteica). Uma de suas principais funções é controlar as trocas que a célula realiza com o meio em que se encontra, permitindo a entrada e a saída de diversos materiais.
O núcleo corresponde ao centro de comando da célula. É delimitado pela carioteca, o envoltório nuclear de natureza lipoproteica. A carioteca é uma camada dupla e apresenta poros, por meio dos quais ocorre troca de materiais com o citoplasma.
  A carioteca está ligada ao retículo endoplasmático e pode apresentar ribossomos aderidos em sua superfície. Seres vivos que apresentam carioteca são denominados eucariontes, como animais e plantas.
    No interior do núcleo, há um tipo de coloide (tipo uma gelatina), denominado nucleoplasma ou cariolinfa, constituído por água e proteínas, entre outros componentes. Na cariolinfa ficam dispersos filamentos de cromatina, cada qual contendo uma enorme molécula de DNA. Além de DNA, o filamento de cromatina possui proteínas associadas, as histonas.
Alguns trechos de certos filamentos de cromatina produzem grande quantidade de RNA ribossômico; dessa forma, contribuem para a formação do nucléolo. o nucléolo é constituído por um aglomerado de RNA ribossômico, DNA e proteínas. O RNA ribossômico do nucléolo é um dos principais componentes dos ribossomos.
  O citoplasma é a região localizada entre a membrana e o núcleo; é constituído por citosol e organelas. O citosol é um coloide, tendo, entre outros componentes, água e proteínas. No citosol estão imersos as organelas, estruturas bem definidas e que desempenham papéis específicos na atividade celular.
As principais organelas citoplasmáticas são ribossomos, complexo golgiense, lisossmos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, centríolos e peroxissomos.
                          Resultado de imagem para celula animal

Características e suas funções:

14 de dez. de 2017

Exercícios Reino Monera


Menino com espada e bactéria lutando Vetor Premium

Questão 1
(Fatec-SP) Assinale a alternativa correta.
a) As bactérias reproduzem-se, geralmente, por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um "clone", ou seja, uma população de bactérias idênticas.

Reino Monera

  Bactérias sob microscópio Vetor grátis

Monera é um reino biológico muito simples que inclui seres procariontes (sem núcleo definido) como as bactérias, cianobactérias e as arqueas. São seres microscópicos que podem ser heterótrofos ou autótrofos. Bactérias apresentam parede celular dotada de peptidoglicano, esse material não é componente das arqueas.

5 de set. de 2017

Divisão Celular


Introdução 

 É fato de que o crescimento e desenvolvimento de todo o organismo vivo está na dependência do crescimento e desenvolvimento de suas células.
 Nos organismos unicelulares a divisão celular confunde-se com a reprodução,surgindo,a partir de uma célula original,dois ou mais indivíduos.
 Os organismos pluricelulares,entretanto,provêm de uma única célula,denominada ovo ou zigoto.
 O tamanho dos organismos é determinado pelo número de suas células.Daí se compreende que o crescimento e desenvolvimento de um organismo se faz através de um fenômeno complexo.
* Por que a célula se divide?
-->Segundo Hertwig,a célula entra em divisão toda vez que há um desvio na relação nucleoplasmática,isto é, quando o volume nuclear aumenta.
-->De acordo com Spencer,com o crescimento da célula,á medida que a superfície celular se torna muito pequena em relação ao volume que proporcionalmente cresce mais,a célula reagiria a isso,dividindo-se.

 São dois processo fundamentais de divisão celular: 
Mitose 
Meiose
Mitose
  É o processo de divisão celular,caracterizados pela duplicação de todos os elementos que constituem a célula,e pela distribuição equacional desses elementos nas duas células-filhas.O processo é uma ação contínua e unificada,em que não há subdivisões e paradas no decorrer do processo.A mitose é descrita nas seguintes fases:prófase, prometáfase,metáfase, anáfase e telófase.

    A mitose é um processo que garante a reprodução nos organismos unicelulares e o crescimento por aumento de número de células pluricelulares.

   Antes de a célula entrar em mitose,há uma faze que ela se encontra em grande atividade metabólica.É a interfase.

