sexta-feira, 28 de outubro de 2011

O Olfato

O olfato é um dos cinco sentidos básicos originado por estímulos do epitélio olfativo que se encontra nas cavidades nasais. Esse é o único sentido diretamente ligado às emoções e ao depósito de memórias. O epitélio olfativo abriga aproximadamente 20 milhões de células sensoriais onde cada célula possui seis pêlos sensoriais também conhecidos como cílios. É bastante sensível, basta pequenas quantidades de moléculas para estimulá-lo, mas só consegue perceber um cheiro a cada vez.


O órgão olfativo é a mucosa amarela que reveste a camada superior das fossas nasais. É rica em limitações nervosas que ao entrar em contato com as moléculas dissolve-as pelo muco e penetra pelo órgão olfativo alcançando os prolongamentos sensoriais. Tal reação promove impulsos nervosos nas células olfativas atingindo os axônios. Formam-se a partir de um espessamento epidérmico no crânio. A mucosa vermelha rica em vasos sanguíneos abriga as glândulas responsáveis por isolar o muco, deixando o nariz úmido.

Cada receptor olfativo, ou seja, os nervos receptores que captam as moléculas de odor são codificados por um gene específico e o mau funcionamento desses ou algum dano provocado por uma lesão pode impedir que um indivíduo sinta o cheiro de algo específico. Dentre as disfunções provocadas nos órgãos olfativos podemos destacar a anosmia que é a perda total ou parcial do olfato, cacosmia que é a percepção de odores desagradáveis de forma alucinógena, fantosmia que é a percepção de odores desagradáveis ou não sem que haja estímulos, hiperosmia que é a percepção exagerada e anormal do olfato e ainda parosmia que é a perversão do olfato.

A Audição

O órgão dos sentidos responsável pela audição é a nossa orelha, também chamada de ouvido. A fim de entender melhor sua função, costuma-se dividi-la em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna.

O som é uma onda mecânica produzida pela compressão e descompressão do ar, é captado por nosso ouvido - o qual é formado pelo ouvido externo, ouvido médio e o ouvido interno – decodificado e interpretado por uma região denominada córtex auditivo. Como as pessoas percebem o som?

As ondas sonoras, após atingir a orelha, são encaminhadas para o interior do canal auditivo, local onde está localizada uma fina membrana que é chamada de tímpano. O tímpano é muito delicado e sensível, de modo que pequenas variações de pressão são capazes de colocá-lo em estado de vibração. Essas vibrações são transmitidas a um conjunto de três pequenos ossos denominados de martelo, bigorna e estribo. As vibrações passam primeiro pelo martelo, que ao entrar em vibração aciona a bigorna e este finalmente faz o estribo vibrar. Durante esse processo as vibrações são ampliadas de forma que o ouvido passa a ter capacidade de perceber sons de intensidades muito baixas.

Após serem ampliadas, as vibrações alcançam o ouvido interno, o qual possui forma de um caracol. Dentro dessa pequena estrutura existem pequenos pelos e um líquido que facilita a propagação do som. Após passar por essa estrutura, as ondas sonoras estimulam células nervosas que enviam, através de um nervo auditivo, os sinais ao cérebro humano. Já no cérebro esses sinais sofrem inúmeras modificações, que no final faz com que o ser humano tenha a percepção do som.

sexta-feira, 21 de outubro de 2011

A Pele

Como é a pele?

A pele e seus anexos (unhas, pêlos e glândulas) fazem parte do sistema tegumentar. Ela é composta por três camadas: epiderme, derme e tela subcutânea.

