setor 1403 14030509 14030509-SP Aulas 39 a 42 SISTEMAS DE TRANSPORTES NOS ANIMAIS. TIPOS DE CIRCULAÇÃO. A EVOLUÇÃO DO CORAÇÃO DOS VERTEBRADOS. COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES DO SANGUE b) Veias: — vasos que chegam ao coração; — parede muscular mais fina que a das artérias; pressão baixa e constante; — dotadas de válvulas que impedem o fluxo do sangue em sentido contrário; — são formadas pela reunião de vênulas, as quais, por sua vez, são constituídas pela reunião de capilares venosos. 1. SISTEMAS DE TRANSPORTE Promovem a circulação de líquidos (sangue, linfa, hemolinfa), em geral contendo água, diversas substâncias dissolvidas (gases, nutrientes, excretas, hormônios etc) e células com funções específicas, por todo o corpo, integrando, em termos de transporte, os vários sistemas que o compõem. Constam, geralmente, de um órgão propulsor, o coração, e vasos condutores (artérias, veias e capilares). Estão presentes a partir dos anelídeos, filo em que também surgem brânquias (nos poliquetas). c) Capilares: — são os vasos mais finos; fazem a conexão entre as arteríolas e as vênulas; — parede constituída por uma só camada de células achatadas (endotélio), que permite as trocas de água e diversos solutos entre o sangue e os tecidos adjacentes, e a saída de glóbulos brancos por entre as células endoteliais. A) Sistema circulatório aberto ou lacunar: — vasos com extremidades abertas, ausência de capilares; — espaços entre os órgãos (lacunas ou hemocelas) pelos quais circula a hemolinfa; — pressão baixa, pequenas distâncias percorridas, organismos de porte geralmente limitado; — moluscos (exceto cefalópodes), artrópodes e muitos cordados primitivos. E) Vasos e nódulos linfáticos: Constituem uma espécie de sistema de transporte paralelo ao sanguíneo, condutor da linfa (parte da solução que banha os tecidos, contendo também excretas e alguns tipos de células brancas, que devem retornar à circulação geral). B) Sistema circulatório fechado: — o sangue circula exclusivamente no interior de vasos (artérias, veias e capilares); — trocas com os tecidos efetuadas através da parede dos capilares; — rapidez, alta pressão, distâncias pecorridas geralmente maiores, possibilitando o desenvolvimento de animais de grande porte e metabolicamente mais ativos; — anelídeos, moluscos cefalópodes (polvos e lulas), todos os vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). F) Circulação quanto ao percurso do sangue: a) circulação simples: para completar um ciclo, o sangue passa somente uma vez pelo coração, em cujas cavidades circula apenas um tipo de sangue, o sangue venoso. Ex.: peixes. b) circulação dupla: para um ciclo completo, o sangue passa duas vezes pelo coração; o coração recebe os dois tipos de sangue (arterial e venoso). Exs.: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 2. CIRCULAÇÕES NOS VERTEBRADOS A) Coração: órgão propulsor do sangue, formado por um tipo especial de musculatura (músculo estriado cardíaco, de contração rítmica e involuntária, controlado pelo sistema nervoso autônomo), dividido em câmaras ou compartimentos, destacando-se o(s) átrio(s) e o(s) ventrículo(s). B) Sangue arterial: sangue com teor maior de O2. C) Sangue venoso: sangue com teor maior de CO2. D) Vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. a) Artérias: — vasos que partem do coração; — parede muscular espessa, adaptada à alta pressão causada pelos batimentos cardíacos; — ramificam-se em arteríolas e estas em capilares arteriais. ALFA-5 850150509 circulação dupla grande circulação (circulação sistêmica): percurso maior (ida e volta, do coração ao corpo). pequena circulação: percurso menor (ida e volta, do coração aos órgãos respiratórios — os pulmões). G) Circulação quanto à mistura ou separação dos sangues arterial e venoso no coração ou em vasos que se comunicam ao sair dele: a) circulação incompleta: quando há mistura dos dois tipos de sangue. Exs.: anfíbios e répteis. b) circulação completa: quando essa mistura não ocorre. Exs.: aves e mamíferos. 