    Interfase: Os cromossomos se apresentam como filamentos alongados e é nessa fase que eles de duplicam, formando duas cromátides irmãs,para cada cromossomo.O que ocorreu foi síntese e duplicação de DNA.
Levando em conta as concentrações de DNA,a interfase é dividida em três períodos:G¹,S e G².
G¹: antecede a síntese de DNA(período S); 
G²: o DNA já se encontra duplicados para, durante a anáfase,distribuir-se entre as duas células-filhas,em porções iguais.
Prófase: O citoplasma torna-se mais viscoso e o núcleo mais globoso.A prófase caracteriza-se pela individualização dos cromossomos duplicados no interior do núcleo, pelo aparecimento do fuso mitótico e pela decomposição da membrana nuclear (carioteca) e é o início da mitose. Acontece duplicação dos centríolos e formação dos fusos e áster.
Metáfase:Nesta fase os cromossomos se encontram na região equatorial da célula, presos aos fusos pelo centrômero 

Anáfase:Nesta fase o centrômero que une as duas cromátides se parte, deixando-as livres, sendo que elas se encaminham para os pólos da célula. 

Telófase:telófase é a última fase da mitose, onde ocorre descondensação dos cromossomos, reorganização do nucléolo e reconstituição das organelas celulares. Com a descondensação, os cromossomos retomam sua atividade de produzir RNA.

Meiose

Diferentemente da mitose, em que uma célula diplóide, ou exemplo, se divide formando duas células também diplóides (divisão equacional), a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diplóide produz quatro células haplóides, sendo por este motivo uma divisão reducional.
àTipos de meiose
(1º) Final ou gamética
(2º) Intermediária ou espórica.
(3º) Inicial ou zigótica
Meiose final ou gamética 
A meiose gamética é a final, acontece nos animais que através da meiose dão origem a gametas haplóides.
Meiose intermediária ou espórica 
A meiose espórica é a intermediária, e acontecem nos seres haplodiplobiontes, que são as briófitas e pteridófitas.
Inicial ou zigótica

A meiose zigótica, é inicial e acontece nos seres haplobiontes, que são fungos e algas. São haplóides, exceto o zigoto que é diplóide.

A finalidade da meiose é, não só a redução do número de cromossomos á metade, como também a recombinação dos genes.

àA meiose compreende duas divisões e várias subfases,como podemos ver abaixo:
1ª divisão:
Prófase I= leptóteno; zigóteno; paquíteno; diplóteno; diacienese
Prometáfase I
Metáfase I
Anáfase I
Telófase I
2ª divisão:
 Prófase II
Metáfase II
Anáfase II
Telófase II

Prófase I. Esta fase compreende várias subfases:
. Leptóteno: Os cromossomos nesta  subfase apresentam-se individualizados como longos filamentos distendidos

.Zigóteno: Nesta subfase os cromossomos condensam-se mais e, ao mesmo tempo, os cromossomos homólogos se emparelham.

.Paquíteno: No paquíteno, os cromossomos tornam-se mais grossos, formando quatro braços bem definidos. Desses quatro braços, dois se ligam ao respectivo homólogo formando estruturas denominadas "tétrades" ou "bivalentes"

.Diplóteno: Nesta subfase os cromossomos emparelhados tendem a se repelir.

.Diacinese: Os cromossomos se condensam mais e os homólogos tentam se separar.
Prometáfase I
A membrana do núcleo desaparece, fazendo com que elas se espalhem no meio da célula.
Metáfase I As cromátides encontram-se presas por um conjunto de fibras, denominadas fuso acromático.
Anáfase I Os grupos de quatro cromátides separam-se em grupos de dois, sendo levados cada um deles aos pólos opostos da célula.
Telófase I Os cromossomos condensam-se e os pólos da célula reorganizam-se em dois novos núcleos. Logo depois a célula divide-se em duas, dando fim à primeira fase.
Prófase II Os núcleos das duas células desaparecem e as cromátides espalham-se pelo citoplasma.
Metáfase II O fuso acromático ocupa as regiões centrais, mantendo presas as cromátides na região equatorial da célula.
Anáfase II  O ponto que une os pares de cromátides se parte, dividindo-as. Cada um começa, então, a ser puxado para os pólos opostos.
Telófase II Os cromossomos condensam-se, os núcleos reaparecem e o citoplasma, massa fluida dentro da célula na qual o núcleo está mergulhado, se divide dando origem a duas novas células