As camadas da pele A epiderme é a parte mais externa e a única que está em contato com o meio ambiente, por esta razão, ela possui também a importante função de proteger o organismo contra os danos causados por agentes externos. Ela é composta por tecido epitelial (carente de vascularização) e possui cinco camadas: camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e camada córnea. Sua formação se dá através das células epidérmicas (queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel). Contudo; excetuando-se a camada basal (única camada que faz contato com a derme), a epiderme é quase que completamente formada por queratinócitos. A derme é formada por tecido conjuntivo, que ao contrário do tecido epitelial é ricamente vascularizado. Nela encontram-se as fibras colágenas, elásticas e reticulares, além das células formadoras de sua composição (fibroblastos, linfócitos, mastócitos...). Ainda na derme, estão presentes algumas glândulas (sudoríparas, sebáceas), terminações nervosas e folículos pilosos. Por último, vem a tela subcutânea, também conhecida como hipoderme, esta é composta por células gordurosas. Ela é responsável pela reserva de nutrientes, proteção dos vasos e nervos localizados nos níveis mais profundos. É importante saber que quando se pensa em epiderme, derme e hipoderme, deve-se ter em mente que uma depende da outra para o equilíbrio deste importante órgão que é a pele humana, e também para o “perfeito” funcionamento de nosso organismo.

sexta-feira, 14 de outubro de 2011

Gustação ( ou paladar)






O paladar ou gustação é um dos cinco sentido dos animais . É a capacidade de reconhecer os gostos de substâncias colocadas sobre a língua. Na língua, existem as papilas gustativas que reconhecem substâncias do gosto e enviam a informação ao cérebro. Mas o tecto da boca (o palato) também é sensível aos gostos. Existem cinco gostos básicos: o amargo, o ácido, o salgado, o doce e o umami.

A língua também possui terminações nervosas livres que, quando em contato com substâncias como a capsaicina, percebem os compostos químicos. Ao conjunto das sensações de gosto e aroma dá-se o nome de sabor. É por isso que, quando estamos resfriados, a comida nos parece sem sabor, embora o seu paladar continue presente.

As papilas gustativas são estruturas compostas por células sensoriais que transmitem ao cérebro informações que o permitem identificar os gostos básicos: o amargo, o ácido, o salgado e o doce. As substâncias do gosto se ligam (aminoácidos e adoçantes) ou penetram (íon hidrogênio e íon sódio) na célula sensorial desencadeando um processo que resulta na liberação de neurotransmissores. Os padrões de sinais gerados e transmitidos até o cérebro a partir da liberação desses neurotransmissores permitem a identificação do tipo de gosto. Embora existam vários tipos de papilas, e elas se concentrem em determinadas regiões da língua, as células sensoriais são capazes de transmitir informações sobre todos os tipos de gostos.

O Tato


O tato é um dos cinco sentidos. O órgão responsável por esse sentido é o maior órgão do corpo humano: a pele. Os mecanismos responsáveis pelo tato estão na segunda camada da pele, a derme. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano.

Na pele existem diversos tipos de receptores de estímulos táteis. São esses receptores que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Alguns desses receptores são terminações nervosas livres, que reagem a estímulos mecânicos, químicos e térmicos, sobretudo os dolorosos.

Outros receptores são organizados em forma de corpúsculos, ou seja, são células especializadas que estão em contato com terminações nervosas. Os corpúsculos sensoriais podem ser mecanorreceptores ou termoreceptores.

Mecanorreceptores são responsáveis pela percepção do toque:

Corpúsculos de Meissner – percepção de pressões de freqüência diferente.

Discos de Merkel – percepção de movimentações e pressões leves.

Corpúsculos de Vater – Pacini – percepção de pressões. Presentes em grande número na ponta dos dedos.

Corpúsculos de Ruffini – percepção de distensões na pele e calor.

Termoreceptores são responsáveis pela percepção do calor e do frio, e reagem de acordo ao estimulo externo, seja ele frio ou quente.

sexta-feira, 7 de outubro de 2011

Tipos de tecidos musculares

Musculatura lisa: formada por células mononucleadas com estrias longitudinais. É presente nos órgãos vicerais internos (esôfago, intestino, vasos sanguíneos e útero), responsável pelo peristaltismo.

