SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA
COSTA CARIBE NICARAGUENSE
URACCAN
Intercambio capilar
Dr. Dionicio Lewis Ocampo Willis
Medico y Cirujano
Profesor de fisiología II
Medicina Intercultural
Objetivos
1. Conocer las presiones que causan el movimiento de los líquidos
entre los capilares y los espacios intersticiales.
2. Conocer los tipos de intercambio entre capilares y líquido
intersticial.
3. Describir los tipos de solutos del plasma.
4. Explicar el mecanismo del equilibrio de Starling.
Intercambio a nivel capilar
 Cuando la sangre alcanza el lecho capilar, la
velocidad con que circula por el interior de estos
vasos es muy baja.
 La velocidad disminuye proporcionalmente al
aumento de la sección conjunta de las
ramificaciones.
 Así en la aorta, de sección pequeña, la velocidad es
muy grande (400 mm/seg), va descendiendo a nivel
de arterias y arteriolas y a nivel capilar se hace
mínima (0,1 mm/seg).
 Este dato junto con la delgadez de la pared capilar
proporciona las condiciones de tiempo y espacio
necesarias para que el intercambio pueda
efectuarse de la manera más óptima posible.
Intersticio y liquido intersticial
 Porción o parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las
células se conoce como intersticio.
 El liquido entre estos espacios se conoce como liquido intersticial.
 El intersticio contiene dos principales estructuras solidas:
1. Haces de fibras de colágeno
2. Filamentos de proteoglicano (compuestos por acido hialuronico)
 El gel en el intersticio contiene proteoglicano y liquido atrapado derivado de
la difusión y la filtración capilar, ya que tiene la misma consistencia que el
del plasma excepto la concentración de `proteínas.
Tipos de intercambio entre capilares y líquido intersticial
Existen tres modalidades de transporte a través de la pared capilar:
Difusión.
Pinocitosis o transporte vesicular.
Ultrafiltración o reparto de líquidos.
 Difusión:
 Es el mecanismo más importante de los tres. Es un
tipo de transporte pasivo, regulado por la ley de Fick.
 Todos los intercambios entre la sangre y las células
utilizan como vía intermediaria el líquido intersticial.
 Los gradientes para la correcta difusión de gases
respiratorios, nutrientes y productos de desecho se
crean por el metabolismo celular que consume unos y
produce otros, dando lugar a aumentos o
disminuciones de su concentración en el líquido
intersticial.
 El metabolismo es, por tanto, la causa de la creación
de gradientes y del movimiento de las moléculas a uno
y otro lado de la pared capilar.
Ley de Fick
 Esta ley postula que el flujo va desde una
región de alta concentración a las regiones de
baja concentración, con una magnitud que es
proporcional al gradiente de concentración.
Factores que afectan la difusión
 El tamaño del poro en el capilar :
En la mayoría de los capilares el poro mide 6-7nm, excepto los sinusoides
hepáticos tienen mayor tamaño sus poros, por lo cual son mas permeables.
 El tamaño molecular de la sustancia que se difunde:
El agua y la mayoría de los electrolitos (sodio, cloruro) tiene un tamaño
molecular menor que el poro lo que facilita su difusión, sin embargo la
mayoría de las proteínas plasmáticas tiene mayor tamaño molecular que
los poros lo cual restringe su difusión.
 Diferencia de concentración:
Mientras mayor sea la diferencia de concentración de una sustancia de
ambos lados de la membrana capilar, mayor será la velocidad de difusión.
Ejemplo: la concentración de oxigeno es mayor en la sangre que en el
liquido intersticial, lo cual aumenta la velocidad y facilidad de difusión.
 Pinocitosis o transporte vesicular:
Las vesículas permiten realizar procesos de
endo y exocitosis constituyendo
verdaderos canales transcelulares de
transporte.
 Ultrafiltración:
Reparto de líquidos. Este tipo de
transporte tiene como función básica la
redistribución de líquidos extracelulares.
El líquido extracelular está formado
básicamente por dos componentes: el
plasma, con un volumen de 3 litros, y el
líquido intersticial, con un volumen
aproximado de unos 10 litros. El líquido
intersticial puede ser utilizado como
reservorio o almacén, pudiendo recibir
líquido del plasma o bien
proporcionándoselo al mismo.
 La filtración se produce por la presión sanguínea dentro de los
capilares (presión hidrostática).
 La presión de filtración neta es igual a la presión hidrostática de la
sangre en los capilares menos la presión hidrostática del líquido tisular
fuera de los capilares, que se opone a la filtración.
Tipos de solutos del plasma:
 Solutos de bajo peso molecular:
Que atraviesan sin ninguna dificultad
la pared capilar y, por tanto, tienen la
misma concentración a ambos lados.
 Solutos de alto peso molecular o
coloides:
Las proteínas, incapaces de atravesar la
pared y que se encuentran en elevada
