Em formação

As línguas são vermelhas porque contêm sangue?


Muitos animais têm línguas vermelhas, embora nem todos eles - lagartixas e girafas de língua azul vêm à mente. Eles são vermelhos por causa do sangue (e, portanto, hemoglobina) neles?

Parece plausível, mas também soa como uma explicação post-hoc.

Eu ficaria especialmente curioso sobre qualquer outra espécie com sangue azul, como os caranguejos-ferradura, mas ainda com línguas vermelhas, ao contrário dos caranguejos-ferradura, que aparentemente nem têm línguas.


As línguas dos mamíferos ficam vermelhas por causa da hemoglobina. A coloração azul / preta deve-se à presença adicional de melanina.

Na fronteira entre a epiderme e a derme estão os melanóforos, células que contêm melanina. Este pigmento marrom absorve a radiação ultravioleta do sol que poderia danificar o tecido dérmico subjacente. A melanina nas línguas escuras das girafas (Giraffa camelopardalis) protege o tecido das queimaduras solares enquanto os animais levantam a cabeça para os galhos superiores das árvores para procurar folhas. Em humanos, a síntese de melanina aumenta com a exposição à luz solar e produz bronzeamento. Extensões de melanóforos alcançam a epiderme, onde injetam seus pigmentos nas células ciliadas em desenvolvimento. Em alguns casos, como nas calosidades isquiáticas brilhantes de babuínos, manchas pigmentadas de pele são usadas como sinais visuais. A coloração azul e vermelha no escroto e região perineal de vervets machos (Chlorocebus aethiops) é usada em exibições de dominância.

De: Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology por George A. Feldhamer, Lee C. Drickamer, Stephen H. Vessey e Joseph F. Merritt (2007) p. 97 The Johns Hopkins University Press; 3ª edição


Receptores de Gosto

Resumo

Receptores gustativos são proteínas que reconhecem estímulos gustativos de vários tipos, funcionando assim como o componente inicial no processo de detecção e discriminação do material ingerido. Os estímulos de sabor podem ser classificados como pertencentes a pelo menos cinco classes, compreendendo qualidades percebidas pelos humanos como doce, salgada, azeda, amarga e umami (o sabor saboroso de 1-aminoácidos, como o glutamato). Os receptores gustativos em mamíferos que respondem a estímulos doces, amargos e umami foram identificados e caracterizados funcionalmente. Esses receptores são expressos nas membranas apicais das células receptoras gustativas (TRCs) que se estendem para a cavidade oral. O evento de ligação ao estímulo do receptor inicia uma cascata de transdução em TRCs, levando à despolarização celular e liberação de neurotransmissores nas fibras nervosas aferentes e, finalmente, propagação de informações sensoriais para áreas de processamento de paladar no sistema nervoso central.


Uma cor esbranquiçada é de longe o tipo de descoloração mais comum. Freqüentemente, está relacionado a uma higiene oral deficiente e contínua. Outras condições que podem causar clareamento da língua incluem:

  • Aftas: feridas brancas visíveis na língua. As aftas geralmente contêm lesões brancas a amareladas no centro. Embora doloridas, as aftas geralmente são inofensivas. Casos repetidos, no entanto, devem ser examinados para testar possíveis condições subjacentes.
  • Leucoplasia: uma condição associada à irritação causada por mascar tabaco. A condição faz com que as células chamadas membranas mucosas inflamam. A descoloração é evidente quando o ápice da língua ou a parte interna da bochecha apresentam manchas cinza-esbranquiçadas.
  • Sapinho (candidíase): se manifesta a partir de uma levedura chamada Candida albicans. Esta levedura cria manchas brancas com textura cremosa na superfície. A candidíase pode acontecer com qualquer pessoa, embora pessoas com sistema imunológico suprimido, muito jovens e idosos estejam especialmente sob risco.

Soluções NCERT para Biologia Científica Classe 11, Capítulo 18 - Fluidos Corporais e Circulação

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Página No 289:

Questão 1:

Cite os componentes dos elementos formados no sangue e mencione uma função principal de cada um deles.

Responder:

Os elementos componentes do sangue são:

Elas são as células mais abundantes e contêm o pigmento vermelho chamado hemoglobina. Eles transportam oxigênio para todas as partes do corpo. Os glóbulos vermelhos são produzidos continuamente em algumas partes do corpo, como a medula dos ossos longos, costelas, etc. Existem cerca de 4 e 6 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue.

