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Fisiologia cardiovascular

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Fisiologia cardiovascular

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Fisiología cardiovascular 5:
● La circulación tiene como función atender las necesidades del organismo como transportar
nutrientes hacia los tejidos, producto de desecho para su excreción y hormonas hacia los
receptores diana, y mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares. Además,
la velocidad del flujo se controla por la necesidad de nutrientes.
● en el VI tenemos la aorta que transporta sangre rica en oxígeno y nutrientes que son
descargados en las células y recoge el dióxido de carbono y los productos de desecho, esto es
tomado por las venas cavas superior e inferior que desembocan en la AD. la sangre pasa al
ventrículo derecho y parten las arterias pulmonares que van a los pulmones y se divide
formando los capilares pulmonares que realiza la hematosis, aca descargan dióxido y toman
oxígeno a nivel alveolar. vuelve al corazón por las arterias pulmonares hacia la AI, de aca pasa
el VI y comienzan la de nuevo el circuito.
● circulación mayor: dada por VI, arteria aorta (que se divide en arteriola y capilares
arteriales), capilares venosas, vénulas y vena cava superior e inferior, AD.
● circulación menor: VD, arterias pulmonares que se dividen en arteriolas y capilares arteriales
que hacen el intercambio gaseoso, capilares venosos, vénulas, y venas pulmonares cargadas
de oxígeno que llegan a la AI.
● Las arterias transportan la sangre con una presión alta hacia los tejidos, por lo cual tienen
unas paredes vasculares fuertes.
● Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando la
presión a la que llega la sangre hacia los capilares.
● Los capilares intercambian líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en
la sangre y en el líquido intersticial. Las paredes del capilar son finas y tienen muchos poros
capilares diminutos para facilitar el intercambio.
● Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando
venas mayores.
● Las venas poseen la fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse permitiéndole a
las venas actuar como reservorio de sangre.
● Como debe pasar el mismo volumen de flujo sanguíneo (F) a través de cada segmento de la
circulación en cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo (v) es inversamente
proporcional a la superficie transversal vascular (A). la ecuación entonces sería V=F/A.
entonces, la velocidad del flujo es directamente proporcional a la cantidad de flujo e
inversamente proporcional al área que debe recorrer.
● si todos los vasos sistémicas de cada tipo se pusieran uno al lado del otro los datos serían los
siguientes:

, ● Las presiones sanguíneas son mucho mayor en las arterias de mayopr calibre, y se pierden a
medida que nos alejamos de la contracción cardiaca.
● En cuanto a las presiones circulatorias la aorta está en torno a los 100 mmhg. Casi 0 mmHg
en la terminación de las venas cava superior e inferior, donde se vacía en la aurícula derecha.
En capilares sistémicos oscila desde 35 mmHg cerca de los extremos arteriolares hasta tan
solo 10 mmHg cerca de los extremos venosos. La presión media «funcional» en los lechos
vasculares es de 17 mmHg. Presión arterial pulmonar media 16 mmHg. La media de la
presión capilar pulmonar es de solo 7 mmHg.
● Principios básicos de la función circulatoria:
1-El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular.
2-El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos.
3-La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo
sanguíneo local o del control del gasto cardiaco: en especial, las señales nerviosas aumenta
la fuerza de bomba del corazón, provocan la contracción de los grandes reservorios venosos
para aportar más sangre al corazón, provocan una constricción generalizada de las arteriolas
de muchos tejidos, con lo que se aucmula mas sangre en las grandes arterias para aumentar
la presión arterial.
● Presión, flujo y resistencia: La fórmula que se ve es la ley de Ohm, donde F es el flujo
sanguíneo, P es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y R es la resistencia.
En esta fórmula se afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia
de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia.

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