102 ANGLO VESTIBULARES 3. SANGUE Tecido formado pela medula óssea vermelha (tecido hematopoiético). A) Composição: a) parte amorfa: porção líquida (água e solutos) chamada plasma. b) parte figurada: elementos celulares (glóbulos) ou fragmentos de células (plaquetas). — glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos: transporte de oxigênio; — glóbulos brancos ou leucócitos: defesa fagocitária ou imunitária; — plaquetas ou trombócitos: coagulação. B) Funções: a) Função homeostática: contribui com a manutenção da constância do meio interno, suprindo todas as células do corpo com nutrientes e oxigênio, e removendo produtos de excreção. b) Transporte: — de nutrientes absorvidos pelo trato digestório; — de hormônios; — de gases (O 2 e CO 2); — de anticorpos; — de excretas nitrogenadas; — de proteínas para a coagulação. c) Distribuição de calor produzido pelas atividades muscular e hepática e controle da temperatura por meio da dilatação ou contração dos vasos periféricos (pele). d) Coagulação. e) Defesa. coração vaso anterior coração tubular saída de hemolinfa tecidos e órgãos lacunas entre os órgãos hemolinfa em lacunas Sistema circulatório aberto em artrópodes. Hemocelas (lacunas) e ausência de capilares caracterizam esse tipo de sistema circulatório. coração vaso sangüíneo dorsal corações laterais rede de capilares vaso sangüíneo ventral rede de capilares nos tecidos sangue contido em vasos tecidos irrigados por líquido que sai dos capilares Sistema circulatório fechado em anelídeos. A presença de redes de capilares caracteriza o sistema circulatório fechado. ALFA-5 850150509 103 ANGLO VESTIBULARES válvula ARTÉRIA VEIA camada interna endotélio camada interna tecido elástico camada média músculo espessa liso endotélio camada tecido média elástico músculo fina liso coração camada tecido conjuntivo externa tecido conjuntivo camada externa arteríolas vênulas CAPILAR extremidade venosa extremidade arterial endotélio Sistema circulatório de vertebrados. Estrutura dos vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. Os capilares, por serem formados apenas por uma camada de células, são os únicos vasos a permitir trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. artéria aorta dorsal veia pulmonar artéria aorta 3 órgão respiratório (brânquia) órgão respiratório (pulmão) corpo 3 1 2 2 corpo 4 1 coração artéria aorta ventral veia cava Circulação simples coração artéria pulmonar veia cava Circulação dupla artéria aorta dorsal (sangue arterial) 3 corpo brânquias 2 coração corpo brânquias seio venoso 1 1 → veia 2 e 3 → artérias veia cava (sangue venoso) átrio sangue venoso artéria aorta ventral cone arterial ventrículo Esquemas da circulação simples e completa em peixes. ALFA-5 850150509 104 ANGLO VESTIBULARES pele 2’ pulmões 3 2 coração 3’ 4 corpo 1 sangue arterial sangue venoso sangue misto 1 , 3 , 3’ → veias 2 , 2’ , 4 → artérias para a cabeça artéria pulmo-cutânea artéria pulmonar artéria cutânea SV AD P AE CA veia pulmonar V P U L M Ã O E L E aorta esquerda aorta direita veia cutânea veia cava posterior aorta dorsal para o tronco Esquema da circulação em anfíbios adultos. ALFA-5 850150509 105 ANGLO VESTIBULARES pulmões 2 3 corpo 4 coração 1 1 , 3 → veias 2 , 4 → artérias para a cabeça artéria pulmonar P AD U AE veia pulmonar L M Ã V O aorta direita aorta esquerda veia cava posterior aorta dorsal sangue arterial sangue venoso sangue misto para o tronco Esquemas da circulação dos répteis em geral. ALFA-5 850150509 106 ANGLO VESTIBULARES 1 , 3 → veias pulmões 2 , 4 → artérias 2 3 corpo 4 1 coração sangue arterial artéria pulmonar sangue venoso veia pulmonar A.D. A.E. pulmão V.D. V.E. válvula bicúspide (mitral) válvula tricúspide veia cava artéria aorta Nas aves a aorta curva-se para a direita e, nos mamíferos, para