concentración dentro del capilar (6-8
g/100ml), y baja en el líquido
intersticial (0,7-2 g/100ml).
 La magnitud de este flujo y el hecho de que el capilar no se vacíe viene
determinado por las fuerzas que intervienen en el equilibrio de
Starling o equilibrio dinámico.
 El líquido tisular normalmente no es un “estanque estático”; más bien,
es un medio que circula en forma continua, que se forma a partir del
sistema vascular y que regresa a este último. Así, las células tisulares
reciben de manera continua un aporte fresco de glucosa y otros solutos
plasmáticos que se filtran a través de canales endoteliales pequeños en
las paredes capilares.
 A través de este equilibrio, existe un movimiento de líquido sin
modificación de las concentraciones de solutos de bajo peso molecular,
a un lado y otro.
 Sin embargo, las cantidades (volumen) tanto de agua como de solutos
cambiarán en función de la dirección preferente del flujo.
Equilibrio de starling
 Este equilibrio describe como se mantienen los volúmenes
distribuidos correctamente. Los movimientos de agua
en el lecho capilar se desarrollan en ambos sentidos,
mediante dos sistemas de fuerzas opuestas, las
presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, que se
establecen a través de la pared capilar.
 Existen dos gradientes contrarios de presión que son:
uno hidrostático, ejercido por el líquido, y otro
coloidosmótico dependiente de las proteínas.
 De acuerdo con estas diferencias, el movimiento
depende de cuatro variables individuales que son las
siguientes:
Presión hidrostática y coloidosmotica
Presion hidrostática:
 Es la presión que se ejerce el
volumen plasmático contra la
pared capilar interna.
 Es de alrededor de 30-40 mmHg
en el extremo arteriolar de
capilares sistémicos y disminuye
hasta aproximadamente 10-15
mmHg en el extremo venular de
los capilares, con una presión
media de 25 mmHg.
 En los riñones puede ascender a
60-65mmHg.
Presión coloidosmotica
 Las proteínas plasmáticas son las únicas
sustancias que no atraviesan la membrana
capilar (Albumina, Fibrinógeno y globulinas) .
Estas sustancias ejercen una presión osmótica
conocida como presión coloidosmotica.
 Concentración normal de proteínas
plasmáticas es de 7,3mg/dl.
 Unos 19 mmHg de la presión coloidosmoticas
se deben a las proteínas plasmáticas y los
otros 9 mmHg se deben a los cationes
principales Sodio que se unen las proteínas
plasmáticas de carga negativas.
 Albumina ejerce el 80 % de la presión
coloidosmotica.
 20 % de las Globulinas y una pequeña
cantidad de Fibrinógenos.
 Presión hidrostática capilar (Pc):
Cuando la sangre llega al extremo arterial del
capilar la presión hidrostática o arterial es de 35
mm de Hg. y, como el capilar también ofrece cierta
resistencia al flujo, la presión sigue descendiendo y
en el extremo venoso del mismo la presión ha caído
a 16 mm Hg.
 Presión hidrostática intersticial (Pif):
Es la presión que ejerce el líquido intersticial. Su
medida es compleja y se asume que su valor es 0
mm Hg., aunque en algunos tejidos se han obtenido
valores subatmosféricos o negativos que oscilaban
entre –3 y –9 mm Hg, debido probablemente al
drenaje linfático.
 Positiva en algunos tejidos encapsulados como
en el los riñones de (+4mmHg).
 Presión osmótica, coloidosmótica, u
oncótica capilar (πp):
Es la presión desarrollada por las proteínas
plasmáticas. El efecto osmótico de estos
solutos empuja al agua hacia el interior del
vaso. Su valor es de aproximadamente 28
mm Hg.
 Presión osmótica o coloidosmótica
intersticial (πif):
Es la presión que ejercen las proteínas del
líquido intersticial. Como su concentración es
mucho más baja que la plasmática (3 g/dl),
su valor es de 8 mm Hg.
 La combinación de estas cuatro presiones a lo largo del recorrido capilar permite
analizar los movimientos, totalmente pasivos de líquidos, que tienen lugar y que son
dependientes de la siguiente ecuación:
 PF = (Pc + πif ) – (Pif + πp)
 Donde PF se define como presión eficaz o neta de filtración y se define como la
diferencia de presiones que empujan el líquido hacia fuera (Pc + πif ) , y las presiones
que empujan hacia adentro (Pif + πp)
Aplicación clínica
 Un desequilibrio anómalo de las presiones del capilar puede
provocar edema.
 Si la presión hidrostática capilar media aumenta por encima de
17 mmHg, también aumenta la fuerza neta de filtración de
líquidos en los espacios tisulares.
 Es decir un aumento de 20 mmHg, aumentaría la fuerza neta de
filtración de 0,3 mmHg a 20,3 mmHg 68 veces mayor de lo
normal.
 Se requiere 68 veces el flujo de liquido normal del sistema
linfático, una cantidad muy superior a la normal.
 Los incrementos de presión capilar puede producir acumulación
de líquidos en los espacios intersticiales, y producir edema.
 Intercambio capilar

