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Sistema circulatorio
Conocen la anatomía y fisiología del sistema circulatorio.
Sistema circulatorio
Conjunto de tejidos y órganos
Transporta gases y nutrientes
Recoge desechos metabólicos
Participa en la regulación de la T°
Participa en la protección contra
los agentes infecciosos
Contribuye a mantener el
equilibrio interno
funciones
Sistema circulatorio
Sistema linfático Sistema cardiovascular
Linfa Vasos
linfáticosórganos
Líquido intersticial
Transporte de lípidos
Transporta la linfa
Bazo Timo Médula ósea
Fagocita plaquetas
y eritrocitos dañados o
muertos
Maduración de los
linfocitos T
Producción de células
sanguíneas
Sangre Vasos sanguíneos
corazón
Sangre
Tejido
Plasma Células sanguíneas
Proteínas plasmáticas
suero
Fibrinógeno
Inmunoglobulinas
Albúmina
agua
Sales minerales
Gases disuletos
Hormonas
Glucosa, a.a., ácidos grasos y vitaminas
Desechos: CO2, urea,ácido úrico, bilirrubina, creatinina y sales de amonio
Coagulación sanguínea
Proteínas que forman anticuerpos
Regula la distribución del H2O entre el
plasma y otros líquidos
g.rojos g. blancos plaquetas
Células sanguíneas o elementos figurados
Plaquetas Leucocitos Eritrocitos
Activan la coagulación sanguínea y
participan en la reparación de tejidos
Participan en la defensa contra
agentes infecciosos
Transportan O2 y parte del CO2
Característica/Elemento figurado
Glóbulos rojos Glóbulos blancos
Plaquetas
Otros nombres con que se conocen
eritrocitos leucocitos trombocitos
Lugar donde se producen
Médula ósea Médula ósea Médula ósea
Tamaño 7,5 µm Variable. De 6 a 20 µm
3 µm
Forma bicóncavos redondos irregular
Vida media 105- 120 días Variable: horas, días, años.
7- 10 días
Presencia o ausencia de núcleo
No tiene núcleo
Todos poseen, pero de forma distinta.
No tiene núcleo
Cantidad por mm3
5 mil millones mm3
6 – 9 mil millones mm3
250- 400 mil millones mm3
Tipos de leucocitos
granulares agranulares
Neutrófilos Eosinófilos Basófilos Monocitos Linfocitos
Fagocitan bacterias y restos celulares
Combaten efectos
inflamatorios de alergias
BLiberan
sustancias que
intensifican la inflamación
Se transforman
en macrófagos (fagocitan)
T
Producen anticuerpos
Atacan virus, c. cancerosas
y c. transplantadas
Corazón
Es un órgano hueco de forma cónica que se contrae periódicamente.
¿Dónde se encuentra?
Se encuentra en la cavidad TORÁXICA, entre los 2 pulmones (izquierdo) , detrás del esternón y apoyado en el diafragma.
¿cómo está formado?
Por 3 capas: Pericardio. Miocardio. Endocardio.
¿Cómo está formado?
4 cavidades: 2 superiores: aurícula
derecha y aurícula izquierda.
2 inferiores: ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.
Existe un tabique aurículo- ventricular que separa la mitad derecha e izquierda.
¿Cómo está formado?
Presenta válvulas: Aurículo ventricular
derecha.(tricúspide) Aurículo ventricular
izquierda.(bicúspide o mitral)
Sigmoídeas o semilunares (arterias pulmonar y aorta)
Circuito sanguíneo:
Sangre con CO2
Venas cavas
Aurícula derecha Ventrículo
derecho
Arteria pulmonar
Pulmones
Sangre con O2
Venas pulmonares
Aurícula izquierda
Ventrículo izquierdo
Arteria aorta
Tejidos del cuerpo (capilares)
Circulación mayor o sistémica
Circulación menor o pulmonar
arteriolas
vénulas
Ciclo cardíaco
Son ciclos de contracción y relajación o dilatación, dura 0,8 segundos.
Contracción cardíaca: SÍSTOLE (del corazón al cuerpo).
Dilatación cardíaca: DIÁSTOLE (del cuerpo al corazón).
Sístole auricular
Las aurículas se contraen al mismo tiempo.
La sangre se impulsa a los ventrículos a través de las válvulas aurículo- ventriculares.
Sístole ventricular:
Los ventrículos llenos de sangre se contraen.
Se cierran las válvulas aurículo- ventriculares.