a esquerda. Esquema da circulação dupla e completa (aves e mamíferos). ALFA-5 850150509 107 ANGLO VESTIBULARES SANGUE parte amorfa elementos figurados plasma soro água proteínas vitaminas glicose aminoácidos ácidos graxos sais enzimas hormônios antígenos anticorpos gases dissolvidos – HCO3 excretas (uréia, etc.) células plaquetas fibrinogênio coagulação eritrócitos leucócitos (glóbulos vermelhos ou hemácias; transporte de O2) (glóbulos brancos; defesa) neutrófilos — 70% (fagocitose) linfócitos — 24% (produção de anticorpos) Composição do sangue. glóbulos brancos (leucócitos) glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos) plaquetas (trombócitos) O sangue observado ao microscópio óptico (× 1.000). ALFA-5 850150509 108 ANGLO VESTIBULARES Elementos figurados do sangue hemácias leucócitos plaquetas ou trombócitos medula óssea vermelha (esterno, costelas, vértebras), fígado (embrião) medula óssea vermelha, nódulos linfáticos, baço fragmentos citoplasmáticos de células grandes da medula óssea baço — — fígado, medula óssea, baço (duram ≈ 120 dias) neutrófilos — na fagocitose desintegram-se em contato com o ar na coagulação 4,3 a 5,7 milhões/mm3 3500 a 10500/mm3 150000 a 450000/mm3 variação idade, sexo, altitude estados patológicos da medula estados infecciosos e estados patológicos dos centros produtores estados patológicos da medula função transporte de O2 e CO2 (27%) defesa fagocitária (neutrófilos) e imunitária (linfócitos) liberação da tromboplastina para a coagulação produção armazenamento destruição quantidade (acima de 16 anos) absorção de vitamina K intestino do fíga desintegração das plaquetas (ou trombócitos) tecidos lesados liberação síntese absorção de Cálcio tromboplastina + cálcio PROTROMBINA (solúvel) TROMBINA no plasma FIBRINOGÊNIO (solúvel) trombina FIBRINA rede insolúvel de fibrina no coágulo Obs.: trombo (gr.) = coágulo Esquema da coagulação sangüínea. ALFA-5 850150509 109 ANGLO VESTIBULARES coração válvula (corte) veia artéria vaso linfático linfonodo vênula arteríola hemácias plasma capilar linfático rede de capilares no tecido linfa células do tecido leucócito fagocitando bactéria superfície do corpo fluido intersticial ou tissular pus (restos de células, bactérias e líquido tissular) “casca” da ferida ferimento em processo de cicatrização Esquema da irrigação de um tecido por vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O fluido intersticial é o meio que banha as células e corresponde à porção do plasma que sai dos capilares sanguíneos. Dele as células captam oxigênio e nutrientes e nele liberam gás carbônico e excretas. Uma parte do fluido é recolhida pelos capilares venosos e o excesso é drenado para os capilares linfáticos e, uma vez dentro deles, passa a ser chamado linfa. Os vasos linfáticos conduzem a linfa a uma veia próxima ao coração. O fluido ou líquido intersticial também é chamado de fluido intercelular ou tissular. ALFA-5 850150509 110 ANGLO VESTIBULARES Transporte de gases pelo sangue dos mamíferos: a) transporte de oxigênio (O2) • dissolvido no plasma (0,3 cm3 / 100 cm3 de plasma). • combinado com a hemoglobina (19,7 cm3 / 100 cm3 de plasma): Hb + pulmões O2 HbO2 (oxiemoglobina) tecidos (hemoglobina) b) transporte de dióxido de carbono (CO2) • dissolvido no plasma (9%). • combinado com a hemoglobina (27%): Hb + tecidos CO2 HbCO2 (carboemoglobina) pulmões (hemoglobina) • sob a forma de HCO3–, pelo plasma (64%): TECIDOS CO2 Nas hemácias, ao nível dos tecidos + anidrase → H2O carbônica H2CO3 → H+ – + HCO3 (prende-se à hemoglobina; efeito tampão dessa proteína) (difunde-se das hemácias para a plasma) PULMÕES Nas hemácias, ao nível dos alvéolos pulmonares – HCO3 + anidrase → H+ carbônica H2CO3 → H2O + (libera-se da hemoglobina) CO2 (difunde-se para as vias respiratórias) CURVAS DE DISSOCIAÇÃO DE OXIGÊNIO (b) (a) 80 100 Porcentagem de saturação de Hb com O2 Porcentagem de saturação de Hb