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SISTEMA EXCRETOR |
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A excreção tem, basicamente, duas finalidade: |
* Remover e eliminar os resíduos metabólicos de origem celular; * Manter a regulação osmótica, isto é, o equilíbrio hidrossalino dos fluídos corpóreos. |
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ÓRGÃOS EXCRETORES DO CORPO HUMANO |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES |
| Glândulas Sudoríparas |
Elimina parte da água, sais minerais e substâncias nitrogenadas, sob forma de suor Mas, sua principal função é a refrigeração do corpo |
| Pulmões | Gás Carbônico |
| Fígado | Inativando substâncias prejudiciais ao organismo |
| Rins |
Encarregados de eliminar não apenas a uréia, mas também de regular a concentração de água e sais minerais do corpo, mantendo assim o equilíbrio osmótico do corpo. |
Carboidratos, lipídios e proteínas são compostos orgânicos utilizados como fonte de energia por organismos animais.
Esses compostos formam diferentes resíduos, dentre os quais destacaremos os nitrogenados, como a amônia, a uréia ou o ácido úrico, pois o elemento químico nitrogênio participa da composição química destes compostos orgânicos.
No homem o excreta nitrogenado predominante é a uréia, esta substância é menos tóxica que a amônia e é eliminada com menor perda de água.
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Os órgãos que formam o sistema excretor humano são: rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. A urina produzida pelos rins é coletada pelos ureteres e transportadas até a bexiga, onde fica temporariamente armazenada. Da bexiga a urina é expelida para o meio externo através do canal denominado uretra. |
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Cada rim humano é formada por uma infinidade de néfrons, que inicia-se por uma cápsula de Bowman (estrutura em forma de cálice), por onde penetra a arteríola aferente (ramificação da artéria renal). No interior da cápsula, a arteríola ramifica-se formando um emaranhado de vasos denominados glomérulo de Malpighi, de onde emerge a arteríola eferente, que abandona o glomérulo. A cápsula de Bowman está ligada a um longo túbulo contorcido denominado túbulo proximal, que desemboca numa estrutura em forma de U chamada alça de Henle, a partir da qual se estende o contorcido túbulo distal. Vários túbulos distais, de vários néfrons, mergulham num túbulo coletor. |
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ETAPAS DA FORMAÇÃO DA URINA

| Filtração Glomerular | Reabsorção Renal |
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Ocorre quando a pressão do plasma sanguíneo, no interior dos capilares do glomérulo de Malpighi, é suficiente para que ele extravase para a cápsula de Bowman, este filtrado não contém células sanguíneas nem macromoléculas (como proteínas de alto peso molecular). Contém apenas água, sais diversos, aminoácidos, vitaminas, gliceróis, ácidos graxos, uréia e ácido úrico, portanto, observa-se que várias dessas substâncias devem ser recuperadas pelo sangue, e outras, tais como a uréia, devem ser eliminadas através da urina. Dessa maneira, o filtrado passa da cápsula de Bowman para o interior do túbulo proximal, onde se inicia a reabsorção renal, isto é, o retorno ao sangue das substâncias úteis. |
Mecanismo em que substâncias desejáveis ao organismo retornam do filtrado para o sangue. No túbulo proximal, ocorre reabsorção da maior parte das substâncias úteis presentes no filtrado; algumas delas retornam ao sangue por transporte ativo, ou seja, com gasto de energia. Na alça de Henle, verifica-se uma absorção acentuada de NaCl, fazendo com que a concentração do filtrado, ao atingir o túbulo distal , seja hipotônica em relação ao sangue. No túbulo distal, com o sangue mais concentrado, deve ocorrer um fluxo osmótico de água para o interior dos capilares sanguíneos. A permeabilidade da parede do túbulo distal depende da presença do hormônio antidiurético (ADH), que aumenta a permeabilidade determinando maior reabsorção de água. O líquido que resta no interior do túbulo distal passa, então, para o interior dos túbulos coletores e constitui a urina. |
| OSMORREGULAÇÃO |
Toda vez que o suprimento de água para o organismo se reduz, a concentração de ADH tende a aumentar no sangue. Como conseqüência , o rim passa a reter mais água. Como a maior parte da água do filtrado capsular foi reabsorvida nos túbulos, a quantidade de urina diminui. Ao contrário, quando o organismo está bem suprido de água, a concentração de ADH diminui no sangue. A reabsorção de água pelos rins se reduz e grande parte da água, que normalmente deveria ser reabsorvida, agora passa a fazer parte da urina, que aumenta em quantidade. |
| Vejamos como se dá esse controle: | No hipotálamo, órgão do sistema nervoso, encontram-se neurônios chamados osmorreceptores, sensíveis a pequenas variações de pressão osmótica dos fluídos corpóreos. Quando o organismo está pouco hidratado, a pressão osmótica dos fluidos aumenta. Nessas condições os osmorreceptores são estimulados e a liberação de ADH aumenta, como conseqüência, mais água é reabsorvida pelos rins diminuindo a diurese. Ao contrário, quando ingerimos grande quantidade de líquidos, a pressão osmótica dos fluidos corpóreos diminui, menor quantidade de ADH é liberada, a reabsorção tubular diminui e maior quantidade de água passa para a urina. |