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25. Veias

As veias são vasos de baixa pressão que possuem lúmenes maiores e paredes mais finas do que as artérias. Em geral, as veias têm mais tecido conjuntivo colagenoso e menos tecido muscular e elástico do que suas contrapartes arteriais. Embora as paredes das veias geralmente exibam as três camadas, elas são muito menos distintas do que as das artérias. Ao contrário das artérias, as veias contêm válvulas unidirecionais compostas por extensões da íntima que impedem o refluxo do sangue para fora do coração. As veias podem ser divididas em veias pequenas ou vênulas, veias médias e veias grandes.

As vênulas são as veias menores, variando em diâmetro de aproximadamente 15-20 mm (vénulas pós-capilares) até 1-2 mm (veias pequenas). As paredes dos menores são estrutural e funcionalmente semelhantes às dos capilares; consistem em um endotélio circundado por delicadas fibras de colágeno e alguns pericitos. Nesses vasos de diâmetro aumentado, células musculares lisas dispostas circularmente ocorrem ao redor da camada íntima, mas, diferentemente das pequenas artérias, essas células são frouxamente tecidas e amplamente espaçadas. As vênulas são importantes na inflamação porque suas células endoteliais são sensíveis à histamina liberada pelos mastócitos locais. Isso faz com que as células endoteliais se contraiam e se separem, expondo uma membrana basal nua. Os neutrófilos aderem ao colágeno exposto e extravasam (ou seja, movem-se para o tecido conjuntivo). A histamina também causa o relaxamento das arteríolas locais, afetando o aumento da pressão venosa e o aumento do vazamento de líquido. Isso produz os sinais clássicos de inflamação: vermelhidão, calor e inchaço.

As veias médias na faixa de 1-9 mm de diâmetro têm uma íntima bem desenvolvida, uma média consistindo de tecido conjuntivo e músculo liso frouxamente organizado e uma adventícia (geralmente a camada mais espessa) composta por feixes de colágeno, fibras elásticas e fibras lisas. células musculares orientadas ao longo do eixo longitudinal do vaso. As válvulas venosas são desdobramentos em forma de lâmina do endotélio e do tecido conjuntivo subjacente que formam abas para permitir o fluxo unidirecional de sangue.

Grandes veias, como a ilíaca externa, porta hepática e veia cava, são os principais condutos de retorno para o coração. A íntima é semelhante à das veias médias. Embora uma rede de fibras elásticas possa ocorrer no limite entre a íntima e a média, uma membrana elástica interna típica, como vista nas artérias, não está presente. Uma túnica média pode ou não estar presente. Se presentes, as células musculares lisas são mais frequentemente dispostas circularmente. A adventícia é a camada mais espessa da parede e consiste em fibras elásticas e feixes longitudinais de colágeno. Na veia cava, essa camada também contém feixes bem desenvolvidos de músculo liso orientado longitudinalmente.

Novas palavras

veia - veia

baixa pressão - baixa pressão

colagenoso - colagenoso

íntimo - íntimo

refluxo - refluxo

inflamação - inflamação

longitudinal - longitudinal

abas

ilíaco - ilíaco

hepático - hepático

Autor: Elena Belikova

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Os glicanos são cadeias de moléculas de açúcar que podem se ligar a gorduras e proteínas em um processo chamado glicosilação, ajudando-as a se mover pela célula ou se dobrar nas formas corretas. Eles estão envolvidos em muitos processos fundamentais da biologia, desde o desenvolvimento embrionário até o reconhecimento de patógenos.

Mas agora, pesquisadores liderados pelo bioquímico Ryan Flynn, que trabalha no Hospital Infantil de Boston, descobriram que os glicanos também podem se ligar a RNAs não codificantes. Eles estabeleceram isso marcando moléculas de glicol com ácido siálico em células de laboratório e extraindo o RNA delas. Alguns dos RNAs tinham um revestimento de açúcar marcado com ácido siálico.

Isso foi uma surpresa porque antes se acreditava que o RNA funcionasse apenas dentro das células - em seus núcleos e fluidos, enquanto os glicanos geralmente são separados deles por membranas nas organelas celulares ou em sua superfície.

A equipe encontrou glicoRNA em todas as células testadas – em humanos, camundongos, hamsters e peixes-zebra – espécies separadas por centenas de milhões de anos de evolução. Isso sugere que as moléculas de glicoRNA podem ter alguma função biológica importante que persiste ao longo da vida na Terra.

Ao comparar as regiões de RNA de glicoRNAs com bancos de dados conhecidos, Flynn e colegas descobriram que algumas delas correspondiam a RNAs associados a várias doenças autoimunes.

Pensava-se anteriormente que esses fragmentos de RNA eram em grande parte inacessíveis ao sistema imunológico porque estavam escondidos dentro das células e liberados apenas quando morriam. Mas agora os glicoRNAs estão na superfície da célula, assim como proteínas e lipídios. Isso significa que os glicoRNAs podem participar diretamente da comunicação intercelular, em paralelo com outras biomoléculas da superfície celular, como glicoproteínas/lipídios, mas com dinâmica, estabilidade ou configurações diferentes.

No entanto, a capacidade dos glicanos de se ligarem diretamente ao RNA parece improvável. Os cientistas suspeitam que haja uma terceira molécula muito pequena no glicoRNA que atua como uma cola.

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