com O2 100 Homem 60 Camundongo 40 20 0 20 40 60 80 PO (mm Hg) 100 120 2 Pressão parcial aumenta 80 Feto 60 Mãe 40 20 0 20 40 60 80 100 120 PO (mm Hg) Afinidade da Hb pelo O2 aumenta 2 As curvas de dissociação de oxigênio refletem a quantidade de O2 que se liga à hemoglobina (Hb) em diferentes pressões parciais de oxigênio. Curvas à esquerda representam hemoglobinas com maior afinidade pelo oxigênio do que aquelas cujas curvas se encontram mais à direita, indicando que o oxigênio é cedido mais rapidamente. (a) Animais pequenos, que precisam de mais oxigênio por grama de tecido por causa de sua taxa metabólica mais elevada, tem Hb que cede o oxigênio mais prontamente. (b) O feto dos mamíferos placentários tem Hb (Hb fetal) com maior afinidade pelo oxigênio do que a Hb da mãe (Hb do adulto), de quem “rouba” esse gás, na placenta, a fim de suprir o alto metabolismo de suas células e o seu rápido crescimento. ALFA-5 850150509 111 ANGLO VESTIBULARES Porcentagem de saturação de Hb com O2 100 Lhama 80 60 Gama normal de variação para mamíferos 40 20 0 20 40 60 80 100 120 PO (mm Hg) 2 Animais como lhamas e alpacas, que vivem em altitudes elevadas, onde a pressão de oxigênio é baixa, têm Hb com maior afinidade pelo O2 do que a Hb de animais semelhantes que vivem em altitudes menores. (seg. Wessells & Hopson. Biology, 1ª- edição, p. 809). c) assegura a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico nos pulmões. d) dificulta a formação de depósitos de colesterol nas paredes desses vasos. e) garante o movimento do sangue num único sentido. Exercícios 1. (FCC-Londrina) O esquema abaixo representa a estrutura de um animal. tegumento vaso dorsal corações rede de capilares 4. (FUVEST) A figura abaixo representa diferentes padrões de coração de vertebrados. Qual seqüência indica a ordem crescente da eficiência circulatória, com relação ao transporte de gases, conferida pelos três corações? tubo digestório capilares no tegumento 1 a) b) c) d) e) Esse animal tem respiração: a) branquial e sistema circulatório fechado. b) cutânea e sistema circulatório lacunoso. c) branquial e sistema circulatório lacunoso. d) cutânea e sistema circulatório fechado. e) pulmonar e sistema circulatório fechado. 3 1, 2, 3 1, 3, 2 3, 2, 1 2, 1, 3 3, 1, 2 5. (PUC-SP) Leia o trecho com atenção: O coração apresenta quatro câmaras, duas aurículas e dois ventrículos e, nesse caso, não se misturam sangue arterial e venoso. A circulação é dupla, o que permite melhor controle da pressão arterial. O sistema circulatório é mais eficiente possibilitando uma chegada rápida dos alimentos aos tecidos, garantindo, assim, o controle da temperatura corpórea. Qual das alternativas abaixo apresenta um animal que não se relaciona com o trecho descrito? a) águia b) preguiça c) pingüim d) ornitorrinco e) cobra 2. “O oxigênio entra pela epiderme, combina-se com a hemoglobina do sangue, que circula por um sistema fechado de vasos”. A descrição acima é válida para a) uma minhoca e uma rã. b) um gafanhoto e um anfíbio. c) os anfíbios em geral e répteis aquáticos. d) uma planária e uma minhoca. e) um mexilhão e um sapo. 3. (Vassouras-MG) A presença de válvulas nas veias: a) facilita as trocas entre o sangue e os tecidos do corpo. b) garante a impulsão do sangue no seu retorno ao coração. ALFA-5 850150509 2 112 ANGLO VESTIBULARES trombina . Esta, por sua plasmática solúvel) em vez, catalisa a transformação de outra proteína plasmática fibrinogênio fibrina solúvel, o , em , proteína insolúvel e principal constituinte de um coágulo. 