27 de ago. de 2017

Tireoide - Hormônios


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Localiza-se na região anterior do pescoço, sobre os primeiros anéis da traqueia. Produz os seguintes hormônios: T3 (tri-iodotironina), T4 (tretaiodotironina ou tiroxina) e tireocalcitonina. 
Os hormônios T3 e T4 estimulam a produção de enzimas que atuam nas reações de oxirredução da respiração celular e, dessa forma, estimulam o metabolismo celular em todo o organismo. 
A tireocalcitonina atua especificamente no metabolismo do cálcio, inibindo a retirada desse mineral dos ossos e, consequentemente, diminuindo a concentração de Ca++ no sangue.
A produção dos hormônios tireoidianos é estimulada pelo TSH proveniente da adeno-hipófise
No hipotireoidismo (produção escassa dos hormônios tireoidianos), há uma redução de todo o metabolismo e, entre os muitos sinais e sintomas dessa carência, o indivíduo pode apresentar: bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), respiração lenta, sonolência, obesidade, movimentos musculares lentos, mixedema (pele seca, grossa e inchada), etc. Na infância, o hipotireoidismo também pode causar o cretinismo, quadro patológico caracterizado por baixa estatura e retardo mental. 
No hipertireoidismo (produção excessiva dos hormônios tireoidianos), há uma elevação de todo o metabolismo. Assim, os indivíduos com essa anomalia podem apresentar: taquicardia (aumento da frequência cardíaca), aceleração dos movimentos respiratórios, insônia, emagrecimento, nervosismo, bócio exoftálmico ou exoftalmia (olhos arregalados), etc. 
Tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo também pode ocorrer o bócio (papeira), que é o resultado do aumento do volume da glândula tireoide.
No hiperparatireoidismo, há uma produção excessiva de paratormônio, o que acarreta uma acentuada retirada de cálcio dos ossos, que se tornam porosos. Isso favorece a ocorrência de fraturas e deformações ósseas. Também ocorre a hipercalcemia, isto é, elevação da taxa de cálcio no sangue, o que pode causar deposição patológica desse elemento em diversos órgãos (rins e artérias, por exemplo). Já no hipoparatireoidismo, temos uma escassa produção de paratormônio, provocando uma excessiva mineralização dos ossos (intensa deposição de cálcio nos ossos) e hipocalcemia (diminuição da taxa de cálcio no plasma sanguíneo). Surgem contrações espasmódicas generalizadas da musculatura esquelética, chamadas tetania.

23 de ago. de 2017

Sistema Urinário

esqueleto humano de Nice Vetor grátis
As funções do Sistema Urinário dos seres humanos, é produzir, armazenar e eliminar a urina.
Com a urina vão resíduos não utilizados no nosso organismo; regular o volume de composição química no sangue, auxiliar na produção e regulação das hemácias e proporcionar o equilíbrio de minerais.
A urina é composta de aproximadamente 95% de água. Os principais excretas da urina humana são: a uréia, o cloreto de sódio e o ácido do úrico.
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Os órgãos que compõem o sistema urinário são os rins e as vias urinárias. As vias urinárias é: o ureter, a bexiga e a uretra.
Rins > Ureteres > Bexiga > Uretra > Urina
Rins 
                                          Resultado de imagem para rins
São dois órgãos, têm a forma de grãos de feijão e medem cerca de 10 cm de comprimento.
Possuem duas faces: uma côncava e a outra convexa.
Na fase côncava do rim há uma escavação por onde entra a artéria renal, que leva sangue arterial para o rim; por aí também sai a veia renal, que retira o sangue venoso do rim, levando-o para a veia cava inferior.
- Internamente, cada rim contém cerca de 1 milhão de pequenos tubos chamados néfrons. É no interior dos néfrons que a urina se forma.
                     Imagem relacionada
Cada néfron é formado por duas partes principais: a cápsula de Bowman e os túbulos renais. Na figura sobre a estrutura do néfron, os túbulos estão identificados como túbulo proximal, alça néfrica ( alça de Henle) e tudo distal.
No interior da cápsula de Bowman penetra uma arteríola (ramificação da artéria renal) que se ramifica, formando um emaranhado de capilares chamado glomérulo.
A cápsula de Bowman se liga a um túbulo contorcido que desemboca numa alça em forma de U (alça de Henle). A partir dessa alça forma-se um outro túbulo contorcido. O conjunto desses túbulos forma os túbulos renais.
A formação de urina: a urina se forma nos néfrons, basicamente em duas etapas: a filtração glomerular e a reabsorção renal.
Filtração glomerular: Ocorre na cápsula de Bowman. Esse fenômeno consiste no extravasamento de parte do plasma dos capilares do glomérulo para a cápsula de Bowman. O líquido extravasado é chamado de filtrado e contém substâncias úteis, como água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais diversos, etc. O filtrado contém ainda as substâncias tóxicas ou inúteis ao organismo, como a uréia e o ácido úrico.
Resultado de imagem para capsula de bowman
Cápsula de Bowman
Da cápsula de Bowman, o filtrado passa para os túbulos renais, onde ocorre a reabsorção renal.
Reabsorção Renal: Consiste no retorno ao sangue das substâncias úteis presentes no filtrado. Essas substâncias são retiradas do filtrado pelas células dos túbulos renais; daí passam para os capilares sanguíneos que envolvem esse túbulo ''
Assim, substâncias úteis, como glicose, vitaminas, sais minerais, aminoácidos e água, são absorvidas pelas células dos túbulos renais e retornam para o sangue. As substâncias tóxicas ou inúteis, como a uréia, o ácido úrico, o excesso de sais minerais e um pouco de água, permanecem no interior dos túbulos renais e vão para o túbulo coletor, formando a urina.
Uma vez formada, a urina passa para as vias urinárias.
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Vias urinárias:
Ureteres: são tubos compridos e finos que coletam a urina formada nos rins, transportando-a até a bexiga.
Bexiga: é uma bolsa onde desembocam os ureteres. Localiza-se na parte inferior do abdome e serve de depósito para a urina. A bexiga reserva, em média, de 200 a 300 cm³ de urina. A pessoa adulta elimina cerca de 1,5 litro de urina por dia.
Uretra: é o canal que conduz a urina da bexiga ao exterior.

