Aula sobre motiidade do sistema gastrointestinal

00:41:57
https://www.youtube.com/watch?v=JIlYbLWPc0M

概要

TLDRNesta aula, explora-se a motilidade do sistema gastrointestinal, que abrange contrações musculares essenciais para a digestão e absorção de alimentos. A motilidade envolve a interação de músculos lisos, incluindo a camada circular e longitudinal, e é regulada por ondas lentas geradas por células específicas. Discussão sobre potenciais de ação, tipos de contrações (tonicas e fásicas) e a importância do plexo mioentérico se segue. Exemplos de movimentos como peristaltismo e contração segmentar são destacados, evidenciando suas funções na movimentação e mistura de conteúdos intestinais, fundamentais para a digestão efetiva.

収穫

  • 🟢 A motilidade gastrointestinal é crucial para a digestão e absorção.
  • 🔄 A contração peristáltica impulsiona o conteúdo alimentar adiante.
  • 🔄 Ondas lentas e potenciais em espículas coordena a motilidade.
  • ⚡ Células de Cajal funcionam como marcapassos elétricos.
  • 💧 Hormônios gastrointestinais influenciam a motilidade.
  • ⚙️ O plexo mioentérico regula as contrações do trato gastrointestinal.
  • 🌀 Movimentos segmentares misturam o conteúdo intestinal.
  • 🔌 Distensão do trato provoca reflexos peristálticos.
  • 🦠 Contrações tônicas ocorrem continuamente.
  • 🌊 O movimento pendular ajuda na mistura dos conteúdos.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Nesta aula, discutimos a motilidade do sistema gastrointestinal, incluindo princípios gerais e tipos funcionais de movimentos. Vamos examinar como a contração e relaxamento das paredes e esfíncteres do trato gastrointestinal são essenciais para a digestão e absorção dos alimentos.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Foi apresentado que a parede do trato gastrointestinal é composta por várias camadas, com ênfase na túnica muscular, que possui fibras musculares lisas circulares e longitudinais. O plexo mioentérico tem um papel crucial na coordenação dos movimentos musculares, permitindo a mistura e movimentação de alimentos ao longo do trato.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Discutimos as características das fibras musculares, que se interconectam através de junções comunicantes, permitindo a sincronicidade na contração muscular. Essas propriedades são essenciais para garantir uma atividade motora eficiente no sistema gastrointestinal.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    A atividade elétrica das fibras musculares lisas é fundamental, caracterizada por ondas lentas e potenciais em espículas. A despolarização da membrana celular é responsável pela geração dessas ondas, que variam em frequência ao longo do trato gastrointestinal.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    As células intersticiais de Cajal desempenham um papel importante na geração das ondas lentas que, mesmo não causando contrações mecânicas diretas, influenciam as contrações básicas do músculo liso do trato gastrointestinal.

  • 00:25:00 - 00:30:00

    Examinamos os potenciais de ação, que são fundamentais para a contração tônica da musculatura gastrointestinal. A operação dos potenciais de espículas está vinculada à elevação da voltagem da membrana dos músculos lisos e à presença de cálcio.

  • 00:30:00 - 00:35:00

    Discutimos a importância da contração tônica e como os movimentos peristálticos são essenciais para o transporte e mistura do conteúdo no intestino. O peristaltismo é um movimento propulsivo iniciado por distensão e realizado por músculos lisos.

  • 00:35:00 - 00:41:57

    Concluímos abordando outros tipos de movimentos no trato gastrointestinal, como as contrações segmentares, que promovem a mistura do conteúdo, e os movimentos pendulares, que ajudam a manter a homogeneidade do material digerido.

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ビデオQ&A

  • O que é motilidade gastrointestinal?

    É a contração e o relaxamento das paredes e esfíncteres do trato gastrointestinal, permitindo a movimentação dos alimentos.

  • Quais são os tipos de movimentos funcionais do trato gastrointestinal?

    Os principais tipos são movimentos propulsivos (como a contração peristáltica) e movimentos de mistura (como a contração segmentar).

  • Qual é a função das ondas lentas?

    As ondas lentas são variações de potencial que promovem contrações musculares básicas e ajudam a regular a motilidade gastrointestinal.

  • O que são potenciais em espículas?

    São verdadeiros potenciais de ação que precedem a contração tônica da musculatura gastrointestinal.

  • Como a motilidade é afetada por hormônios?

    Hormônios gastrointestinais podem estimular a despolarização das membranas das fibras musculares, promovendo a contração.

  • Qual é a importância das células intersticiais de Cajal?

    Elas funcionam como marcapassos elétricos, gerando ondas lentas que coordenam as contrações musculares.

  • O que é peristaltismo?

    É um tipo básico de contração que propulsiona o conteúdo intestinal adiante através do trato gastrointestinal.

  • Como a contração segmentar contribui para a digestão?

    Ela mistura os conteúdos intestinais, favorecendo a exposição dos alimentos às secreções gástricas essenciais para a digestão.

  • Qual o papel do plexo mioentérico na motilidade?

    O plexo mioentérico regula e coordena as contrações peristálticas e segmentares do trato gastrointestinal.

  • Como a distensão do trato gastrointestinal afeta a motilidade?

    A distensão é um estímulo que provoca a contração do músculo liso, iniciando o peristaltismo.

