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SISTEMA HIDRAULICO DEL CORAZON
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Mind Map on SISTEMA HIDRAULICO DEL CORAZON, created by Sergio Andrés Martínez Sáenz on 09/04/2020.
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SISTEMA HIDRAULICO DEL CORAZON
COMPONENTES DE LA SANGRE
Plaquetas o trombocitos
Son fragmentos celulares
participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos
Forman un tapón plaquetario para impedir el sangrado en el lugar de la lesión.
producen diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas.
Globulos rojos
También llamados hematíes o eritrocitos
Son las células más numerosas de la sangre.
Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos
La proteína que se encuentra en el interior y que une el oxígeno se llama hemoglobina.
El plasma
parte líquida de la sangre
es muy rico en proteínas
La albúmina
las inmunoglobulinas
los factores de la coagulación
Capilar sanguíneo
son los vasos sanguíneos de menor diámetro de los organismos vivos.
Tienen como función
El intercambio de sustancias entre la luz y el líquido intersticial de los tejidos.
Solo el 5 % de la sangre se encuentra en la circulación capilar
Con un volumen tan pequeño de sangre se asegura la función de intercambio de sustancias.
Estas sustancias son nutrientes, gases y productos finales del metabolismo celular.
La función de intercambio varía según la estructura del endotelio, dependiendo de si es continuo o fenestrado.
La velocidad a la que circula la sangre a través de los capilares es muy baja, aproximadamente 0,1 mm/s.
La baja velocidad de circulación y la delgadez de la pared de estos vasos facilitan el intercambio de sustancias
Los capilares situados en los alveolos pulmonares
Es donde se produce la entrada de oxígeno en la sangre
Esta función de los capilares es imprescindible para mantener al organismo con vida
La salida de dióxido de carbono para ser expulsado al exterior a través de los movimientos respiratorios
Globulos blancos
También reciben el nombre de leucocitos
Se ocupan de defender el organismo contra el ataque de:
Bacterias
Hongos
Parasitos
Virus
PRESION ARTERIAL
Se mide con
Esfigmomanómetro de aire
se necesita fononendoscopio
Esfigmomanómetro de mercurio
Es la fuerza de la sangre al empujar contra
las paredes de las arterias
Es mas alta cuando
Su corazon
hipertensión
TIPOS
Secundaria
Primaria o escencial
No tiene sintomas
Sistólica: mayor de 80
Diastólica: 120 o mayor
Es mas baja cuando
hipotensón
Sistólica 60 o meno
Diastólica menor a 90
entra en reposo
entre latidos
PRESIÓN DIASTÓLICA
late bombeando sangre
PRESIÓN SISTÓLICA
PARAMETROS HERMODINAMICOS
Capacitancia
cantidad de sangre que almacena el vaso sanguineo durante la circulacion por cada mmHg de aumento de presión
mayor capacitancia
aumenta el volumen a un pequeño cambio de presion
distensibilidad
incremento fraccionado de volumen por cada mmHg que aumenta la presion
distensibilidad capacitativa
refleja las arterias grandes
distensibilidad oscilatoria
refleja las arterias más pequeñas y arteriolas localizadas periféricamente
Capacidad de expandirse
Menor capacitancia
disminuye el volumen a un gran cambio de presion
sistema arterial
escasa capacitancia
Sistema venoso
la capacidad de una vena es 24 veces mayor a la de la arteria
elevada capacitancia
distensibilidad*volumen
es la dinámica del movimiento de la sangre
movimientos y presiones sanguíneas
participan las arterias, capilares, venas, corazon.
por medio de la circulacion mayor y la circulacion menor
Velocidad del flujo de la sangre
el flujo de sangre es la cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulacion en un tiempo determinado
relacion flujo/presion/resistencia
mediante la Ley de Poiseuille
se divide en
para determinar el flujo se utiliza el numero de Reynolds
Re
flujo laminar
cuando la superficie interna del vaso es lisa y todas las partículas se mueven sin excepción
ocurre durante dos fases que conforman el ciclo cardiaco
fase sistolica (contraccion)
fase diastolica (relajacion)
la sangre fluye por los vasos sanguineos dependiendo directamente de la diferencia de presión entre dos puntos
la resistencia es la fuerza que se opone al flujo
Depende de
dimension del vaso
el diametro del vaso y la resistencia son inversas
viscosidad de los vasos
la viscosidad es la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse
flexibilidad de los vasos
el numero de fibras elasticas y la resistencia son inversas
el mayor flujo de sangre se encuentra en la aorta y la arteria pulmonar
el flujo cardiaco está entre los 3,5 y 7 litros/minuto
Fc=Rc*Vc
Vc volumen eyectado cada vez
Rc ritmo cardíaco (pulsaciones por minuto)
conociendo el flujo sanguineo se puede calcular la cantidad de sangre circulada
TIPO DE FLUJO SANGUINEO
cantidad de sangre eyectada por el corazón en la aorta por minuto
. Normalmente se expresa en mililitros por minuto o litros por minuto, se abrevia "Q
Corresponde al resultado de multiplicar el volumen sistólico que el ventrículo expulsa en cada latido
(unos 60 ml) por la frecuencia cardíaca (unos 75 latidos por minuto).
los factores que determinan el flujo sanguíneo es relativamente complejo ya que es
un flujo pulsátil
discurre por un circuito cerrado de tubos distensibles con múltiples ramificaciones y de calibre variable
Fluido circulante
fluido pseudoplástico con propiedades no lineales y compuesto de líquido (plasma) y elementos formes (hematíes, leucocitos, plaquetas y otros)
Regulacion de la presion arterial media
La presión arterial sistémica apropiada es el requerimiento único de mayor importancia
para la buena función del sistema cardiovascular
La presión arterial está vigilada de manera continua por sensores ubicados dentro del organismo
Siempre que la presión arterial varía desde lo normal
se inician múltiples respuestas reflejas que causan los ajustes del gasto cardiaco y la resistencia periférica
Sin suficiente presión arterial
El cerebro y el corazón no reciben suficiente flujo sanguíneo
sin importar qué ajustes hacen los mecanismos de control locales en su resistencia vascular.
En contraste, la presión arterial excesiva impone demandas innecesarias sobre el corazón y los vasos
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