Se abren las válvulas semilunares. La sangre sale por las arterias
Pulmonares y Aorta.
Diástole:
Fin de la contracción de los ventrículos y salida de sangre por las 2 arterias.
Se cierran las válvulas semilunares. Las aurículas relajadas se llenan de
sangre.
Ruidos cardíacos:
1er ruido cardíaco: sístole ventricular (cierre de las válvulas Aurículo- ventriculares)
2do ruido cardíaco: Diástole (cierre de las válvulas semilunares)
Regulación extracardíaca:
Esta dado por el sistema nervioso y regula la frecuencia y la fuerza de los latidos del corazón:
Sistema éxito conductor:
Es el sistema propio de generación de ondas de contracción y otro de conducción. Formado por:
- Nodo sinoauricular. (contracción)- Fibras internodales. (conducción)- Nodo aurículo ventricular. (contracción)- Red de Purkinje. (conducción)- Fibras internodales (conducción)
Actividad eléctrica del corazón:a) Nodo sinoauricular: Conjunto de células
ubicadas en la pared de la aurícula derecha. Funciona como marcapasos, debido a la capacidad de autogenerar su propio impulso eléctrico y contraerse.
Contracción
b) Nodo aurículoventricular.
Formado por fibras de conducción eléctrica lenta, lo que provoca un leve retraso en la transmisión eléctrica hacia los ventrículos, permitiendo que las aurículas completen cu contracción antes de que lo hagan los ventrículos. Contracción
c) Haz de His:
Vía de acceso de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos. Desde el haz de His emergen las ramas fasciculares izquierda y derecha que recorren el tabique interventricular.
Conducción
d) Red de Purkinje:
Conduce el impulso eléctrico hasta las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción.
Conducción
Fibras internodales:
Transmiten la onda de contracción generada en el nodo sinoauricular hacia el nodo aurículo ventricular.
Conducción
Orden de la regulación extracardíaca
Nodo sinoauricular
Fibras internodales
Nodo aurículovetricular
Haz de His
Red de Purkinje
Potencial de acción cardíaco
Conducción eléctrica del corazón
Onda P: es la señal eléctrica que corresponde a la despolarización auricular.
El complejo QRS: corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo (despolarización ventricular),
La onda T: representa la repolarización de los ventrículos.
Vasos sanguíneos:
Red de conductos especializados en el transporte de la sangre desde el corazón al cuerpo y viceversa.
Arterias Vasos capilares(órganos)
Venas
Llevan la sangredesde el corazón hacia el cuerpo.
conductos delgados que están en estrecho
contacto con las células.
Retornan la sangre al corazón.
Más gruesas 0,01mm(más pequeños)
2 mm(grosor medio)
Conducción de la sangre:
Arteria Arteriolas
Vasos capilares(órganos)
Vénulas Venas
Corazón
Capas de arterias y venas:
Túnica externaO adventicia
Túnica media Túnica íntima
Tejido fibroso, fuerte y flexible
Permite que los vasos se mantengan abiertos y no se desgarren frente a movimientos corporales.
Músculo liso y fibras elásticas
En los músculos lisos permite que los vasos varíen su
Diámetro. Las fibras elásticas
Permite que se contraigan y se recuperen
Delgado Conjunto de células
Están en contacto con la sangre en el
lumen del vaso
Capas de capilares:
Los capilares sólo poseen la túnica íntima que está en contacto directo con la sangre.
Circuitos vasculares: circulación coronaria. Brindan al corazón
nutrientes y permiten eliminar sus desechos a través de sus venas.
Circulación coronaria:
Aorta
Arteria coronaria derecha
Arteria coronaria izquierda
Penetran en el corazón
Capilares
Venas coronariasSeno venoso coronario
Aurícula derecha
Se divide en
Se dividen en
La sangre pasa a
Un grupo Penetra en
Llegando a la
Desembocan directamente en
otro grupo de ellas
Sistema porta hepático:
Arterias mesentéricas
Intestino Capilares
(recoger nutrientes)
Vena mesentérica superior
Vena porta hepática
nutrientesCélulas
hepáticas Capilares
sinusoides
Se ramifican en
Continúa la sangre hacia
Vaciándose la sangre en
Se ramifica enQue entregan
A las
Vena porta
Sistema porta hepático:
Lleva sangre con nutrientes desde el intestino al hígado
Vena cavainferior
Lleva sangre con nutrientes desde el hígado al corazón
Arteria hepática
Lleva sangre con O2 a las células del hígado (hepatocitos) para que tengan
energía para trabajar.