Os leucócitos são células incolores. Essas células não contêm hemoglobina. Eles são as maiores células do corpo e são divididos em duas categorias principais.

Esses leucócitos possuem grânulos em seu citoplasma e incluem neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são células fagocíticas que protegem o corpo contra vários agentes infecciosos. Os eosinófilos estão associados a reações alérgicas, enquanto os basófilos estão envolvidos nas respostas inflamatórias.

Linfócitos e monócitos são agranulócitos. Os linfócitos geram respostas imunes contra agentes infectantes, enquanto os monócitos são de natureza fagocítica.

As plaquetas são pequenos corpos irregulares presentes no sangue. Eles contêm produtos químicos essenciais que ajudam na coagulação. A principal função das plaquetas é promover a coagulação.

Página No 289:

Questão 2:

Qual é a importância das proteínas plasmáticas?

Responder:

O plasma é o fluido incolor do sangue que ajuda no transporte de alimentos, CO2, resíduos e sais. Constitui cerca de 55% do sangue. Cerca de 6,8% do plasma é constituído por proteínas como fibrinogênios, globulinas e albuminas.

O fibrinogênio é uma glicoproteína plasmática sintetizada pelo fígado. Ele desempenha um papel na coagulação do sangue.

A globulina é uma proteína importante do plasma. Ele protege o corpo contra agentes infecciosos.

A albumina é uma proteína importante do plasma. Ele ajuda a manter o volume de fluido dentro do espaço vascular.

Página No 289:

Questão 3:

Coluna de correspondência eu com coluna II:

Responder:

Página No 289:

Questão 4:

Por que consideramos o sangue um tecido conjuntivo?

Responder:

Os tecidos conjuntivos possuem células espalhadas por uma matriz extracelular. Eles conectam diferentes sistemas corporais. O sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo por dois motivos.

(i) Como os outros tecidos conjuntivos, o sangue é de origem mesodérmica.

(ii) Conecta os sistemas do corpo, transporta oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo e remove os produtos residuais. O sangue tem uma matriz extracelular chamada plasma, com glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas flutuando nele.

Página No 289:

Questão 5:

Qual é a diferença entre linfa e sangue?

Responder:

É um fluido incolor que não contém hemácias.

É um fluido de cor vermelha que contém hemácias.

Ele contém plasma e menos número de leucócitos e plaquetas.

Ele contém plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas.

Ajuda na defesa do corpo e faz parte do sistema imunológico.

Está associada à circulação de oxigênio e dióxido de carbono.

Seu p lasma carece de proteínas.

Seu plasma contém proteínas, cálcio e fósforo.

Ele transporta nutrientes das células do tecido para o sangue, através dos vasos linfáticos.

Ele transporta nutrientes e oxigênio de um órgão para outro.

O fluxo da linfa é lento.

O fluxo de sangue nos vasos sanguíneos é rápido.

Página No 289:

Questão 6:

O que se entende por dupla circulação? Qual é o seu significado?

Responder:

A circulação dupla é um processo durante o qual o sangue passa duas vezes pelo coração durante um ciclo completo. Esse tipo de circulação é encontrado em anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. No entanto, é mais proeminente em aves e mamíferos, pois neles o coração está completamente dividido em quatro câmaras - o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.

O movimento do sangue em um organismo é dividido em duas partes:

A circulação sistêmica envolve o movimento de sangue oxigenado do ventrículo esquerdo do coração para a aorta. Em seguida, é transportado pelo sangue através de uma rede de artérias, arteríolas e capilares até os tecidos. Dos tecidos, o sangue desoxigenado é coletado pelas vênulas, veias e veia cava e é esvaziado na aurícula esquerda.

A circulação pulmonar envolve o movimento de sangue desoxigenado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que então transporta sangue para os pulmões para oxigenação. Dos pulmões, o sangue oxigenado é transportado pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo.

Portanto, na circulação dupla, o sangue deve passar alternadamente pelos pulmões e pelos tecidos.

Significado da dupla circulação:

A separação do sangue oxigenado e desoxigenado permite um suprimento mais eficiente de oxigênio para as células do corpo. O sangue circula pelos tecidos do corpo por meio da circulação sistêmica e pelos pulmões por meio da circulação pulmonar.


Procure atendimento médico de emergência ou ligue para a linha de ajuda do veneno em 1-800-222-1222.

O consumo de álcool pode aumentar certos efeitos colaterais do Taxol.