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

11.3. El riñón
11.3. El riñón11.3. El riñón
11.3. El riñón
 
Microcirculacion Y Sistema Linfatico
Microcirculacion Y Sistema LinfaticoMicrocirculacion Y Sistema Linfatico
Microcirculacion Y Sistema Linfatico
 
Formación de hemoglobina.
Formación de hemoglobina.Formación de hemoglobina.
Formación de hemoglobina.
 
Circulación a través de los capilares
Circulación a través de los capilaresCirculación a través de los capilares
Circulación a través de los capilares
 
Sangre y sus componentes Histología y Fisiologia
Sangre y sus componentes Histología y FisiologiaSangre y sus componentes Histología y Fisiologia
Sangre y sus componentes Histología y Fisiologia
 
Sistema hematopoyetico
Sistema hematopoyeticoSistema hematopoyetico
Sistema hematopoyetico
 
Sangre
SangreSangre
Sangre
 
FISIOLOGÍA DE LA SANGRE
FISIOLOGÍA DE LA SANGREFISIOLOGÍA DE LA SANGRE
FISIOLOGÍA DE LA SANGRE
 
Mecanismo de Contracorriente
Mecanismo de ContracorrienteMecanismo de Contracorriente
Mecanismo de Contracorriente
 
Sistema Urinario Histología.
Sistema Urinario Histología.Sistema Urinario Histología.
Sistema Urinario Histología.
 
Timo. HISTOLOGÍA
Timo. HISTOLOGÍATimo. HISTOLOGÍA
Timo. HISTOLOGÍA
 
la sangre y sus componentes
la sangre y sus componentesla sangre y sus componentes
la sangre y sus componentes
 
Sangre y sus componentes
Sangre y sus componentesSangre y sus componentes
Sangre y sus componentes
 
Nefrona
Nefrona Nefrona
Nefrona
 
Hematopoyesis
HematopoyesisHematopoyesis
Hematopoyesis
 
Sangre y sus componentes (nueva versión).
Sangre y sus componentes (nueva versión).Sangre y sus componentes (nueva versión).
Sangre y sus componentes (nueva versión).
 
