Sistema Integumentar

Resultados da aprendizagem

  • Identificar a estrutura e a função do sistema tegumentar

O sistema tegumentar A função mais óbvia do sistema tegumentar é a proteção que a pele confere aos tecidos subjacentes. A pele não só impede a entrada da maioria das substâncias nocivas, como também evita a perda de fluidos.

Uma das principais funções do tecido subcutâneo é ligar a pele aos tecidos subjacentes, como os músculos. Os pêlos do couro cabeludo isolam a cabeça do frio. Os pêlos das pestanas e das sobrancelhas ajudam a manter o pó e a transpiração afastados dos olhos e os pêlos das narinas ajudam a manter o pó afastado das cavidades nasais. As unhas protegem as pontas dos dedos das mãos e dos pés de lesões mecânicas.As unhas conferem aos dedos uma maior capacidade de apanhar pequenos objectos.

Existem quatro tipos de glândulas no sistema tegumentar: glândulas sudoríparas (suor), glândulas sebáceas, glândulas ceruminosas e glândulas mamárias. Todas elas são glândulas exócrinas, que segregam materiais para o exterior das células e do corpo. As glândulas sudoríparas são glândulas produtoras de suor, importantes para ajudar a manter a temperatura corporal. As glândulas sebáceas são glândulas produtoras de óleo que ajudam a inibir as bactérias,As glândulas ceruminosas produzem cera para os ouvidos, que mantém a superfície exterior do tímpano flexível e evita a secura. As glândulas mamárias produzem leite.

Pele

Em zoologia e dermatologia, a pele é um órgão do sistema tegumentar constituído por uma camada de tecidos que protege os músculos e os órgãos subjacentes. Como interface com o meio envolvente, desempenha o papel mais importante na proteção contra os agentes patogénicos. As suas outras funções principais são o isolamento e a regulação da temperatura, a sensação e a síntese de vitaminas D e B. A pele é considerada um dospartes importantes do corpo.

A pele tem uma pigmentação conhecida como melanina, que é fornecida pelos melanócitos. A melanina absorve alguma da radiação potencialmente perigosa da luz solar. Também contém enzimas de reparação do ADN que revertem os danos causados pelos raios UV, e as pessoas que não possuem os genes para estas enzimas sofrem de taxas elevadas de cancro da pele. Uma forma predominantemente produzida pela luz UV, o melanoma maligno, é particularmente invasiva, fazendo com que se espalheA pigmentação da pele humana varia de forma notável entre as populações, o que levou por vezes à classificação de pessoas com base na cor da pele.

A pele danificada tentará curar-se formando tecido cicatricial, dando frequentemente origem a descoloração e despigmentação da pele.

A pele é muitas vezes conhecida como "o maior órgão do corpo humano". Isto aplica-se à superfície exterior, uma vez que cobre o corpo, parecendo ter a maior área de superfície de todos os órgãos. Além disso, aplica-se ao peso, uma vez que pesa mais do que qualquer órgão interno, representando cerca de 15% do peso corporal. Para o ser humano adulto médio, a pele tem uma área de superfície entre 1,5-2,0 quadradosO centímetro quadrado médio da pele contém 650 glândulas sudoríparas, 20 vasos sanguíneos, 60.000 melanócitos e mais de mil terminações nervosas.

A utilização de cosméticos naturais ou sintéticos para tratar a aparência do rosto e o estado da pele (como o controlo dos poros e a limpeza da cabeça negra) é comum em muitas culturas.

Camadas

A pele tem duas camadas principais que são feitas de tecidos diferentes e têm funções muito diferentes.

A pele é composta por epiderme e o derme Por baixo destas camadas encontra-se o hipoderme ou camada adiposa subcutânea que não é normalmente classificada como uma camada de pele.

Figura 1. A pele é composta por duas camadas principais: a epiderme, constituída por células epiteliais muito compactas, e a derme, constituída por tecido conjuntivo denso e irregular que alberga vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e outras estruturas. Por baixo da derme encontra-se a hipoderme, que é composta principalmente por tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo.

A epiderme mais externa é constituída por um epitélio escamoso estratificado queratinizante com uma membrana basal subjacente. Não contém vasos sanguíneos e é nutrida por difusão a partir da derme. O principal tipo de células que constituem a epiderme são os queratinócitos, estando também presentes melanócitos e células de Langerhans. A epiderme pode ainda ser subdividida em estratos (começando pela camada mais externa): corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basale. As células são formadas por mitose nas camadas mais internas. Elas sobem nos estratos, mudando de forma e composição à medida que se diferenciam, induzindo a expressão de novos tipos de genes de queratina. Eventualmente, atingem a córnea e são descamadas (descamação). Este processo é chamado de queratinização Esta camada de pele é responsável por manter a água no corpo e impedir a entrada de outros químicos nocivos e agentes patogénicos.

