- A digestão das proteínas no intestino e a degradação intracelular delas, fornecem aminoácidos para a célula.
- Principal utilização dos aminoácidos fornecidos: para síntese de proteínas e produtos nitrogenados (Ex: bases nucleotídicas).
- Principal função das proteínas: funcionamento e estrutura celular.
- Aminoácidos em excesso não são armazenados e são utilizados como fonte de energia metabólica.
- Resumo: grupo amino removido - ciclo da ureia e transformação em ureia - esqueletos carbônicos tranformados em: acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato e intermediários do ciclo de krebs.
Esqueletos carbônicos: seu destino é a conversão em glicose, glicogênio e corpos cetônicos.
Grupo amino: seu destino é do sangue para o fígado através da glutamina e alanina, evitando a toxicidade provocada por esse grupo.
- Proteínas estão presentes em:
* cabelos e unhas - QUERATINA
* sangue - HEMOGLOBINA
* músculos - ACTINA E MIOSINA
* imunidade - ANTICORPOS
* construção do DNA - TRADUÇÃO
* reações - ENZIMAS
* cérebro e nervos - CANAIS DE ÍONS
* mensageiros celulares - RECEPTORES
- Proteínas são formadas por aminoácidos
- Aminoácidos são formados por:
* Grupo Amina: NH3
* Grupo Carboxila: COOH
* Grupo R: cadeia lateral
- Características das proteínas:
* contém átomos de C, H, O e N
* macromoléculas mais abundantes
* responsáveis por 50% do peso (ou mais)
* são a expressão da informação genética, por isso desempenha muitas funções biológicas
* seus aminoácidos estão unidos covalentemente sem sequências características
* os aminoácidos se diferenciam um do outro pelo Grupo R (cadeia lateral)
* aminoácidos podem ser classificados como ácidos, básicos, polares ou apolares
- Aminoácidos essenciais: não são sintetizados pelo corpo; "é essencial adquiri-las na alimentação"; são encontrados em animais e vegetais.
- Aminoácidos não essenciais: produzidos pelo organismo a partir de precursores mais simples; "não é essencial adquiri-las na alimentação porque já possuímos".
Observação: os vegetais incorporam N do solo, C, O e H do ar e da água, para produzir aminoácidos e proteínas.
- Fontes de Proteínas: ovos, leite, carne, peixe e aves; mais da metade das proteínas adquiridas vêm de fontes animais.
- Organização das Proteínas:
estrutura primária; aminoácidos
estrutura secundária: alfa-hélice
estrutura terciária: cadeia
estrutura quaternária: junção de várias cadeias
- Classificação das Proteínas
Quanto à estrutura
Proteínas simples: apenas aminoácidos
Proteínas conjugadas: aminoácidos + vitaminas, grupo heme, lipídios ou carboidratos.
Quanto à função biológica
* enzimas *proteínas transportadoras *proteínas de reserva *proteínas de movimento *proteínas estruturais *proteínas de defesa *proteínas reguladoras *entre outras
- Origem dos aminoácidos
* dieta
* degradação de proteínas celulares (ex: proteínas velhas)
* produzidos a partir de composto derivados da glicose (aminoácidos não essenciais)
- Digestão das Proteínas
Estômago: pepsina digere proteínas em polipeptídeos e aminoácidos
Suco pancreático: tripsina, quimotripsina, elastase, carboxi-peptidase digerem em oligopeptídeos e aminoácidos.
Intestino delgado: peptidases digerem em aminoácidos que são levados para o fígado.
- Síntese de Aminoácidos: não acontece em fluxo grande, são reguladas e coordenadas entre si; ocorre a partir de derivados da glicose - histidina, serina, alanina, valina, leucina, tripsina, fenilalanina, triptofano, asparagina, metionina, treonina, lisina, isoleucina, aspartato, glutamato, glutamina, prolina, arginina.