FISIOLOGIA DE LA SANGRE
FISIOLOGIA DE LA SANGREFISIOLOGIA DE LA SANGRE
FISIOLOGIA DE LA SANGRE
 
Osmosis
OsmosisOsmosis
Osmosis
 
Eritrocitos
EritrocitosEritrocitos
Eritrocitos
 
Medula osea completo
Medula osea completoMedula osea completo
Medula osea completo
 

Similar a Intercambio capilar

DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporales
DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos CorporalesDináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporales
DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporalesguest7e7eb4f
 
La microcirculación
La microcirculaciónLa microcirculación
La microcirculaciónGabriel
 
Anatomia de corazon 4x3
Anatomia de corazon 4x3Anatomia de corazon 4x3
Anatomia de corazon 4x3Perla_R
 
1era parte venoclisis.docx
1era parte venoclisis.docx1era parte venoclisis.docx
1era parte venoclisis.docxaddy182k2
 
Circulacion Sanguinea
Circulacion SanguineaCirculacion Sanguinea
Circulacion Sanguineaguest7e7eb4f
 
Circulacion Sanguinea
Circulacion SanguineaCirculacion Sanguinea
Circulacion Sanguineaguest7e7eb4f
 
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...LinaCampoverde
 
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptx
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptxSISTEMA LINFATICO_pptx.pptx
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptxsofia92519
 
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptxchristopherruvalcaba1
 
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...albertososa
 
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...VaneC11
 
Dinamica Capilar
Dinamica CapilarDinamica Capilar
Dinamica Capilarfisiologia
 
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"Aparato circulatorio "Biología humana y salud"
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"Sofia Herrera
 

Similar a Intercambio capilar (20)

DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporales
DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos CorporalesDináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporales
DináMica De La Membrana Capilar, LíQuidos Corporales
 
La microcirculación
La microcirculaciónLa microcirculación
La microcirculación
 
Libro
LibroLibro
Libro
 
microcirculacion sistema linfatico
microcirculacion sistema linfaticomicrocirculacion sistema linfatico
microcirculacion sistema linfatico
 
Anatomia de corazon 4x3
Anatomia de corazon 4x3Anatomia de corazon 4x3
Anatomia de corazon 4x3
 
1era parte venoclisis.docx
1era parte venoclisis.docx1era parte venoclisis.docx
1era parte venoclisis.docx
 
Circulacion Sanguinea
Circulacion SanguineaCirculacion Sanguinea
Circulacion Sanguinea
 
Circulacion Sanguinea
Circulacion SanguineaCirculacion Sanguinea
Circulacion Sanguinea
 
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...
La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, l...
 
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptx
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptxSISTEMA LINFATICO_pptx.pptx
SISTEMA LINFATICO_pptx.pptx
 
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx
1. Alteraciones-del-balance-hídrico.pptx
 
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...
Circulatorio primer año laboratorio e instrumentación quirúrgica biología cru...
 
Fisio cardio ii
Fisio cardio iiFisio cardio ii
Fisio cardio ii
 
Microcirculación
MicrocirculaciónMicrocirculación
Microcirculación
 
Microcirculacion
MicrocirculacionMicrocirculacion
Microcirculacion
 
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...
FISIOLOGIA CARDIACA - Visión general de la circulación; biofísica de la presi...
 
Sistema Circulatorio
Sistema CirculatorioSistema Circulatorio
Sistema Circulatorio
 
Dinamica Capilar
Dinamica CapilarDinamica Capilar
Dinamica Capilar
 
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"Aparato circulatorio "Biología humana y salud"
Aparato circulatorio "Biología humana y salud"
 
Fisiologia
Fisiologia Fisiologia
Fisiologia
 

Último

EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermería
EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermeríaEMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermería
EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermeríaCaRlosSerrAno799168
 
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemplos
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemplosurgencia y emergencia. Diferencias y ejemplos
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemploscosentinojorgea
 
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptx
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptxPROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptx
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptxJOSEANGELVILLALONGAG
 
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxMapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxJhonDarwinSnchezVsqu1
 
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdf
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdfPsicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdf
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdfdelvallepadrob
 
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptx
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptxCLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptx
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptxkalumiclame
 
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxPlan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxOrlandoApazagomez1
 
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracion
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracionSEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracion
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracionDrRenEduardoSnchezHe
 
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docxUDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptx
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptxmapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptx
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptxDanielPedrozaHernand
 
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdfUDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
Posiciones anatomicas basicas enfermeria
Posiciones anatomicas basicas enfermeriaPosiciones anatomicas basicas enfermeria
Posiciones anatomicas basicas enfermeriaKarymeScarlettAguila
 
