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FISIOLOGIA DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR 1
ALVARO JOSE GONZALEZ
TAPH
• Beneficio:
Oxigeno
Nutrientes
Iones
• Desechos:
CO2
Derivados del
Metabolismo
GENERALIDADES
•
Parece ser la consecuencia evoluM
va del i
ncremento en talla y complejidad de los
organismos mulM
celulares.
• En los humanos, el sistema circulatorio integra tres partes
funcionales básicas: (1) el corazón, (2) la sangre y (3) los
vasos sanguíneos.
F u n c i o n e s d e l s i s t e m a
c i r c u l a t o r i o
Tran s p o r t e
de :
M at erial des t inado para pa ra s up l ir
d e m a n d a s m e t a b ó l i c a s y
hom eos t át ic as . ej: 02, nut rient es e
Iones.
Mat er ial d e d e s e c h o par a elim in a r lo
de l
c u e r p o e n o t r o s ó r g a n o s
ej: C02, derivados del metabolismo
C o m u n i c a c i ó n v i a h o r m o n a s
(S is t em a en doc rin o )
Regulac i ón de la t em perat ura c orporal
Via de transporte para el sistema inmune
Via para el control de pH
Organos derivados para la reproducción
• El corazón pesa 300 gramos y es una bomba
doble que impulsa la sangre en dos circuitos en
serie: (1) el corazón izquierdo o la bomba
principal, hacia la circulación sistémica y (2) el
corazón derecho o la bomba restauradora, hacia
la circulación pulmonar.
• El gasto cardiaco de cada bomba es de
aproximadamente 5 litros/minuto
• El ventrículo imparte la energía necesaria para
generar un frente de presión que impulsa el flujo
sanguíneo a través del sistema vascular.
TEJIDO SANGUINEO
Elementos
figurados
MEC.
Plasma
Líquida
Plaquetas
Células
Serie Roja
Serie Blanca
•
•
SERIE ROJA : ERITROCITOS
5.5 X 106
mm3
40- 45% del
volumen total
Discos Bicóncavos
7 – 8 micras
Promedio de vida: 120días
Sin NUCLEO
NI ORGANELAS
Sólo en interior de
VASOS SANGUINEOS
Plaquetas -
‐Función
•
•
•
Proceso de coagulación
Hemostasia
ParM
cipan en proceso de
inflamación
Contribuyen a formación y rem
oción del trombo por daño end
otelial
•
PLASMA
Medio líquido que con7ene los elementos No figurados de la sangre
Representa el 55% del total del volumen
sanguíneo
Contenido:
Agua: 90%
Proteínas 9%,
Gases, carbohidratos, lípidos,
sales inorgánicas, enzimas,
hormonas, aminoácidos: 1%
PROTEINAS PLASMATICAS
•Albúmina
•Globulinas alfa, beta, gamma
•Protrombina, fibrinógeno
•Lipoproteínas plasmáMcas
Transporte de sustancias, iones,
triglicéridos, vitaminas, etc.
Contribuir a la coagulación
Función:
MEDIASTINO MEDIO – CORAZON
Vasos pericardiofrénicos Pericardio fibroso
Pericardio fibroso
Centro tendinoso
del diafragma
MEDIASTINO MEDIO – CORAZON
PERICARDIO
Pericardio fibroso
Cavidad del pericardio
Pericardio seroso
Lámina visceral
Lámina parietal Cavidad del pericardio
Aurícula
MEDIASTINO MEDIO – CORAZON
CONFIGURACIÓN EXTERNA – CARA ESTERNOCOSTAL
Aorta ascendente
Atrio derecho
Aurícula izquierda
Tronco pulmonar
Cono o bulbo arterioso
Surco interventricular
anterior
Ventrículo derecho
Ventrículo izquierdo
Ápex
MEDIASTINO MEDIO – CORAZON
CONFIGURACIÓN INTERNA
Cresta terminal
Septo interatrial
Septo interventricular
(parte membranosa)
Limbo de la fosa oval
Músculos pecM
nados
Orificio –
válvula Seno cor
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Trabéculas cárneas
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tendinosas
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Válvulas semilunares
derecha
izquierda
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derechas
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membranosa
Parte muscular
Válvula del
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izquierdo
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derecho)
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Lúnula
Nódulo
ARTERIAS CORONARIAS – CORAZON
VASOS – ARTERIAS CORONARIAS
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sinuatrial
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izquierda