- Funções dos Aminoácidos
* biossíntese dos tecidos
* incorporação no nitrogênio
* crescimento rápido e renovação da proteína tecidual
- Utilização dos Aminoácidos
* síntese de proteínas
* síntese de pequenas moléculas nitrogenadas
* energia (ÚLTIMO CASO)
- Degradação oxidativa dos aminoácidos dentro das células
* degradação de proteínas velhas
* catálise do excesso de aminoácidos, pois não pode ser armazenado
* degradação para obtenção de energia, pois carboidratos não são utilizados corretamente (no jejum ou diabetes melito)
- Visão Geral da Degradação:
1. eliminação do grupo amino e formação de compostos nitrogenados (amônia, ureia, ácido úrico)
2. alfa-cetoácido (o que sobra) pode ser usado para energia, pelo ciclo de krebs.
Remoção do Nitrogênio dos Aminoácidos
1. O N impede a degradação para gerar energia
2. Após sua eliminação, o N pode ser excretado ou ir para outros compostos, porque os aminoácidos doam seu nitrogênio pela ação de enzimas (aminotransferases Ex: transaminases)
A amônia deve ser transportada até o fígado, mas ela é tóxica, então é levada por aminoácidos: Glutamina e Alanina.
Quando chega no fígado, ocorre o Ciclo da Ureia:
2 moléculas de amônia + 1 molécula de CO2 são transformados em Ureia, que é transportada até os rins porque é menos tóxica e assim excretada na urina.
- Excreção do Nitrogênio do grupo Amino:
* como amônia (seres amoniotélicos - vertebrados aquáticos)
* como ureia (seres ureotélicos - animais terrestres)
* como ácido úrico (seres uricotélicos - pássaros e répteis)
- Utilização do Esqueleto Carbônico (C+H+O)
* Síntese de glicose (aminoácidos glicogênicos)
* Síntese de lipídios (aminoácidos cetogênicos)
* Produção de energia pelo Ciclo de Krebs e Cadeia Transportadora de Elétrons: C e O se transformam em CO2 e H são armazenados para gerar ATP.
- Amônia:
* produzida por todos os tecidos no metabolismo
* é levada para o fígado e convertida em ureia
* em excesso - comprometimento da função hepática (fígado) - hiperamonemia = toxicidade
- Resumindo:
* aminoácidos são importantes em processos anabólicos (construção), mas também catabólicos (degradação) para produzir energia (emergência) e requer grande quantidade de líquido
* grupo amino é tranformado em ureia e excretado na urina
* esqueleto carbônico poderá sintetizar novos aminoácidos, carboidratos e lipídios ou produzir energia.
Olá alunos da disciplina Dinâmica Celular 2016.1, da Universidade de Fortaleza! Este Blog tem como objetivo auxiliá-los na compreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula, relacionados às Práticas e Conferências. Espero contribuir para o aprendizado final de vocês! Bons estudos!
sexta-feira, 13 de maio de 2016
segunda-feira, 11 de abril de 2016
Atividade da Enzima Catalase
-Enzimas: proteínas que aceleram reações
-Aminoácidos (20 tipos) possuem uma sequência determinada que formam o DNA que precisa ser lido e traduzido
-Proteínas:
* Estrutura primária
* Estrutura secundária
* Estrutura terciária
sítio ativo: também chamado de sítio catalítico, é uma pequena região de uma enzima onde ocorrerá uma reação química; é a região da superfície da enzima que se liga a molécula do substrato permitindo a sua transformação.
fator coenzima: pequenas moléculas que transportam grupos químicos de uma enzima para outra; substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento das enzimas (se for inorgânica é apenas um cofator); as principais são as vitaminas
fracas interações que estabilizam a molécula (atração/interação hidrofóbica, interação de cargas e pontes de hidrogênio)
*Estrutura quaternária (não ocorre em todas as proteínas, mas quando ocorre, a proteína só funciona quando estruturas terciárias estão juntas)
- A forma da proteína determina sua função
Obs: nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína
- Substrato ------enzima------> Produto
H2O2 (peróxido de hidrogênio ou água oxigenada) -----catalase-----> H2O (água) e O2 (oxigênio)
-Desnaturar significa alterar/tirar a forma natural, ocasionando um mal funcionamento da enzima
-Fatores desnaturantes: provocam alterações na forma e função da proteína
* temperatura
* pH (funciona melhor em meio ácido)
* agitação brusca (ex: suco de abacaxi; ex: agitação de tubo de ensaio com sangue)
* detergente
- Fatores que podem levar a produção de H2O2 no organismo: estresse, gordura.
