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      <title>Sangue - Sistema Circulatório GRUPO1 by Nathalia Castro</title>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <pubDate>2020-08-06 18:43:29 UTC</pubDate>
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         <title>Funções </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Distribuição de nutrientes, oxigênio, hormônios, remoção de excretas, manutenção de temperatura, via comunicação, defesa e reparo.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:44:39 UTC</pubDate>
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         <title>Parte Líquida </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Plasma (água, proteína, gases e nutrientes). Responsável por transportar os elementos figurados e substâncias dissolvidas como nutrientes e medicamentos. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:45:57 UTC</pubDate>
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         <title>Parte Sólida </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Parte sólida = Leucócitos, plaquetas e hemácias. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:46:26 UTC</pubDate>
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         <title>Leucócitos ou Glóbulos Brancos </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Sistema de defesa/ imunológico. Incolores de formato esférico. Realizam diapedese: passagem de células sanguíneas através das paredes dos capilares. Vários tipos, atuações diferentes. Produzem anticorpos. </div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:46:59 UTC</pubDate>
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         <title>Plaquetas </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Fragmentos citoplasmáticos (formados a partir de megacariócitos) que circulam pela corrente sanguínea. Participam do processo de coagulação do sangue. Anucleadas com formato discorde. Circulam pelo sangue por apenas 10 dias. Função hemostática: interrupção de um fluxo sanguíneo em um vaso. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:47:46 UTC</pubDate>
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         <title>Hemácias </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Glóbulos Vermelhos ou Eritrócitos: Transporte de oxigênio para os tecidos. </div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-08-06 18:48:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
         <link>https://padlet.com/nathaliacastromoraes/ld3k2v1wcwkv3587/wish/671677864</link>
         <description><![CDATA[<div>Hemácias imaturas: reticulócitos. Na maturação perdem seus núcleos e vão para a corrente sanguínea. Formato bicôncavo que facilita a troca gasosa. Carregam no seu interior a proteína hemoglobina (= proteína do transporte de O2). Por ser anucleadas não apresentam capacidade de divisão celular = morrem em 120 dias. A hemoglobina presente nas hemácias tem capacidade de se ligar às moléculas de O2 e transportá-las pelo corpo. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:50:23 UTC</pubDate>
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         <title>Hemoglobina</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Proteína com radical que tem átomo de ferro com elevada afinidade com o oxigênio num ambiente alcalino. Ácido perde afinidade com O2. Onde estiver gastando energia/oxidando e carboidrato e gerando gás carbônico = ácido carbônico = mais ácido (mais precisa de O2) =  hemoglobina solta oxigênio (no tecido). No pulmão onde tem baixa concentração de gás carbônico se gruda no oxigênio e mantém ele, levando até os tecidos onde perde, volta para o pulmão recupera afinidade...</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:51:42 UTC</pubDate>
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         <title>Hematopoiese</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Produção de células sanguíneas que acontece na medula óssea, baço e gânglios linfáticos.  <br>Inicia-se com uma célula-tronco Pluripotente pode auto renovar-se ou dar início a distintas linhagens celulares. <br>Célula Progenitora Mielóide: Hemácias, plaquetas, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. <br>Célula Progenitora Linfóide: Linfócitos T e B e células NK (natural killer)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-06 18:53:21 UTC</pubDate>
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         <title>Hemostasia </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Processo pelo qual o organismo mantém o sangue fluído dentro do compartimento vascular, sendo capaz de estancar o sangramento após uma lesão.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-16 21:42:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Processo divido em 3 fases, participando:</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>1 FASE:</strong> Vasos sanguíneos e plaquetas.<br><strong>2 FASE:</strong> Fatores pró-coagulantes plasmáticos. <br><strong>3 FASE: </strong>Agentes fibrinolíticos. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 21:45:32 UTC</pubDate>