Rama atrial
Rama circunfleja
Arteria coronaria
derecha
Ramas ventriculares
anteriores
Rama interventricular
(descendente) anterior
Rama marginal derecha
Ramas septales
anteriores
VISTA ANTERIOR
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ARTERIAS CORONARIAS – CORAZON
VASOS – ARTERIAS CORONARIAS
Rama circunfleja de
arteria coronari
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Rama marginal
izquierda
Arteria coronaria
derecha
Rama posterior del
ventrículo izquierdo
Rama marginal
derecha
Ramas septales posteriore Rama interventricular
(descendente)
posterior
VISTA POSTERIOR
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VENAS CARDIACAS– CORAZON
VASOS – VENAS CARDIACAS
Vena cardíaca Magna
(mayor)
Venas anteriores del
ventrículo derecho
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(menor)
VISTA ANTERIOR
VENAS CARDIACAS– CORAZON
VASOS – VENAS CARDIACAS
Vena oblicua del atrio
izquierdo
Vena cardíaca magna Vena cardiaca parva
Seno coronario
Vena marginal izquierda
Vena cardíaca media
Vena posterior del
ventrículo izquierdo
VISTA POSTERIOR
HEMODINAMICA
Estudia el flujo de sangre
•
• El flujo sanguíneo es impulsado por un frente de presión
constante (corazón) que atraviesa resistencias variables.
•
•
•
Para estudiar esta propiedad debemos presumir 2 puntos:
1. el flujo es estacionario y no pulsá7l
2. la circulación sistémica en su totalidad cons7tuye un
tubo único y recto.
PRESION SANGUINEA
Siempre se mide como la diferencia de presión entre dos puntos
•
• El corazón se comporta mas como un generador de presión
constante que como un generador de flujo. (Me manM
ene una
diferencia de presión constante en el M
empo entre la Aorta y la
Vena Cava)
• Presión de empuje: diferencia axial de presión. Gobierna el flujo
sanguíneo. CORAZON
• •Presión transmural: diferencia de presión radial. Diferencia de
presión intravascular y M
sular. Gobierna el diámetro de los vasos y
por lo tanto determina la resistencia.
• •Presión hidrostá7ca: Aparece cuando el vaso no permanece en el
plano horizontal.
B l o o d t . a k e s m . n n y p ; > r . > l l c l p a l h w a y s l r o m t h c l c í t h c a r t t o l h c r i g h t h c a r t .
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• Presión hidrostá7ca: Se encuentra favorecida
por la gravedad cuando el vaso no esta en el
plano horizontal
• CEFALEA VASCULAR: aumenta cuando yo me
acuesto porque la presión hidrostáMca
aumenta en la cabeza
FLUJO DE SANGRE (Poiseuille)
• F = ∆P x ∏ r4
8nl
∆P = viscosidad
∏ r4= radio del vaso
n= viscosidad de la sangre
l = longitud del vaso
•
•
•
•
VISCOSIDAD
•
La viscosidad de la sangre (h) es una expresión d
el grado de fricción interna entre las capas del fl
uido. (es determinada por el hematocrito)
PRESION ARTERIAL EN EL CICLO
CARDIACO
•
•
•
•
Sístole: 120 mmHg
Diástole: 80 mmHg
Presión de pulso: la diferencia entre las dos
Presión arterial media (PAM): se mide en función de la duración de cada
ciclo
(120 x 1/3) + (80 x 2/3) = alrededor de 95 mmHg (presión de perfusión)
•
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ARTERIAS Y VENAS
Las arterias son el sistema de distribución de la sangre, la
micro-
‐
circulación es un sistema para la difusión y la
filtración, y las venas son un sistema colector de sangre.
•
• El número de vasos a cada nivel de arborización
aumenta desde una aorta única, a 10 mil arterias
pequeñas, aproximadamente 10 millones de arteriolas,
y finalmente 40 millardos de capilares.
• Sólo ¼ de los capilares están abiertos al flujo a un
mismo instante.
• La sangre retorna al corazón a través de una vena cava
única.
• El radio de un vaso ppico individual declina como
resultado de la arborización, disminuyendo desde
1.1 cm en la aorta, a un mínimo de
aproximadamente 3 mm en los capilares mas
pequeños.
• El área de sección transversal que es
proporcional al cuadrado del radio, decaerá mas
abruptamente.
