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Organização funcional do corpo
humano e controle do meio interno
Fisiologia
Faculdade Atenas
4 pag.
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Rafaela Souza Paula – Medicina Atenas 
 
Fisiologia - Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno 
Objetivo da fisiologia 
 Explicar os fatores físicos e químicos que são 
responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão 
da vida. 
 Humana ➪ entender as funções normais do organismo. 
 
Células 
 Cada célula apresenta uma função diferente. Ex: 
leucócitos e hemácias 
 Possuem características básicas comuns. Ex: reprodução 
celular, regeneração, produção de energia por meio dos 
nutrientes. 
 
Fluidos: líquidos intracelulares x extracelulares 
 
 Representam 60% do corpo humano (variação de acordo 
com o sexo, idade, 
teor de gordura). 
 
Extracelular/meio 
interno do corpo: 
1/3 do líquido 
corporal total; 
Formado por plasma 
(=parte líquida do 
sangue; 1/4) e 
líquido intersticial (= 
preenche o espaço 
entre as células; ¾); 
Está em constante 
movimento e é rapidamente transportado e misturado 
no sangue. 
 Contém grandes concentrações de sódio, cloreto e íons 
bicarbonato + nutrientes paras células (O2, glicose, 
ácidos graxos, aminoácidos) + CO2 
 
 Intracelular: 
 2/3 do líquido corporal total 
 Rico em potássio, magnésio e íons fosfato. 
 Diferença entre os fluidos: concentração iônica 
 
Homeostase 
 É um processo de auto regulação em que sistemas 
biológicos tendem a manter sua estabilidade. 
 Manutenção das condições quase constantes no meio 
interno. 
 Equilíbrio dinâmico 
 Há sistemas de controle do corpo para manter a 
homeostase. 
 
 Doença: ruptura da homeostasia. 
 Em alguns casos, essas compensações do organismo 
podem levar a desvios significativos da faixa normal das 
funções corporais. Ex: pressão arterial elevada pode 
danificar vários órgãos, incluindo os rins. 
 Fisiopatologia: explica como os vários processos 
fisiológicos são alterados em doenças e lesões. 
 
 O sistema de transporte e de trocas gasosas do líquido 
extracelular: 
O SISTEMA CIRCULATÓRIO DO SANGUE 
 O fluido extracelular é transportado através de dois 
estágios: 
 movimentação do sangue pelo corpo nos vasos 
sanguíneos 
 movimentação de líquido entre os capilares 
sanguíneos (tubos de pequeno calibre) e os 
espaços intercelulares (entre as células). 
 
 O sangue percorre todo circuito circulatório de uma 
a sete vezes por minuto. (De acordo com o nível de 
atividade do corpo) 
 Continua troca do líquido extracelular entre o 
plasma do sangue e o líquido intersticial nos 
capilares ➪ possibilita a troca de nutrientes 
➪processo dinâmico/ difusão; movimento contínuo 
em todas as direções/ homogêneo 
 Capilares são permeáveis a maioria das moléculas, 
exceto proteínas plasmáticas (muito grandes) 
 
 Origem dos nutrientes do líquido extracelular 
 
SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 Cada vez que passa pelo corpo, o sangue passa 
pelos pulmões. 
 O sangue capta, nos alvéolos pulmonares, o 
oxigênio necessário paras células. 
 
 
Trato Gastrointestinal 
 O sangue leva os nutrientes dissolvidos (carbo, ac 
graxos, aa) do trato gastrointestinal para o líquido 
extracelular. 
 
 
 
Fígado e outros órgãos que realizam funções metabólicas 
 O fígado: 
 Altera a composição química de substâncias que não 
conseguem ser absorvidas pelas células para formas 
mais utilizáveis. Tecidos como adiposo, mucosa 
gastrointestinal, rins e glândulas endócrinas também 
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Rafaela Souza Paula – Medicina Atenas 
 
contribuem para essa modificação ou armazenam 
substâncias até serem necessárias. 
 Elimina resíduos e substâncias tóxicas. 
 
Músculo Esquelético 
 Contribui para a homeostase porque através da 
movimentação que ele proporciona o corpo pode 
buscar alimentos para nutrição e mover-se para 
proteção em casos de perigo e ambientes 
adversos. 
 