Tente resolver essas perguntas para avaliar seu aprendizado. 

1) O que é excreção?
2)Como são eliminados os resíduos que se formam da atividade celular?
3)Qual a diferença entre fezes e excretas?
4)Quais os principais componentes da urina, além da água?
5)Quais órgãos compõem nosso sistema urinário?
6)O que são néfrons? Quais as suas partes principais?
7)Qual estrutura dos néfrons é responsável pela filtração do sangue?
8)Depois de formada, para onde vai a urina? 
9)O nosso sistema urinário é formado pelos seguintes órgãos: rins, ureteres, bexiga e uretra. Em relação a eles, responda:
a)Qual é o órgão que armazena a urina?
b)Onde a urina é produzida?
c)Qual a estrutura que conduz urina até a bexiga?
d)Qual a estrutura que permite a eliminação de urina para o meio externo?

22 de ago. de 2017

Sistema Endócrino

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Sistema Endócrino é formado por glândulas que produzem secreções denominadas hormônios, que são distribuídos na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas. Como por exemplo: pâncreas, tireoide e suprarrenais. Vamos falar de todos detalhadamente.
Existe dois tipos: A comunicação elétrica que é ligada ao sistema nervoso e o efeito dela é rápido a ''adrenalina''. Por exemplo o susto.
E a comunicação química que são os hormônios.
Principais glândulas endócrinas:
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a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, as gônadas (ovários e os testículos) e o tecido adiposo.
Glândulas Endócrinas e os hormônios secretados:
Hipotálamo: ocitocina: contração uterina, amamentação.
Hipófise Posterior: ADH: absorção de água nos rins; aumentar pressão.
Hipófise Anterior: FSH: gametogênese. LH: testosterona\ ovulação. Somato trófico: crescimento músculo e ossos. Prolactina: secreção de leite. Tireotrófico: estímulo da tireoide.
Tireoide: controle do metabolismo basal Tiroxina (T4) Tiroxina (T3). Calcitonina incorporação de cálcio nos ossos. 
Paratireoides: Paratormônio: regula concentração de cálcio no sangue.
Pâncreas: Insulina: estimula entrada de glicose nas células. --> Célula Beta
Glucagon: estimula quebra de glicogênio. --> Célula Alfa.
Gônodas: testículos: testosterona | características sexuais.
ovários: estrógeno | características sexuais  e testosterona | ciclo ovariano; crescimento do endométrio.
Suprarrenais (adrenais):Epinefrina (adrenalina)|Noraepinefrina (noradrenalina) : luta e fuga.
Córtex renal: glicocorticoides: produção de glicose| controle de açúcar. (cortisol)
mineralocorticoides: manutenção de sódio e potássio. (aldosterona) 
andrógenos: produção de testosterona na mulher.
 Glândula Tireoide:
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Hipo e Hiper
Hipotireoidismo: Quando a glândula tireoide não produz a quantidade suficiente de hormônios.
A deficiência de hormônios da tiroide, chamada de hipotireoidismo, pode afetar, por exemplo, a frequência cardíaca, a temperatura corporal e todos os aspectos do metabolismo. O hipotireoidismo é mais predominante em mulheres idosas. Os principais sintomas incluem fadiga, sensibilidade ao frio, constipação, pele seca e ganho de peso inexplicável.
Hipertireoidismo: Quantidades excessivas de hormônios no sangue. Aumento do volume da tireoide, emagrecimento, taquicardia e outros sintomas; hipertiroidismo.
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17 de mai. de 2017