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         <title>Resposta Miogênica</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Resposta local/ Imediatamente após a lesão: Contração da musculatura lisa -&gt; vasoconstrição -&gt; aproximação das bordas da lesão -&gt; redução do fluxo sanguíneo -&gt; facilita recrutamento de plaquetas. <br><br>Normalmente em vasos sanguíneos sadios, há a secreção de três moléculas: óxido nítrico e prostaciclina (vasodilatadores) e endotelina  (vasoconstritor). As células endoteliais vão sempre secretar essas substâncias, mas vasodilatação tende a vencer em vasos sanguíneos sadios e isso faz sentido uma vez que queremos garantir um fluxo sanguíneo. Mas o que acontece com os vasos sanguíneos no caso de uma lesão é que perdemos uma quantidade de óxido nítrico e de prostaciclina que produzimos. Então endotelina ganha pois não há mais óxido nítrico e prostaciclina. Acontecendo vasoconstrição e após ocorre adesão plaquetária significando que as plaquetas vão se aderir à lesão.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 21:48:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>As células endoteliais, ao primeiro sinal de ferimento, começam a secretar proteínas. Isto envia sinais para o sangue indicando que há um ferimento. Em nosso sangue temos plaquetas, essas plaquetas tem como propósito responder aos ferimentos dos vasos sanguíneos. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 22:11:19 UTC</pubDate>
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         <title>Tampão Plaquetário </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Depois de as plaquetas irem ao local ferido acontece uma sequência de eventos com elas. O que vai permitir as plaquetas grudarem no local ferido. Elas são ativadas e trocam de forma. Liberam o que possuem por dentro, e então  começam a aglutinar e a chamar mais plaquetas, e fazem mais plaquetas se aglutinarem também. O resultado final é o que chamamos de tampão plaquetário. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 23:38:31 UTC</pubDate>
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         <title>Hemostasia Secundária</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Na hemostasia secundária, nós tornamos o trombo plaquetário mais forte convertendo fibrinogênio em fibrina através da cascada de coagulação, e é com essa mistura de fibrina no trombo plaquetário que criamos este coagulo. É este coagulo que para o sangramento permitindo sangue fluir através do vaso sanguíneo e curando o vaso sanguíneo. <br>A proteína fibrina vai cobrir e ligar-se por cima do trombo plaquetário apertando e enrijecendo. É como apertar um nó. Para evitar que o nó se desfaça, você faz um nó duplo ou triplo. É exatamente isso que a fibrina está fazendo. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 23:49:08 UTC</pubDate>
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         <title>Coágulo</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>O endotélio saudável libera óxido nítrico e prostaciclina (vasodilatadores) o que irá evitar a agregação plaquetária e o efeito cascata de coagular todo vaso.   </div>]]></description>
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         <title>Anticoagulação e Trombólise </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div>Anticoagulação é o processo que impede a formação de qualquer coágulo. <br>Trombólise é o processo que desintegra o coágulo após sua formação. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 14:56:41 UTC</pubDate>
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         <title>Sistema de Condução Cardíaco </title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <pubDate>2020-09-17 21:24:24 UTC</pubDate>
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         <title>Vias e os locais que podem atuar como marca-passo</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Nódo Sino-atrial:</strong> Marca-passo principal. <br>70 a 80 pA p/minuto.<br>Marca passos ectópicos (na ausência do principal) <br><strong>Nódo Átrio-ventricular:<br></strong>40 a 60 pA p/minuto.<br>Queda na frequência.<br><strong>Feixe de His:<br></strong>40 pA p/minuto.<br><strong>Fibras de Purkinge:</strong><br>15 a 20 pA p/minuto.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-17 21:25:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Eventos do Ciclo Cardíaco</title>
         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Sístole:</strong> Período de contração muscular do coração. Nesse período as válvulas pulmonar e aórtica são abertas e o sangue é ejetado rapidamente do ventrículo esquerdo para a aorta e, do ventrículo direito para a artéria pulmonar.<br>No período de ejeção, com as válvulas aórtica e pulmonar abertas, a pressão entre o ventrículo e a artéria correspondente são iguais. <br><br>Diástole: É o período de relaxamento do coração. O sangue entra na aurícula direita e na aurícula esquerda vindo, respectivamente, das veias cavas (superior e inferior) e das veias pulmonares. Nessa fase as válvulas tricúspide e bicúspide encontram-se abertas, permitindo a entrada passiva de sangue das aurículas para os ventrículos. As válvulas semilunares encontram-se fechadas, o que impede a saída de sangue do coração.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 21:57:17 UTC</pubDate>
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         <author>nathaliacastromoraes</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 22:17:51 UTC</pubDate>
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