Os capilares sanguíneos encontram-se por baixo da derme e estão ligados a uma arteríola e a uma vénula. Os vasos de derivação arterial podem contornar a rede nas orelhas, no nariz e na ponta dos dedos.

A derme situa-se abaixo da epiderme e contém uma série de estruturas, incluindo vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos, músculo liso, glândulas e tecido linfático. É constituída por tecido conjuntivo frouxo, também designado por tecido conjuntivo areolar - estão presentes colagénio, elastina e fibras reticulares. Os músculos erectores, fixados entre a papila pilosa e a epiderme, podem contrair-se, resultando naOs principais tipos de células são os fibroblastos, os adipócitos (armazenamento de gordura) e os macrófagos. As glândulas sebáceas são glândulas exócrinas que produzem uma mistura de lípidos e substâncias cerosas: lubrificação, impermeabilização, amaciamento e acções antibactericidas estão entre as muitas funções do sebo. As glândulas sudoríparas abrem-se através de um ducto para a pele por um poro.

A derme é constituída por um tipo irregular de tecido conjuntivo fibroso composto por fibras de colagénio e elastina. Pode ser dividida em papilar e reticular A camada papilar é a mais externa e estende-se até à epiderme para lhe fornecer vasos. É composta por fibras frouxamente dispostas. As cristas papilares formam as linhas das mãos que nos dão as impressões digitais. A camada reticular é mais densa e é contínua com a hipoderme. Contém a maior parte das estruturas (como as glândulas sudoríparas). A camada reticular é composta por fibras irregularesfibras dispostas de forma homogénea e resistentes ao estiramento.

A hipoderme não faz parte da pele e situa-se abaixo da derme. A sua função é ligar a pele ao osso e ao músculo subjacentes, bem como fornecer-lhe vasos sanguíneos e nervos. É constituída por tecido conjuntivo frouxo e elastina. Os principais tipos de células são os fibroblastos, os macrófagos e os adipócitos (a hipoderme contém 95% da gordura corporal). A gordura serve de almofada e isolamento para o corpo.

Funções

  1. Proteção: A pele constitui uma barreira anatómica entre o ambiente interno e externo na defesa do organismo; as células de Langerhans da pele fazem parte do sistema imunitário
  2. Sensação: A pele contém uma variedade de terminações nervosas que reagem ao calor, ao frio, ao tato, à pressão, à vibração e a lesões nos tecidos
  3. Regulação do calor: A pele contém um suprimento sanguíneo muito superior às suas necessidades, o que permite um controlo preciso da perda de energia por radiação, convecção e condução. Os vasos sanguíneos dilatados aumentam a perfusão e a perda de calor, enquanto os vasos contraídos reduzem grandemente o fluxo sanguíneo cutâneo e conservam o calor. Os músculos erectores da pele são significativos nos animais.

Cabelo

Os seres humanos têm três tipos diferentes de cabelo:

  • Lanugo, o pelo fino e despigmentado que cobre quase todo o corpo do feto, embora a maior parte tenha sido substituída por vellus na altura do nascimento do bebé
  • Pelo veloso, o pelo curto, felpudo, "penugem de pêssego" (também não pigmentado) que cresce na maior parte do corpo humano. Embora ocorra em ambos os sexos e constitua grande parte do pelo das crianças, os homens têm uma percentagem muito menor (cerca de 10%) de pelo veloso, enquanto 2/3 do pelo das mulheres é veloso.
  • Pelo terminal, o pelo completamente desenvolvido, que é geralmente mais comprido, mais grosseiro, mais espesso e mais escuro do que o pelo veloso, e que se encontra frequentemente em regiões como a axila, a barba masculina e o púbis.

Unhas

Figura 2 - As partes de uma unha do dedo

A unha é uma estrutura importante feita de queratina. A unha tem geralmente duas funções: serve de placa protetora e aumenta a sensação da ponta do dedo. A função de proteção da unha é comummente conhecida, mas a função de sensação é igualmente importante. A ponta do dedo tem muitas terminações nervosas que nos permitem receber volumes de informação sobre os objectos que tocamos.A unha actua como uma força contrária à da ponta do dedo, fornecendo ainda mais informação sensorial quando um objeto é tocado.