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    o Olá gente na aula de hoje nós iremos
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    abordar sobre a motilidade do sistema
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    gastrointestinal focando aí nos
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    princípios gerais e tipos funcionais de
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    movimento nas aulas futuras nós vamos
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    falar sobre mastigação deglutição e
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    motilidade esofágica gástrica e e clica
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    nesse momento a gente vai ficar com essa
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    parte introdutória do conteúdo
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    nós vamos partir agora para os
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    princípios gerais que regem a motilidade
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    é a utilidade ela pode ser referida como
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    a contração e ao relaxamento das paredes
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    e dos esfíncteres do trato
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    gastrointestinal é a parede de citrato é
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    constituído por quatro tônicas uma
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    destas técnicas é a túnica muscular o
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    camada muscular que é formada por fibras
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    musculares lisas circulares e fibras
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    musculares lisas longitudinais entre
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    elas nós temos aí o plexo mioentérico
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    que colabora aí na atividade motora
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    desse prato desse dessa camada dessa
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    túnica
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    Ah pois bem para atender a função
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    primária do trato gastrointestinal a
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    modalidade vai desempenhar algumas
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    funções dentre elas propiciar a mistura
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    dos alimentos com secreções seminais e
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    seu contato com a mucosa de revestimento
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    interno do trato otimizando os processos
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    de digestão e absorção intestinal e
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    propiciar também a proporção se você
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    fala céfalo-caudal dos nutrientes EA
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    excreção fecal ou seja Resumindo o a
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    modalidade vai permitir triturar
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    misturar e fragmentar o alimento
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    ingerido para prepará-lo para a digestão
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    e absorção e também impelir ao longo do
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    trato gastrintestinal e se conta
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    E aí
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    e nessa figura nós temos aqui
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    representados alguns órgãos que compõem
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    o trato gastrointestinal esses órgãos
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    eles vão apresentar na sua constituição
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    lá na parede muscular o músculo liso
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    visceral são eles o esôfago que vai
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    apresentar dois terços de sua
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    Constituição de músculo liso visceral o
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    estômago o intestino delgado o intestino
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    grosso o anos com exceção do esfíncter
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    anal externo também outras estruturas
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    como a cavidade oral faringe e um terço
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    do esôfago apresentam é tecido muscular
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    estriado elevado inervado por fibras
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    tá nervosa de neurônios motores certo
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    então são esses são essas regiões que
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    não são abastecidos aí por músculo liso
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    visceral
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    nós vamos partir agora para
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    características das fibras musculares
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    elas medem aí 20 a 50 micrômetros de
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    comprimento o povo 2 a 10 milímetros de
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    diâmetro formam feixes ou folhetos com
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    centenas de fibras paralelas esses
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    frente e folhetos são inervados por a
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    por neurônios e o conjunto frente e
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    neurônio vai formar o que a gente
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    conhece por unidade motora
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    e se dispõe concentricamente e
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    longitudinalmente no trato
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    gastrointestinal concentricamente
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    promovido aí pelos músculos lisos
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    circulares e longitudinalmente sendo aí
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    promovido pelo músculo liso longitudinal
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    que estão presentes da camada muscular
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    que constitui aí a túnica das paredes é
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    de citrato
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    e as fibras estão interconectados por