O paclitaxel pode passar para os fluidos corporais (urina, fezes, vômito). Por pelo menos 48 horas após receber a dose, evite permitir que os fluidos corporais entrem em contato com as mãos ou outras superfícies. Os cuidadores devem usar luvas de borracha ao limpar os fluidos corporais do paciente, manusear o lixo ou roupa contaminada ou trocar fraldas. Lave as mãos antes e depois de retirar as luvas. Lave roupas e lençóis sujos separadamente de outras roupas.

Evite ficar perto de pessoas doentes ou com infecções. Informe imediatamente o seu médico se desenvolver sinais de infecção.

Evite atividades que possam aumentar o risco de sangramento ou lesão. Tenha muito cuidado para evitar sangramento ao fazer a barba ou escovar os dentes.

Não receba uma vacina "viva" durante o uso de Taxol. A vacina pode não funcionar tão bem durante este período e pode não protegê-lo totalmente contra doenças. As vacinas vivas incluem vacina contra sarampo, caxumba, rubéola (MMR), rotavírus, febre tifóide, febre amarela, varicela (catapora), zoster (zona) e gripe nasal (influenza).


Um gosto amargo na boca

Áreas 1, 2, 3 e 4 - não há diferença. MesserWoland, CC BY

Lembra daqueles mapas de língua que aparecem nos livros de biologia? Eles mostram claramente como as papilas gustativas do amargo ficam no fundo da língua, com o doce, o azedo e o doce tendo suas próprias regiões distintas.

Esses mapas de línguas apareceram pela primeira vez em 1942, depois que Edwin Boring, da Universidade de Harvard, interpretou mal um estudo alemão de 1901. Apesar do erro de Boring, os mapas logo começaram a aparecer em textos escolares. Então, em 1974, o tópico foi revisitado e toda a ideia foi totalmente desacreditada. No entanto, mais de 40 anos depois, os mapas de sabor da língua ainda persistem nos livros de biologia.


Sua insignificância é precisamente a razão de ser um tópico interessante para estudos genéticos

Para complicar ainda mais, algumas pessoas não podem, de fato, ser classificadas como rolantes ou não rolantes porque podem dobrar ligeiramente as laterais da língua para cima, sem conseguir fazer o U completo.

Você pode argumentar que não importa o rolar da língua. Não é exatamente uma habilidade útil. Mas sua insignificância é precisamente a razão de ser um tópico interessante para estudos genéticos. Não é algo que a maioria das pessoas pratica ou até mesmo discute, então, ao estudá-lo, você pode limitar as influências ambientais que o afetam. E depois de décadas de investigação, o que sabemos? Bem, é provável que haja algum elemento genético, mas não um que seja direto. Em vez disso, pode envolver vários genes ou variantes de genes.

E parece que não estou sozinho na aprendizagem através da prática. Quando John McDonald, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Delaware, pediu a 33 alunos que não rolavam para praticar o rolar da língua todos os dias, depois de um mês, uma pessoa a mais pôde fazê-lo. É certo que não são muitos. Mas talvez outras pessoas também tenham conseguido. Se você aprendeu sozinho a enrolar a língua, gostaria de saber mais sobre isso.

Twitter: @claudiahammond

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Easy Peasy All-in-One High School

