C4 APARATO CARDIOVASCULAR
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<strong>APARATO</strong><br />
<strong>CARDIOVASCULAR</strong>
Órgano muscular<br />
provisto de cuatro<br />
válvulas y cuatro<br />
cavidades que mueve<br />
sangre a través de un<br />
circuito de vasos al<br />
generar diferencias de<br />
presión<br />
CORAZÓN
PERICARDIO FIBROSO<br />
‣ Pericardio fibroso<br />
‣ Pericardio seroso<br />
Hoja parietal<br />
Hoja visceral<br />
Entre la hoja parietal y visceral<br />
existe un espacio pericárdico<br />
que contiene el líquido<br />
pericárdico
ESTRUCTURA DEL CORAZÓN<br />
Epicardio<br />
PARED Miocardio<br />
Endocardio<br />
CAVIDADES Aurículas<br />
Ventrículos<br />
VÁLVULAS Aurículoventrículares<br />
Semilunares
MIOCARDIO<br />
‣ Músculo esquelético cardíaco<br />
Células mononucleadas centralmente<br />
Discos intercalares a intervalos regulares<br />
Uniones en hendidura acople eléctrico cincitio<br />
Auto rítmico<br />
puede contraerse a sí mismo con<br />
un ritmo lento y constante<br />
‣ Células miocárdicas especializadas<br />
Células mioendócrinas<br />
Miocitos nodales
CAVIDADES CARDÍACAS<br />
Aurículas<br />
Reciben la sangre de las venas<br />
Vasos sanguíneos por los que la sangre<br />
retorna desde tejidos al corazón<br />
Pared miocárdica no muy gruesa<br />
Ventrículos<br />
Reciben sangre de las aurículas<br />
Bombean fuera del corazón a las arterias<br />
Miocardio muy grueso<br />
Sobre todo el del ventrículo izquierdo ya que empuja la sangre a la<br />
mayoría de los vasos del cuerpo mientras que el derecho lo hace solo<br />
hacia los vasos pulmonares
VÁLVULAS CARDÍACAS<br />
Válvulas aurículas ventriculares<br />
‣Derecha válvula tricúspide<br />
custodia el orificio auriculo ventricular derecho<br />
‣Izquierda mitral o bicúspide<br />
custodia el orificio auriculo ventricular izquierdo<br />
El borde libre de cada valva esta fijado a los músculos<br />
papilares del VD por cuerdadas tendinosas.<br />
Válvulas semilunares<br />
Situadas en el punto donde la aorta y la arteria pulmonar<br />
arrancan del ventrículo izquierdo y derecho respectivamente
SISTEMA DE CONDUCCIÓN<br />
Nódulo sinoauricular<br />
Tractos nodales<br />
Nódulo<br />
aurículoventricular<br />
Fascículo<br />
aurículoventricular<br />
Fibras de Purkinje
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
EGB<br />
Onda a<br />
Onda T<br />
Complejo QRS
REGULACIÓN AUTÓNOMA
FLUJO DE SANGRE EN EL<br />
CORAZÓN
CICLO CARDÍACO<br />
Diástole<br />
Relajación Isovolumétrica Diastólica<br />
Llenado<br />
Rápido pasivo<br />
Lento o diastasis<br />
Activo o Sístole Auricular<br />
Sístole<br />
Contracción Isovolumétrica Sistólica<br />
Máxima<br />
Expulción<br />
Reducida
SISTEMA CIRCULATORIO<br />
Constituye el único medio<br />
mediante el cual las células<br />
pueden recibir el oxígeno y<br />
los nutrientes necesarios<br />
para sobrevivir y eliminar<br />
sus desechos<br />
La sangre circula gracias a<br />
la generación de una<br />
diferencia de presión por<br />
parte del corazón
TIPOS DE VASOS<br />
Venas: vasos macroscópicos que<br />
llevan sangre hacia el corazón<br />
transportan sangre no oxigenada (por<br />
eso se las dibuja de color azul) Las<br />
pequeñas venas se denominan vénulas<br />
Arterias: vasos macroscópicos que<br />
transportan la sangre alejándola del<br />
corazón. Llevan sangre oxigenada (por<br />
eso se la dibuja de color rojo ) Las<br />
pequeñas arterias se llaman arteriolas<br />
Capilares: vasos microscópicos que<br />
llevan sangre desde las pequeñas<br />
arterias a las pequeñas venas, es decir<br />
desde las arteriolas a las vénulas
FUNCIÓN DE LOS VASOS<br />
SANGUÍNEOS<br />
Capilares<br />
Encargados de mantener el aporte celular de<br />
materiales vitales y la eliminación de desechos<br />
perjudiciales<br />
El flujo de sangre por el lecho capilar se denomina<br />
microcirculación
Elásticas<br />
Arterias<br />
Musculares<br />
Transicionales<br />
Arteriolas<br />
•Actúan como ¨distribuidores¨ llevando la sangre a las<br />
arteriolas y desde estas luego a los capilares.<br />
•Actúan como vasos de resistencia que regulan la presión<br />
arterial<br />
El músculo liso de la pared de las arteriolas forma esfínteres<br />
precapilares<br />
Funciones de las vénulas: son vasos colectores y de<br />
depósito ya que pueden contener grandes volúmenes de sangre<br />
debido a su capacidad de estiramiento<br />
La sangre acumulada en cada segmento provisto de válvulas<br />
es empujada hacia el corazón
ESTRUCTURA DE LOS VASOS<br />
SANGUÍNEOS<br />
‣Túnica externa Formada por tejido conectivo fibroso<br />