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    junções comunicantes de baixa
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    resistência a movimentação de Rio
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    permitindo a passagem de sinais para
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    fibras ele então se uma fibra dessa foi
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    estimulada é esse estímulo se propaga
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    para as demais células sim taneamente o
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    que isso garante aí uma sincronicidade
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    na contração muscular
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    é a simples elas vão estar envoltos por
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    tecido conjuntivo frouxo porém uns
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    Peixes se fundem uns aos outros em
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    diversos pontos então conjunto de feixes
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    formam músculo E aí bastão um grupo de
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    se é estimulado para que toda a
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    musculatura É sim contrária é o que eu
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    falei sobre a sincronização do movimento
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    isso acaba promovendo aí é uma atividade
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    motora no todo por isso que se diz que
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    as fibras musculares os feixes enfim
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    funciona como um exercício tanto do
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    ponto de vista funcional como do ponto
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    de vista morfológico
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    é uma vez que dado disparo do potencial
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    de ação em qualquer ponto dessa massa é
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    ocorre a sua propagação para todas as
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    direções ou em todas as direções
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    minúscula
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    a atividade elétrica do músculo ISO das
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    intestinal as fibras musculares lisas
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    desse prato vão ser citadas por
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    atividade elétrica e essa atividade ela
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    é significa combina doença com relação
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    aos tipos básicos de ondas elétricas nós
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    vamos ter as rodas brancas e os
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    potenciais em espículas que podem ser
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    observados aqui na figura um alguém um
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    rosto eles potencial da membrana no
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    músculo livro intestinal
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    E essas ondas lentas elas são geradas a
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    partir da despolarização da membrana
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    Lembrando que ocorre o auxilação nessa
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    despolarização que garante aí a formação
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    das ondas já os potenciais em espículas
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    os potenciais em plantas são formados
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    Como podemos observar na ponta da curva
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    certo ou no topo da curva ou na crista
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    da curva Então são dependentes da
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    inicialmente da formação de ondas lentas
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    para que o socorro em seguida a sonda
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    Qual é o seu potencial sem espículas
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    e os efeitos das variações de voltagem
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    no potencial de repouso nós vamos
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    observar as escolarização e a
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    hiperpolarização a desse polarização vai
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    promover com 20 é a formação destas
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    ondas a utilidade enquanto que a
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    hiperpolarização ela não vai é garantir
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    a formação de ondas lendas entre os
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    outros potenciais em espículas é
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    é sobre as ondas nem pela polícia ele
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    fica elas podem ser definidas como
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    variações lentas e um ano antes do
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    potencial de repouso da membrana do
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    músculo liso essas ondas lentas não são
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    potenciais e assim como ninguém são
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    variações auxílio antes
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    a dupla potencial de repouso da membrana
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    e a intensidade varia normalmente entre
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    5 e 15 me levou Vale aqui lembrar que o
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    valor voltagem do potencial de repouso
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    da membrana em média menos 56 me levou
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    podendo variar aí de 50/60 milivolts
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    quando ocorre aí uma cresce de 5 a 15
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    minutos nós temos daí no início da
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    formação dessas
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    e a frequência de ocorrência de ondas
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    lentas vai variar nas diferentes partes
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    do trato gastrintestinal tendo lei de 3