Estrutura das unhas

A estrutura que conhecemos como unha está dividida em seis partes específicas: a raiz, o leito ungueal, a placa ungueal, o eponíquio (cutícula), o perioníquio e o hiponíquio.

Raiz A raiz da unha é também conhecida como matriz germinativa. Esta porção da unha encontra-se debaixo da pele por detrás da unha e estende-se vários milímetros para o interior do dedo. A raiz da unha produz a maior parte do volume da unha e do leito ungueal. Esta porção da unha não tem melanócitos, ou células produtoras de melanina. O bordo da matriz germinativa é visto como umaestrutura branca, em forma de lua crescente, chamada lúnula.

Leito do prego O leito ungueal faz parte da matriz ungueal, denominada matriz estéril, e estende-se desde o bordo da matriz germinativa, ou lúnula, até ao hiponíquio. O leito ungueal contém os vasos sanguíneos, os nervos e os melanócitos, ou células produtoras de melanina. À medida que a unha é produzida pela raiz, esta desce ao longo do leito ungueal, o que acrescenta material à superfície inferior da unha, tornando-a mais espessa. ÉPara o crescimento normal das unhas, é importante que o leito ungueal seja liso; se não for, a unha pode partir-se ou desenvolver sulcos que podem ser cosmeticamente desagradáveis.

Placa de pregos A placa ungueal é a unha propriamente dita, feita de queratina translúcida. O aspeto rosado da unha deve-se aos vasos sanguíneos que se encontram por baixo da unha. A superfície inferior da placa ungueal tem sulcos ao longo do comprimento da unha que ajudam a fixá-la ao leito ungueal.

Eponíquio A cutícula da unha, também designada por eponíquio, situa-se entre a pele do dedo e a lâmina ungueal, unindo estas estruturas e constituindo uma barreira impermeável.

Perioníquio O perioníquio é a pele que cobre a placa ungueal nos seus lados. Também é conhecido como bordo paroníquico. O perioníquio é o local das unhas encravadas e de uma infeção da pele chamada paroníquia.

Hiponíquio O hiponíquio é a zona entre a lâmina ungueal e a ponta do dedo, constituindo a junção entre a borda livre da unha e a pele da ponta do dedo e proporcionando também uma barreira impermeável.

Glândulas

Glândulas sudoríparas

Figura 3. As glândulas écrinas são glândulas enroladas na derme que libertam suor que é maioritariamente água.

Nos seres humanos, existem dois tipos de glândulas sudoríparas que diferem bastante tanto na composição do suor como na sua finalidade.

Eccrine (também conhecido como merocrine)

Glândulas sudoríparas écrinas são glândulas exócrinas distribuídas por toda a superfície do corpo, mas são particularmente abundantes nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e na testa. Produzem suor que é composto principalmente por água (99%) com vários sais. A função primária é a regulação da temperatura corporal.

As glândulas sudoríparas écrinas são glândulas tubulares enroladas que derivam diretamente para a camada mais superficial da epiderme (camada externa da pele), mas que se estendem para a camada interna da pele (camada da derme). Estão distribuídas por quase toda a superfície do corpo nos seres humanos e em muitas outras espécies, mas estão ausentes em algumas espécies marinhas e de peles. As glândulas sudoríparas são controladas porO hipotálamo detecta a temperatura central diretamente e também recebe informação de receptores de temperatura na pele e modifica a produção de suor, juntamente com outros processos termorreguladores.

O suor écrino humano é composto principalmente por água com vários sais e compostos orgânicos em solução. Contém quantidades mínimas de materiais gordos, ureia e outros resíduos. A concentração de sódio varia entre 35-65 mmol/l e é mais baixa em pessoas aclimatadas a um ambiente quente. O suor de outras espécies tem geralmente uma composição diferente.

Apócrino

As glândulas sudoríparas apócrinas só se desenvolvem durante a puberdade precoce ou média (aproximadamente aos 15 anos) e libertam quantidades de suor superiores às normais durante cerca de um mês e, posteriormente, regulam e libertam quantidades normais de suor após um determinado período de tempo. Glândulas sudoríparas apócrinas Estas glândulas estão principalmente presentes nas axilas e em torno da área genital e a sua atividade é a principal causa do odor do suor, devido às bactérias que decompõem os compostos orgânicos no suor destas glândulas. O stress emocional aumenta a produção de suor das glândulas apócrinas, ou mais precisamente: o suor já presente no túbuloAs glândulas sudoríparas apócrinas funcionam essencialmente como glândulas de cheiro.