Realização do experimento
1. 4 amostras diferentes em 4 tubos de ensaio diferentes
2. adição de H202 (água oxigenada) em cada tubo de ensaio
- Reação exotérmica (liberação de calor)
Resultados obtidos com o experimento
Batata crua: possui pouca catalase, pois houve uma pequena liberação de gás e água (O2 e H20); nota 1.
Batata cozida: possui pouca ou nenhuma catalase, pois houve pouquíssima ou nenhuma liberação de gás e água; nota 0, 0,5 ou 1.
Fígado cru: possui muita catalase, pois houve bastante liberação de gás e água; nota 5.
Fígado cozido: possui catalase numa quantidade pouca ou média, pois houve um pouco de liberação de água e gás.
Explicação:
A batata natural já possui pouca catalase, e após ser aquecida, essa atividade diminuiu ainda mais.
O fígado natural possui bastante catalase, no entanto, depois da amostra ser aquecida, a catalase foi um pouco desnaturada, mas ainda houve liberação de gás e água porque essa enzima é resistente a temperatura/calor, portanto pode ter ocorrido uma renaturação (voltou a forma natural), e por fim ainda há a possibilidade da amostra ter sido pouco aquecida/fervida portanto sem ocorrer a desnaturação total.
-Aminoácidos (20 tipos) possuem uma sequência determinada que formam o DNA que precisa ser lido e traduzido
-Proteínas:
* Estrutura primária
* Estrutura secundária
* Estrutura terciária
sítio ativo: também chamado de sítio catalítico, é uma pequena região de uma enzima onde ocorrerá uma reação química; é a região da superfície da enzima que se liga a molécula do substrato permitindo a sua transformação.
fator coenzima: pequenas moléculas que transportam grupos químicos de uma enzima para outra; substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento das enzimas (se for inorgânica é apenas um cofator); as principais são as vitaminas
fracas interações que estabilizam a molécula (atração/interação hidrofóbica, interação de cargas e pontes de hidrogênio)
*Estrutura quaternária (não ocorre em todas as proteínas, mas quando ocorre, a proteína só funciona quando estruturas terciárias estão juntas)
- A forma da proteína determina sua função
Obs: nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína
- Substrato ------enzima------> Produto
H2O2 (peróxido de hidrogênio ou água oxigenada) -----catalase-----> H2O (água) e O2 (oxigênio)
-Desnaturar significa alterar/tirar a forma natural, ocasionando um mal funcionamento da enzima
-Fatores desnaturantes: provocam alterações na forma e função da proteína
* temperatura
* pH (funciona melhor em meio ácido)
* agitação brusca (ex: suco de abacaxi; ex: agitação de tubo de ensaio com sangue)
* detergente
- Fatores que podem levar a produção de H2O2 no organismo: estresse, gordura.
Realização do experimento
1. 4 amostras diferentes em 4 tubos de ensaio diferentes
2. adição de H202 (água oxigenada) em cada tubo de ensaio
- Reação exotérmica (liberação de calor)
Resultados obtidos com o experimento
Batata crua: possui pouca catalase, pois houve uma pequena liberação de gás e água (O2 e H20); nota 1.
Batata cozida: possui pouca ou nenhuma catalase, pois houve pouquíssima ou nenhuma liberação de gás e água; nota 0, 0,5 ou 1.
Fígado cru: possui muita catalase, pois houve bastante liberação de gás e água; nota 5.
Fígado cozido: possui catalase numa quantidade pouca ou média, pois houve um pouco de liberação de água e gás.
Explicação:
A batata natural já possui pouca catalase, e após ser aquecida, essa atividade diminuiu ainda mais.
O fígado natural possui bastante catalase, no entanto, depois da amostra ser aquecida, a catalase foi um pouco desnaturada, mas ainda houve liberação de gás e água porque essa enzima é resistente a temperatura/calor, portanto pode ter ocorrido uma renaturação (voltou a forma natural), e por fim ainda há a possibilidade da amostra ter sido pouco aquecida/fervida portanto sem ocorrer a desnaturação total.