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    a 12 horas por minuto essa frequência é
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    também conhecida como ritmo elétrico
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    basal e Aqui nós temos alguns exemplos a
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    frequência de informação de onda doenças
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    no estômago é de cerca de três minutos
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    já mudou a demo será de 12 anos a 500
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    por minuto e no íleo terminal de 8 a 9
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    horas um minuto a origem das ondas
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    lentas ocorre Possivelmente nas células
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    intersticiais de cajal essas células são
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    miofibroblastos indiferenciadas ou e um
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    Colocar assim
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    o conjunto e fibras musculares lisas
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    diferenciadas então é o conjunto é tanto
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    formado por miofibroblastos
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    indiferenciadas como também é formado
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    por fibras musculares lisas
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    diferenciadas e células intersticiais de
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    cajal elas são abundantes no plexo
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    mioentérico e funciona como marca-passos
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    elétricos das células musculares
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    e as ondas lentas causam contrações
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    bagagem a musculatura Lisa do trato
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    gastrointestinal assim geralmente têm
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    essas ondas elas não vão causar
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    contração mecânica elas causam
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    contrações básicas
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    nós temos mais uma figura que ilustra
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    aqui a interação das células
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    intersticiais de cajal com as fibras
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    musculares lisas esse look e entre as
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    fibras musculares lisas nós temos daí um
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    axónio ao trono e se tá questões
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    apresentam varicosidades que são essas
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    regiões aqui dilatadas e que liberam
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    neurotransmissores que irão atingir
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    justamente as células musculares lisas a
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    conexão entre as células intersticiais
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    de cajal e as células musculares lisas
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    ocorrem por meio de junções sinápticas é
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    que nós temos nas estruturas e as
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    funções que cada uma dessas estruturas
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    participa Então as células de cajal
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    e produzindo aqui as ondas lentas também
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    você responsável pela condução de um
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    desligadas é ao músculo a
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    o potencial em pílula
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    é a definição dos potenciais em circula
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    é que este Saltense ai estão os
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    verdadeiros potenciais em Ação é quando
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    a gente fala que antecedem explico luz
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    do em ponta nós estamos falando dos
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    verdadeiros potenciais de ação sendo
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    responsável pela contração tônica da
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    musculatura gastrintestinal a frequência
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    de ocorrência então quanto maior
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    potencial das ondas lentas maior
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    frequência de potencialidades dos
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    potenciais em porta Olímpico que ocorre
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    aí entre 1 a 10 pontos por segundo é um
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    terceiro que para ocorrência dos
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    potenciais em círculos eu preciso de
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    aviamento em ter uma onda lenta e certa
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    Honda menta apresentam uma amplitude
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    maior maior será o número de ondas
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    se especula formadas sobre as ondas
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    lentas
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    e observem spikes a duração 10 a 20
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    minutos segundos é a duração dos
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    potenciais em espículas e Aqui nós temos
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    uma figura que ilustra Justamente a
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    formação das suas desses potenciais
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    então perceberam que eu tenho aqui a
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    formação de outras línguas Quando essas
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    fantasias atende aí linear elétrico é
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    gerado os potenciais em espículas E como
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    foi falado quanto maior a amplitude
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    dessa onda lenta maior será a quantidade
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    de potenciais em círculos