Remoção dos produtos finais do metabolismo 
 Remoção de CO2 pelos pulmões 
 CO2 é liberado do sangue para os alvéolos 
pulmonares. 
 Movimento expiratório libera CO2 para atmosfera. 
 É o produto mais abundante do metabolismo 
 
 RINS 
 Remove do plasma a maior parte das outras 
substâncias. Ex: ureia, ácido úrico, excesso de íons e 
água. 
 Primeira filtragem do plasma através dos capilares 
glomerulares para os túbulos: 
 Remoção dos resíduos pela urina; 
 Reabsorção para o sangue de substâncias 
necessárias, como água, glicose, aminoácidos e 
íons. 
Trato Gastrointestinal 
 Resíduos eliminados nas fezes. 
Fígado 
 Desintoxicação e remoção de substâncias químicas 
não ingeridas/tóxicas 
 Secreta resíduos da bile para serem eliminados nas 
fezes. 
Regulação das funções do corpo 
Sistema Nervoso 
 Regula atividades musculares e secretórias do 
organismo 
 Partes: 
 Aferência sensorial: detectam o estado do corpo ou 
do ambiente 
 Sistema nervoso central (parte interativa): cérebro 
(armazenar informações, pensamentos, reações...) + 
medula espinhal 
- Sistema autônomo: nível subconsciente. Ex: 
bombeamento do coração, movimentos gastrointestinais, 
secreção de glândulas 
 Eferência motora: sinais apropriados, ações 
 
Sistema Hormonal: 
 Regulação das funções metabólicas 
 8 glândulas endócrinas 
 Hormônios: são transportados no líquido extracelular 
para outras partes do corpo para regulação da função 
celular 
 Exemplos: 
 Hormônio da tireoide: aumenta a velocidade das 
reações químicas 
 Insulina: metabolismo da glicose 
 H. adrenocorticoides: controlam íons de sódio e 
potássio e o metabolismo proteico 
 H. paratireoide: controla cálcio e fosfato dos 
ossos 
 
Proteção do corpo 
Sistema Imune 
 Composto por glóbulos brancos e de suas células 
teciduais: timo, linfonodos e vasos linfáticos que 
protegem o organismo contra patógenos. 
 Mecanismos que lhe permitem distinguir suas 
próprias células das substâncias estranhas e destruir 
invasores por fagocitose ou pela produção de 
leucócitos sensibilizados ou proteínas especializadas 
(ex: anticorpos) 
Sistema Tegumentar 
 Pele e anexos (pelos, unhas, glândulas...) 
 Cobrem e protegem tecidos do corpo 
 Regulam a temperatura corporal e a excreção de 
resíduos 
 Interface sensorial entre o corpo e o ambiente 
externo 
Reprodução 
 Geração de novos seres vivos para manutenção da 
linhagem evolutiva; manter a continuidade da vida 
Sistemas de Controle do Corpo 
Exemplos: 
 Sistema respiratório, operando em associação ao 
sistema nervoso, regula a concentração de dióxido de 
carbono no líquido extracelular. 
 O fígado e o pâncreas regulam a concentração de 
glicose no líquido extracelular 
 Os rins regulam as concentrações de hidrogênio, 
sódio, potássio, fosfato e de outros íons no líquido 
extracelular. 
Regulação das concentrações de O2 e CO2 no 
líquido extracelular 
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 Função do tamponamento do oxigênio pela 
hemoglobina: o controle da concentração de 
oxigênio quase constante no líquido extracelular 
depende das características químicas da 
hemoglobina: alta afinidade química com o O2 
 Hemoglobina combina-se com o O2 durante a 
passagem do sangue pelos pulmões. 
 Quando o sangue passa pelos capilares dos 
tecidos a hemoglobina: 
 - Não libera o O2 se já houver oxigênio demais 
no líquido tecidual 
 - Libera o O2 em quantidade suficiente quando a 
concentração estiver baixa 
 CO2 é o principal produto final das reações 
oxidativas. 
 O excesso de CO2 no sangue excita o centro 
respiratório, fazendo com que a pessoa respire 
mais rápido e profundamente, o que aumenta a 
expiração e saída do excesso desse gás do sangue 
e dos líquidos teciduais 
Regulação da Pressão Sanguínea Arterial 
 Sistema Barorreceptor: controle de ação rápida 
 Barorreceptores: receptores nervosos 
encontrados nas paredes da região de 
bifurcação das artérias carótidas no pescoço e 
no arco da aorta, no tórax que são 
estimulados pelo estiramento da parede 
arterial 
 
 
 
 Aumento da pressão arterial: barorreceptores 
enviam impulsos para o tronco cerebral ➪ 
inibem o centro vasomotor ➪ diminui o número 
de impulsos transmitidos por esse centro para o 
coração e vasos sanguíneos, por meio do SN 
simpático (automático) ➪ diminuição do 
bombeamento do coração ➪dilatação dos vasos 
sanguíneos periféricos ➪ aumento do fluxo 
sanguíneo ➪diminuição da pressão art. 
 