• Una ley fundamental de la circulación, es que a
cada punto de ramificación, el área seccional
combinada de los vasos descendientes es mayor
que la de los vasos ascendientes.
• La velocidad del flujo es mínima en las vénulas
postcapilares, donde el área de sección
transversal combinada es máxima en
contrario con la Aorta donde la velocidad de fl
ujo es máxima (20 a 30 cms/s) al tener la men
or sección transversal agregada, la vena cava M
ene un área de sección transversal 50% mayor
que la aorta.
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EL RADIO DEL VASO MODIFICA LA
PRESION
ESTRUCTURA DE LOS VASOS
SANGUINEOS
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venas ↑ ElasM
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• Musculo liso: cuando se esM
ra M
ende a
contraerse mas acM
vamente que el colágeno
(Arterias: Vasos de transporte)
• En los capilares solo hay células endoteliales
(permite la difusión de nutrientes)
• Las venas M
enen mucho colágeno que les permite
expandirse y almacenar volumen (Vasos de
Capacitancia) ↑ Distensibilidad
DISTENSIBILIDAD Y ELASTICIDAD
VENAS
Maneja presiones bajas aun en aumentos de volumen.
Si se exagera la canM
dad de volumen estas pierden
distensibilidad y se convierten en vasos de transporte.
•
• Las venas M
enden a colapsarse cuando hay
disminución del volumen. (cae la presión) no M
enen
elasM
cidad.
• Tienen mayor distensibilidad (colágeno)
Arterias
A menor presión transmural (presión sobre la
pared del vaso), menor volumen.
A mayor presión transmural mayor volumen pero
OJO (el vaso se puede romper)
La aorta al recibir una buena canM
dad de sangre
se expande y trata de volver a su posición inicial (
Tensión) y así aumenta la presión sanguínea.
Son ElásM
cas: fibras de elasM
na (en caídas
abruptas de presión evitan que el vaso colapse)
•
•
•
•
ENVEJECIMIENTO
• Se pierde distensibilidad y se aumenta la
tensión
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RETORNO VENOSO
Características estructurales y funcionales
del sistema ve n o s o
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  • 1. FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 1 ALVARO JOSE GONZALEZ TAPH
  • 3. GENERALIDADES • Parece ser la consecuencia evoluM va del i ncremento en talla y complejidad de los organismos mulM celulares.
  • 4. • En los humanos, el sistema circulatorio integra tres partes funcionales básicas: (1) el corazón, (2) la sangre y (3) los vasos sanguíneos. F u n c i o n e s d e l s i s t e m a c i r c u l a t o r i o Tran s p o r t e de : M at erial des t inado para pa ra s up l ir d e m a n d a s m e t a b ó l i c a s y hom eos t át ic as . ej: 02, nut rient es e Iones. Mat er ial d e d e s e c h o par a elim in a r lo de l c u e r p o e n o t r o s ó r g a n o s ej: C02, derivados del metabolismo C o m u n i c a c i ó n v i a h o r m o n a s (S is t em a en doc rin o ) Regulac i ón de la t em perat ura c orporal Via de transporte para el sistema inmune Via para el control de pH Organos derivados para la reproducción
  • 5. • El corazón pesa 300 gramos y es una bomba doble que impulsa la sangre en dos circuitos en serie: (1) el corazón izquierdo o la bomba principal, hacia la circulación sistémica y (2) el corazón derecho o la bomba restauradora, hacia la circulación pulmonar. • El gasto cardiaco de cada bomba es de aproximadamente 5 litros/minuto • El ventrículo imparte la energía necesaria para generar un frente de presión que impulsa el flujo sanguíneo a través del sistema vascular.
  • 6.
  • 8. SERIE ROJA : ERITROCITOS 5.5 X 106 mm3 40- 45% del volumen total Discos Bicóncavos 7 – 8 micras Promedio de vida: 120días Sin NUCLEO NI ORGANELAS Sólo en interior de VASOS SANGUINEOS
  • 9.