Musculatura estriada esquelética: formada por células multinucleadas com estrias longitudinais e transversais. Forma os músculos, órgãos ligados à estrutura óssea, permitindo a movimentação do corpo.

Musculatura estriada cardíaca: constitui as células binucleadas do miocárdio (musculatura do coração), unidas por discos intercalares que aumentam a adesão entre as células. Fator importante para uma contração rítmica e vigorosa, mantendo a circulação do sangue no corpo.

Tipos de tecidos musculares

sexta-feira, 23 de setembro de 2011

Sistema Muscular

Tecido Muscular Estriado Esquelético

Apresenta, sob observação microscópica, faixas alternadas transversais, claras e escuras. Essa estriação resulta do arranjo regular de microfilamentos formados pelas proteínas actina e miosina, responsáveis pela contração muscular. A célula muscular estriada chamada fibra muscular, possui inúmeros núcleos e pode atingir comprimentos que vão de 1mm a 60 cm.

Tecido Muscular Liso

Está presente em diversos órgãos internos (tubo digestivo, bexiga, útero etc) e também na parede dos vasos sanguíneos. As células musculares lisas são uninucleadas e os filamentos de actina e miosina se dispõem em hélice em seu interior, sem formar padrão estriado como o tecido muscular esquelético.

A contração dos músculos lisos é geralmente involuntária, ao contrário da contração dos músculos esqueléticos.

Tecido Muscular Estriado Cardíaco

Está presente no coração. Ao microscópio, apresenta estriação transversal. Suas células são uninucleadas e têm contração involuntária.

Sistema muscular - Tipos de tecidos musculares: Esquelético, Liso e Cardíaco.

Sarcômeros

As fibras musculares esqueléticas tem o citoplasma repleto de filamentos longitudinais muito finos, (as miofibrilas) constituídas por microfilamentos das proteínas actina e miosina. A disposição regular dessas proteínas ao longo da fibra produz o padrão de faixas claras e escuras alternadas, típicas do músculo estriado.

As unidades de actina e miosina que se repetem ao longo da miofibrila são chamadas sarcômeros. As faixas mais extremas do sarcômero, claras, são denominadas banda I e contém filamentos de actina. A faixa central mais escura é a banda A, as extremidades desta são formadas por filamentos de actina e miosina sobrepostos, enquanto sua região mediana mais clara, (a banda H), contém miosina.

Teoria do deslizamento dos filamentos

Quando o músculo se contrai, as bandas I e H diminuem de largura. A contração muscular se dá pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. Essa idéia é conhecida como teoria do deslizamento dos filamentos.

Nas pontas dos filamentos de miosina existem pequenas projeções, capazes de formar ligações com certos sítios dos filamentos de actina quando o músculo é estimulado. As projeções da miosina puxam os filamentos de actina como dentes de uma engrenagem, forçando-os a deslizar sobre os filamentos de miosina, o que leva ao encurtamento das miofibrilas e à conseqüente contração da fibra muscular.

Interior de um músculo

Imagem do interior de um músculo.

Contração Muscular

O estímulo para a contração é geralmente um impulso nervoso que se propaga pela membrana das fibras musculares, atingindo o retículo sarcoplasmático (um conjunto de bolsas membranosas citoplasmáticas onde há cálcio armazenado), que libera íons de cálcio no citoplasma. Ao entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio desbloqueia os sítios de ligação de actina, permitindo que se ligue a miosina, iniciando a contração muscular.

Assim que cessa o estímulo, o cálcio é rebombeado para o interior do retículo sarcoplasmático e cessa a contração muscular.