Morfologia do Sistema Digestório 3
Microscopia
Estação A: Duodeno
1. Camadas do duodeno na objetiva de 4x
*mucosa: são as vilosidades/invaginações formadas pelos enterócitos que possuem microvilosidades
*submucosa: possui muitas glândulas
*muscular: é fina, com dois cortes (transversal e longitudinal)
*serosa/adventícia
2. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da camada mucosa na objetiva de 10x e depois de 40x
*tecido epitelial ao redor da vilosidade
*tecido conjuntivo no meio da vilosidade
3. Classificação do epitélio de revestimento da camada mucosa e tecido conjuntivo na obejtiva de 10x e depois de 40x
* tecido epitelial simples cilíndrico (simples porque só possui uma camada de células e cilíndrico por que os enterócitos têm formato de cilindro)
* tecido conjuntivo frouxo
4. Glândulas de Brunner na camada submucosa na objetiva de 40x
5. Camada muscular na objetiva de 10x
6. Fibras musculares lisas cortadas
- Fibras logitudinais (esticadas)
- Fibras transversais (circunferências)
7. Gânglios nervosos (plexo mioentérico) na objetiva de 40x
*estão entre os dois cortes da camada muscular (transversal e longitudinal)
* são os gominhos rosas
Observações:
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido
Macroscopia
Estação A: Intestino delgado
1. Duodeno: abraça o pâncreas
* Ducto colédoco: vem da vesícula biliar/fígado
* Ducto pancreático: vem do pâncreas
2. Jejuno-íleo: o restante do intestino
-absorve água e nutrientes do quimo
Estação B: Intestino grosso (porções)
1. Cécum/ceco: primeira porção, região inicial
2. Cólon ascendente: porção que sobe, é vertical
3. Cólon transverso: porção que atravessa (transversal) e horizontal
4. Cólon descendente: porção que desce, é vertical
5. Cólon sigmoide: é quando faz um curva em direção ao reto
6. Reto: canal
7. Ânus: orifício
- elimina o bolo fecal ou fezes
Estação A: Duodeno
1. Camadas do duodeno na objetiva de 4x
*mucosa: são as vilosidades/invaginações formadas pelos enterócitos que possuem microvilosidades
*submucosa: possui muitas glândulas
*muscular: é fina, com dois cortes (transversal e longitudinal)
*serosa/adventícia
2. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da camada mucosa na objetiva de 10x e depois de 40x
*tecido epitelial ao redor da vilosidade
*tecido conjuntivo no meio da vilosidade
3. Classificação do epitélio de revestimento da camada mucosa e tecido conjuntivo na obejtiva de 10x e depois de 40x
* tecido epitelial simples cilíndrico (simples porque só possui uma camada de células e cilíndrico por que os enterócitos têm formato de cilindro)
* tecido conjuntivo frouxo
4. Glândulas de Brunner na camada submucosa na objetiva de 40x
5. Camada muscular na objetiva de 10x
6. Fibras musculares lisas cortadas
- Fibras logitudinais (esticadas)
- Fibras transversais (circunferências)
7. Gânglios nervosos (plexo mioentérico) na objetiva de 40x
*estão entre os dois cortes da camada muscular (transversal e longitudinal)
* são os gominhos rosas
Observações:
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido
Macroscopia
Estação A: Intestino delgado
1. Duodeno: abraça o pâncreas
* Ducto colédoco: vem da vesícula biliar/fígado
* Ducto pancreático: vem do pâncreas
2. Jejuno-íleo: o restante do intestino
-absorve água e nutrientes do quimo
1. Cécum/ceco: primeira porção, região inicial
2. Cólon ascendente: porção que sobe, é vertical
3. Cólon transverso: porção que atravessa (transversal) e horizontal
4. Cólon descendente: porção que desce, é vertical
5. Cólon sigmoide: é quando faz um curva em direção ao reto
6. Reto: canal
7. Ânus: orifício
- elimina o bolo fecal ou fezes
Estação C: Intestino grosso (estruturas)
1. Haustros: dilatações (bolinhas)
2. Tênias: linha contínua entre os haustros
3. Apêndices epiploicos: saliências de gordura
4. Apêndice vermiforme:prolongamento do cécum/ceco
Observações:
- acredita-se que o apêndice vermiforme faz parte do sistema imunológico
- não é possível visualizar apêndices epiploicos nas peças mostradas na aula prática, por isso o questionamento sobre essa estrutura poderia ser: Como são chamadas as saliências de gordura encontradas nessa porção/nesse órgão (alfinete no intestino grosso.