  • 10. Plaquetas - ‐Función • • • Proceso de coagulación Hemostasia ParM cipan en proceso de inflamación Contribuyen a formación y rem oción del trombo por daño end otelial •
  • 11. PLASMA Medio líquido que con7ene los elementos No figurados de la sangre Representa el 55% del total del volumen sanguíneo Contenido: Agua: 90% Proteínas 9%, Gases, carbohidratos, lípidos, sales inorgánicas, enzimas, hormonas, aminoácidos: 1%
  • 12. PROTEINAS PLASMATICAS •Albúmina •Globulinas alfa, beta, gamma •Protrombina, fibrinógeno •Lipoproteínas plasmáMcas Transporte de sustancias, iones, triglicéridos, vitaminas, etc. Contribuir a la coagulación Función:
  • 13. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON Vasos pericardiofrénicos Pericardio fibroso Pericardio fibroso Centro tendinoso del diafragma
  • 14. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON PERICARDIO Pericardio fibroso Cavidad del pericardio Pericardio seroso Lámina visceral Lámina parietal Cavidad del pericardio
  • 15. Aurícula MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN EXTERNA – CARA ESTERNOCOSTAL Aorta ascendente Atrio derecho Aurícula izquierda Tronco pulmonar Cono o bulbo arterioso Surco interventricular anterior Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo Ápex
  • 16. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA Cresta terminal Septo interatrial Septo interventricular (parte membranosa) Limbo de la fosa oval Músculos pecM nados Orificio – válvula Seno cor onario Fosa oval Orificio – válvula Vena cava inferior ATRIO DERECHO
  • 17. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA V AL V A P UL M O N A R Tronco pulmonar Cono arterioso Válvulas semilunares anterior derecha izquierda Cresta pulmonar Músculo papilares septales posterior anterior Septo interventricular Trabécula septomarginal Trabéculas cárneas VENTRICULO DERECHO
  • 18. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA Septo interventricular (parte muscular) V A L V A T R I C U S P I D E Cúspides anterior septal posterior Cuerdas tendineas o tendinosas Trabécula septomarginal (banda moderadora) VENTRICULO DERECHO
  • 19. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA V A L V A M I T R A L Cúspides anterior posterior Músculo papilares anterior posterior Cuerdas tendinosas VENTRICULO IZQUIERDO
  • 20. MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA V A L V A A O R T I C A S E P T O I N T E R V E N T R I C L A R Válvulas semilunares derecha izquierda posterior Venas pulmonares derechas Parte membranosa Parte muscular Válvula del foramen oval Orificio atrioventricular izquierdo VENTRICULO ATRIO - ‐IZQUIERDOS
  • 21. V aó ono o s o tricúspide o n o fi b r o s o MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN INTERNA Valva pulmonar alva rM ca VSA VSD VSI VSA VSD VSD VSI VSI Tríg fibr izquierdo VSP VSI VSD CA VSP CA CA Valva CP Valva bicúspide (mitral) CA CS CP CP CP CP Tríg derecho Sístole Ventricular Diástole Ventricular CORTE TRANSVERSAL A NIVEL DEL SURCO CORONARIO
  • 22. a o MEDIASTINO MEDIO – CORAZON CONFIGURACIÓN VALVULAS SEMILUNARES Orificio de arteria coronaria izquierda (seno aorM co izquierdo) Orificio de arteria coronari derecha (seno aorM c derecho) Válvula semilunar Lúnula Nódulo
  • 23. ARTERIAS CORONARIAS – CORAZON VASOS – ARTERIAS CORONARIAS Rama del nodo sinuatrial Arteria coronaria izquierda Rama atrial Rama circunfleja Arteria coronaria derecha Ramas ventriculares anteriores Rama interventricular (descendente) anterior Rama marginal derecha Ramas septales anteriores VISTA ANTERIOR
  • 24. a a s ARTERIAS CORONARIAS – CORAZON VASOS – ARTERIAS CORONARIAS Rama circunfleja de arteria coronari izquierd Rama marginal izquierda Arteria coronaria derecha Rama posterior del ventrículo izquierdo Rama marginal derecha Ramas septales posteriore Rama interventricular (descendente) posterior VISTA POSTERIOR
  • 25. a VENAS CARDIACAS– CORAZON VASOS – VENAS CARDIACAS Vena cardíaca Magna (mayor) Venas anteriores del ventrículo derecho Vana cardiaca parv (menor) VISTA ANTERIOR
  • 26. VENAS CARDIACAS– CORAZON VASOS – VENAS CARDIACAS Vena oblicua del atrio izquierdo Vena cardíaca magna Vena cardiaca parva Seno coronario Vena marginal izquierda Vena cardíaca media Vena posterior del ventrículo izquierdo VISTA POSTERIOR
  • 27. HEMODINAMICA Estudia el flujo de sangre • • El flujo sanguíneo es impulsado por un frente de presión constante (corazón) que atraviesa resistencias variables. • • • Para estudiar esta propiedad debemos presumir 2 puntos: 1. el flujo es estacionario y no pulsá7l 2. la circulación sistémica en su totalidad cons7tuye un tubo único y recto.