Ver um pequeno filme sobre as glândulas sudoríparas: How Our Body Sweats.

Glândulas sebáceas

Figura 4. Os folículos pilosos originam-se na epiderme e têm muitas partes diferentes.

O glândulas sebáceas são glândulas que se encontram na pele dos mamíferos e que segregam uma substância oleosa chamada sebo (Latim, significa gordo ou sebo Estas glândulas existem nos seres humanos em toda a pele, exceto nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. O sebo actua para proteger e impermeabilizar o cabelo e a pele, impedindo-os de ficarem secos, quebradiços e rachados. Também pode inibir o crescimento de microrganismos na pele.

As glândulas sebáceas encontram-se normalmente em zonas cobertas de pêlos, onde estão ligadas aos folículos pilosos para depositar sebo nos pêlos e trazê-lo para a superfície da pele ao longo da haste do pelo. A estrutura constituída por pelo, folículo piloso e glândula sebácea é também conhecida por unidade pilossebácea As glândulas sebáceas também se encontram em áreas sem pelo dos lábios, pálpebras, pénis, pequenos lábios e mamilos; aqui o sebo chega à superfície através de ductos. Nas glândulas, o sebo é produzido dentro de células especializadas e é libertado quando estas células rebentam; as glândulas sebáceas são assim classificadas como glândulas holócrinas.

O sebo é inodoro, mas a sua decomposição bacteriana pode produzir odores. O sebo é a causa de algumas pessoas sentirem o cabelo "oleoso" se este não for lavado durante vários dias. A cera dos ouvidos é parcialmente sebo, tal como o corrimento mucopurulento, a substância seca que se acumula nos cantos dos olhos depois de dormir.

A composição do sebo varia de espécie para espécie; nos seres humanos, o conteúdo lipídico consiste em cerca de 25% de monoésteres de cera, 41% de triglicéridos, 16% de ácidos gordos livres e 12% de esqualeno.

A atividade das glândulas sebáceas aumenta durante a puberdade devido ao aumento dos níveis de androgénios.

As glândulas sebáceas estão envolvidas em problemas de pele como o acne e a queratose pilar. Uma glândula sebácea bloqueada pode resultar num quisto sebáceo. O medicamento isotretinoína reduz significativamente a quantidade de sebo produzido pelas glândulas sebáceas e é utilizado para tratar o acne. O uso extremo (até 10 vezes as quantidades prescritas pelo médico) de esteróides anabolizantes por culturistas para evitar a perda de pesotendem a estimular as glândulas sebáceas, que podem causar acne.

As glândulas sebáceas de um feto humano no útero segregam uma substância chamada vernix caseosa, uma substância branca "cerosa" ou "queijosa" que reveste a pele dos recém-nascidos.

As glândulas prepuciais dos ratos e ratazanas são grandes glândulas sebáceas modificadas que produzem feromonas.

Glândulas ceruminosas

Figura 5. Cera de ouvido humana húmida numa zaragatoa de algodão.

Cera do ouvido , também conhecido pelo termo médico cerume O cerúmen é uma substância cerosa, amarelada, segregada no canal auditivo dos seres humanos e de muitos outros mamíferos. Desempenha um papel vital no canal auditivo humano, ajudando na limpeza e lubrificação, e também fornece alguma proteção contra bactérias, fungos e insectos. O excesso de cerúmen ou o seu impacto podem pressionar o tímpano e/ou ocluir o canal auditivo externo e prejudicar a audição.

Produção, composição e diferentes tipos

O cerúmen é produzido no terço externo da porção cartilaginosa do canal auditivo humano, sendo uma mistura de secreções viscosas das glândulas sebáceas e menos viscosas das glândulas sudoríparas apócrinas modificadas.

Distinguem-se dois tipos distintos de cerume geneticamente determinados - o tipo húmido, que é dominante, e o tipo seco, que é recessivo. Os asiáticos e os nativos americanos têm maior probabilidade de ter o tipo seco de cerume (cinzento e escamoso), enquanto os caucasianos e os africanos têm maior probabilidade de ter o tipo húmido (castanho-mel a castanho-escuro e húmido). O tipo de cerume tem sido utilizado pelos antropólogos para localizarpadrões migratórios humanos, como os dos inuítes.

A diferença no tipo de cerúmen foi atribuída a uma alteração de uma única base (um polimorfismo de nucleótido único) num gene conhecido como "ATP-binding cassette C11 gene". Para além de afetar o tipo de cerúmen, esta mutação também reduz a produção de suor. Os investigadores supõem que a redução do suor foi benéfica para os antepassados dos asiáticos orientais e dos nativos americanos que se pensa terem vivido emclimas frios.