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdfUDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdf
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdfHERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdf
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdfFQCrisp
 
la CELULA. caracteristicas, funciones, i
la CELULA. caracteristicas, funciones, ila CELULA. caracteristicas, funciones, i
la CELULA. caracteristicas, funciones, iBACAURBINAErwinarnol
 
biomagnetismo.ppt para medicina complementaria
biomagnetismo.ppt para medicina complementariabiomagnetismo.ppt para medicina complementaria
biomagnetismo.ppt para medicina complementariairina11171
 
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina interna
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina internaHiperleucocitosis y leucostasis medicina interna
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina internafercont
 
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptx
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptxanatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptx
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptxJuanGabrielSanchezSa1
 
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...MariaEspinoza601814
 
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSO
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSONERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSO
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSOEPICRISISHQN1
 

Último (20)

EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermería
EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermeríaEMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermería
EMBARAZO MULTIPLE, su definicioón y cuidados de enfermería
 
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemplos
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemplosurgencia y emergencia. Diferencias y ejemplos
urgencia y emergencia. Diferencias y ejemplos
 
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptx
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptxPROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptx
PROCESO DE EXTRACCION: MACERACION DE PLANTAS.pptx
 
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxMapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
 
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdf
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdfPsicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdf
Psicología: Revista sobre las bases de la conducta humana.pdf
 
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptx
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptxCLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptx
CLASE V-SISTEMA OSEO esqueleticoooo.pptx
 
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxPlan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
 
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracion
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracionSEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracion
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR examen fisico y exploracion
 
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx
(2024-25-04) Epilepsia, manejo el urgencias (doc).docx
 
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptx
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptxmapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptx
mapa-conceptual-del-sistema-endocrino-4-2.pptx
 
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf
(2024-04-17) TRASTORNODISFORICOPREMENSTRUAL (ppt).pdf
 
Posiciones anatomicas basicas enfermeria
Posiciones anatomicas basicas enfermeriaPosiciones anatomicas basicas enfermeria
Posiciones anatomicas basicas enfermeria
 
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
 
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdf
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdfHERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdf
HERNIA UMBILICAL con o sin signos de complicacion.pdf
 
la CELULA. caracteristicas, funciones, i
la CELULA. caracteristicas, funciones, ila CELULA. caracteristicas, funciones, i
la CELULA. caracteristicas, funciones, i
 
biomagnetismo.ppt para medicina complementaria
biomagnetismo.ppt para medicina complementariabiomagnetismo.ppt para medicina complementaria
biomagnetismo.ppt para medicina complementaria
 
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina interna
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina internaHiperleucocitosis y leucostasis medicina interna
Hiperleucocitosis y leucostasis medicina interna
 
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptx
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptxanatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptx
anatomia de la PELVIS EN GENERAL anatomia.pptx
 
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...
docsity.vpdfs.com_urticaria-y-angioedema-en-pediatria-causas-mecanismos-y-dia...
 
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSO
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSONERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSO
NERVIO OLFATORIO. PARES CRANEALES. SISTEMA NERVIOSO
 

