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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

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