Questões Sistema Respiratório

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Questões que caíram no ENEM e outros VESTIBULARES (SISTEMA RESPIRATÓRIO)
1) (PUC-RJ) - A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente. Nela o ar entre e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem: 

I. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce aumentando o volume da caixa torácica. II. Quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões. 
III. Durante a expiração, o volume torácico aumenta, e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar atmosférico. 
IV. Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora dos pulmões.
Indique as opções corretas: 
a) I e II.

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

e) Todas.

 2) (FEBA) - A hematose ocorre:

a) na matriz citoplasmática

b) na matriz mitocondrial

c) nos átrios cardíacos

d) nos ventrículos cardíacos

e) nos alvéolos pulmonares

3)(UnB-DF) - Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo.

a) Brônquios 

b) Faringe 

c) Pulmão 

d) Esôfago 

e) Laringe

4)Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração.
a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa.
b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai.
c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam.
d) Músculos intercostais e o diafragma contraem.

5) (ENEM)
A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 1995, por ocasião de um torneio, como pode ser lido no seguinte texto:
“A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, em atitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se, assim, risco de um colapso circulatório”.
(Fonte: Placar, edição fev.1995.)
A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta:
a) menor pressão e menor concentração de oxigênio.
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico
d) menor pressão e maior temperatura.
e) maior pressão e menor temperatura.

6) Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e muco que:

a) atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos.

b) atuam resfriando e umedecendo o ar.

c) atuam auxiliando no processo de hematose.

d) atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra entrada de micro-organismos.

7) Examine as afirmativas abaixo, relativas à respiração humana: 

I. Ela é responsável pela absorção de oxigênio (O2) e liberação de gás carbônico (CO2).
 II. O feto humano respira através de brânquias enquanto está na bolsa amniótica e, a partir do oitavo mês, as brânquias se transformam em pulmões. 
III. O sangue se utiliza dos glóbulos brancos para transportar o oxigênio, pois estes aumentam bastante a capacidade do sangue de transportar gases.
 IV. O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traquéia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde se dá a troca dos gases.

Estão corretas somente as afirmativas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) I, III e IV

 e) II, III e IV

8) A sequência correta das estruturas do sistema respiratório é:
a) boca, fossas nasais, laringe, brônquio, traqueia, faringe
b) fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, pulmões
c) boca, faringe, pulmões, coração, traqueia, brônquios
d) fossas nasais, faringe, laringe, pulmões, coração, traqueia

9)Na figura, uma demonstração feita com garrafa pet, tubos e balões de borracha simula o funcionamento do sistema respiratório humano.
Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o representam na demonstração, é correto afirmar que
a.    o movimento da mão esticando a borracha corresponde ao relaxamento do diafragma, em resposta a estímulos de quimiorreceptores localizados no bulbo, que detectam a baixa concentração de O2 no sangue e promovem a inspiração.
b.    o movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma, por ação do bulbo quando o pH do sangue circulante diminui em razão da formação de ácido carbônico no plasma.
c.    a garrafa pet corresponde à pleura, membrana dupla que envolve os pulmões e que apresenta quimiorreceptores sensíveis à variação de O2 e CO2 nos capilares alveolares, desencadeando os movimentos de inspiração e expiração.
d.    a garrafa pet corresponde à parede da caixa torácica que, ao manter o volume torácico constante, permite que os pulmões, representados pelos balões, se inflem na inspiração e se esvaziem na expiração, expulsando o ar rico em CO2.
e.    os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e aos brônquios que, embora não apresentem movimentos de contração e relaxamento, favorecendo a movimentação do ar nas vias respiratórias, possuem válvulas que impedem a mistura do ar rico em O2 com o ar rico em CO2.

