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Inglês para médicos. O sistema urinário: ureteres, uretra (mais importante)

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50. O sistema urinário: ureteres, uretra

Os cálices, as pelves renais e os ureteres constituem os principais ductos excretores dos rins. As paredes dessas estruturas, em particular a pelve renal e o ureter, consistem em três camadas: uma mucosa interna, uma muscular média e uma adventícia externa.

A mucosa dos cálices e do ureter é revestida por um epitélio de transição, que varia em espessura com a distensão do ureter. No estado colapsado, as células são cuboidais com células de formato maior na camada superficial. No estado relaxado, o lúmen do ureter é lançado em dobras que geralmente desaparecem quando o órgão se dilata durante o transporte da urina. Muscularis consiste em uma camada longitudinal interna e uma circular externa de músculo liso. No ureter distal, uma camada longitudinal externa descontínua adicional está presente.

A adventícia consiste em tecido conjuntivo frouxo com muitos vasos sanguíneos grandes. Ele se mistura com o tecido conjuntivo das estruturas circundantes e ancora o ureter à pelve renal. A bexiga urinária funciona como um órgão forte para a urina. A estrutura da parede da bexiga é semelhante, mas mais espessa do que a do ureter. A mucosa da bexiga urinária é geralmente dobrada, dependendo do grau de distensão da bexiga. O epitélio é de transição e o número de camadas aparentes depende da plenitude da bexiga. À medida que o órgão se distende, a camada epitelial superficial e a mucosa tornam-se achatadas, e todo o epitélio torna-se mais fino. Em sua máxima distensão, o epitélio da bexiga pode ter apenas duas ou três células de espessura. A lâmina própria consiste em tecido conjuntivo com abundantes fibras elásticas. Muscularis consiste em feixes proeminentes e grossos de músculo liso que são frouxamente organizados em três camadas. A adventícia cobre a bexiga, exceto em sua parte superior, onde a serosa está presente. A uretra masculina serve como um ducto excretor para urina e sêmen. Tem aproximadamente 20 cm de comprimento e três divisões anatômicas. A porção prostática é revestida por epitélio de transição semelhante ao da bexiga. A uretra prostática é circundada pelo tecido fibromuscular da próstata, que normalmente mantém o lúmen uretral fechado. Nas porções membranosa e peniana, o epitélio é pseudoestratificado até a glande. Neste ponto, torna-se escamoso estratificado e é contínuo com a epiderme da parte externa do pênis. A uretra membranosa é circundada por um esfíncter de fibras musculares esqueléticas do músculo transverso profundo do períneo do diafragma urogenital, que também mantém o lúmen uretral fechado. A parede da uretra peniana contém pouco músculo, mas é cercada e sustentada pela massa erétil cilíndrica de tecido do corpo esponjoso. A uretra feminina é consideravelmente mais curta que a uretra masculina. Serve como a passagem urinária terminal, conduzindo a urina da bexiga para o vestíbulo da vulva. O epitélio começa na bexiga como uma variedade de transição e torna-se escamoso estratificado com pequenas áreas de epitélio colunar pseudoestratificado. A muscular é bastante indefinida, mas contém fibras musculares lisas circulares e longitudinais. Um esfíncter uretral é formado pelo músculo esquelético quando a uretra feminina passa pelo diafragma urogenital.

Novas palavras

ureter - ureter

pelve renal - pelve renal

cálices - xícaras

uretra - uretra

Autor: Elena Belikova

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Para resolver o problema de resfriamento de qubits em sistemas de computação quântica, Mikko Mottonen e colegas da Universidade de Aalto, na Finlândia, desenvolveram um dispositivo de resfriamento autônomo inédito. Este dispositivo é versátil, pode ser usado não apenas em computadores quânticos, mas também em quaisquer outros dispositivos que usem as estranhas leis e princípios da mecânica quântica.

A base do dispositivo de resfriamento é uma barreira de energia que separa dois canais, um dos quais está em estado de supercondutividade, conduzindo elétrons sem resistência, e o segundo canal é comum, possuindo resistência elétrica, o que desacelera os elétrons durante o movimento. Apenas elétrons com energia suficientemente alta podem pular a barreira e entrar na estrada supercondutora, que os leva para fora do dispositivo, o resto dos elétrons são deixados para "empurrar à margem".

Mas nem todos os elétrons de baixa energia estão condenados à "vegetação eterna" em um circuito com condutividade comum. Alguns deles têm uma chance bastante alta de capturar um fóton de luz circulando em um ressonador próximo. Nesse caso, o elétron adquire a energia necessária para completar o salto e o ressonador, perdendo energia, é resfriado a uma temperatura mais baixa.

O princípio de funcionamento de tal refrigerador é muito semelhante a um fenômeno hipotético chamado Demônio de Maxwell. Apenas ao contrário do demônio de Maxwell, o "demônio" do nano-frigorífico empurra mais elétrons "quentes" para o canal supercondutor, e os elétrons frios de baixa energia permanecem na área de trabalho do refrigerador, que efetivamente absorvem a energia do ambiente.

O próximo passo que os cientistas pretendem dar será combinar um nanorefrigerador com um qubit real. Depois disso, os pesquisadores descobrirão se a eficiência dessa geladeira é suficiente para resfriar bem o qubit e mantê-lo em um determinado estado quântico por muito tempo.

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