1. Haustros: dilatações (bolinhas)
2. Tênias: linha contínua entre os haustros
3. Apêndices epiploicos: saliências de gordura
4. Apêndice vermiforme:prolongamento do cécum/ceco
Observações:
- acredita-se que o apêndice vermiforme faz parte do sistema imunológico
- não é possível visualizar apêndices epiploicos nas peças mostradas na aula prática, por isso o questionamento sobre essa estrutura poderia ser: Como são chamadas as saliências de gordura encontradas nessa porção/nesse órgão (alfinete no intestino grosso.
Estação D: tronco
Trajeto completo percorrido pelo alimento: boca - orofaringe - laringofaringe - esôfago (cervical, tóracico e abdominal) - estômago (cárdia, fundo,corpo,antro,piloro) - intestino delgado (duodeno, jejuno-íleo) - intestino grosso (cécum, c.ascendente, c.transverso, c.descendente, c.sigmóide) - reto - ânus
Trajeto completo percorrido pelo alimento: boca - orofaringe - laringofaringe - esôfago (cervical, tóracico e abdominal) - estômago (cárdia, fundo,corpo,antro,piloro) - intestino delgado (duodeno, jejuno-íleo) - intestino grosso (cécum, c.ascendente, c.transverso, c.descendente, c.sigmóide) - reto - ânus
Morfologia do Sistema Digestório 2
Microscopia
Estação A: Esôfago
1. Camadas do esôfago na objetiva de 4x (aumento de 40 vezes)
- Mucosa: tecido epitelial (escuro) + tecido conjuntivo (claro)
- Submucosa: tecido conjuntivo rico em glândulas
- Muscular: músculo liso com 2 cortes diferentes
- Serosa/Adventícia
2. Fibras musculares cortadas na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes)
- Longitudinal (esticado)
- Transversal (circunferências)
3. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da mucosa na objetiva de 10x (aumento de 100 vezes)
4. Classificação dos tecidos da mucosa na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes)
*tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado (epitelial porque reveste, estratificado porque possui várias camadas de células, pavimentoso porque as células são achatadas quando tornam-se maduras e não queratinizado porque não possui queratina, diferente do tecido epitelial da pele)
*tecido conjuntivo frouxo
Observações:
- Padrão histológico de camadas do trato digestório: mucosa, submucosa, muscular, e serosa/adventícia
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido
Macroscopia
Estação A: hemi-cabeças e crânios
1. Vestíbulo bucal (entre lábios/bochechas, dentes e gengiva) e cavidade bucal
2. Palato duro: osso (em cima)
3. Palato mole: músculo (em cima)
4. Úvula: prolongamento do palato mole (eleva com a deglutição)
5. Arco palatoglosso: na frente do palatofaríngeo
6. Arco palatofaríngeo: atrás do palatoglosso
7. Tonsilas palatinas: também conhecidas como amígdalas, são duas bolinhas entres os dois arcos
8. Arcada dentária: dentes
9. Língua: músculo
Estação B: hemi-cabeça para visualização da faringe
1. Nasofaringe: atrás da cavidade nasal (só passa ar, não passa alimento, pois só faz parte do sistema respiratório)
2. Orofaringe: atrás da cavidade oral ou bucal (passa ar e alimentos, pois faz parte do sistema respiratório e sistema digestório)
3. Laringofaringe: atrás da laringe
Estação C: modelos para visualização do esôfago
1. Esôfago cervical: mais próximo da cabeça, fica no pescoço
2. Esôfago torácico: é a maior parte, encontra-se no tórax
3. Esôfago abdominal: é a menor parte, fica em cima do abdome
* função do esôfago é transportar/conduzir o bolo alimentar
Localização do esôfago: posterior a traqueia, perfura o diafragma e termina na parte superior do estômago
Estação D: Estômago
- Face anterior: frente )
- Face posterior: trás (
1. Cárdia: válvula que permite a entrada do bolo alimentar
2. Fundo gástrico: parte superior, em cima
3. Corpo gástrico: entre fundo e antro, está no meio
4. Antro pilórico: parte inferior, embaixo
5. Piloro: válvula que permite a saída do quimo
6. Curvatura maior: mais próxima da lateral do organismo
7. Curvatura menor: mais próxima do meio