A energia para contração muscular é suprida por moléculas de ATP (produzidas durante a respiração celular). O ATP atua na ligação de miosina à actina, o que resulta na contração muscular. Mas a principal reserva de energia nas células musculares é a fosfocreatina, onde grupos de fosfatos, ricos em energia, são transferidos da fosfocreatina para o ADP, que se transforma em ATP. Quando o trabalho muscular é intenso, as células musculares repõem seus estoques de ATP e de fosfocreatina, intensificando a respiração celular, utilizando o glicogênio como combustível.

Tetania e Fadiga Muscular

A estimulação contínua faz com que o músculo atinja um grau máximo de contração, o músculo permanece contraído, condição conhecida como tetania. Uma tetania muito prolongada ocasiona a fadiga muscular. Um músculo fadigado, após se relaxar, perde por um certo tempo, a capacidade de se contrair. Pode ocorrer por deficiência de ATP, incapacidade de propagação do estímulo nervoso através da membrana celular ou acúmulo de ácido lático.

Antagonismo muscular

A movimentação de uma parte do corpo depende da ação de músculos que atuam antagonicamente. Por exemplo, a contração do músculo bíceps e o relaxamento do tríceps, provocam a flexão do membro superior.

Esque dos músculos.

Fibras musculares lentas e rápidas

As fibras musculares esqueléticas diferem quanto ao tempo que levam para se contrair, podendo levar um tempo de até 5 vezes maior do que as rápidas para se contrair.

As fibras musculares lentas estão adaptadas à realização de trabalho contínuo, possuem maior quantidade de mitocôndrias, maior irrigação sanguínea e grande quantidade de mioglobina, capaz de estocar gás oxigênio. As fibras rápidas, pobres em mioglobina, estão presentes em músculos adaptados à contrações rápidas e fortes.

Esses dois tipos de fibras podem ser diferenciados apenas ao microscópio por meio de corantes especiais.

Tônus muscular

Os músculos mantêm-se normalmente em um estado de contração parcial, o tônus muscular, que é causado pela estimulação nervosa, e é um processo inconsciente que mantém os músculos preparados para entrar em ação. Quando o nervo que estimula um músculo é cortado, este perde tônus e se torna flácido. Estados de tensão emocional podem aumentar o tônus muscular, causando a sensação física de tensão muscular. Nesta condição, gasta mais energia que o normal e isso causa a fadiga.


sexta-feira, 12 de agosto de 2011

sistema ABO e RH

Nos seres humanos existem os seguintes tipos básicos de sangue em relação grupo a; grupo b; grupo ab e o grupo O.
Cada pessoa pertence a um desses grupos sanguíneos.
Nas hemacias humanas podem existir dois tipos de proteinas; o aglutinogenio A e aglutinogenio B. De acordo com a presença ou não dessas proteinas nas hemaceas o sangue é assim classificado:
*grupo A- possui somente o aglutinogêneo A.
*grupo B- possui somente o aglutinogêneo B.
*grupo AB- possui aglutinogêneo AeB.
*grupo O- não possui aglutinogêneo.
No plasma sanguíneo humano podem existir duas outras proteínas, ghamadas aglutininas: aglutinina anti-A e aglutinina anti-B.

sexta-feira, 5 de agosto de 2011

As Plaquetas


Menores que os globulos vermelhos as plaquetas são fragmentos de células produzidas na medula óssea vermelha; não tem núcleo e relacionamo-ser com a coagulação sanguínea em milimetro cúbico de sangue existem 150 a 450 mil plaquetas elas duram, em geral a só 9 dias.
Quando um vaso sanguíneo é lezato algumas plaquetas, um tipo de emzima que inicia a coagulação do sangue no final do processo, foman-se filamentos de uma proteina chamada fibrina, esses filamentos organizam uma espécie de rede que retem o sangue, constituido o coagulo O.
Hemorragia é a perda do sangue, ocasionado por rompimento de vasos sanguineos .
A hemorragia pode ocorre na superfície do corpo , como na pele da mão do braço, da perna mas pode ocorrer em estruturas estruturas internas, como o estômago e o cerebro.
Dependendo da quantidade de sangue perdido, a hemorragia, pode ser grave ao primeiro sinal de sangramento intenso a pessoa deve ser levada ao pronto socorro, para que não perca muito sangue, pode por em risco a sua vida

sexta-feira, 22 de julho de 2011

o sangue

pequena circulação

também chamada circulação pulmonar compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo direito até o atrio esquerdo. nessa ciculação o sangue passa pelos pulmões onde é oxigenado.

