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segunda-feira, 28 de março de 2016

Barorreceptores na Regulação da Pressão Arterial

Pressão Arterial (PA)

    A PA nada mais é do que a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. Ela é representada pelo valor da pressão sistólica sobre o valor a pressão diastólica dados em mmHg.


Sistema de controle barorreceptor

     Os barorreceptores arteriais são localizados principalmente nas paredes do arco aórtico (barrorreceptores aórticos) e dos seios carotídeos (barorreceptores carotídeos) podendo ser encontrados em praticamente todas as grandes artérias. Esse sistema de controle tem como principal função a manutenção da pressão arterial por curta duração (de 5 a 40 segundos), isso é possível graças às terminações nervosas livres e densamente ramificadas que são ativadas por deformações mecânicas, decorrente da distensão da parede vascular determinada pela onda de pulso. Exerce uma importante regulação reflexa da frequência cardíaca, débito cardíaco, contratilidade miocárdica, resistência vascular periférica e, consequentemente, distribuição regional do fluxo sanguíneo.

     A elevação da pressão arterial comprime as terminações neurais aumentando a atividade dos barorreceptores, inibindo a atividade tônica simpática para os vasos. Isso causa bradicardia, uma redução da resistência periférica total e do débito cardíaco, contribuindo, assim, para o retorno da PA aos níveis normais. A pressão reduzida inibe a ação barorreceptora, provocando um reflexo imediato, que resulta em forte descarga simpática por todo corpo, minimizando, assim, a diminuição da PA na porção superior do corpo.


Hipertensão Arterial

    Estudos revelaram que a desnervação dos nervos-tampões, como são chamados os nervos do sistema de controle barorreceptor, acarretam uma desregulação da PA. Uma das principais consequências do mau funcionamento desse sistema é a hipertensão arterial que é o aumento da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias, ou seja, quando o valor da PA no adulto ultrapassa os 140/90 mmHg. Esse aumento pode acarretar sérios problemas de saúde, como é o caso do AVC e do Infarto agudo do miocárdio. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão atualmente o Brasil possui 17 milhões de pessoas que sofrem com a hipertensão arterial.


Publicado por Ricardo Baracho

Referências
Reflexo dos barorreceptores e homeostase da pressão arterial
 http://seer.ufrgs.br/index.php/hcpa/article/viewFile/36848/27709

Descobrindo a importância dos barorreceptores
http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/7-2/004.pdf



sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

Você sabe qual a função do medo? O que é reação de "luta ou fuga"?


     Para a psicologia, medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Em outras palavras, caso não tivéssemos consciência do perigo e da consequência dos nossos atos, nós não teríamos medo. Logo, o medo é um importante mecanismo de manutenção da integridade física.

  O sistema nervoso tem como principais funções a percepção e identificação de informações provenientes do meio interno e externo, a associação e interpretação dessas informações e as ordenações das ações humanas. Esses mecanismos são responsáveis pelo comando das ações fisiológicas do corpo, mas o que ocorre na grande maioria reações ao perigo é a resposta autônoma. 

    Como as células do cérebro estão constantemente transferindo informações e iniciando respostas, muitas áreas do cérebro envolvidas no sentimento de medo. Mas pesquisas mostram que determinadas partes desempenham papéis centrais nesse processo.

ilustração das partes do cérebro envolvidas na reação ao medo

  • Tálamo - decide para onde enviar os dados sensoriais recebidos (dos olhos, dos ouvidos, da boca e da pele).
  • Córtex Sensorial - interpreta os dados sensoriais.
  • Hipocampo - armazena e busca memórias conscientes, além de processar conjuntos de estímulos para estabelecer um contexto.
  • Amígdala (Tonsila cerebelar) - decodifica emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo.
  • Hipotálamo - Ativa a reação de "luta ou fuga".

Reação de "luta ou fuga"

    Mecanismo de resposta do sistema nervoso frente a uma situações de perigo.


    O hipotálamo ativa dois sistemas responsáveis pela reação de "luta ou fuga", o sistema nervoso simpático e o sistema adrenocortical.

    O sistema nervoso simpático usa vias nervosas para iniciar reações no corpo, ao passo que o segundo usa a corrente sanguínea. Quando o hipotálamo informa ao sistema nervoso simpático que é hora de entrar em ação, o efeito geral é que o corpo acelera, fica tenso e mais alerta.  O sistema nervoso simpático envia impulsos para as glândulas e músculos lisos e diz à medula adrenal para liberar adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea.

       O sistema adrenocortical conta com um sofisticado feed back hormonal que tem como principal função o aumento dos níveis de glicose no sangue para fornecer energia aos músculos e nervos. Eles também controlam o metabolismo da glicose e o ciclo de sono-vigília. 


Publicado por Ricardo Baracho

Referências:
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/o_fator_medo_quando_o_cerebro_decide_que_e_hora_de_dar_no_pe.html
http://www.setibr.com/anexos/pos/como_funciona_o_medo.pdf
http://www.danielacarneiro.com/Pages/medoedor.aspx

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

Reflexo

Você sabe porque sempre antes de uma situação de perigo seu corpo responde de forma automática, na tentativa de que não ocorra nenhum dano?