6. (FUVEST) O esquema representa um corte longitudinal do coração de um mamífero. O sangue que deixa o ventrículo direito (VD) e o que deixa o ventrículo esquerdo (VE) seguirão, respectivamente, para: 10. (FUVEST) O comportamento da hemoglobina humana em relação ao gás oxigênio é muito diferente no adulto e no feto. a) Qual é essa diferença? b) Por que essa diferença é necessária em mamíferos placentários? AE AD VE VD a) b) c) d) e) a) A Hb fetal tem maior afinidade pelo O2 do que a Hb materna. aurícula direita e aurícula esquerda. veia cava e artéria pulmonar. ventrículo esquerdo e pulmões. pulmões e artéria aorta. pulmões e ventrículo direito. b) A fim de que o sangue fetal “roube” rapidamente o O2 do sangue materno, pois nos fetos desses animais a demanda de O2 é alta, em função do alto metabolismo e crescimento rápido. 7. (UNESP) Considere o coração de um mamífero, por exemplo, o do homem. a) Qual das quatro cavidades apresenta parede mais espessa? O ventrículo esquerdo. b) Por quê? Sua musculatura está adaptada para exercer maior pressão sobre o sangue arterial que percorre a grande circulação (circulação sistêmica). ORIENTAÇÃO DE ESTUDO Livro 3 Caderno de Exercícios — Unidade VIII 8. (CESGRANRIO) Encontram-se arroladas abaixo algumas propriedades, características, ou funções dos elementos figurados do sangue humano. Associe um número a cada uma, utilizando o seguinte código: 1. referente a hemácias 2. referente a leucócitos 3. referente a plaquetas ( ) transporte de oxigênio. ( ) defesa fagocitária e imunitária. ( ) coagulação do sangue. ( ) riqueza em hemoglobina. ( ) capacidade de atravessar a parede dos capilares intactos para atingir uma região infectada do organismo. Tarefa Mínima AULA 39 • • AULA 40 • • Leia os itens 45 a 52, cap. 3. Resolva os exercícios 12 a 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, série 3. AULA 41 Escolha, dentre as possibilidades abaixo, a que contiver a seqüência numérica correta: a) 1 — 2 — 3 — 1 — 2 b) 2 — 2 — 3 — 1 — 1 c) 3 — 1 — 3 — 1 — 2 d) 1 — 2 — 2 — 1 — 3 e) 1 — 2 — 3 — 2 — 3 • • Leia os itens 54 a 60, cap. 3. Resolva os exercícios 33, 34, 36 a 39 e 42, série 3. AULA 42 • • 9. (UNICAMP-Adaptado) Sobre a coagulação do sangue, preencha os espaços em branco: Tecidos lesados e plaquetas (trombócitos) que se trombodesintegram em contato com o ar liberam plastina , enzima que, em presença de íons cálcio , protrombina (proteína catalisa a transformação de ALFA-5 850150509 Leia os itens 42, 43, 44 e 53, cap. 3. Resolva os exercícios 1, 2, 5, 6, 7, 10 e 11, série 3. Leia os itens 65 a 68, cap. 3. Resolva os exercícios 43, 44, 45, 47, 49 e 50, série 3. Tarefa Complementar AULA 42 • • 113 Leia os itens 61 a 64, cap. 3. Resolva os exercícios 3, 4, 8, 9, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 40 e 48, série 3. ANGLO VESTIBULARES Aulas 43 e 44 EXCREÇÃO. SISTEMA EXCRETOR HUMANO. ESTRUTURA EXCRETORAS NOS INVERTEBRADOS gasto de energia por parte das células tubulares), por osmose, acompanhando o retorno dos solutos, especialmente do NaCl. A reabsorção de solutos (sais, glicose, aminoácidos e vitaminas) é feita por transporte ativo, isto é, as células do túbulo consomem energia. EXCREÇÃO Função que contribui para a manutenção do estado de equilíbrio interno (homeostase), por meio da eliminação de resíduos nitrogenados tóxicos (amônia, uréia, ácido úrico) provenientes do metabolismo de compostos nitrogenados (proteínas e ácidos nucléicos), e do excesso de água e de sais. Secreção tubular: em uma determinada região do túbulo, ocorre o transporte ativo de substâncias que não passaram pela filtração, incluindo drogas, como, por exemplo, a penicilina, ou toxinas, NH3, K+, H+. Principais excretas nitrogenadas: amônia, uréia e ácido úrico. EXCREÇÃO NOS VERTEBRADOS Órgãos excretores: rins (um nos peixes, dois nos anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com diferentes graus de complexidade). Concentração da urina: ocorre nos ductos coletores, sob efeito do ADH ou HAD (hormônio antidiurético), liberado pela hipófise; se o hormônio está presente, as células da parede dos ductos tornam-se permeáveis à água, que é reabsorvida por osmose, e, neste caso, a urina será mais concentrada. Se o ADH está ausente, a parede do ducto não é permeável à água, não há