  1. Ele responde ao meio ambiente. Ela cresce, se desenvolve e morre. Ele produz descendência. Ele mantém a homeostase. Tem uma química complexa e consiste em células. Obtém e usa energia.
  2. Os quatro princípios unificadores da biologia são teoria celular, teoria genética, homeostase e evolução.
  3. Os níveis básicos de organização de um organismo multicelular complexo, como um camundongo, começando com a célula são: a célula & # 8211, depois o tecido & # 8211, depois o órgão - depois o sistema do órgão - até finalmente o organismo (o camundongo)
  4. A homeostase é o processo de manutenção de um ambiente interno estável. A respiração é um exemplo de homeostase.
  1. 3500
  2. 40
  3. O homem foi criado à imagem de Deus.
  4. É bom.
  5. Cada árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal.
  6. sim. (Pet peeve - A imagem do anjo. Nunca é dito na Bíblia que os anjos têm asas.)
  7. Satanás caiu por causa de seu orgulho.
  1. O açúcar estava na água. Quando a água foi aquecida, mais açúcar foi dissolvido. Conforme a água esfriava, ela não conseguia mais segurar o açúcar e ele reapareceu, saindo da água. O açúcar é abiótico. Não estava se reproduzindo e morrendo. Você está vendo apenas o açúcar que foi adicionado à água em primeiro lugar.
  1. Biologia é o estudo das coisas vivas.
  2. As células são a menor unidade de vida capaz de realizar todas as funções dos seres vivos. As pequenas estruturas dentro das células são chamadas de organelas.
  3. A, B, D
  4. Dois tipos de reprodução são sexualmente e assexuados.
  5. Um organismo precisa de um suprimento constante de energia e materiais para realizar seus processos essenciais para se manter vivo.
  6. O metabolismo são os processos químicos que ocorrem dentro de um organismo vivo para manter a vida.
  7. A homeostase é o processo de manutenção de um ambiente interno estável.
  1. Variável independente / manipuladora: quantidade de exercício que uma pessoa faz
    Variável dependente / respondente: o tempo que leva para percorrer um quilômetro
  2. Variável Independente / Manipuladora: Quanto maior a temperatura da água Variável Dependente / Respondente: mais rápido o ovo vai cozinhar
  3. Variável independente / manipuladora: se manter as luzes acesas por diferentes períodos de tempo a cada dia
    Variável dependente / respondente: o número de ovos postos por galinhas
  4. Variável independente / manipuladora: em diferentes profundidades
    Variável dependente / respondente: a temperatura da água em um lago variou
  5. Variável independente / manipuladora: é regada semanalmente do que a grama que não é regada
  1. Uma hipótese é uma explicação possível para um conjunto de observações ou uma resposta a um problema científico que pode ser testado.
  2. A variável independente (manipulada) é aquela que é deliberadamente alterada.
  3. Os experimentos devem ter apenas uma variável sendo testada. Quando todas as outras variáveis ​​estão inalteradas / controladas, agora sabemos que a resposta (variável dependente / respondente) é devido a uma variável que está sendo alterada. Um experimento controlado terá um grupo experimental e um grupo controle. O grupo experimental é o grupo manipulado ao qual a variável independente é aplicada. O grupo de controle é exposto a todas as mesmas condições que o grupo experimental EXCETO para a variável independente. Isso também confirma que a resposta se deve à mudança da variável independente.
  4. A variável dependente (respondente) é a variável que é observada e que muda em resposta à variável manipulada.
  5. Isso pode variar um pouco. Você precisará determinar se seu experimento testaria adequadamente o efeito da temperatura da água na taxa de respiração de um peixe.
    1. Os materiais podem incluir um aquário com água e um peixe, uma lâmpada de calor, um termômetro, um cronômetro
    2. Procedimento:
      1. Meça a temperatura da água no aquário (sem a lâmpada de calor aplicada).
      2. Registre o número de respirações / movimentos branquiais em um período de 30 seg-1 min.
      3. Aplique a lâmpada de calor para aumentar a temperatura.
      4. Registre o número de respirações / movimentos branquiais nos mesmos intervalos de tempo em temperaturas mais altas.
      1. As respostas podem variar. Meu exemplo é & # 8220 Um carro usando Petrozip obterá melhor consumo de combustível do que o mesmo carro usando Flashfuel. & # 8221
      2. A variável manipulada seria a marca do combustível.
      3. 1 carro, distância específica dirigida
      4. Mesmo carro, mesma distância e condições de direção.
      5. Milhas por galão
      1. Microscópio eletrônico
      2. 1-Todos os organismos são compostos de células. 2-As células estão vivas e são as unidades básicas de vida da organização em todos os organismos. 3-Todas as células vêm de outras células.
      3. NÃO, porque todas as células vêm de outras células
      1. O processo de difusão é dito que as moléculas fluem para baixo em seu gradiente de concentração, fluindo de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração.
      2. A difusão da água através de uma membrana por causa de uma diferença na concentração é chamada osmose.
      3. Seria uma solução hipertônica porque com uma solução hipertônica significa que o ambiente fora da célula tem mais material dissolvido do que dentro da célula. Se uma célula for colocada em uma solução hipertônica, a água deixará a célula. Isso pode fazer com que uma célula encolha e encolha.
      1. c
      2. b
      3. uma
      4. b
      5. b
      6. a, a, a, b
      7. uma
      8. Quando o aipo é colocado na água da torneira (hipotônico), a água flui para o aipo, fazendo-o inchar. Quando o aipo é colocado em água com açúcar (hipertônica), a água fluirá do aipo para a água com açúcar, fazendo o aipo murchar.
      9. deixou

      A água fluirá da célula de 85% de água para a solução de 70% de água (mostrada).
      A água fluirá da célula de sal de 2% para a solução de sal de 25%.
      A água fluirá da solução de 90% de água para a célula de 14% de sal (86% de água).
      A água fluirá da célula de NaCl 2% (água 98%) para a solução de glicose a 10% (água 90%).

