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terça-feira, 30 de agosto de 2022

Evolução dos sistemas respiratórios PDF

 

Índice

1.Introdução. 3

2.Evolução dos sistemas respiratórios. 4

2.2. Respiração cutânea. 5

2.2.Respiração branquial 5

3.1.Transporte de O2. 7

3.2.Transporte de CO2. 7

4.Doencas do sistema respiratório. 8

5.Conclusão. 9

 

1.Introdução

O presente trabalho vai falar acerca da evolução dos sistemas respiratórios nomadamente respiração cutânea, respiração branquial, transporte de CO2, transporte de CO2, por fim falar das doenças do sistema respiratório, visto que este conteúdo é muito importante. Segundo o há uma grande oportunidade de saber as doenças do sistema respiratório.

 

2.Evolução dos sistemas respiratórios

Os protozoários esponjas, celenterados e platelmites realizam trocas gasosas por difusão.

A respiração é necessária uma vez que todas as células vivas do corpo precisam do oxigénio e produzem o dióxido de carbono. Portanto o sistema respiratório permite a troca destes gases entre o ar e o sangue e o sistema cardiovascular transporta os entre os pulmões e as células do corpo. Sem os os sistemas respiratório e cardiovascular saudáveis, a capacidade de realizar a actividade normal diminui.

O sistema respiratório é, o responsável também pela capacidade de captar odores (olfação) através do nariz e transmitir sons claros, evidentes e perceptíveis (fonação) através da laringe.

2.1.Funções do sistema respiratório

Trocas gasosas: o sistema respiratório permite que o oxigénio contido no ar passe para o sangue e o dióxido de carbono do sangue passe para o ar.

Controlo do pH do sangue: o sistema respiratório pode fazer variar o pH sanguíneo ao alterar a concentração do dióxido de carbono no sangue.

Fonação: o ar que atravessa as cordas vocais é essencial para a produção de sons e da fala.

Olfacto: a sensação de cheiro verifica se quando as moléculas em suspensão no ar atravessam as forças nasais.

Protecção: o sistema respiratório protege o corpo de alguns microrganismos, dificultando a sua entrada e expulsando os da superfície das vias aéreas.

2.2. Respiração cutânea

A respiração cutânea pode ocorrer em animais aquáticos como as esponjas os celenterados e as platelmintes aquáticos, assim como em animais terrestre como minhocas e anfíbios (Rã).

O ambiente húmido é importante para a respiração cutânea, pois a superfície da pele deve estar sempre húmido para permitir a difusão gasosa.

2.2.Respiração branquial

Os peixes e a maioria dos animais a1quânticos apresentam brânquias como órgãos respiratórios.

As brânquias são estruturas elementares muito delgadas e vascularizadas, agrupadas por estruturas osseas, as arcas braquiais. Em cida arca branquial existem filamentos branquiais onde ocorrem as trocas gasosas. A agua ao passar entre os filamentos branquiais, troca gases (deixa O2 e recebe CO2)  com o sangue que circula pelos capilares.

Os peixes a presentam braquias internam que se alongam em concavidades brânquias protegidas por estruturas denominados opérculos que facilitam a ventilacao.

2.3.Respiracao branquial

A maioria dos artrópodes apresenta tranqueas para realizar trocas gasosas.

As tranqueas comunicam com o exterior através de espiraculos e tem reforços quitisos melares que as mantém alguns possuem válvulas.

2.4.Respiracao pulmonar

A maioria dos animais terrestres e todos os vertebrados apresentam pulmões como órgãos que permitem trocas gasosas.

Os pulmões localizam-se na caixa torácico e são limitados lateralmente pelas costelas e músculos intercostais. Na região interior são limitados pelo diafragma. A envolver os pulmões existem duas membranas pleurais e entre elas circula um liquido lubrificante que permite que os pulmões se movimentem sem atrito.

As aves e os repteis não apresentam diafragma, por isso apresentam apenas o movimento das costelas provoca o aumento e diminuição de volume dos pulmões.

3.Ventilação pulmonar

O mecanismo de entrada e saída do ar nos pulmões denomina-se ventilação e depende apenas das alterações do volume de caixa torácica e dos pulmões. o aumento deve-se a contracção dos músculos intercostais e do diafragma (inspiração); a diminuição deve-se a distancio dos mesmos músculos e do diafragma (expiração).

Durante a imprecação, verifica-se que o aumento do volume da caixa torácica provoca a diminuição da pressão do ar dentro dos pulmões. O ar entra nos pulmões.

Durante a expiração, verifica-se a diminuição de volume de caixa torácica devido ao relaxamento dos músculos intercostais. Estes movimentam as costelas e o esterno para baixo e para dentro. O diafragma sobe a diminuição do volume da caixa torácica aumenta a pressão do ar nos pulmões fazendo o ar sair.