absorção adicional, a urina eliminada será mais diluída. Sistema excretor humano: Rins (2): formados pela reunião de filtros microscópicos tubulares, os néfrons, cerca de um milhão em cada rim. Ureteres (2): canais que conduzem a urina dos rins à bexiga. Bexiga urinária: reservatório temporário da urina. Uretra: canal que conecta a bexiga ao exterior; no homem, atravessa o pênis. ADH presente ➧ ➧ ➧ Néfron: unidade funcional do rim. Estrutura de um néfron: Glomérulo renal (glomérulo de Malpighi): novelo de capilares sanguíneos arteriais. Cápsula do néfron (cápsula de Bowman): estrutura em forma de taça que envolve o glomérulo e recebe o fluido filtrado através dos capilares glomerulares. Túbulo renal (túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal): estreito e cheio de circunvoluções, ao longo do qual ocorrem os fenômenos de reabsorção e secreção tubular, que modificam a composição e a concentração do fluido colhido pela cápsula, formando-se, enfim, a urina. Cada néfron termina num ducto coletor de urina. Os ductos coletores agrupamse em feixes (uma dezena, aproximadamente) em forma de pirâmide (pirâmides de Malpighi) e lançam a urina numa espécie de funil, ao qual se segue, para fora do rim, o ureter. células da parede do ducto permeáveis à água reabsorção adicional urina concentrada ADH ausente ➧ ➧ ➧ parede do ductos impermeáveis à água não há reabsorção adicional urina diluída Formação da urina: depende de fenômenos que ocorrem, fundamentalmente, ao longo dos néfrons e dos ductos coletores, a saber: Filtração: passagem de substâncias plasmáticas do glomérulo para a cápsula do néfron, por efeito da pressão arterial nos capilares glomerulares; células sanguíneas e proteínas não podem atravessar a parede dos capilares; o fluido colhido pela cápsula chama-se filtrado glomerular e corresponde, então, ao plasma sem proteínas. Obs.: A função do néfron é também influenciada pela ação de um outro hormônio, a aldosterona, produzido pelo córtex das glândulas supra-renais. Ele aumenta a reabsorção de sódio e água e a secreção de íons potássio. Filtração — no corpúsculo renal (glomérulo + cápsula), por efeito da pressão arterial O — por osmose Reabsorção — no túbulo de H2 de solutos — por transporte ativo. Filtrado glomerular = plasma sem proteínas Secreção tubular — no túbulo (drogas, toxinas, K+, H+, NH3) — por transporte ativo. Reabsorção: ao longo do túbulo, a maior parte da água e dos solutos (sais, glicose, aminoácidos e vitaminas) que compõem o filtrado é transportada de volta para os capilares sanguíneos peritubulares. O retorno da água se faz passivamente (sem ALFA-5 850150509 Concentração — nos ductos coletores, sob ação do ADH. Resumo das etapas na formação da urina. 114 ANGLO VESTIBULARES ESTRUTURAS OU ORGÃOS DE EXCREÇÃO NOS INVERTEBRADOS • Vacúolos contráteis ou pulsáteis — osmorregulação em protozoários de água doce. • Células flama (solenócitos ou protonefrídios) — platelmintos e nematelmintos. • Nefrídios (metanefrídios) — anelídeos e moluscos. • Glândulas verdes ou antenares — crustáceos • Túbulos de Malpighi — insetos e aranhas. • Glândulas coxais — aranhas (excretam guanina) Proteínas Ácidos nucléicos Aminoácidos Bases nitrogenadas — NH2 Grupo amino Invertebrados aquáticos, peixes ósseos de água doce, girinos. Minhoca, mamíferos, maioria dos anfíbios adultos, peixes cartilaginosos. Aves, répteis terrestres, insetos, lesmas e caracóis terrestres. O NH2 NH3 O C HN C C C NH2 O Amônia H N C Uréia N H C O N H Ácido úrico Aumento da toxicidade; maior perda de água Maior gasto de energia para sintetizar A excreção nitrogenada. As principais excretas são formadas a partir da desaminação de proteínas e ácidos nucléicos. Vantagens e desvantagens das excretas nitrogenadas em relação ao hábitat Excreta Vantagem Desvantagem Hábitat Excretada por Amônia A produção requer pouca energia. Tóxica em soluções concentradas. Deve ser excretada