Intercambio capilar

  • 1. UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE URACCAN Intercambio capilar Dr. Dionicio Lewis Ocampo Willis Medico y Cirujano Profesor de fisiología II Medicina Intercultural
  • 2. Objetivos 1. Conocer las presiones que causan el movimiento de los líquidos entre los capilares y los espacios intersticiales. 2. Conocer los tipos de intercambio entre capilares y líquido intersticial. 3. Describir los tipos de solutos del plasma. 4. Explicar el mecanismo del equilibrio de Starling.
  • 3. Intercambio a nivel capilar  Cuando la sangre alcanza el lecho capilar, la velocidad con que circula por el interior de estos vasos es muy baja.  La velocidad disminuye proporcionalmente al aumento de la sección conjunta de las ramificaciones.  Así en la aorta, de sección pequeña, la velocidad es muy grande (400 mm/seg), va descendiendo a nivel de arterias y arteriolas y a nivel capilar se hace mínima (0,1 mm/seg).  Este dato junto con la delgadez de la pared capilar proporciona las condiciones de tiempo y espacio necesarias para que el intercambio pueda efectuarse de la manera más óptima posible.
  • 4. Intersticio y liquido intersticial  Porción o parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las células se conoce como intersticio.  El liquido entre estos espacios se conoce como liquido intersticial.  El intersticio contiene dos principales estructuras solidas: 1. Haces de fibras de colágeno 2. Filamentos de proteoglicano (compuestos por acido hialuronico)  El gel en el intersticio contiene proteoglicano y liquido atrapado derivado de la difusión y la filtración capilar, ya que tiene la misma consistencia que el del plasma excepto la concentración de `proteínas.
  • 5. Tipos de intercambio entre capilares y líquido intersticial Existen tres modalidades de transporte a través de la pared capilar: Difusión. Pinocitosis o transporte vesicular. Ultrafiltración o reparto de líquidos.
  • 6.  Difusión:  Es el mecanismo más importante de los tres. Es un tipo de transporte pasivo, regulado por la ley de Fick.  Todos los intercambios entre la sangre y las células utilizan como vía intermediaria el líquido intersticial.  Los gradientes para la correcta difusión de gases respiratorios, nutrientes y productos de desecho se crean por el metabolismo celular que consume unos y produce otros, dando lugar a aumentos o disminuciones de su concentración en el líquido intersticial.  El metabolismo es, por tanto, la causa de la creación de gradientes y del movimiento de las moléculas a uno y otro lado de la pared capilar.
  • 7. Ley de Fick  Esta ley postula que el flujo va desde una región de alta concentración a las regiones de baja concentración, con una magnitud que es proporcional al gradiente de concentración.
  • 8. Factores que afectan la difusión  El tamaño del poro en el capilar : En la mayoría de los capilares el poro mide 6-7nm, excepto los sinusoides hepáticos tienen mayor tamaño sus poros, por lo cual son mas permeables.  El tamaño molecular de la sustancia que se difunde: El agua y la mayoría de los electrolitos (sodio, cloruro) tiene un tamaño molecular menor que el poro lo que facilita su difusión, sin embargo la mayoría de las proteínas plasmáticas tiene mayor tamaño molecular que los poros lo cual restringe su difusión.  Diferencia de concentración: Mientras mayor sea la diferencia de concentración de una sustancia de ambos lados de la membrana capilar, mayor será la velocidad de difusión. Ejemplo: la concentración de oxigeno es mayor en la sangre que en el liquido intersticial, lo cual aumenta la velocidad y facilidad de difusión.
  • 9.  Pinocitosis o transporte vesicular: Las vesículas permiten realizar procesos de endo y exocitosis constituyendo verdaderos canales transcelulares de transporte.  Ultrafiltración: Reparto de líquidos. Este tipo de transporte tiene como función básica la redistribución de líquidos extracelulares. El líquido extracelular está formado básicamente por dos componentes: el plasma, con un volumen de 3 litros, y el líquido intersticial, con un volumen aproximado de unos 10 litros. El líquido intersticial puede ser utilizado como reservorio o almacén, pudiendo recibir líquido del plasma o bien proporcionándoselo al mismo.
  • 10.  La filtración se produce por la presión sanguínea dentro de los capilares (presión hidrostática).  La presión de filtración neta es igual a la presión hidrostática de la sangre en los capilares menos la presión hidrostática del líquido tisular fuera de los capilares, que se opone a la filtración.
  • 11. Tipos de solutos del plasma:  Solutos de bajo peso molecular: Que atraviesan sin ninguna dificultad la pared capilar y, por tanto, tienen la misma concentración a ambos lados.  Solutos de alto peso molecular o coloides: Las proteínas, incapaces de atravesar la pared y que se encuentran en elevada concentración dentro del capilar (6-8 g/100ml), y baja en el líquido intersticial (0,7-2 g/100ml).