grande circulação

Também chamada circulação sistêmica compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo esquerdo até o átrio direito.
A aorta transporta sangue oxigenado as veias cavas ( superior e inferior ) .
Transportam sangue não oxigenado dos tecidos do corpo para o átrio direito do
coração; as artérias pulmonares transportam sangue não oxigenado dos tecidos do corpo para o Átrio direito do coração; as artérias pulmonares transportam sangue não oxigenado do ventriculo direito do coração até os pulmões; as veias pulmonares transportam sangue oxigenadodos pulmões até o átiro esquerdo do coração.

sexta-feira, 8 de julho de 2011

Medindo a pressão arterial

alterna-se ordenadamente.
a sistole e a diastole são responsáveis pelo fuxo d esangue dentro dos vasos sanguíneos.
a prssão arterial que se mede é a pressão exercida pelo sangue sobre as paredes da aorta após ser laçado pelo ventriculo esquerdo.
a pressão arterial maxima corresponde ao momento em que o ventriculo esquerdo bombeia para dentro da aorta e esta se distende.
já a pressão arterial mínima é a que se verifica no final da diastole do ventriculo esquerdo.
a pressão arterial maxima crresponde acerca de 120mm de mercúrio (Hg), enquanto a pressão arterial mínima carresponde a aproximadamente 80mm de mercúro(HG).
esses são os valores normais para a população.Daí falar-se em 120 por 80 ou 12 por 8 para a pressão normal.
por meio de um apárelho esfigmomanômetro.
a pressão arterial pode ser medicado por médico ou profissional.
esses valores de pressão é um dado importante na avalição de saúde do sistema cardiovascular.

sexta-feira, 1 de julho de 2011

Veias e Artérias

As veias são similares as artérias mas, como elas transportam sangue sob condições de baixas pressões, elas não são tão fortes como as artérias. São compostas por três camadas: Uma camada de tecido mais externa, uma camada central muscular e a camada mais interna suave, formada por células endoteliais.

As veias recebem o sangue vindo dos capilares, após a troca de oxigênio por gás carbônico ter sido feita pelas células dos órgãos. Assim, as veias carreiam o sangue repleto de produtos excretados pelas células de volta para ou pulmões e para o coração. Ë importante que o sangue com as excretas seja direcionado continuamente em seu sentido e que não seja permitido seu retorno. Isto é possível devido à presença de válvulas no interior das veias, As válvulas são como portões que permitem o tráfico das veias apenas num sentido.

As válvulas venosas são necessárias para manter o sangue fluindo em direção ao coração, mas elas também servem para permitir que o sangue flua contra a força da gravidade. Por exemplo, o sangue que está retornando para o coração vindo dos pés deve ser capaz de "subir" a perna. Geralmente, a força da gravidade impediria que isso acontecesse. As válvulas venosas, entretanto, se posicionam como uma espécie de degraus para o sangue escalar seu caminho para cima.


O sangue que sobe para o cérebro no caso, pelas artérias sofre o mesmo problema. Se o sangue tem dificuldade para subir, pode-se sentir a cabeça leve, possivelmente até mesmo sensação de desmaio. Desmaio é uma forma do cérebro requisitar mais sangue rico em oxigênio. Quando se desmaia, a pessoa cai e permanece com o cérebro no mesmo nível do coração, facilitando com que o sangue rapidamente alcance o cérebro.