em grande quantidade de água. Aquático Invertebrados marinhos e de água doce, peixes ósseos, larvas de anfíbios. Uréia Menos tóxica que a amônia, requer menos água para ser excretada. Requer uma certa quantidade de energia ao ser produzida. Terrestre Anfíbios adultos, mamíferos, minhoca. Peixes cartilaginosos. Menos tóxico que as outras duas, pode ser excretado com grande economia de água. Requer muita energia ao ser produzido. Ácido úrico ALFA-5 850150509 Marinho 115 Terrestre Répteis terrestres, aves, gastrópodes terrestres, insetos. ANGLO VESTIBULARES veia cava inferior aorta glândula adrenal artéria renal esquerda rim direito rim esquerdo veia renal direita ureter bexiga urinária uretra Aparelho excretor humano e vasos associados. detalhe túbulo renal cápsula artéria renal córtex renal glomérulo ramo da veia renal bacinete veia renal pirâmides renais (feixes de dutos coletores) zona cortical ureter zona medular duto coletor urina ramo da artéria renal 1442443 pirâmide (feixe de dutos coletores) bacinete À esquerda, esquema do rim em corte longitudinal; à direita, detalhe das zonas cortical e medular, onde se encontram os néfrons. ALFA-5 850150509 116 ANGLO VESTIBULARES túbulo distal túbulo proximal cápsula do néfron (de Bowman) arteríola eferente glomérulo renal (de Malpighi) arteríola aferente ramo da artéria renal ramo da veia renal duto coletor alça de para a Henle pelve renal capilares peritubulares NaCl, nutrientes (glicose, aa, etc) H2O H2O drogas K+, H+, NaCl NH3 44 14 cápsula O néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim é composto por cerca de um milhão de néfrons microscópicos, responsáveis pela produção da urina. Cada néfron compõe-se de um glomérulo renal (aglomerado de capilares sanguíneos), uma cápsula que o envolve e um longo túbulo renal. Glomérulo e cápsula formam um corpúsculo renal. 42 C R Ó E R N T A E L X 3 2 1 44 túbulo proximal Osmose túbulo distal NaCl H2O 44 glomérulo Transporte ativo 31 H2O Difusão 44 44 44 NaCl duto coletor H2O uréia (1%) 44 1 Filtração: água, nutrientes, excretas; do glomérulo para a cápsula. 2 44 NaCl 44 M R E E D N U A L L A H2O 4 H2O H2O alça de Henle 3 Secreção tubular: do sangue para o túbulo distal; excretas adicionais são secretados ativamente. 4 Concentração: mais água pode ser absorvida da urina, no duto coletor, sob ação do ADH. 3 44 44 44 44 H2O 2 Reabsorção tubular: no túbulo proximal, a maior parte da água e os nutrientes são reabsorvidos para o sangue. Detalhes da formação da urina mostrando o movimento de materiais através de regiões diferentes de um único néfron. ALFA-5 850150509 117 ANGLO VESTIBULARES vacúolo contrátil vacúolo contrátil – H2O túbulos de Malpighi + H2O INSETO + H2O – H2O PARAMÉCIO água, sais e excretas nitrogenadas Vacúolos contráteis em protozoários de água doce. dutos excretores fezes e urina ânus reto túbulo coletor intestino túbulos cílios PLANÁRIA Os túbulos de Malpighi são projeções do tubo digestório dos insetos. Suas células retiram sais e excretas nitrogenadas da hemolinfa que circula nos espaços entre os órgãos, e a água segue esses solutos, por osmose. A maioria dos sais e a água são reabsorvidos pelo epitélio da porção terminal do intestino, e as excretas nitrogenadas, quase secas, são eliminadas com as fezes. poro excretor tecidos célula-flama (protonefrídio) O primeiro sistema excretor dos metazoários é constituído pelas células-flama dos platelmintos. Exercícios 1. (FCC) Os animais têm adaptações para: I — remover produtos finais do metabolismo. II — manter diferentes íons em concentrações adequadas. III — manter a água do organismo em quantidade adequada. O sistema excretor está relacionado a) apenas com I. b) apenas com I e II. c) apenas com I e III. d) apenas com II e III. e) com I, II e III. MINHOCA cavidade celomática septo vaso sangüíneo 2. (FCC-modificado) Nas aves, na maioria dos répteis e nos insetos, as excretas