  • 28.
  • 29. PRESION SANGUINEA Siempre se mide como la diferencia de presión entre dos puntos • • El corazón se comporta mas como un generador de presión constante que como un generador de flujo. (Me manM ene una diferencia de presión constante en el M empo entre la Aorta y la Vena Cava) • Presión de empuje: diferencia axial de presión. Gobierna el flujo sanguíneo. CORAZON • •Presión transmural: diferencia de presión radial. Diferencia de presión intravascular y M sular. Gobierna el diámetro de los vasos y por lo tanto determina la resistencia. • •Presión hidrostá7ca: Aparece cuando el vaso no permanece en el plano horizontal.
  • 30. B l o o d t . a k e s m . n n y p ; > r . > l l c l p a l h w a y s l r o m t h c l c í t h c a r t t o l h c r i g h t h c a r t . H o a d a n d n e c k I n m o s L ca ...� .. b l o o d noh.t� l h r . > U �h . l , i n g l e c,.,pmary t x, d . . . U p p e r l i m b s I n c o n t r a < ; . l , b l o o J n� � w f r o m t h c n�ht h.".irt h.• the leít he.1rt c.nn o nl y t n k c a , - , n�l c p . _ uhw a y , � cross a s a n �l e c.ap11l.-:1ry bed 1n t h e l u n �s . F 1 1 ' l . : 1 l l y . . s o r n e d e o x yg , e n a l e d b lo o d (w h i c h sh o u l d h a v c g o n e t o t h e r ig h t h e a r t ) 1 n i x e , w i l h o x y g e n rit c d b l o o d b o u n J í o r t h e ��Le m , c a r t e r , c -�. R l g h t v e n t r l c t e C o r o n a r y S l e e n I n s h l l o t h e r c o s e - s , t h e b l o o d n o w s th r o u �h " " n r r a n �e m e n t o í P."'r a ll c l n n d :.c r in 1 p a Lh s . . ..., vh e r l.?a , 1 n o lh e r C."S e'S. L h e b lo o d f lO V" i .''S. t hr o u¡. > ; h t w o c t 1 p i l l nr y b �d � in ,s� rlcs. O x y g e n a t e d D e o x y g e n a t e d c:t:) El s e v i e r Lt d. B o r o n & B o u lp a e p : Me d i c a ! Ph y sio l o g y , Up d a t e d Ed l t lo n w w w .st:u d e n t c o n s u l t .c o m
  • 31. • Presión hidrostá7ca: Se encuentra favorecida por la gravedad cuando el vaso no esta en el plano horizontal • CEFALEA VASCULAR: aumenta cuando yo me acuesto porque la presión hidrostáMca aumenta en la cabeza
  • 32. FLUJO DE SANGRE (Poiseuille) • F = ∆P x ∏ r4 8nl ∆P = viscosidad ∏ r4= radio del vaso n= viscosidad de la sangre l = longitud del vaso • • • •
  • 33. VISCOSIDAD • La viscosidad de la sangre (h) es una expresión d el grado de fricción interna entre las capas del fl uido. (es determinada por el hematocrito)
  • 34. PRESION ARTERIAL EN EL CICLO CARDIACO • • • • Sístole: 120 mmHg Diástole: 80 mmHg Presión de pulso: la diferencia entre las dos Presión arterial media (PAM): se mide en función de la duración de cada ciclo (120 x 1/3) + (80 x 2/3) = alrededor de 95 mmHg (presión de perfusión) •
  • 35. Thesystolicpressurerorresponds tothefirsttappingsound. � -� - - 4 1 - - - - T l m e - - - - - - � 1 1O-u..,..-..,......,......,......,......,.......,......,.....,.....,,, 90 130 r � 110 . . . . . . . .· · + · · · · · · · · · · · ¡ · · · · 14mmHg ··t·········40 � � - - " - . . . . l L . - - " - - - " - - - " - - " - - " - " - - - ' " - - " 70 Culf pressure (mmHg) 50 20mmHg mmHg '.·t- 90 1.. . 30 10 .9.lffi'I.l:IQ.•.t . Mercury reservoir .....?.[l!l!l.1:1lL••••••• Ane� al pressure lnflatlon bulb 70 Sphygmo- manometer culf pressure 10 The diastolic pressure correspondsto the mufílingoí the sounds, Relative 1n1ensity ol souncs 5 Auscultallon ol brachlalartery Palpalion ol ra<Jalartery ©Elsevler Ltd. Boron &.Boulpaep: Medlcal Physlology, Updated E dltlon www.studentconsult.com
  • 36. ARTERIAS Y VENAS Las arterias son el sistema de distribución de la sangre, la micro- ‐ circulación es un sistema para la difusión y la filtración, y las venas son un sistema colector de sangre. • • El número de vasos a cada nivel de arborización aumenta desde una aorta única, a 10 mil arterias pequeñas, aproximadamente 10 millones de arteriolas, y finalmente 40 millardos de capilares. • Sólo ¼ de los capilares están abiertos al flujo a un mismo instante. • La sangre retorna al corazón a través de una vena cava única.