GABARITO
1) D
2)E
3)B
4)D
5)A
6)A
7)C
8)B
9)B

9 de mai. de 2017

Sistema Digestório



O sistema digestório quebra os alimentos em partículas tão pequenas que o sangue pode levá-las como suprimento a todo corpo. A digestão se inicia na boca e segue pela faringe, pelo esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, terminando no ânus.
A digestão na boca, há presença de dentes,língua e glândulas salivares anexas.

boca
Com os nossos dentes, nós cortamos e trituramos o alimento. Na idade adulta a dentição é formada por 32 dentes: oito incisivos : que cortam os pedaços
quatro caninos: que furam e rasgam
oito pré-molares e doze molares: que trituram.
Resultado de imagem para sistema digestorio dentes
Língua: órgão de grande mobilidade e com corpúsculos sensoriais que captam o sabor - manipula o alimento e o mistura à saliva.
Os dentes (com a língua) realizam a digestão mecânica. As enzimas digestivas realizam a digestão química.
Glândulas Salivares:elas estão ao redor da boca  e produzem a saliva, cuja função é ''quebrar'' o amido.
Illu quiz hn 02.jpg
1- Glândula Parótida  2- Glândula Submandibular ou Submaxilares 3-Glândula Sublingual.
Faringe:
A faringe é uma cavidade alongada que é situada logo após a boca. Ela se comunica com a boca, com as fossas nasais, com a laringe e o esôfago. Quando o alimento chega à faringe, os músculos deste órgão se contraem em movimentos peristálticos, empurrando-o para o esôfago.
Esôfago:
O esôfago é um órgão em forma de tubo, com paredes flexíveis e que mede aproximadamente 25 cm. Em sua parte superior, o esôfago comunica-se com a faringe; em sua parte inferior, se comunica-se com o estômago.
O esôfago empurra o bolo alimentar para o estômago, através de movimentos peristálticos são involuntários, isto é, ocorrem independentemente. 
Estômago:
O estômago é um órgão musculoso em forma de um ''saco'', com uma curvatura côncava e outra convexa.
Comunica-se com o intestino delgado através o piloro. Esse orifício é formado por um anel muscular que se contrai quando o bolo alimentar chega ao estômago. Dessa maneira, o alimento não passa para o intestino delgado, ficando retido no estômago até que a função digestória deste se complete.
O estômago é forrado internamente por uma membrana chamada mucosa gástrica, que possui glândulas especiais para a fabricação de suco gástrico. Quando chega ao estômago, o bolo alimentar recebe o suco gástrico. Um dos componentes desse suco é o ácido clorídrico, substância responsável pela considerável acidez do suco gástrico. 

O suco gástrico contém também uma enzima chamada pepsina. Essa enzima é uma protease, ou seja, é capaz de digerir proteínas.
                  
                                                                Intestino Delgado:
Pouco a pouco, o quimo - alimento trabalhado pelo estômago e já em estado semilíquido - vai deixando o estômago e entrando no intestino delgado. É neste órgão que a digestão dos alimentos se completa, iniciando-se sua absorção. O intestino delgado é revestido internamente por uma membrana chamada mucosa intestinal; as células aí existentes fabricam o suco intestinal ou suco entérico. O intestino delgado é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo.
Duodeno: tem aproximadamente 25 cm de comprimento e a forma de um C.
No duodeno desembocam dois canais: através de um desses canais, o suco pancreático (produzido no pâncreas) é liberado no intestino delgado; através do outro canal, a bílis (produzida no fígado) é liberada no intestino delgado.
Jejuno e íleo: O jejuno é a parte do intestino delgado que fica entre o duodeno e o íleo. Mas como o limite entre o jejuno e íleo não é bem definido, consideram-se essas duas partes como um todo: jejunoíleo. É nessa parte do intestino delgado que a digestão se completa e os nutrientes são absorvidos. Tem aproximadamente 5 metros de comprimento.
                                                                 Intestino Grosso:
O material que passa do intestino delgado para o intestino grosso quase não possui mais substâncias aproveitáveis. Resta ao intestino grosso absorver certos sais mineiras e parte da água presentes nesse material. Formam-se então as fezes, que são eliminadas através do ânus.
Assim, as funções básicas do intestino grosso são: absorção de água; formação, acúmulo e eliminação de fezes.
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