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    a esperança é
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    E aí
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    e a geração os potência dentre elas eles
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    resultam do potencial de repouso da
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    membrana do músculo liso da gente final
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    quando este fica mais positivo do que
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    cerca de menos 40 minutos então precisa
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    ficar menos negativo atingindo esse
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    valor aqui Para que ocorra a formação
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    dos potenciais em especula isso vai
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    depender como pensamentos da entrada de
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    ir os cálculos juntamente com
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    quantidades menores de sódio por canais
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    cálcio e sódio e eles frequentemente
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    esses canais ele se abrem se fecham
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    lentamente sendo responsáveis aí pela
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    duração dos potenciais de ação
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    e com vinho né apresenta aí uma duração
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    bem maior quando comparado aí com a
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    duração das fibras nervosas
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    e as mudanças na voltagem do potencial
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    de repouso da membrana o potencial de
  • 00:15:14
    repouso da membrana do músculo estriado
  • 00:15:16
    liso em condições normais como eu falei
  • 00:15:19
    previamente tem aí uma média de menos 56
  • 00:15:24
    Emily furos podendo variar de 60 a 50
  • 00:15:29
    essa voltagem Aqui nós temos a média o
  • 00:15:34
    nível basal do potencial de repouso como
  • 00:15:36
    instalado podem variar e quando ocorrem
  • 00:15:40
    estas variações podem muster aí casos de
  • 00:15:44
    despolarização que quando esse potencial
  • 00:15:47
    de membrana ele fica menos negativo e
  • 00:15:50
    consequentemente as fibras musculares
  • 00:15:52
    ficam mais respeitáveis colaborando aí
  • 00:15:55
    com a motilidade Ea geração da
  • 00:15:59
    modalidade da contração
  • 00:16:02
    bom e quando hiperpolarizado se você já
  • 00:16:06
    quando o potencial da membrana fica mais
  • 00:16:08
    negativo as fibras musculares ficam
  • 00:16:11
    menos excitáveis e aí a gente percebe
  • 00:16:14
    que a motilidade e ela não vai ser
  • 00:16:17
    gerada
  • 00:16:20
    tá faltando aqui para a figura 2 nós
  • 00:16:24
    temos os potenciais de membrana algumas
  • 00:16:26
    colonizam onde nós vamos observar as
  • 00:16:28
    ondas entre os potenciais em ponta a
  • 00:16:31
    dispor a despolarização e a
  • 00:16:33
    hiperpolarização ocorrem sob condições
  • 00:16:35
    diferentes então percebam que aqui eu
  • 00:16:38
    tenho a hiperpolarização quando o
  • 00:16:41
    potencial de membrana ele fica muito
  • 00:16:45
    negativo certo então longe essas obras
  • 00:16:49
    que podemos observar aqui e nas
  • 00:16:53
    despolarização nós temos aqui dependendo
  • 00:16:57
    da voltagem a formação de ondas lentas
  • 00:17:02
    Polly
  • 00:17:04
    o dele potenciais espículas ou em
  • 00:17:07
    plantas
  • 00:17:10
    o que vão contribuir Para que ocorra a
  • 00:17:15
    despolarização da membrana da fibra
  • 00:17:18
    muscular são o estiramento no músculo a
  • 00:17:22
    saudade tio Colina pelo sistema nervoso
  • 00:17:25
    autônomo parassimpático a estimulação
  • 00:17:29
    por hormônios gastrointestinais
  • 00:17:31
    específicos
  • 00:17:33
    e já os fatores que vão produzir a
  • 00:17:37
    hiperpolarização da membrana da fibra
  • 00:17:39
    muscular são o efeito da norepinefrina e
  • 00:17:43
    epinefrina na minha vida da filha aqui
  • 00:17:46
    lembrando e o efeito dessa nova Spinner
  • 00:17:50
    fina e a pena é fina condiz com o efeito
  • 00:17:53
    das catecolaminas ou seja aqueles
  • 00:17:56
    hormônios produzidos na medula adrenal e
  • 00:18:00
    que são lançados na corrente sanguínea a
  • 00:18:03
    estimulação nervosa simpática
  • 00:18:06
    principalmente pela norepinefrina também
  • 00:18:09
    é Outro fator que vai ser de fundamental
  • 00:18:12
    importância para a hiperpolarização da
  • 00:18:16
    membrana da fibra muscular
  • 00:18:18
    Oi e o causa de contração muscular então
  • 00:18:22
    Vimos que para gerar potenciais em
  • 00:18:26
    explico elas ficam os verdadeiros
  • 00:18:28
    potenciais em Ação é a necessidade de
  • 00:18:31
    algumas condições Para que ocorra a
  • 00:18:34
    contração eu preciso de cálcio certo
  • 00:18:37
    então é uma das primeiras cores então lá
  • 00:18:41
    na parede do trato gastrointestinal e as
  • 00:18:44
    fibras musculares lisas
  • 00:18:47
    e para que elas possam Executar a sua
  • 00:18:51
    função como que é a função contrário ela
  • 00:18:55
    vai precisar desses vinhos de cálcio
  • 00:18:57
    Esses errinhos de cálcio para adentrar a
  • 00:19:02
    fibra muscular Ela precisa passar por
  • 00:19:07
    perto do canais Como podemos observar
  • 00:19:09
    que na figura aumentando aqui a membrana
  • 00:19:16
    celular ou sarcolema da fibra muscular
  • 00:19:21
    podemos observar essas esses canais
  • 00:19:28
    o outro ponto interessante é que uma
  • 00:19:31
    membrana plasmática ou no plasma Lima
  • 00:19:35
    das fibras musculares Lisa a uma
  • 00:19:39
    estrutura chamada de cá velas nessas
  • 00:19:43
    estruturas ficam contidos o cálcio Então
  • 00:19:46
    para que este causa penetre no interior
  • 00:19:49
    da célula eu tenho que ocorrer até
  • 00:19:52
    polarização que é dependente de voltagem
  • 00:19:55
    elétrica ocorreu a despolarização esse
  • 00:19:59
    cálcio penetra não na célula
  • 00:20:02
    o e juntamente com o iOS que estão
  • 00:20:08
    armazenados lá no retículo
  • 00:20:10
    sarcoplasmático esse cálcio vai se ligar
  • 00:20:14
    com a calma dolina forma daí o complexo
  • 00:20:17
    cálcio-calmodulina que ativa e os
  • 00:20:20
    filamentos de actina um vezes filamentos
  • 00:20:24
    de actina ativados vai correr a ligação
  • 00:20:32
    com filamentos de actina então ocorre a
  • 00:20:37
    ativação dos filamentos de miosina é
  • 00:20:40
    através desse processo ocorre forças de
  • 00:20:43
    atração que faz com que esse filamentos
  • 00:20:46
    de miosina se liguem aos filamentos de
  • 00:20:49
    actina ocorrendo em sua ligação temos aí
  • 00:20:53
    o processo contrato instalado ocorre
  • 00:20:57