  • 37. • El radio de un vaso ppico individual declina como resultado de la arborización, disminuyendo desde 1.1 cm en la aorta, a un mínimo de aproximadamente 3 mm en los capilares mas pequeños. • El área de sección transversal que es proporcional al cuadrado del radio, decaerá mas abruptamente. • Una ley fundamental de la circulación, es que a cada punto de ramificación, el área seccional combinada de los vasos descendientes es mayor que la de los vasos ascendientes.
  • 38. • La velocidad del flujo es mínima en las vénulas postcapilares, donde el área de sección transversal combinada es máxima en contrario con la Aorta donde la velocidad de fl ujo es máxima (20 a 30 cms/s) al tener la men or sección transversal agregada, la vena cava M ene un área de sección transversal 50% mayor que la aorta.
  • 39. 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 C r o s . s - s e c t i o o n a I a . r e a ( c m 2 ) 2 5 0 0 2 0 0 0 - i s o o - i o o o 5 0 0 o 2 0 V e l e > c i t y ( C r T V S E > C ) s o "'º -� P u l m o n a r y � H e a r t c h . a m b a r s a o c x . L o w p r e s s u . - e � B l o o d - v e > l ' - . l m e p r a s s u . - e H e . a r t c h . a m b a r s S y : s t e m i c v - - e n o u s ...... "'º � P u l m o n , a _ r y � t - t e a r t c h a m t:>e r s • - . 6 5 < > / c , S y s t e m i c : : a r t e r i a l P u J m o n a , r y S y s t e m i e rt" 1 S � C e n t r a l t:>l o o d v o l u n , , e r e s s u r e � � 8 0 E : ! J J M � N P ( m m H g ) � ��---=======�Jv .L...:....:M.!--=.._���:::::::::::'.:�- < © E l s e c v i e r L t d . B < > n::>n & . B c > u l p a e p : 1"11e c l l c a l P h y s i o l c , , g y , U p c l a t e c l E d i t i <>n w w w . � c l e n t:c:o n s u l t . c : o m
  • 40. .e . e J E r n Q) 'C � (O el) E-e q¡ ·e Q) Q) - ·- o !!! � (V ! = te'5 i 'j r n 'C Q) t e( > -11> - a, ce � 'C r a, Q) • a, o(1) > Jt o a,- > � o.( O < i o 1 3 0 8 0 8 0 P r e s s u r e ( m m H g ) 6 0 P r e s s u r e ( m m H g ) D i a s l � e 4 0 1 5 ©E l s e v l e rL t d .B o r o n& B o u l p a e p :M e d l c a lP h y g o l o g y ,U p d a t e dE d l t l o nW 1 W 1 . s t u d e n t c o 1 © E l s e v l e rL t d .B o r o n&B o u l p a e p :M e d l c a lP h y g o l o g y ,U p d a t e d E d l l l o n W W l 'l .s t u d e n tc o n s u ltc o m A S Y S T E M ICC IR C U lAT IO N B P U LM O N A R YC IR C .U LA TIO N . . 1 1 ) rn o rn q¡ � E 11) o '5 e Q) [ e rn !/¡ rn • Q) o (O > ::, E ( C / J l J E m J .� Q) 'C ; B:i e >[ 1 3 0 12 0 1 2 0
  • 42. A r t er i e s Caplllarles V e l n s 1 : 1 ' Capillaries r=3µm Flrslorder v e n u l e r:3-0µm Firstorder artenole � = _ J O _ µ _ �S e c o n do r d e r arteriola S e c o n do r d e r v e n u l e ihirdorder arterlole ihirdorder v e n u l e Fourt horder artenole r=Sµm ©Elsevlerltd.Boron&Boulpaep:Medica! Four t hor der venule r=Sµm Physlology ,UpdatedEdltlonw w w .studentconsult.com
