Organo muscular autocontrolado, una bomba formada a su vez de dos
bombas paralelas que funcionan al unisono para llevar la sangre a todo el
cuerpo.
Las dos bombas a su vez, funcionan en dos
tipos de circuitos o circulaciones distintas:
Circulación
mayor
Es la circulación a cargo del ventrículo izquierdo, la
cual provee de sangre a todo el cuerpo a excepción
de los pulmones.
Circulación
menor
Esta es la circulación a cargo de el ventriculo
derecho, el cual se encarga de proveer sangre
únicamente a los pulmones.
GASTO CARDIACO
Este es el volumen de sangre bombeado por minuto desde ambos
ventrículos (Los cuales deben de ser iguales, en ausencia de alguna
patología) La cal puede ser medida por dos métodos .
GC: Gasto Cardíaco
O2 Consumido: O2 Consumido por el cuerpo (mL O2/ Min)
[O2]VP: O2 en Vena Pulmonar (mL O2/L de sangre)
[O2]AP: O2 en ArteriaPulmonar(mL O2/L de sangre)
Pero este cuenta con 3 determinantes principales
escenciales para permitir cumplir el ciclo cardíaco.
Post-Carga
Carga que los miocítos deben generar en respuesta para generar el gasto
cardíaco o tensión el paredes(σ).
σ = P*r/2h
σ: Tensión de paredes
P: Presión ventricular
r: Radio de cámara ventricular
h: Grosor de la pared ventricular
Pre-Carga
La cantidad de estirado dada por el ventrículo izquierdo tras el final
de la relajación (Diástole) y momentos antes de la contracción
(Sístole).
Contractilidad
La cantidad de fuerza de llenado por los miocítos cardíacos, los cuales
no dependen de la relación intrínseca para los miocitos.
Volemia
Este es el término con el que se define el
volumen totál de la sangre circulante del
cuerpo.
Estas dos cuentan con una relación proporcionalmente
inversa, ya que al se la volemia mayor, el gasto cardíaco por
consiguiente será menor, e igualmente el caso contrario.
El Ciclo Cardíaco
El ciclo cardíaco es un proceso ciclico en el que se intercambian de varios
eventos en aspectos eléctricos, mecánicos, de volumen, presión e incluso
sonoros sucediendo una y otra vez para proveer al cuerpo de sangre por medio
del sistema conductor de el corazón.
Una de las 4 cavidades principales del corazón,
se caracteriza por esar conectado con las
venas pulmonare, recibiendo sangre con altos
nivees de oxigeno que posteriormente pasaran
al ventrículo izquierdo.
Válvula mitral
Parte escencial la cual divide y comunica a auricula
izquierda al ventriculo izquierdo, al haber una
apertura que es generada por la sístole de la aurícula
que provoca el movimiento entre las dos partes.
Ventrículo izquierdo
Otra de las principales partes del corazón. El
ventrículo izquierdo recibe la sangre rica en
oxígeno de la aurícula izquierda y la envía al
resto del cuerpo a través de la arteria aorta.
Válvula sigmoidea
aórtica
Esta válvula separa la aorta del
ventrículo izquierdo y permite ante su
apertura que la sangre con oxígeno
llegue a través de la arteria al resto
del cuerpo. Se abre ante la
contracción o sístole y se cierra ante
la dilatación/relajación o diástole.
Aurícula derecha
La aurícula derecha recibe la sangre
de la venas cavas, sangre ya
desoxigenada, para enviarla al
ventrículo derecho.
Válvula tricúspide
Situada entre aurícula y ventrículo
derecho, la válvula tricúspide separa ambas
cavidades y permite mediante su abertura
que la sangre pase entre ellas. También
impide que la sangre vuelva atrás una vez
cerrada (cosa que se produce ante la
contracción del ventrículo).
Ventrículo derecho
Esta parte del corazón recibe la sangre de la aurícula
derecha para posteriormente enviarla a los pulmones a
través de las arterias pulmonares. Allí la sangre se
reoxigena para posteriormente volver al corazón por
las venas pulmonares.
Válvula sigmoidea pulmonar
Se trata de una válvula que separa ventrículo derecho
de las arterias pulmonares. La contracción del
ventrículo hace que se abra, permitiendo el paso de la
sangre hacia el sistema respiratorio.
Tabique interauricular
Se trata de la pared muscular
que separa ambas aurículas.
El nódulo sinusal o sinoauricular
Este elemento situado en la parte superior de la aurícula derecha puede no
ser especialmente conocido, pero se trata de una de las partes del corazón
más importantes puesto que permiten su funcionamiento. Y es que este
nódulo es la estructura que permite que el corazón lata al general impulsos
eléctricos que provocan su contracción (de manera semejante a como ocurre
con las neuronas, el corazón late debido a que este elemento genera
potenciales de acción en base al equilibrio químico entre sodio y potasio). Su
funcionamiento está regulado por el sistema nervioso autónomo, si bien
puede funcionar por sí solo.
Nódulo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara
Este nódulo es otra de las partes del corazón cuyo
funcionamiento permite el latido cardíaco. Conduce y
ayuda a coordinar el impulso eléctrico iniciado en el
nódulo sinusal. Permite que los ventrículos no se
contraigan antes de que la sangre situada en las
aurículas pase a ellos.
Fascículos de His y fibras de Purkinje
Se trata de los elementos a través del cual el impulso eléctrico iniciado en los
anteriores módulos se traslada por la totalidad del corazón, permitiendo por
ejemplo que la descarga llegue a los ventrículos.