      1. A água é polar porque as cargas são distribuídas de forma desigual, com cargas negativas na extremidade do oxigênio da molécula e cargas positivas na extremidade do hidrogênio da molécula.
      2. Verdade
      3. A polaridade das moléculas de água individuais faz com que extremidades opostas se atraiam como ímãs.
      4. Falso & # 8211 Uma ligação de hidrogênio é mais forte do que uma ligação iônica.
        Verdadeiro & # 8211 A atração entre o átomo de hidrogênio em uma molécula de água e o átomo de oxigênio em outra molécula de água é um exemplo.
        Falso & # 8211 Uma ligação de hidrogênio é mais forte do que uma ligação covalente.
        Falso & # 8211 Eles são os laços mais fortes que se formam entre as moléculas.
      5. A coesão é a atração de moléculas semelhantes. A adesão é a atração de moléculas diferentes.
      6. ação capilar
      7. A ação capilar permite que a água flua pelos túbulos das plantas, das raízes às folhas (contra a gravidade).
      8. A polaridade da água oferece a capacidade de se encaixar entre os átomos de outras substâncias polares ou iônicas, dissolvendo-os.
      9. Em uma solução de água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto.
      10. Água pode se dissolver
        √ polar
        ❏ não polar
        √ iônico
        √ hidrofílico
        ❏ hidrofóbico
      11. A água sólida é menos densa do que a água líquida, então o gelo flutua na água.
      12. Quando o gelo se forma no topo de um corpo de água, ele isola os organismos nos níveis mais baixos.
      13. agente de resfriamento para coisas vivas
      14. O alto calor específico da água significa que a mudança de temperatura é lenta. Isso permite que grandes corpos d'água mantenham uma temperatura relativamente estável, protegendo os organismos que vivem neles de mudanças severas de temperatura e regulando as temperaturas das massas de terra próximas. Também ajuda a manter a temperatura corporal estável.
      15. H + e OH -
      16. A água tem uma quantidade igual de íons H + e OH -, o que a torna neutra.
      17. A escala de pH indica a concentração de íons hidrogênio e hidróxido nas soluções.
      18. Ácido
        faixa de pH: 0-7
        Exemplos: (variam) café, base de suco de limão
        faixa de pH: 7-14
        mais OH- do que H +
        Exemplos: (variam) alvejante, limpador de ralos Água
        quantidades iguais de OH- e H +
        Exemplos:
      19. dez
      20. Mudanças no pH podem interromper as reações químicas e a homeostase das células.
      21. Os tampões são ácidos e bases fracos que atuam para neutralizar ácidos e bases mais fortes.

      Esses recursos fornecem mais informações sobre essa condição ou sintomas associados. Os recursos detalhados contêm linguagem médica e científica que pode ser difícil de entender. Você pode querer revisar esses recursos com um profissional médico.

      Onde começar

      • DermNet New Zealand é um recurso online sobre doenças de pele desenvolvido pela New Zealand Dermatological Society Incorporated. DermNet NZ fornece informações sobre esta condição.
      • A Clínica Mayo tem uma página de informações sobre Língua geográfica.
      • O MedlinePlus foi desenvolvido pela National Library of Medicine para ajudá-lo a pesquisar suas questões de saúde e fornece mais informações sobre este tópico.

      Informações detalhadas

      • O Medscape Reference fornece informações sobre este tópico. Você pode precisar se registrar para ver o livro de medicina, mas o registro é gratuito.
      • A Monarch Initiative reúne dados sobre essa condição de humanos e outras espécies para ajudar médicos e pesquisadores biomédicos. As ferramentas do Monarch são projetadas para tornar mais fácil comparar os sinais e sintomas (fenótipos) de diferentes doenças e descobrir características comuns. Esta iniciativa é uma colaboração entre várias instituições acadêmicas em todo o mundo e é financiada pelo National Institutes of Health. Visite o site para explorar a biologia dessa condição.
      • Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) é um catálogo de genes humanos e doenças genéticas. Cada entrada possui um resumo de artigos médicos relacionados. Destina-se a profissionais de saúde e pesquisadores. OMIM é mantido pela Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins.
      • PubMed é um banco de dados pesquisável de literatura médica e lista artigos de periódicos que discutem a língua geográfica. Clique no link para ver um exemplo de pesquisa neste tópico.