Devido à grande concentração de substâncias de excretas, o sangue contido nas veias tem uma coloração púrpura-escura. Porque as paredes das veias são finas, o sangue venoso (rico em produtos de excreção) pode ser visível através da pele como uma cor azulada. Olhe para seus punhos, mãos ou prega de seus cotovelos. Você provavelmente poderá ver seu sangue venoso sendo carreado de volta para o coração.

sexta-feira, 17 de junho de 2011

A Circulação


O coração

A função do coração é bombear o sangue
para todo o corpo.

Observe o esquema abaixo . No coração humano existem quatros cavidades:

*Átrio direito e átrio esquerdo
, em sua parte superior;
*Ventrículo direito
e ventrículo esquerdo, em sua parte inferior.













sexta-feira, 10 de junho de 2011

sitema digestório

Estomago

É um orgão muscular em forma de saco comunoca-se com o intestino delgado por um oríficio chamado piloro(palavra que vem do grego e significa "porteiro"). O piloro tem ao seu redor um mecanismo musc
ular que se contrae quando o alimento chega ao estômago.
Intestino Delgado


O alimento deixa o estômago e passa para o intestino delgado. É nesse orgão que a digestão dos alimentos se completa. É revestido internamente por uma membrana de mucosa intestinal; suas células fabricam o suco intestinal ou suco entério.
O intest
ino delgado mede cerca de 6 metros e divide-se em 3 partes: duodeno, jejuno e éleo.
A Boca


Ela serve de comunicação do tubo digestório com o meio externo, é por ela que entra o alimento
Os Dentes

Os dentes cortam, prendem e trituram os alimentos.




Faringe


Quando o alimento chega a faringe os múculos de sua parede se contraem e empurram o alimento para o esôfago.










Esôfago


Por meio dos movimentos paristalticos o esôfago empurra o alimento para o estômago.



lipidios

os lepidios mais conhecidos são representados pelos óleos e pelas gorduras e têm basicamente função energética, da mesma forma que os carboidratos.
as moléculas de óleo e de gordura são formadas pela união de duas moléculas menores o ácidos graxo e o glicerosos.
os lipídios tambem tem função estrutural; eles participam da constituição das das membranas celulares.
exemplos castanha-de-caju coco e azeite.

quinta-feira, 26 de maio de 2011

Carboidratos

Também conhecidos como glicídios, os carboidratos são alimentos que geralmente têm função enérgica no organismo, isto é, atuam como "combustíveis", fornecendo a energia necessária às atividades das células. Quando apresentam dulçor, isto é, quando têm sabor "doce", são também chamados açucares.
Existem vários tipos de carboidratos: a glicose , a frutose, a sacarose, a lactose, a umido, entre outros.






.

proteinas

O que são?
As proteinas são grandes moléculas formadas pela união de moléculas menores, chamadas aminoácidos.

Onde são encontrados?
A carne, O leite, O queijo, Os ovos, O feijão a soja e a ervilha.

o que elas fazem no corpo?

Função regulador do organismo, Participa da estrutura de nossos tecidos, das proteinas que formam as fibras do materialorgânico intercelular das cartilagens e do tecido ósseo.





sexta-feira, 6 de maio de 2011

os alimentos

O Que Os Alimentos Contém

*São formados por uma mistura de substâncias.

*Entre elas dfestacam-se a água, sais minerais as proteinas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas.

*Essas substâncias são necessárias para a manutenção da vida.

*Vamos estudar cadacada uma delas separadamente:

A Água

*Aproximadamente 65% do nosso corpo é agua.