* é no estômago que ocorre o processo de quimificação
Estação A: Esôfago
1. Camadas do esôfago na objetiva de 4x (aumento de 40 vezes)
- Mucosa: tecido epitelial (escuro) + tecido conjuntivo (claro)
- Submucosa: tecido conjuntivo rico em glândulas
- Muscular: músculo liso com 2 cortes diferentes
- Serosa/Adventícia
2. Fibras musculares cortadas na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes)
- Longitudinal (esticado)
- Transversal (circunferências)
3. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da mucosa na objetiva de 10x (aumento de 100 vezes)
4. Classificação dos tecidos da mucosa na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes)
*tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado (epitelial porque reveste, estratificado porque possui várias camadas de células, pavimentoso porque as células são achatadas quando tornam-se maduras e não queratinizado porque não possui queratina, diferente do tecido epitelial da pele)
*tecido conjuntivo frouxo
Observações:
- Padrão histológico de camadas do trato digestório: mucosa, submucosa, muscular, e serosa/adventícia
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido

Estação A: hemi-cabeças e crânios
1. Vestíbulo bucal (entre lábios/bochechas, dentes e gengiva) e cavidade bucal
2. Palato duro: osso (em cima)
3. Palato mole: músculo (em cima)
4. Úvula: prolongamento do palato mole (eleva com a deglutição)
5. Arco palatoglosso: na frente do palatofaríngeo
6. Arco palatofaríngeo: atrás do palatoglosso
7. Tonsilas palatinas: também conhecidas como amígdalas, são duas bolinhas entres os dois arcos
8. Arcada dentária: dentes
9. Língua: músculo
Estação B: hemi-cabeça para visualização da faringe
1. Nasofaringe: atrás da cavidade nasal (só passa ar, não passa alimento, pois só faz parte do sistema respiratório)
2. Orofaringe: atrás da cavidade oral ou bucal (passa ar e alimentos, pois faz parte do sistema respiratório e sistema digestório)
3. Laringofaringe: atrás da laringe
Estação C: modelos para visualização do esôfago
1. Esôfago cervical: mais próximo da cabeça, fica no pescoço
2. Esôfago torácico: é a maior parte, encontra-se no tórax
3. Esôfago abdominal: é a menor parte, fica em cima do abdome
* função do esôfago é transportar/conduzir o bolo alimentar
Localização do esôfago: posterior a traqueia, perfura o diafragma e termina na parte superior do estômago
Estação D: Estômago
- Face anterior: frente )
- Face posterior: trás (
1. Cárdia: válvula que permite a entrada do bolo alimentar
2. Fundo gástrico: parte superior, em cima
3. Corpo gástrico: entre fundo e antro, está no meio
4. Antro pilórico: parte inferior, embaixo
5. Piloro: válvula que permite a saída do quimo
6. Curvatura maior: mais próxima da lateral do organismo
7. Curvatura menor: mais próxima do meio
* é no estômago que ocorre o processo de quimificação
Morfologia do Sistema Digestório 1
Microscopia
Estação A: Fígado na objetiva de 40X (aumento de 400 vezes)
Hepatócitos: células do fígado (citoplasma+núcleo)
Citoplasma: rosa
Núcleo: roxo
Matriz extracelular: parte branca entre os hepatócitos
Observações:
* o fígado é organizado na forma de lóbulos, onde estão suas células, chamadas de hepatócitos.
* dentro de cada célula estará armazenado glicogênio e bile.
* a bile não digere e sim facilita a digestão.
* esse órgão tem influência na digestão dos lipídios.
* o fígado é extremamente irrigado por finos capilares.
* na lâmina, os ductos que se apresentam mais escuros na junção de lóbulos são os ductos biliares, já os mais claros, no centro dos lóbulos são veias.
Regiões do pâncreas na objetiva de 10x:
*Pâncreas exócrino: região responsável pela digestão, com liberação de suco pancreático, é mais escuro
*Pâncreas endócrino: região responsável pela liberação de hormônios, é mais claro
Regiões do pâncreas na objetiva de 40x:
Regiões do pâncreas na objetiva de 40x:
*Ácinos pancreáticos: grupamentos de células lembrando a forma de uma flor, que fazem parte da região exócrina.