      As línguas são vermelhas porque contêm sangue? - Biologia

        1 - Transporte:
        • oxigênio e dióxido de carbono amp
        • nutrientes
        • produtos residuais (resíduos metabólicos, excesso de água e íons)

        3 - Proteção - o mecanismo de coagulação protege contra a perda de sangue e os leucócitos fornecem imunidade contra muitos agentes causadores de doenças


        Componentes do Sangue - adulto médio tem cerca de 5 litros (cerca de 5 qts):

          • Glóbulos vermelhos (ou eritrócitos)
          • Glóbulos brancos (ou leucócitos)
          • Plaquetas (ou trombócitos)


          Glóbulo vermelho, plaquetas e glóbulos brancos

          2 - falta um núcleo e o amp não consegue se reproduzir (vida útil média = cerca de 120 dias)

          3 - hemoglobina de transporte (cada RBC tem cerca de 280 milhões de moléculas de hemoglobina)

          4 - A concentração típica é de 4-6 milhões por mm cúbico (ou hematócrito [volume de células concentradas] de cerca de 42% para mulheres e 45% para homens)

          5 - contém anidrase carbônica (crítica para o transporte de dióxido de carbono)


          Determinando o hematócrito


          Eritropoiese = formação de eritrócitos

          • o corpo deve produzir cerca de 2,5 milhões de novos RBCs a cada segundo
          • em adultos, a eritropoiese ocorre principalmente na medula do esterno, costelas, processos vertebrais e ossos do crânio
          • começa com uma célula chamada hemocitoblasto ou célula-tronco (abaixo)
          • a taxa é regulada pelos níveis de oxigênio:
            • hipóxia (níveis de oxigênio abaixo do normal) é detectada por células nos rins
            • as células renais liberam o hormônio eritropoietina no sangue
            • eritropoietina estimula a eritropoiese pela medula óssea



            training.seer.cancer.gov


            Três classificações principais de células sanguíneas derivam de células-tronco hematopoéticas (HSCs) (Katsura 2002).

            • Erythroid-megakaryocytes. Os eritrócitos (glóbulos vermelhos) transportam oxigênio pelos vasos sanguíneos, enquanto as plaquetas derivadas dos megacariócitos atuam para prevenir a perda de sangue.
            • Células linfóides.Isso inclui células T e células B. Acredita-se que as células natural killer (NK) sejam o protótipo das células T. Progenitores de células T tímicas, bem como pré-tímicas, são capazes de gerar células dendríticas. As células B secretam anticorpos.
            • composto de globina (composta por 4 cadeias polipeptídicas altamente dobradas) + 4 grupos heme (com ferro)
            • cada molécula pode transportar 4 moléculas de oxigênio
            • chamada oxiemoglobina quando transporta oxigênio e chamada hemoglobina reduzida quando não transporta oxigênio
            • também pode se combinar com dióxido de carbono e ajuda a transportar dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões


            Transporte de hemoglobina e oxigênio

            Glóbulos brancos (ou leucócitos ou leucócitos):

            • têm núcleos e não contêm hemoglobina
            • a concentração típica é 5.000 - 9.000 por milímetro cúbico
            • tipos de WBCs:
              • glóbulos brancos granulares incluem:
                • neutrófilos (50 - 70% dos leucócitos)
                • eosinófilos (1 - 4%)
                • basófilos (menos de 1%)
                • linfócitos (25 - 40%)
                • monócitos (2 - 8%)

                Os glóbulos brancos granulares contêm numerosos grânulos no citoplasma e seus núcleos são lobulados. Os glóbulos brancos agranulares têm poucos ou nenhum grânulo no citoplasma e têm um grande núcleo esférico. Os glóbulos brancos granulares são produzidos na medula óssea, enquanto os glóbulos brancos agranulares são produzidos no tecido linfático, por exemplo, os gânglios linfáticos (dilatações especializadas do tecido linfático que são sustentadas por uma rede de tecido conjuntivo chamada fibras de reticulina e são povoadas por densas agregados de linfócitos e macrófagos).

                As funções principais dos vários glóbulos brancos são:

                • Eosinófilos - ajuda a iniciar e manter a inflamação e pode ativar as células T (diretamente servindo como células apresentadoras de antígeno e indiretamente, secretando uma variedade de citocinas). Os eosinófilos também podem matar bactérias ao liberar rapidamente DNA e proteínas mitocondriais (descritos abaixo).