Todos os reflexos humanos são involuntários, não aprendidos e totalmente previsíveis. Com a finalidade de defender o corpo ou servi-lhe de proteção contra um ambiente nocivo, eles ocorrem como reação a estímulos sensoriais. 
Na figura a baixo, encontramos uma situação muito comum onde nosso corpo pode se encontrar em uma estado de perigo.







Os reflexos envolvem circuitos nervosos simples, principalmente entre os músculos e a medula espinhal. O Contato do dedo do indivíduo com a chama da vela, vai ocasionar o estímulo de receptores presentes na pele, conhecidos como receptores de Ruffini (calor). Estes receptores, em questão de milésimos de segundo irão promover um estímulo que vai ser conduzido até a medula espinhal pelo nervo sensitivo aferente, até que encontre com o Gânglio anexo a raiz dorsal, onde produz sua primeira sinapse. O neurônio de associação vai produzir um novo reflexo que vai ser transmitido até o músculo por um outro neurônio motor, que ao chegar ao músculo vai produzir um reflexo no qual vai gerar uma resposta de contração, os músculos contraem-se. A mão dá um salto e se afasta. Uma “fração de segundo” depois sentimos a dor, mas a mão está a salvo.


Referências :
Guyton & Hall
http://super.abril.com.br/ciencia/rapidez-de-reflexos

Publicado por Bárbara Alice.

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016

O Sistema Nervoso e a Cãibra Muscular

O sistema nervoso comanda todas as ações do corpo humano, seja voluntária ou involuntária. Vejamos uma introdução ao funcionamento dos transportadores de íons dos neurônios e a relação desses íons com a cãibra muscular.

O que são os canais de sódio e de potássio?

     São proteínas responsáveis pelo transporte passivo (sem gasto de energia) de íons do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Os canais de sódio são praticamente impermeáveis quando a célula está em repouso, já os canais de potássio são muito permeáveis, eles aumentam a sua permeabilidade através do estímulo. 

O que é a bomba de sódio e potássio?

     É um mecanismo celular que tem como função o transporte ativo de íons sódio e potássio e está diretamente ligado aos processos de contração muscular e condução dos impulsos nervosos.

     A bomba funciona com a utilização de energia (ATP) para ativação do transporte de 3 íons de sódio, do meio intracelular (menos concentrado) para o meio extra celular (mais concentrado), e de 2 íons de potássio, do meio extracelular (menos concentrado) para o meio intracelular (mais concentrado). O funcionamento da bomba é fundamental para a criação da polaridade necessária para a condução do impulso nervoso.


Esquema didático do funcionamento da bomba de sódio e potássio.

Como funciona a condução do impulso nervoso?

     Didaticamente quando a célula está no potencial de repouso é atribuído ao meio intracelular uma eletronegatividade e ao meio extracelular uma eletropositividade, contudo o que ocorre é um déficit iônico já que a bomba sempre que transporta 3 íons de sódio para o meio extracelular, transporta 2 íons de potássio para o meio intracelular. Durante a condução do impulso nervoso há uma inversão da polaridade da membrana do neurônio.
  

Potencial de repouso 


     A célula não está sendo estimulada.

     1. Membrana polarizada; 
  • Bomba de sódio e potássio ativados.

Potencial de ação


     A célula recebe estímulo.

     2. Membrana começa a despolarizar;

  • Abrem-se os canais de sódio, ocorre o influxo de sódio;
  • Fecham-se os canais de sódio;
     3. Membrana termina de despolarizar e começa a repolarizar;
  • Aumenta o efluxo de potássio;
  • Fecham-se os canais voltagem-dependentes de potássio;
     4. Membrana termina de repolarizar e hiperpolariza;
  • Ativação das bombas de sódio e potássio;



Canal de sódio (canal marrom) e  canal de potássio (canal verde) e polaridade do neurônio.

Cãibra muscular

      A cãibra é a contração involuntária e dolosa de músculos estriados esqueléticos, principalmente os músculos dos membros inferiores, que podem ocorrer durante a realização de atividades físicas, no repouso ou até mesmo no sono.


     Atletas, na prática do exercício, perdem muito líquido e íons de sódio através do suor. Por esse motivo, é recomendado a esses atletas a adição de sal (cloreto de sódio) na alimentação após a prática de exercícios físico, visando repor os íons perdidos durante a atividade física. O consumo excessivo de água, sem reposição de sal, também pode desencadear uma baixa do nível de sódio no sangue (hiponatremia), uma das causas de cãibras patológicas.

     Alguns cientistas dizem que pessoas que não têm o hábito de alimentação de fontes de potássio, como a banana, possivelmente apresentarão quadro de cãibras devido a diminuição desses íons e consequentemente a dificuldade de condução do impulso nervoso.  Mas a teoria neuromuscular atualmente é a mais recente proposta. Ela é baseada na teoria de que a fadiga muscular pode causar um desbalanceamento neuromuscular localizado. Nessa situação há uma interrupção dos estímulos excitatórios e inibitórios para a coluna vertebral, causando esse desbalanceamento e consequentemente contrações musculares involuntárias. 

Como prevenir a cãibra?

  • Alongue-se antes da prática de exercícios físicos;
  • Pratique exercícios físicos regularmente;
  • Hidrate-se adequadamente, sem excesso;
  • Alimente-se de fontes ricas em potássio, magnésio e cálcio;
  • Após atividades de intensidade de moderada a intensa, não alimente-se de comidas hiposódicas;

Publicado por Ricardo Baracho.