  • 12.  La magnitud de este flujo y el hecho de que el capilar no se vacíe viene determinado por las fuerzas que intervienen en el equilibrio de Starling o equilibrio dinámico.  El líquido tisular normalmente no es un “estanque estático”; más bien, es un medio que circula en forma continua, que se forma a partir del sistema vascular y que regresa a este último. Así, las células tisulares reciben de manera continua un aporte fresco de glucosa y otros solutos plasmáticos que se filtran a través de canales endoteliales pequeños en las paredes capilares.  A través de este equilibrio, existe un movimiento de líquido sin modificación de las concentraciones de solutos de bajo peso molecular, a un lado y otro.  Sin embargo, las cantidades (volumen) tanto de agua como de solutos cambiarán en función de la dirección preferente del flujo.
  • 13. Equilibrio de starling  Este equilibrio describe como se mantienen los volúmenes distribuidos correctamente. Los movimientos de agua en el lecho capilar se desarrollan en ambos sentidos, mediante dos sistemas de fuerzas opuestas, las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, que se establecen a través de la pared capilar.  Existen dos gradientes contrarios de presión que son: uno hidrostático, ejercido por el líquido, y otro coloidosmótico dependiente de las proteínas.  De acuerdo con estas diferencias, el movimiento depende de cuatro variables individuales que son las siguientes:
  • 14. Presión hidrostática y coloidosmotica Presion hidrostática:  Es la presión que se ejerce el volumen plasmático contra la pared capilar interna.  Es de alrededor de 30-40 mmHg en el extremo arteriolar de capilares sistémicos y disminuye hasta aproximadamente 10-15 mmHg en el extremo venular de los capilares, con una presión media de 25 mmHg.  En los riñones puede ascender a 60-65mmHg.
  • 15. Presión coloidosmotica  Las proteínas plasmáticas son las únicas sustancias que no atraviesan la membrana capilar (Albumina, Fibrinógeno y globulinas) . Estas sustancias ejercen una presión osmótica conocida como presión coloidosmotica.  Concentración normal de proteínas plasmáticas es de 7,3mg/dl.  Unos 19 mmHg de la presión coloidosmoticas se deben a las proteínas plasmáticas y los otros 9 mmHg se deben a los cationes principales Sodio que se unen las proteínas plasmáticas de carga negativas.  Albumina ejerce el 80 % de la presión coloidosmotica.  20 % de las Globulinas y una pequeña cantidad de Fibrinógenos.
  • 16.  Presión hidrostática capilar (Pc): Cuando la sangre llega al extremo arterial del capilar la presión hidrostática o arterial es de 35 mm de Hg. y, como el capilar también ofrece cierta resistencia al flujo, la presión sigue descendiendo y en el extremo venoso del mismo la presión ha caído a 16 mm Hg.  Presión hidrostática intersticial (Pif): Es la presión que ejerce el líquido intersticial. Su medida es compleja y se asume que su valor es 0 mm Hg., aunque en algunos tejidos se han obtenido valores subatmosféricos o negativos que oscilaban entre –3 y –9 mm Hg, debido probablemente al drenaje linfático.  Positiva en algunos tejidos encapsulados como en el los riñones de (+4mmHg).
  • 17.  Presión osmótica, coloidosmótica, u oncótica capilar (πp): Es la presión desarrollada por las proteínas plasmáticas. El efecto osmótico de estos solutos empuja al agua hacia el interior del vaso. Su valor es de aproximadamente 28 mm Hg.  Presión osmótica o coloidosmótica intersticial (πif): Es la presión que ejercen las proteínas del líquido intersticial. Como su concentración es mucho más baja que la plasmática (3 g/dl), su valor es de 8 mm Hg.
  • 18.  La combinación de estas cuatro presiones a lo largo del recorrido capilar permite analizar los movimientos, totalmente pasivos de líquidos, que tienen lugar y que son dependientes de la siguiente ecuación:  PF = (Pc + πif ) – (Pif + πp)  Donde PF se define como presión eficaz o neta de filtración y se define como la diferencia de presiones que empujan el líquido hacia fuera (Pc + πif ) , y las presiones que empujan hacia adentro (Pif + πp)
  • 19.
  • 20. Aplicación clínica  Un desequilibrio anómalo de las presiones del capilar puede provocar edema.  Si la presión hidrostática capilar media aumenta por encima de 17 mmHg, también aumenta la fuerza neta de filtración de líquidos en los espacios tisulares.  Es decir un aumento de 20 mmHg, aumentaría la fuerza neta de filtración de 0,3 mmHg a 20,3 mmHg 68 veces mayor de lo normal.  Se requiere 68 veces el flujo de liquido normal del sistema linfático, una cantidad muy superior a la normal.  Los incrementos de presión capilar puede producir acumulación de líquidos en los espacios intersticiales, y producir edema.