                Os eosinófilos respondem a diversos estímulos, incluindo lesão de tecido, infecções, aloenxertos, alérgenos e tumores. Os eosinófilos também podem liberar uma variedade de citocinas, quimiocinas, mediadores lipídicos e neuromoduladores. Os eosinófilos se comunicam diretamente com as células T e os mastócitos. Os eosinófilos ativam as células T servindo como células apresentadoras de antígenos.

                • Basófilos - junto com os mastócitos, desempenham um papel na inflamação e nas respostas alérgicas


                A liberação de histamina (que contribui para os 'sintomas' de alergias) pelos mastócitos requer a produção de anticorpos (IgE) pelas células B e
                esse processo é regulado, em parte, por citocinas produzidas por basófilos (Bischoff 2007).
                • Monócitos - fagocitose (normalmente como macrófagos em tecidos do fígado, baço, pulmões e nódulos linfáticos amp) e também células apresentadoras de antígenos importantes

                Uma vez distribuídos pela corrente sanguínea, os monócitos entram em outros tecidos do corpo, como o fígado (células de Kupffer),
                pulmões (macrófagos alveolares), pele (células de Langerhans) e sistema nervoso central (microglia) (Gordon 2003).


                Os eosinófilos (em verde com núcleo vermelho) catapultam seu DNA mitocondrial para fora da célula, formando armadilhas emaranhadas (vermelhas) que prendem bactérias estranhas.
                (Foto: Hans-Uwe Simon, Instituto de Farmacologia, Universidade de Berna, Suíça)

                Liberação semelhante a uma catapulta de DNA mitocondrial por eosinófilos - Embora os eosinófilos sejam considerados úteis nos mecanismos de defesa contra parasitas, sua função exata na imunidade inata permanece obscura. Yousefi et al. (2008) descobriram que os eosinófilos no trato gastrointestinal liberam DNA mitocondrial de uma forma rápida e semelhante a uma catapulta & mdashin em menos de um segundo. O DNA mitocondrial e as proteínas liberadas pelos eosinófilos se ligam às bactérias e as matam. Este é um mecanismo anteriormente não descrito de respostas imunes inatas mediadas por eosinófilos que pode ser crucial para manter a função de barreira intestinal após dano celular epitelial associado à inflamação, impedindo o hospedeiro de invasão descontrolada de bactérias.

                Algumas características importantes dos glóbulos brancos (particularmente neutrófilos):

                4 - exibir quimiotaxia (atraído por certos produtos químicos, como aqueles liberados por células danificadas)


                Quimiotaxia e movimento amebóide

                1 - formado na medula óssea a partir de células chamadas megacariócitos

                2 - não têm núcleo, mas podem secretar uma variedade de substâncias e também podem se contrair (porque contêm actina e miosina)

                3 - a concentração normal no sangue é cerca de 250.000 por milímetro cúbico

                4 - permanecer funcional por cerca de 7 a 10 dias (após os quais eles são removidos do sangue por macrófagos no baço e fígado)


                Adesão e agregação plaquetária

                1 - Água - serve como meio de transporte transportador de calor

                • Albuminas
                  • 60-80% das proteínas plasmáticas
                  • mais importante na manutenção do equilíbrio osmótico
                  • produzido pelo fígado
                  • alfa e beta
                    • alguns são importantes para o transporte de materiais através do sangue (por exemplo, hormônio da tireoide e ferro)
                    • alguns são fatores de coagulação
                    • produzido pelo fígado
                    • importante na coagulação
                    • produzido pelo fígado


                    4 - Nutrientes - glicose, aminoácidos, lipídios e vitaminas

                    5 - Produtos residuais - por exemplo, resíduos nitrogenados como ureia

                    6 - Gases dissolvidos - oxigênio e dióxido de carbono

                    Hemostasia - prevenção de perda de sangue por vaso rompido (verifique esta animação de hemostasia e esta e esta aqui):

                    1 - Espasmo vascular - vasoconstrição do vaso lesado devido à contração do músculo liso na parede do vaso. Este 'espasmo' pode reduzir o fluxo sanguíneo e a perda de sangue, mas não interrompe a perda de sangue.

                    2 - Formação de um tampão de plaquetas - as plaquetas agregam-se no ponto de ruptura de um vaso. Isso ocorre porque as plaquetas são expostas ao colágeno (uma proteína encontrada no tecido conjuntivo localizada na parte externa do vaso sanguíneo). Após a exposição ao colágeno, as plaquetas liberam ADP (difosfato de adenosina) e tromboxano amp. Estas substâncias fazem com que as superfícies das plaquetas próximas se tornem pegajosas e, à medida que as plaquetas “pegajosas” se acumulam, forma-se um “tampão”.