Função

Limpeza. A limpeza do canal auditivo ocorre como resultado do processo de "tapete rolante" da migração epitelial, auxiliado pelo movimento da mandíbula. As células formadas no centro da membrana timpânica migram para fora do umbo (a uma taxa equivalente à do crescimento das unhas) para as paredes do canal auditivo e aceleram em direção à entrada do canal auditivo. O cerúmen no canal é também transportado para fora,O movimento da mandíbula auxilia este processo ao deslocar os detritos presos às paredes do canal auditivo, aumentando a probabilidade da sua extrusão.

Lubrificação. A lubrificação evita a dessecação e a comichão da pele dentro do canal auditivo (conhecida como asteatose As propriedades lubrificantes resultam do elevado teor de lípidos do sebo produzido pelas glândulas sebáceas. Pelo menos no cerúmen de tipo húmido, estes lípidos incluem colesterol, esqualeno e muitos ácidos gordos e álcoois de cadeia longa.

Papel antibacteriano e antifúngico. Embora os estudos realizados até à década de 1960 tenham encontrado poucas provas que sustentem um papel antibacteriano para o cerume, estudos mais recentes descobriram que o cerume proporciona alguma proteção bactericida contra algumas estirpes de bactérias. Verificou-se que o cerume é eficaz na redução da viabilidade de uma vasta gama de bactérias (por vezes até 99%), incluindo Haemophilus influenzae , Staphylococcus aureus e muitas variantes de Escherichia coli Estas propriedades antimicrobianas devem-se principalmente à presença de ácidos gordos saturados, lisozima e, especialmente, ao pH relativamente baixo do cerúmen (tipicamente cerca de 6,1 em indivíduos normais).

Glândulas mamárias

Glândulas mamárias são os órgãos que, na fêmea dos mamíferos, produzem leite para o sustento das crias. Estas glândulas exócrinas são glândulas sudoríparas aumentadas e modificadas e são a caraterística dos mamíferos que deu o nome à classe.

Estrutura

Figura 7: Secção transversal do peito de uma mulher humana.

Os componentes básicos da glândula mamária são alvéolos (cavidades ocas, com alguns milímetros de largura) revestidas por células epiteliais secretoras de leite e rodeadas por células mioepiteliais. Estes alvéolos juntam-se para formar grupos conhecidos como lóbulos e cada lóbulo tem um ducto lactífero As células mioepiteliais podem contrair-se, à semelhança das células musculares, e assim empurrar o leite dos alvéolos através dos ductos lactíferos em direção ao mamilo, onde se acumula em aberturas ( seios nasais Um bebé que mama espreme essencialmente o leite para fora destes seios.

Distingue-se entre um glândula mamária simples que consiste em todo o tecido secretor de leite que conduz a um único ducto lactífero, e um glândula mamária complexa que consiste em todas as glândulas mamárias simples que servem um mamilo.

Os seres humanos têm normalmente duas glândulas mamárias complexas, uma em cada mama, e cada glândula mamária complexa é constituída por 10-20 glândulas simples (a presença de mais de dois mamilos é conhecida como politelia e a presença de mais de duas glândulas mamárias complexas como polimastia).

Visitar "Breast tissue" (tecido mamário) para ver um filme visual da mama.

Desenvolvimento e controlo hormonal

O desenvolvimento das glândulas mamárias é controlado por hormonas. As glândulas mamárias existem em ambos os sexos, mas são rudimentares até à puberdade, altura em que, em resposta às hormonas ováricas, começam a desenvolver-se na mulher. O estrogénio promove a formação, enquanto a testosterona a inibe.

Antes da puberdade, os estrogénios ovarianos estimulam a diferenciação dos ductos em massas esféricas de células que se tornarão alvéolos. Os verdadeiros alvéolos secretores só se desenvolvem durante a gravidez, quando os níveis crescentes de estrogénios e progesterona provocam uma maior ramificação e diferenciação das células dos ductos,juntamente com um aumento do tecido adiposo e um fluxo sanguíneo mais rico.

O colostro é segregado no final da gravidez e nos primeiros dias após o parto. A verdadeira secreção de leite (lactação) começa alguns dias mais tarde, devido à diminuição da progesterona circulante e à presença da hormona prolactina. A sucção do bebé provoca a libertação da hormona oxitocina, que estimula a contração das células mioepiteliais.

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