*Essa substância entra em composição nas células tecidos orgãos e dos sistemas

*Diariamente eliminamos água com a urina, fezes, suor e também sob forma de vapor na respiração















a nutrição

* a mportancia dos alimentos:
fome e ddisperdício de alimentos parecem contraditorios entre si, mas ambas as situações estão entre os maiores problemas que o brasil enfrenta.
os indices de desperdício de alimentos são alarmantes. alguns estudos indicam que anualmente, entre 10 % e 30% dos grãos produzidos no pais (milho, soja, feijão, trigo).
na produção de hortaliças, o disperdício varia entre 20% e 50%, as frutas variam entre 20% e 40%.
o disperdício no brasil ocorre em todas as etapas do processo.


terça-feira, 26 de abril de 2011

Sistemas

É um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado. Os sistemas fucionam de maneira integrada, e essa integração é fundamental para manter a saúde do organismo como um todo e, consequentemente, a vida.

Veja os sistemas do corpo humano:

* Sistema genital ;
* Sistema digestório ;
* Sistema respiratório ;
* Sistema cardiovascular ;
* Sistema imunitário ;
* Sistema urinário ;
* Sistema esquelético ;
* Sistema muscular ;
* Sistema nervoso ;
* Sistema endócrimo ;

pirâmede alimentar

Órgãos

Os tecidostambém se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecidos que interagem forma um órgão.
O estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano . Nele podemos reconhecer a presença dos tecidos epitelial, muscular, entre outros.












Adicionar imagem

tecida conjutivo

É o tecido conjutivo promove a sustentação, a proteção e a união de alguns órgãos do corpo.Os tecidos conjuntivos são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Este papel mecânico é dado por um conjunto de moléculas (matriz) que conecta e liga as células e órgãos, desta maneira, do suporte ao corpo. Do ponto de vista estrutural, os componentes do tecido conjuntivo podem ser divididos em três classes: células, fibras e substância fundamental. Diferente de outros tecidos que são formados apenas por células (epitelial, muscular e nervoso), o principal constituinte do conjuntivo é matriz. As matrizes extracelulares consistem em diferentes combinações de proteínas fibrosas e de substância fundamental. Substância fundamental é um complexo viscoso e altamente hidrofílico de macromoléculas aniônicas (glicosaminoglicanos e proteoglicanos) e glicoproteínas multiadesivas (laminina, fribonectina, entre outras) que se ligam a proteínas receptoras (integrinas) presente na superfície das células bem como a outros componentes da matriz, fornecendo, desse modo, força tênsil e rigidez à matriz. .

terça-feira, 12 de abril de 2011

tecido eptelial

Funções

A função de revestimento envolve a de proteção - como a epiderme que protege os órgãos internos de agentes externos - e a de absorção - como é o caso das mucosas. Exerce uma importante função secretora, uma vez que as glândulas são originárias do TE, e são por isto classificadas como Tecido Epitelial Glandular.

Além disso, o TE exerce uma função sensorial com os neuroepitélios (ex. retina).

Tecido Epitelial de Revestimento

Especializações de membrana

Glicocálix: ação adesiva (entre outras).

Microvilosidades e estereocílios: formados por microfilamentos de actina que correm para uma trama terminal; relacionados com a absorção.

Cílios: formado por microtúbulos; relacionado com a movimentação.

Zônula de oclusão: é a junção mais apical. Ocorre por interação entre duas proteínas transmembranas e promove a vedação, obrigando o trânsito intracelular e impedindo a volta de substâncias por entre as células epiteliais (efeito selador). Favorece a criação de domínios.

Zônula de adesão: interações entre caderinas, associadas a microfilamentos na altura da trama terminal. Tem função adesiva.

Máculas de adesão (desmossomos): interações entre caderinas, ligadas a uma placa eletrondensa associada a filamentos intermediários de queratina (tonofilamentos).

Junções comunicantes (gap): canal hidrofílico por onde passam moléculas informacionais e íons. Formados por conexinas.

Hemidesmossomos: interações entre in

tegrinas (célula) e lamininas (lâmina basal), associadas a filamentos intermediário.






terça-feira, 5 de abril de 2011

mitose e meiose

mitose: cada célula mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que nela existiam.

meiose: cada célula mãe origina quatro células filhas com metade do número de cromossomos que nela existiam