                    3 - Coagulação do sangue (coagulação):


                    Usado com permissão de Michael W. King, Ph.D / IU School of Medicine

                    O resultado de tudo isso é um coágulo - formado principalmente por fios de fibrina (ou polímeros), mas também incluindo células sanguíneas e plaquetas.

                    Os coágulos sanguíneos nos locais certos evitam a perda de sangue dos vasos rompidos, mas no local errado podem causar problemas como um acidente vascular cerebral (ver abaixo coagulação inadequada).

                    • "aperto" do coágulo
                    • a contração das plaquetas presas dentro do coágulo encolhe a malha de fibrina, puxando as bordas do vaso danificado para mais perto

                    Com o tempo (com a quantidade de tempo dependendo da quantidade de dano), o coágulo é dissolvido e substituído por tecido normal.

                    • dissolução do coágulo
                    • mecanismo = plasminogênio (uma proteína plasmática) é ativado por muitos fatores e se torna PLASMINA. A plasmina então quebra a malha de fibrina e os leucócitos fagocíticos removem os produtos da dissolução do coágulo


                    (Modificado de en.wikipedia.org/wiki/Fibrinolysis)


                    Coagulação inadequada:

                    • trombo - coágulo formado em um vaso intacto, possivelmente devido a:
                      • paredes rugosas dos vasos (aterosclerose, ver artérias coronárias normais e obstruídas abaixo)
                      • sangue de movimento lento (por exemplo, em veias varicosas) = ​​pequenas quantidades de forma de fibrina e acumulam-se
                      • veja esta animação sobre trombose venosa profunda
                      • êmbolo - coágulo 'móvel'


                      Fonte: http://www.ors.od.nih.gov/medart/portfolio/Donny/embolus.html

                      • Hemofilia
                        • 'defeito' genético
                        • incapacidade de produzir determinado (s) fator (es) de coagulação
                        • contagem de plaquetas anormalmente baixa
                        • a maioria das pessoas tem trombocitopenia idiopática (= causa desconhecida), enquanto em outras é uma doença autoimune

                        Trombocitopenia is a condition where platelet counts are lower than normal, potentially leading to mild to serious bleeding. This bleeding can happen inside the body (internal bleeding) or on the skin. A normal platelet count is 150,000 to 450,000 platelets per microliter of blood. A count of less than 150,000 platelets per microliter is lower than normal, but the risk for serious bleeding doesn't occur until the count becomes very low&mdashless than 10,000 or 20,000 platelets per microliter. Milder bleeding sometimes occurs when the count is less than 50,000 platelets per microliter. Several factors can cause a low platelet count, such as:

                        • The bone marrow doesn't make enough platelets.
                        • The bone marrow makes enough platelets, but the body destroys them (autoimmunity) or uses them up.
                        • The spleen holds onto too many platelets. The spleen is an organ that normally stores about one-third of the body's platelets. It also helps your body fight infection and remove unwanted cell material.
                        • A combination of the above factors.

                        How long thrombocytopenia lasts depends on its cause. It can range from days to years. The treatment for this condition also depends on its cause and severity. Mild thrombocytopenia most often doesn't need treatment. If the condition is causing serious bleeding, or if you're at risk for serious bleeding, you may need medicines or blood or platelet transfusions. Rarely, the spleen may need to be removed. Thrombocytopenia can be fatal, especially if the bleeding is severe or occurs in the brain. However, the overall outlook is good, especially if the cause of the low platelet count is found and treated (Source: NHLBI).

                        , R. S., , , , e Characterization of the Low Molecular Weight Human Serum Proteome. Molecular & Cellular Proteomics 2:1096-1103.

                        Yousefi, S., J. A Gold, N. Andina, J. J. Lee, A. M. Kelly, E. Kozlowski, I. Schmid, A. Straumann, J. Reichenbach, G. J. Gleich, and H.-U. Simon. 2008. Catapult-like release of mitochondrial DNA by eosinophils contributes to antibacterial defense. Nature Medicine, published online (10 August 2008).


                        Assista o vídeo: 7 TESTES PARA CONHECER A SUA PERCEPÇÃO E PERSONALIDADE IncrivelMente Curiosa (Dezembro 2021).