  • 43. D IS T RIB U T IO N O F BL O O D V O L U M E * A B S O L U T E V O L U M E ( m i ) 4 2 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 0 2 3 0 0 9 0 0 R E L AT I V E V O L U M E ( % ) 84 6 . 0 8 . 0 6 . 0 4 6 . 0 1 8 8.8 2 . 6 2 . 2 4 . 0 R E G I O N S y s t e m i c C i r c u l a t i o n A o r t a a n d L a r g e A r t e r i e s Small Arteries C a p i l l a r i e s Small Veins Large Veins . 4 4 0 P u l r n o n a r y A r t e r i e s C a p i l l a r i e s Ve i n s C i r c u l a t i o n 1 30 11 O 2 0 0 3 6 0 5 0 0 0 H e a r t To t a l ( E n d - D i a s t o l e ) 7.2 1 0 0 7.2 1 0 0 3 6 0 5 0 0 0 * Valu e s a re fo r a 7 0 -kg a b so lu t e v a lu e s b 1 0 % . w o m a n . For a 7 0 - k g m a n , s e a l e u p t h e
  • 44. EL RADIO DEL VASO MODIFICA LA PRESION
  • 45. ESTRUCTURA DE LOS VASOS SANGUINEOS True cnpillary © EISE'Jier Ltd. Boron & Boulpaep: Medlcal Physlology, Updated Editlon www.studentconsult.co m Enclothelial cells Elastic tibers Smoolh muscle Collage n llbers 1 1 1 1 1n1emal radius: 1 2mm 2m m 1 5 um 1 5µ m Wall thlckness: 2mm 1mm 20, ,m 30µ m 3µm 1 0µm 2.Smm ts mm 1 µ m 2µm o.smm 1 .smm O© o @ o o
  • 46. • En la aorta hay mas fibras elásM cas que en las venas ↑ ElasM cidad • Musculo liso: cuando se esM ra M ende a contraerse mas acM vamente que el colágeno (Arterias: Vasos de transporte) • En los capilares solo hay células endoteliales (permite la difusión de nutrientes) • Las venas M enen mucho colágeno que les permite expandirse y almacenar volumen (Vasos de Capacitancia) ↑ Distensibilidad
  • 47. DISTENSIBILIDAD Y ELASTICIDAD VENAS Maneja presiones bajas aun en aumentos de volumen. Si se exagera la canM dad de volumen estas pierden distensibilidad y se convierten en vasos de transporte. • • Las venas M enden a colapsarse cuando hay disminución del volumen. (cae la presión) no M enen elasM cidad. • Tienen mayor distensibilidad (colágeno)
  • 48.
  • 49. Arterias A menor presión transmural (presión sobre la pared del vaso), menor volumen. A mayor presión transmural mayor volumen pero OJO (el vaso se puede romper) La aorta al recibir una buena canM dad de sangre se expande y trata de volver a su posición inicial ( Tensión) y así aumenta la presión sanguínea. Son ElásM cas: fibras de elasM na (en caídas abruptas de presión evitan que el vaso colapse) • • • •
  • 50.
  • 51. ENVEJECIMIENTO • Se pierde distensibilidad y se aumenta la tensión
  • 52. " Q . " " RETORNO VENOSO Características estructurales y funcionales del sistema ve n o s o S"°o,,eeol "°'" .. � • e .. .. .. .. .. e .. . .. o ... .. e .. .. .. .. ' l : .. .. .: ., .. a . : , > :g .. ,e .. .. .. :r � � ... e e e .. e . e .. "" .. � .. .. o. ".". :, .. e o. o Circulación sistémica Circulación pulmonar "' so .. .. s > .. .. e Q . • e • .. .! 11 : , .., u : i cr a . � "' I!! e> u .; � "" > > o. u > 'l : � 120 100 ai 8 0 E .É. 60 40 20 o e :2 :!? 'l : � o .., I!! "' e>