    então a contração muscular
  • 00:21:01
    e a contração tônica de algum músculo
  • 00:21:03
    infelizes gastrointestinais vamos para
  • 00:21:07
    para as características dessa desse tipo
  • 00:21:09
    de contração Então vamos criadas tipos
  • 00:21:12
    de contração a contração física que é
  • 00:21:15
    dependente aí das outras letras e a
  • 00:21:18
    contração tônica que é desencadeada
  • 00:21:21
    também pelos potenciais em espíritos
  • 00:21:25
    esse tipo de contração vai estar
  • 00:21:28
    presente no caso da atômica nos desfiles
  • 00:21:33
    que estão distribuídos no trato
  • 00:21:36
    gastrointestinal bem como também vai
  • 00:21:39
    acontecer no fundo do estômago Então são
  • 00:21:42
    os locais de ocorrência de contrações
  • 00:21:45
    tônicas já com relação a contração
  • 00:21:48
    física aquela que vai acontecer as
  • 00:21:53
    paredes do trato gastrointestinal certo
  • 00:21:56
    esôfago estômago e intestino
  • 00:22:00
    eu vou usar com relação a característica
  • 00:22:03
    da contração tônica é contínua
  • 00:22:06
    e ela ocorre constantemente ela é
  • 00:22:11
    a festa raramente não está associado ao
  • 00:22:18
    ritmo elétrico básico das ondas lentas e
  • 00:22:21
    como eu falei previamente ela está
  • 00:22:25
    associada a geração dos potenciais em
  • 00:22:29
    espícula durante vários minutos a horas
  • 00:22:32
    Diferentemente do que acontece com as
  • 00:22:35
    contrações fábricas que duram apenas
  • 00:22:38
    segundos ou minutos e podem aumentar o
  • 00:22:42
    diminuído em intensidade dele
  • 00:22:46
    é a causa da causa de a contração tônica
  • 00:22:49
    entradas podem ser promovidas por
  • 00:22:52
    potenciais em espículas repetidos entre
  • 00:22:54
    opção também podem ser causadas por
  • 00:22:59
    hormônios outros fatores que produzem a
  • 00:23:01
    despolarização facial com tema da
  • 00:23:04
    membrana do músculo liso sem provocar
  • 00:23:06
    potenciação e a terceira causa é a
  • 00:23:11
    entrada com tema de ir os calços no
  • 00:23:13
    interior da célula que se dá por modos
  • 00:23:16
    não Associados a variação do potencial
  • 00:23:20
    de mangaba
  • 00:23:23
    e os tipos funcionais de movimento Vamos
  • 00:23:26
    partir agora para o estudo Olé da
  • 00:23:30
    motilidade Quais são os movimentos que
  • 00:23:32
    são executados daí pela parede do trato
  • 00:23:35
    gastrointestinal o primeiro nós temos os
  • 00:23:39
    movimentos propulsivos que fazem que
  • 00:23:43
    fazer com que o alimento percorram o
  • 00:23:45
    trato com velocidade apropriada para a
  • 00:23:47
    digestão e absorção e Aqui nós temos a
  • 00:23:50
    contração peristáltica como exemplo essa
  • 00:23:54
    contração peristáltica ela vai ser
  • 00:23:57
    promovida pela camada muscular tendo a
  • 00:24:02
    participação é de tanto do músculo liso
  • 00:24:05
    circular quanto do músculo liso
  • 00:24:08
    longitudinal então ambos participam aí
  • 00:24:12
    na geração desse tipo de contração
  • 00:24:16
    e com relação aos movimentos de mistura
  • 00:24:20
    o tanto o movimento a contração
  • 00:24:22
    peristáltica quanto a contração
  • 00:24:26
    segmentar vai propiciar aí a mistura dos
  • 00:24:31
    conteúdos então a função é justamente
  • 00:24:33
    essa manter os conteúdos e intestinais
  • 00:24:38
    bem misturados
  • 00:24:40
    E lembrando que esse tipo de movimento
  • 00:24:47
    vai garantir né que os processos
  • 00:24:51
    absortivos sejam bem-sucedidos uma vez
  • 00:24:56
    uma vez que vai expor o conteúdo é
  • 00:25:00
    ingerido com as secreções gástricas que
  • 00:25:04
    são essenciais aí para o processo de
  • 00:25:07
    desdobramento dos nutrientes e
  • 00:25:10
    consequentemente absorção
  • 00:25:12
    bom então vamos estudar um pouquinho os
  • 00:25:15
    movimentos próprios no tocante aí é o
  • 00:25:18
    peristaltismo a contração peristáltica é
  • 00:25:21
    o tipo básico de contração do trato
  • 00:25:23
    gastrointestinal como foi falado ele vai
  • 00:25:27
    promover a proporção do bolo alimentar
  • 00:25:31
    ou do conteúdo intestinal adiante
  • 00:25:36
    e é propriedade inerente é muitos tubos
  • 00:25:39
    de músculo liso sem essencial Então esse
  • 00:25:41
    tipo de movimento não só acontece na
  • 00:25:44
    parede do trato gastrointestinal como
  • 00:25:46
    também vai ocorrer em outras regiões
  • 00:25:49
    Desde que sejam é estruturas tubulares
  • 00:25:53
    que contenham este tipo de musculatura
  • 00:25:56
    ou seja músculo liso então é observado
  • 00:25:59
    por exemplo lá nos reteres nos ductos
  • 00:26:03
    nos ductos biliares nos ductos é de
  • 00:26:07
    glândulas e dentre outros né dentre
  • 00:26:11
    outras estruturas que apresentam esta
  • 00:26:13
    condição tubular e que tenha na sua
  • 00:26:16
    parede e músculo liso
  • 00:26:18
    com a formação da onda do movimento
  • 00:26:21
    peristáltico Para que ocorra o movimento
  • 00:26:24
    peristáltico inicialmente eu tenho que
  • 00:26:27
    ter um estímulo e o estilo que vai gerar
  • 00:26:31
    esse tipo de movimento é mais útil é a
  • 00:26:38
    distensão da parede do trato
  • 00:26:40
    gastrointestinal
  • 00:26:41
    e nós temos aí eu explico abstenção com
  • 00:26:45
    uma mais comum na parede do perto
  • 00:26:48
    gastrointestinal
  • 00:26:49
    e em seguida Mas vamos ter a formação de
  • 00:26:53
    um anel contrate O que é anterior a este
  • 00:26:55
    ano
  • 00:26:56
    e esse é o meu contrato quando foi
  • 00:26:58
    falado ele resulta na contração tanto
  • 00:27:03
    das fibras musculares circulares quanto
  • 00:27:06
    das fibras musculares não Getúlio tem
  • 00:27:09
    mais em
  • 00:27:10
    é uma vez ocorrido a formação desse anel
  • 00:27:14
    esse anel ele vai pro progredir adiante
  • 00:27:18
    empurrando aí o conteúdo
  • 00:27:20
    gastrointestinal então aí nós vamos ter
  • 00:27:23
    um movimento propulsivo base que vai
  • 00:27:28
    permitir o encaminhamento desse conteúdo
  • 00:27:33
    em
  • 00:27:35
    o programa nós temos aqui ilustrado O
  • 00:27:40
    que foi falado anteriormente é o
  • 00:27:43
    peristaltismo Para que ocorra eu preciso
  • 00:27:45
    de um estímulo prévio o estímulo mais
  • 00:27:48
    comum é a distensão da parede do trato
  • 00:27:50
    gastrointestinal mas também outros
  • 00:27:53
    fatores ele não contribuí na geração do
  • 00:27:56
    peristaltismo como por exemplo a
  • 00:27:58
    presença e substâncias irritantes de
  • 00:28:02
    natureza química ou física e sistema
  • 00:28:07
    nervoso parassimpático aí atuando também
  • 00:28:10
    de forma intensiva algum destino certo
  • 00:28:14
    então vamos lá distensão da parede do
  • 00:28:16
    trato gastrointestinal que é mais comum
  • 00:28:19
    é presença de substâncias irritativas
  • 00:28:22
    irritantes de natureza físico-química e
  • 00:28:26
    estimulação potente do sistema nervoso
  • 00:28:29
    autônomo parassimpático
  • 00:28:32
    é uma vez ocorrido é triste no