*Ilhotas pancreáticas: pequenas ilhas, circunferências sem parede, que são a própria região endócrina, com função hormonal.
Observações:
* circunferências com parede são ductos/vasos
* dentro da ilhota existe as células beta que produzem insulina e as células alfa que produzem glucagon
* o pâncreas interfere na digestão de carboidratos (amilase pancreática), de lipídios (lipase pancreática) e todos os nutrientes.
* o pâncreas produz insulina (indivíduo alimentado - função hormonal), glucagon (indivíduo em jejum) e suco pancreático.
Estação A: cabeças e hemi-cabeças
1. Glândula parótida: possui um canal
2. Ducto da glândula parótida: canal que transporta saliva para a cavidade bucal
3. Glândula submandibular: embaixo
4. Glândula sublingual: em cima e na frente
Localização
1. Glândula parótida: perto do pavilhão da orelha, sobre o músculo masséter
2. Glândula submandibular: na fossa submandibular
3. Glândula sublingual: na fossa sublingual
Estação B: Fígado
1. Face diafragmática: voltada para o músculo diafragma
1.1 Lobos: direito (maior) e esquerdo (menor) > sempre em relação à posição anatômica
1.2 Ligamento falciforme: divide os lobos em direito e esquerdo
Ligamento coronário: junção dos ligamentos triangulares de cada lado (só em cima, quando vai para baixo já é falciforme)
Ligamentos triangulares: direito e esquerdo (estão na parte superior dos lobos)
Estação C: Fígado
1. Face visceral: voltada para as vísceras
1.1 Lobos: direito (maior), esquerdo (menor), quadrado (embaixo), caudado (em cima)
1.2 Ligamento redondo
1.3 Vesícula biliar: bolsa verde
1.4 Veia cava inferior: canal no fígado de maior calibre
1.5 Pedículo hepático: entrada e saída
* artéria hepática: vermelha (menor calibre)
* veia porta: azul (calibre médio)
* canais biliares: canais verdes que vem da vesícula biliar
Localização dessas estruturas
1. Glândula parótida: possui um canal
2. Ducto da glândula parótida: canal que transporta saliva para a cavidade bucal
3. Glândula submandibular: embaixo
4. Glândula sublingual: em cima e na frente
Localização
1. Glândula parótida: perto do pavilhão da orelha, sobre o músculo masséter
2. Glândula submandibular: na fossa submandibular
3. Glândula sublingual: na fossa sublingual
1. Face diafragmática: voltada para o músculo diafragma
1.1 Lobos: direito (maior) e esquerdo (menor) > sempre em relação à posição anatômica
1.2 Ligamento falciforme: divide os lobos em direito e esquerdo
Ligamento coronário: junção dos ligamentos triangulares de cada lado (só em cima, quando vai para baixo já é falciforme)
Ligamentos triangulares: direito e esquerdo (estão na parte superior dos lobos)
Estação C: Fígado
1. Face visceral: voltada para as vísceras
1.1 Lobos: direito (maior), esquerdo (menor), quadrado (embaixo), caudado (em cima)
1.2 Ligamento redondo
1.3 Vesícula biliar: bolsa verde
1.4 Veia cava inferior: canal no fígado de maior calibre
1.5 Pedículo hepático: entrada e saída
* artéria hepática: vermelha (menor calibre)
* veia porta: azul (calibre médio)
* canais biliares: canais verdes que vem da vesícula biliar
Localização dessas estruturas
Ligamento redondo: entre o lobo esquerdo e o lobo quadrado
Veia cava inferior: entre o lobo direito e o lobo caudado (azul)
Vesícula biliar: entre o lobo direito e o lobo quadrado
1. Cabeça do pâncreas: alargada
2. Corpo do pâncreas: entre cabeça e cauda
3. Cauda do pâncreas: afunilada
4. Ducto pancreático: na região interna do pâncreas (canal branco)
Localização do órgão: posterior ao estômago; cabeça do pâncreas é moldurada (abraçada) pelo duodeno e cauda do pâncreas voltada para o baço. Ou também pode-se dizer, no abdome, no hipocôndrio direito, no epigástrio e no hipocôndrio esquerdo; com a cabeça abraçada pelo duodeno e sua cauda voltada para o baço.
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