nitrogenadas são eliminadas na forma de: a) ácido úrico que, sendo solúvel, torna o animal independente do meio aquático; b) ácido úrico que, sendo quase insolúvel, pode ser excretado com pouca perda de água; c) uréia que, sendo quase insolúvel, pode ser excretada com pouca perda de água; d) uréia que, sendo solúvel, difunde-se no sangue e é facilmente eliminada pelos rins; e) amônia que, sendo altamente solúvel, torna o animal independente do meio aquático. tubo digestório funil ciliado rede capilar (reabsorção) poro excretor Órgãos excretores de anelídeos: um par de nefrídios por segmento retira excretas lançadas na cavidade geral (celoma) repleta de líquido celomático sob pressão. ALFA-5 850150509 reabsorção de H2O, íons e moléculas orgânicas úteis 118 ANGLO VESTIBULARES 3. Identifique as estruturas apontadas pelas setas: cápsula do néfron 1 glomérulo renal túbulo renal 5. (FCC-SP) Qual das alternativas a seguir completa corretamente a seguinte frase: “O sangue que vai do intestino do ao fígado contém que o sangue que vai do fígado para o coração” a) mais uréia e menos glicose. b) mais glicose e menos uréia. c) mais uréia e mais glicose. d) menos uréia e menos glicose. e) a mesma quantidade de uréia e glicose. duto coletor 2 6. (FUVEST) O orgânulo denominado vacúolo contrátil (ou pulsátil) existe nos protozoários de água doce, mas não nos marinhos. a) Qual é a sua função? b) O que se poderia esperar como resposta do vacúolo contrátil, se colocássemos o protozoário de água doce em uma solução de mesma tonicidade do seu citoplasma? a) Controle hídrico da célula (equilíbrio osmótico). b) Que ele parasse de pulsar. 4. Preencha de acordo com o esquema anterior: A pressão arterial força a passagem de substâncias 2 . Só não passam as plasmáticas de 1 para proteínas , de modo que a solução contida em 2 , filtrado glomerular , corresponde ao chamada de plasma , sem proteínas. Ao passar pelo túbulo renal, essa solução diluída é submetida a um processo de reabsorção no qual a água é reabsorvida por osmose e os sais, aminoácidos, glicose e vitaminas transporte ativo , que são reabsorvidos por envolve gasto de energia por parte das células da parede tubular. Desse modo, os capilares sangüíneos peritubulares recuperam parte daquelas substâncias que passaram de 1 para 2 . A solução tubular só pode ser chamada dutos coletores . de urina quando alcança os antidiurético ), que Neles atua o hormônio ADH ( água , concentrando favorece maior absorção de a urina. 7. (FCC-SP) A qual dos animais abaixo refere-se a seguinte descrição? “O sangue circula em vasos; no intestino recebe alimentos digeridos e os distribui às células do corpo; na epiderme absorve oxigênio do ar e desprende gás carbônico; transporta as excretas nitrogenadas a uma série de tubos que se abrem em poros na superfície do corpo.” a) Planária b) Minhoca c) Gafanhoto d) Aranha e) Sapo Esquema de apoio para o teste 5. 8. (FCC-SP) A qual dos animais abaixo refere-se a seguinte descrição? “Uma série de tubos retira as excretas nitrogenadas do “sangue” que fica em cavidades entre os órgãos. Essas excretas, na forma de cristais de ácido úrico, passam dos tubos excretores para o tubo digestório, sendo eliminados com as fezes”. a) Gafanhoto b) Ostra c) Sapo d) Cobra e) Galinha do coração para o coração veia cava artéria aorta fígado veia porta intestino ALFA-5 850150509 119 ANGLO VESTIBULARES AULA 44 ORIENTAÇÃO DE ESTUDO • • • • Livro 3 Caderno de Exercícios — Unidade VIII Leia os itens 71 a 77, cap. 4. Consulte o resumo e esquemas da apostila. Resolva os exercícios 5, 8, 10, 11 e 12, série 4. Resolva o exercício 11, série 7. Tarefa Mínima Tarefa Complementar AULA 43 • • • AULA 44 Leia os itens 70 e 88 a 91, cap. 4. Consulte o resumo, quadros e esquemas da apostila. Resolva os exercícios 4, 6, 7, 9 e 20, série 4. ALFA-5 850150509 • 120 Resolva os exercícios 15, 16, 19, 25 e 27, série 4. ANGLO VESTIBULARES