  • 00:28:35
    e o sistema nervoso entérico irá
  • 00:28:38
    participar aí certo então esse estímulo
  • 00:28:43
    vai ser captado pelas células cantoras
  • 00:28:46
    sensores e encaminhado ao sistema
  • 00:28:48
    nervoso entérico que vai Ele tem uma
  • 00:28:51
    resposta EA resposta como vem sabe ela é
  • 00:28:54
    a contração das fibras musculares que
  • 00:28:58
    estão presentes na camada muscular do
  • 00:29:00
    trato gastrointestinal Lembrando que
  • 00:29:02
    para a ocorrência dessa compreensão eu
  • 00:29:05
    preciso aí do da participação do sistema
  • 00:29:08
    nervoso entérico principalmente do plexo
  • 00:29:12
    mioentérico É ele que vai regular e
  • 00:29:15
    coordenar aí essa função
  • 00:29:19
    e em seguida nós temos a contração da
  • 00:29:22
    parede gastrointestinal Dois a três
  • 00:29:24
    centímetros atrás da área do destino
  • 00:29:27
    como vemos na imagem terrível é o que
  • 00:29:31
    nós temos Os destinos que vão promover o
  • 00:29:36
    peristaltismo EA queima figura
  • 00:29:38
    ilustrando como isso se dá né então o
  • 00:29:42
    anel contrário sendo formado aí
  • 00:29:44
    anteriormente ao local onde está
  • 00:29:48
    ocorrendo a distensão decorrência do
  • 00:29:53
    acúmulo de material gastrointestinal
  • 00:29:57
    o tempo aí como menos né de 12 é breve o
  • 00:30:03
    tempo para desenvolver o movimento
  • 00:30:07
    peristáltico ele é curto por isso que eu
  • 00:30:10
    trato gastrointestinal leva aí de 3 a 10
  • 00:30:13
    horas para percorrer e todo interior
  • 00:30:17
    todo o intestino delgado então alimento
  • 00:30:20
    contido no intestino interrogado leva aí
  • 00:30:22
    em média de três a dez horas para
  • 00:30:26
    percorrer um movimento lento
  • 00:30:31
    é a função do plexo mioentérico no
  • 00:30:34
    peristaltismo Então como vimos as fibras
  • 00:30:38
    aí que vão estar em vida são surpresa
  • 00:30:41
    escolares lisas circulares E
  • 00:30:45
    longitudinais como foi falado é contém
  • 00:30:49
    aí o plexo mioentérico E aí é justamente
  • 00:30:51
    esse Plex que vai garantir a utilidade
  • 00:30:55
    ou seja feriu o peristaltismo tem
  • 00:30:58
    porventura determinado segmento do trato
  • 00:31:02
    gastrointestinal não apresenta esse
  • 00:31:06
    plexo mioentérico como a gente viu na
  • 00:31:08
    nossa primeira aula no caso da síndrome
  • 00:31:11
    de responde o que é que vai acontecer o
  • 00:31:16
    movimento para estar ele vai ser fraco
  • 00:31:18
    ou não vai ocorrer Ok da mesma forma o
  • 00:31:22
    peristaltismo ele pode ser deprimido ou
  • 00:31:25
    bloqueado com o uso de atropina O que é
  • 00:31:28
    interessante aqui de observar que a
  • 00:31:30
    atropina ela vai
  • 00:31:31
    e são de terminais nervosos colinérgicos
  • 00:31:34
    do plexo mioentérico não há do sistema
  • 00:31:38
    nervoso autônomo certo não vai ter aí
  • 00:31:42
    essas influência influência
  • 00:31:46
    o movimento direcional das ondas
  • 00:31:50
    peristálticas para o homem então
  • 00:31:52
    peristaltismo pode ocorrer ambas as
  • 00:31:55
    direções a partir do ponto de no ponto
  • 00:31:58
    estimulado mas esta rapidamente na
  • 00:32:01
    direção oral que se mantém na direção
  • 00:32:05
    anal
  • 00:32:07
    bom então é nessa nesse conceito aqui o
  • 00:32:12
    peristaltismo ele ocorre em ambas as
  • 00:32:15
    direções sendo que a direção oral é cês
  • 00:32:20
    adas EA da direção anal ela vai ser
  • 00:32:22
    mantida a causa da transmissão
  • 00:32:25
    direcional do peristaltismo não é bem
  • 00:32:28
    conhecida porém Possivelmente resulte do
  • 00:32:31
    fato de que o próprio plexo mioentérico
  • 00:32:33
    seja é polarizado na direção ao canal
  • 00:32:36
    Então quem Possivelmente quem vai
  • 00:32:38
    garantir é esse direcionamento anal é
  • 00:32:43
    justamente o plexo mioentérico e
  • 00:32:48
    o reflexo peristáltico o reflexo minha
  • 00:32:51
    etérico e a lei do intestino então mais
  • 00:32:55
    uma vez temos um fluxograma que mostra
  • 00:32:57
    como isso ocorre então o reflexo
  • 00:32:59
    peristaltica minha etérico é aquele que
  • 00:33:01
    envolve como bem sabemos o plexo
  • 00:33:05
    mioentérico então nós temos o destino
  • 00:33:09
    que é captado pelas células sensoriais
  • 00:33:13
    encaminhadas para o plexo mioentérico
  • 00:33:17
    por meio de nervos aferentes e vai
  • 00:33:22
    integral lá com os interneurônios e nós
  • 00:33:28
    vamos ter uma resposta seguida promovida
  • 00:33:31
    pelo pelos nervos eferentes para parede
  • 00:33:37
    do trato gastrointestinal então é o que
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    já sabemos nós temos o estímulo do
  • 00:33:44
    segmento do trato gastrintestinal
  • 00:33:45
    promovido pela abstenção um duas
  • 00:33:48
    a estímulos como vento existem outros
  • 00:33:51
    formação do ano o contrato do lado oral
  • 00:33:54
    do segmento de estendido é o anel
  • 00:33:57
    contrato se move adiante para um
  • 00:34:00
    segmento de estendido e o que é
  • 00:34:02
    interessante aqui é que esse segmento é
  • 00:34:07
    aonde contém o alimento na sua região aí
  • 00:34:12
    na sua direção anal é a parede ela vai
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    sofrer uma distensão para receber esse
  • 00:34:20
    conteúdo que vai ser empurrado pelo anel
  • 00:34:24
    contrário Então o conteúdo do trato
  • 00:34:26
    gastrointestinal ele é empurrado na
  • 00:34:29
    direção do hospital anal 5 a 6 cm antes
  • 00:34:34
    de pensar e aí nós temos né Essa
  • 00:34:37
    condição o relaxamento receptivo que
  • 00:34:40
    consiste justamente em relaxar a parede
  • 00:34:45
    do trato gastrointestinal inocente
  • 00:34:48
    E aí anal para garantir o recebimento
  • 00:34:52
    desse conteúdo que vai ser empurrado né
  • 00:34:58
    pelo homem ao contrário Então a parede
  • 00:35:01
    muscular do trato gastrintestinal Relaxa
  • 00:35:04
    adiante e permite que o conteúdo seja
  • 00:35:07
    impulsionado na direção normal voltam
  • 00:35:11
    daqui sobre a lei do intestino ela é
  • 00:35:16
    falei ela vai se dar mediante a
  • 00:35:19
    cooperação dos reflexos peristálticos e
  • 00:35:24
    também tá direção dos Sentidos é
  • 00:35:29
    e deu movimento peristáltico que quando
  • 00:35:32
    a gente sabe esse movimento sentido dele
  • 00:35:35
    é canal Então são as duas condições aí
  • 00:35:38
    que vai colaborar na formação do da lei
  • 00:35:41
    do intestino ou seja o reflexo
  • 00:35:43
    peristáltico e a direção do movimento
  • 00:35:47
    peristáltico no sentido a não é
  • 00:35:51
    os movimentos de mistura como foi falado
  • 00:35:54
    Também logo no princípio os movimentos
  • 00:35:58
    de mistura podem ser promovidos por
  • 00:36:01
    contração peristáltica ou por contração
  • 00:36:04
    alimentares no caso da contração
  • 00:36:07
    segmentares é um músculo que vai estar
  • 00:36:12
    envolvido aí na geração desse tipo de