 Diminuição da pressão arterial: reduz o estímulo 
dos barorreceptores ➪ centro vasomotor mais 
ativo ➪ vasoconstrição (contração) e aumento 
do bombardeamento cardíaco ➪ elevação da 
pressão art 
 
Faixas normais e características físicas dos 
constituintes do líquido extracelular 
 Estreita a faixa normal de cada um substância 
 Fora do normal: doença, óbito 
 Aumento da temperatura em 7° C acima do 
normal ➪ aumento do metabolismo celular ➪ 
destruição das células 
 Concentração de potássio: cai ➪ paralisia 
decorrente da incapacidade dos nervos de 
conduzirem impulsos/ aumenta ➪ músculo 
cardíaco deprimido 
 Concentração do íon cálcio: cai ➪ geração de 
impulsos nervosos periféricos em excesso ➪ 
contração tetânica 
 Concentração de glicose cai abaixo do normal ➪ 
irritabilidade mental extrema ➪ convulsões 
 
 
 
Feedbacks e Sistemas de Controle 
Feedback Negativo da Maioria dos Sistemas de Controle 
 Feedback negativo consiste em uma série de 
alterações que restabelecem o valor médio, 
mantendo a homeostase. 
 Ex: alta concentração de CO2 desencadeia 
eventos que diminuem a concentração a um 
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Rafaela Souza Paula – Medicina Atenas 
 
valor normal, o que é negativo para o estímulo 
inicial. 
Ganho do Sistema de Controle 
 Mede o grau de eficácia com que o sistema de 
controle mantém as condições constantes. – 
ganho do feedback negativo 
 Ex: Nível normal da pressão arterial sobe de 100 
mmHg para 175 mmHg. Sistema barorreceptor 
atua diminuindo a pressão art. em -50 mmHg 
(CORREÇÃO) e a pressão passou para 125 mmHg 
O aumento em +25 mmHg é o ERRO 
 Sistema de controle não é 100% eficaz 
 
 Assim, ouve um GANHO de -2 
Feedback positivo pode causar ciclos viciosos e morte 
 O estímulo inicial causa mais estímulo: feedback+ 
 A maioria dos sistemas de controle do organismo 
opera mais por feedback – do que + 
 Levará a instabilidade “ciclo vicioso” 
 Ex: Coração saudável bombeia 5L de sangue/min; 
se cair para 2L➪ insuficiente para que o coração 
bombeie eficientemente ➪ P art cai ➪ fluxo de 
sangue para o músculo cardíaco pelos vasos 
coronários diminui ➪ enfraquecimento do 
coração ➪ ciclo vicioso até a morte 
 Feedback positivo moderado pode ser superado 
pelos mecanismos de controle de feedback 
negativo do corpo Ex: se a pessoa anterior 
sangrasse apenas 1L os mecanismos de feedback 
- superariam os de feedback + e ela recuperaria. 
 
Em alguns casos o feedback positivo pode ser útil 
 Exemplos: 
 Coagulação sanguínea: quando um vaso se rompe 
e começa a formar um coágulo (forma sólida do 
sangue), fatores de coagulação (múltiplas 
enzimas) são ativadas no interior desse coágulo. 
Algumas dessas enzimas agem sobre outras 
inativas no sangue, causando mais coagulação. O 
processo continua até o orifício fechar e o 
sangramento cessar. 
- Esse mecanismo pode sair do controle e formar 
coágulos indesejados, fator que inicia a maioria 
dos ataques cardíacos agudos (coágulo começa 
na superfície interna de placa aterosclerótica em 
artéria coronária e cresce até a obstrução dessa) 
 Parto: contrações uterinas fortes empurram a 
cabeça do bebê para o colo uterino ➪ 
estiramento do colo envia sinais do músculo 
uterino para o corpo do útero causando mais e 
mais fortes contrações➪ processo 
suficientemente forte➪ bebê nasce 
 Geração de sinais nervosos: estimulação da 
membrana de uma fibra nervosa provoca leve 
vazamento de sódio na membrana do nervo para 
o interior da fibra➪ íons sódio que entram na 
fibra mudam o potencial da membrana, o que 
causa maior abertura dos canais de sódio e o 
extravasamento do íon até que a corrente 
elétrica flua ao longo da fibra. O processo 
continua até que o sinal nervoso chegue a 
extremidade da fibra. 
 Esse feedback positivo útil é um processo de 
feedback negativo, pois mantém a homeostasia, 
a manutenção do estado normal do organismo. 
Controle Adaptativo 
 É um feedback negativo retardado 
 O sistema nervoso contém grande número de 
mecanismos de controle interconectados. 
 Alguns movimentos do corpo ocorrem tão 
rapidamente que não dá tempo para que os 
sinais nervosos percorram todo caminho da 
periferia do corpo até o cérebro e retorne para 
controlar o movimento 
 Assim, o cérebro usa um princípio chamado 
controle por feed-forward (=avanço/ rápido-
frente): os sinais nervosos sensoriais das partes 
que se movem informam o cérebro se o 
movimento é realizado corretamente. 
- Caso não seja: o cérebro corrige os sinais de 
feed-forward que envia aos músculos da próxima 
vez que o movimento for necessário 
- O processo é realizado novamente, caso forem 
necessárias mais correções. 
 
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