O sangue venenoso que entra nos pulmões alveolares tem uma elevada pressão de CO2 libertada pelos tecidos e uma baixa pressão de O2 libertado pelos tecidos e uma baixa pressão de O2 difunde-se pelo sangue e o CO2 é ilimitado.

 

O2

CO2

Ar inspirado

21%

0,03%

Ar expirado

14%

5%

 

O transporte de Oxigénio e do dióxido de carbono é feito, pelos pigmentos respiratórios.

Estes são moléculas orgânicas constituídas por proteínas e aos metálicos. Nos amimais, os pigmentos respiratórios são os seguintes: hemoglobina vermelha localizada nos glóbulos vermelhos e plasma, e com o ferro como elemento metálico. A homocina azul, localizada no plasma e com o cobre como elemento metálico; a hemocritina de cor vermelha, localizada em corpúsculos especiais e com o ferro como elemento metálico.

A hemoglobina é o pigmento transportador mais eficiente por cada molécula pode combinar-se simultaneamente com quatro moléculas de oxigénio e separar-se delas facilmente.

3.1.Transporte de O2

Nas superfícies respiratórias a pressão do oxigénio é menor no sangue do que no ar. Sendo assim, o O2 entra no sangue: a maior parte nas hemácias e uma pequena parte dissolve-se no plasma.

Nas hermacias, o O2 combina-se com a hemoglobina formando-se a oximoglobina. A equação seguinte descreve o oxigénio é consumido pelas células a relação é reversível: Hb(O2)4 →Hb+HO2.

3.2.Transporte de CO2

O CO2 é transportado principalmente sob a forma de iões bicarbonato (HCO3) no plasma (64%) os restantes 9% de CO2 SÃO transportadas dissolvidas no plasma.

Nos tecidos a tensão em CO2 é alta: o O2 é consumido e é produzido o CO2. Uma parte do CO2 sai das capilares e difunde-se com a hemoglobina formando acido carbónico (H2CO3). Este sendo estável oxigina o ião bicarbonato (HCO3), tal como se representa nas equações seguintes:

CO2+H2O → H2CO3  HCO3 + H+

(Acido carbónico)      (ião Bicarbonato)

CO2 + Hb → HBC2

(Cemoglobina)         (Carboemoglobina)

Nos pulmões, a tensão em Co2 é : as reacções ocorrem de modo inverso.

H + HCO3 → H2CO3 → H2O + CO2

HBCO →Hb+CO2

Nos tecidos o ião H+ fixa-se a algumas moléculas de hemoblobina reduzidos a HHb. Este processo evita que o valor do PG do sangue baixe demasiado.

Nos pulmões os ioões H+ libertam-se de hemoglobina e reagem com os iões bicarbonato oque a libertacao de dióxido de carbono: H+ HCO3 → H2O + CO2.

4.Doencas do sistema respiratório

Tuberculose é uma doença causada por bactéria denominado bacilo de Rach, transmite-se através de espirros tosse sem protecção ou partilha de loiça.

Bronquite é uma inflamação dos brônquios as renais através das quais o ar chega aos alvéolos. Existem dois tipos de bronquite que são: a bronquite aguda que é causada por vírus ou bactéria e que dura diversos dias ou semanas e a bronquite crónica que dura anos, esta geralmente faz parte de uma síndrome chamada doença pulmonar obstrutiva crónica.

Cancro do pulmão a expansão e a transformação maligna do tecido pulmonar. É dos tipos mais letais de cancro, é causado sobretudo pelo tabaco e afecta mais homens do que mulheres embora o número de cancro de pulmão em mulheres esteja a aumentar.

Asma é uma doença inflamatória das vias respiratórias que resulta na redução ou ate mesmo na obstrução no fluxo de ar. Está relacionada com factores genéticos e ambientes que se manifestam através de crises de falta de ar.

Pneumonia é provocada pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substancias que possam impedir o contacto do ar com sangue.

Para manter a saúde do sistema respiratório é de máxima importância evitar o tabaco e fumo e lugares fechados e praticar exercícios físicos.

5.Conclusão

Fim do trabalho conclui-se que a respiração é necessária uma vez que todas as células vivas do corpo precisam do oxigénio e produzem o dióxido de carbono. Portanto o sistema respiratório permite a troca destes gases entre o ar e o sangue e o sistema cardiovascular transporta os entre os pulmões e as células do corpo. Sem os os sistemas respiratório e cardiovascular saudáveis, a capacidade de realizar a actividade normal diminui. E que a respiração tem uma grande importância na vida dos seres vivos para a sua sobrevivência e que apesar dos animais partilhar mesmas características cada espécie de ser vivo tem tipo de respiração própria.

 

 

Referências bibliográficas

Maria Amália, Biologia Pré – Universitário Biologia 12, Longam Moç., 2010.

 

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