Mantiene abiertos a los vasos<br />
Impide que se desgarren durante los movimientos del cuerpo<br />
‣Túnica media:<br />
Formada por tejido muscular liso y tejido elástico<br />
Permite que el vaso cambie de diámetro<br />
Inervado por el sistema autónomo<br />
Irrigado por la ¨vasa vasorum¨<br />
La capa muscular lisa de la arteria es MAYOR que la de las venas<br />
‣Túnica íntima Formada por endotelio ( epitelio plano simpple)<br />
En las arterias es completamente liso<br />
En las venas forman válvulas semilunares que ayudan a<br />
mantener la dirección del flujo
Arterias elásticas
SISTEMA LINFÁTICO
Venas<br />
Vénulas<br />
De pequeño calibre<br />
De mediano calibre<br />
De gran calibre<br />
Son vasos colectores y de depósito ya que pueden contener grandes<br />
volúmenes de sangre debido a su capacidad de estiramiento<br />
La sangre acumulada en cada segmento provisto de válvulas es empujada<br />
hacia el corazón
CIRCULACIÓN<br />
PULMONAR<br />
AD<br />
VD<br />
arteria pulmonar<br />
intercambio<br />
Gaseoso<br />
vénulas pulmonares<br />
venas pulmonares<br />
AI<br />
VI<br />
CIRCULACIÓN<br />
SISTÉMICA<br />
VI<br />
arteria aorta<br />
arterias<br />
órganos y tejidos<br />
vénulas<br />
venas<br />
venas cavas<br />
AD
FUNCIONES DE LA<br />
CIRCULACIÓN<br />
1- Aporte de oxígeno y nutrientes<br />
2- Eliminación de dióxido de carbono y<br />
productos de desecho del metabolismo<br />
celular
APORTE DE NUTRIENTES I<br />
Tubo digestivo Absorción<br />
pasaje de alimentos digeridos<br />
agua, sales y vitaminas a<br />
través de la mucosa<br />
intestinal hacia sangre o<br />
linfa<br />
Glucosa<br />
Aminoácidos Circulación sanguínea<br />
Proteínas hidrosolubles<br />
Sustancias liposolubles<br />
Vitaminas liposolubles<br />
Circulación linfática Ácidos grasos<br />
Colesterol
APORTE DE NUTRIENTES II<br />
SISTEMA PORTA: toda ocasión en la que en la que la sangre<br />
venosa atraviesa una segunda red capilar antes de regresar al<br />
corazón<br />
Venas del tubo digestivo Vena porta hepática HÍGADO<br />
Elimina el exceso de glucosa<br />
sanguínea post ingesta<br />
Almacena glucógeno en los hepatocitos<br />
Metaboliza carbohidratos, grasas y proteínas<br />
Almacena hierro vitaminas y otras sustancias<br />
Detoxifica sustancias<br />
Vena cava
APORTE DE OXÍGENO Y TRANSPORTE<br />
DE DIÓXIDO DE CARBONO<br />
Función llevada a cabo por los GLÓBULOS ROJOS<br />
Maduración Producidos en la médula ósea<br />
Extrucción nuclear<br />
Pérdida de mitocondrias, ribosomas y otras organelas<br />
Se cargan de hemoglobina<br />
Eritropoyesis: proceso completo de formación de glóbulos rojos. Se da<br />
en la médula ósea gracias a las células madre hematopoyéticas<br />
Eritroblasto<br />
Policro<br />
mático<br />
Eritroblasto Basófilo<br />
Reticulocito<br />
Sangre<br />
periférica<br />
Proeritroblasto<br />
Eritrocito Maduro
PROTEINAS DEL ERITROCITO<br />
*Espectrina: permite que el hematí modifique su forma cuando<br />
atraviesan los capilares<br />
En su estadio de madurez adquiere forma de disco bicóncavo, lo cual<br />
aumenta su superficie de contacto<br />
*Hemoglobina: proteína tetramérica que contiene un grupo hemo con un<br />
átomo de hierro. Cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas<br />
de oxígeno reversiblemente, así como también dióxido de carbono<br />
*Anhidrasa carbónica: CO2+H2O CO3H2<br />
Los iones de bicarbonato puden transotar dióxido de carbono y se<br />
encargan del mantenimiento del PH sanguíneo<br />
*Eritropoyetina: secretada a nivel renal cuando disminuye la<br />
concentración de oxigeno. Estimula la médula ósea y la producción de<br />
hematíes. Al aumentar el oxígeno se produce menos eritropoyetina
METABOLISMO DEL ERITROCITO<br />
‣La medula ósea debe funcionar adecuadamente<br />
‣Sustancias como la vit. B12, hierro y aminoácidos.<br />
‣La mucosa gástrica debe proporcionar factor intrínsico para la absorción de<br />
vit. B12<br />
La vida de los GR que circulan por el torrente circulatorio es de unos 120 días<br />
Envejecen se fragmentan o rompen en los capilares y son captados por lo<br />
macrófagos hepáticos y esplénicos<br />
El proceso da lugar al desdoblamiento de la hemoglobina con liberación de<br />
aminoácidos, hierro y el pigmento bilirrubina<br />
El hierro es devuelto a la médula ósea para la producción de más hemoglobina<br />
La bilirrubina se transporta al hígado para su excreción al intestino como parte<br />
de la bilis (es el pigmento que coloreas la materia fecal)<br />
Los aminoácidos son utilizados para obtener energía o para sintetizar nuevas<br />
proteínas