Vena hepática
Lleva la sangre con nutrientes no captados por el hígado hacia la vena cava inferior
y así llegue al corazón.
Enfermedades que afectan al sistema circulatorio:
Aterosclerosis Disminución del diámetro de las arterias debido a la acumulación de sustancias. Se provoca una isquemia (suspensión del riego sanguíneo al órgano)
Infarto Muerte de las células del cerebro o del corazón
Trombosis Un coágulo se transforma en tapón y evita el paso de la sangre
Embolia Un trombo que circula por la sangre obstruye un vaso que irriga a un órgano vital
Anemia Disminución del número de glóbulos rojos.
Preguntas PSU
1. La sangre circula por los distintos vasos sanguíneos con velocidades diferentes. En orden de menor a mayor velocidad, la secuencia es:
a) arterias- venas- capilares.b) Capilares- arterias- venas.c) Venas- capilares- arterias.d) Capilares- venas- arterias.e) Arterias- capilares- venas.
2. Si el doctor examina la sangre de una persona que ha vivido en altura por varios años, ¿Qué situaciones se podría esperar que encontrara en dicho examen?
I. Aumento de la viscosidad.II. Aumento en la concentración de
leucocitos.III. Aumento en la concentración de
eritrocitos.IV. Hematocrito mayor a lo normal.a) Sólo I. b) Sólo I y III.b) Sólo III y IV. C) Sólo III y IV.d) Sólo I, III y IV.
3. Cuando el músculo realiza un trabajo con esfuerzo es de esperar que la sangre libere O2 que transporta unida a la hemoglobina de los glóbulos rojos en su dirección, producto de que:
a) Al aumentar el ejercicio disminuye la concentración de O2 disponible, aumentando la concentración de CO2.
b) Al aumentar la concentración de CO2 se acidifica el pH sanguíneo, favoreciendo la liberación de O2.
c) Al realizar ejercicio, la concentración de O2 disminuye en los músculos mientras en la sangre su concentración aumenta, favoreciendo la liberación de O2 en dirección a los músculos.
d) Al aumentar la concentración de CO2 en el músculo se produce la acidificación del medio, lo que obliga a la hemoglobina de la sangre a liberar el O2.
e) Todas son correctas.
4. ¿Cuál de las siguientes secuencias de términos representa el orden correcto de recorrido de la sangre en la circulación menor’
a) Ventrículo derecho- venas pulmonares- pulmones- arterias pulmonares- aurícula izquierda.
b) Aurícula derecha- arteria aorta- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.
c) Ventrículo derecho- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.
d) Ventrículo izquierdo- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.
e) Aurícula derecha- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmores- aurícula izquierda.
5. La coagulación sanguínea es función propia de:
a) Los eritrocitos.b) Los glóbulos blancos.c) Los leucocitos.d) Los trombocitos.e) Los megacariocitos.
6. Si una persona quisiera vivir a 3000 metros de altura. ¿Qué dificultades enfrentaría?
I. La altura disminuye la producción de glóbulos rojos.
II. Al aumentar la altura, disminuye la concentración de oxígeno.
III. A mayor altura, aumenta la sensibilidad de los centros respiratorios.
a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo I y II.d) Sólo I y III.e) I, II, III.
7. ¿Qué factores incrementan la presión arterial?
I. Vasodilatación periférica.II. Aumento del volumen
sanguíneo.III. Aumento de la velocidad de la
sangre.a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo III.d) Sólo II y III.e) I, II y III.
8.Un organismo sometido a esfuerzo físico realiza varias adaptaciones fisiológicas, entre las cuales está la contracción de las arteriolas periféricas, lo cual se lleva a cabo
I. Con la finalidad de desviar sangre a los tejidos que participan directamente del esfuerzo.
II. Para aumentar la cantidad de O2 hacia los tejidos que están trabajando.
III. Por acción del sistema nervioso autónomo.
a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo III.d) Sólo I y II.e) I, II y III.
9. El corazón se considera como una bomba capaz de impulsar el flujo de la sangre. Si en un corazón artificial que cumple con las mismas condiciones de uno vivo logramos impulsar agua a través de la aurícula izquierda ¿por qué lugar se produciría la salida de esta agua?
a) Por la arteria pulmonar.
b) Por la arteria aorta.
c) Por la vena cava inferior.
d) Por la vena cava superior.
e) Por las venas pulmonares.
Respuestas:
1.D2. E3. E4. C5. D6. B7. B8. E9. B