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    contração é um músculo circular Mas não
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    vai ter a participação aí do músculo
  • 00:36:20
    liso longitudinal e sinto músculo liso é
  • 00:36:24
    circular com isso é gerado Como podemos
  • 00:36:28
    observar nas contrações segmentares
  • 00:36:31
    pontos de contração que processam e em
  • 00:36:35
    seguida retorno então contrai em
  • 00:36:38
    determinado. Logo em seguida em outro
  • 00:36:42
    festa esse essa contração e logo em
  • 00:36:44
    seguida Outro ponto é estimulado E com
  • 00:36:48
    isso nós temos a garantia e da mistura
  • 00:36:51
    o conteúdo gastrointestinal
  • 00:36:55
    Esse é o tipo de movimento que difere
  • 00:36:58
    nas várias partes do trato
  • 00:37:00
    gastrointestinal dependendo é dependendo
  • 00:37:05
    do da contração aí no vida é
  • 00:37:10
    peristáltica ou é segmentar um exemplo
  • 00:37:16
    de contração peristáltica que vai
  • 00:37:19
    garantir a mistura do movimento é
  • 00:37:23
    justamente o peristaltismo é ocorrido lá
  • 00:37:28
    no estômago então estômago apresenta 12
  • 00:37:30
    feliz mesmo sem ter esofágicos superior
  • 00:37:34
    inferior e uma Sprinter pilórica então
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    fica com a bolsinha fechada a onda
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    propulsiva gerada e propagada adiante
  • 00:37:45
    como tênis um obstáculo né Tem um fez
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    contexto fático ali fechadinho então a
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    tendência é que essa onda retorne
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    a terceira lei de medo perto e assim vai
  • 00:37:59
    acontecendo a onde é gerada se propaga
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    chega lá na região do antro eu sou do
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    antro do estômago tem um obstáculo
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    retorna E com isso nós temos a mistura
  • 00:38:12
    do conteúdo
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    e tem regiões bloqueadas com os
  • 00:38:18
    cientistas trazem a mistura causado em
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    sua maior parte pelas próprias
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    contrações peristálticas agitação dos
  • 00:38:25
    conteúdos que foi o que eu falei com
  • 00:38:28
    relação a mistura dos conteúdos que é
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    promovida lá no estômago Então quem vai
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    gerar mistura são contrações
  • 00:38:37
    peristálticas
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    as contrações construtivas intermitentes
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    locais aqui são as contrações
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    segmentares que são geradas como eu
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    falei Também logo no começo um ponto vai
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    sofrer contração Relaxa EA em seguida
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    Outro. Vai ser contraído novamente isso
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    faz com que ocorra a fragmentação do
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    conteúdo e consequentemente mistura
  • 00:39:09
    então ocorre em regiões separadas por
  • 00:39:12
    poucos centímetros da parede intestinal
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    e duram cerca de cinco a 30 segundos
  • 00:39:17
    ocorrendo notas contrações em outros
  • 00:39:20
    pontos do intestino isso garantiria
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    trituração EA separação dos conteúdos
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    aqui não tem aqui no foi abordado um
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    terceiro tipo de movimento que são os
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    movimentos pendulares e nenhum livro de
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    fisiologia eu vi falar nesse tempo de
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    movimento
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    o tipo de movimento eu vi pela primeira
  • 00:39:45
    vez sendo abordado em um livro de
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    anatomia e esse tipo de movimento ele
  • 00:39:56
    resulta da atividade do músculo
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    longitudinal que forma lá a túnica
  • 00:40:01
    muscular Então o que acontece quando é
  • 00:40:04
    dado o estilo esse conteúdo é
  • 00:40:08
    encaminhado adiante adiante do segmento
  • 00:40:12
    trato gastrointestinal e em seguida
  • 00:40:15
    retorna e fica nesse sentido vai e vem
  • 00:40:20
    do conteúdo e isso acaba promovendo a
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    mistura do material que está aí no meio
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    do trato gastrointestinal é
  • 00:40:33
    e com relação a frequência desse tipo de
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    movimento de movimentos pendulares não
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    se tem é informação ainda certa da
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    frequência Quem então para Elo
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    curiosidade e não coloquei aqui porque
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    nenhum livro de fisiologia aborda esse
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    tipo de movimentação Ok então mesmo para
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    conhecimento nosso então nós temos
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    basicamente eles preenchidos contração
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    movimento é promovido pelo peristaltismo
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    contração peristáltica mais um monte de
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    mistura mas nós temos que estava
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    contratando experimentar e o terceiro
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    tipo um movimento movimento pendular né
  • 00:41:20
    onde e conteúdo Vale Vem intercorrente
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    aí da contração da musculatura
  • 00:41:26
    longitudinal da camada muscular
  • 00:41:31
    é bem aqui no centro das referências
  • 00:41:34
    bibliográficas que foram consultados na
  • 00:41:36
    construção desse material wi-fi Aonde
  • 00:41:41
    foram obtidos as imagens e a gente fica
  • 00:41:46
    por aí qualquer dúvida é só entrar em
  • 00:41:48
    contato comigo perto gente então até
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    breve
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