FISIO Flashcards

1
Q

El impulso eléctrico se origina en _ a una frecuencia de _

A

Nodo sinusal / Sinoauricular

a 60-100 lpm

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2
Q

El ___ conduce el impulso eléctrico a la AI desde el Nodo SA en AD

A

Haz de Bachmann

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3
Q

Conducen el impulso desde el SA hasta el AV

A

Haces internodales

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4
Q

Que se produce en el Nodo AV

A

se produce
un retraso en la conducción del estímulo

(segmento PR del
electrocardiograma).

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5
Q

Del nodo AV pasa al ___ y este se distribuye a los ventrículos por sus ramas izq y Der

A

Haz de His

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6
Q

___ conducen rápidamente el estímulo a todo el ventrículo –> QRS en ECG

A

Fibras de Purkinje

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7
Q

Las ___ establecen el ritmo y la cadencia del latido cardíaco.

A

Las células marcapasos

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8
Q

potencial de membrana en reposo de los cardiomiocitos

A

-90mV

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9
Q

Principal ion intracelular y ion extracelular

A

Extra: Sodio
Intra : Potasio

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10
Q

¿Qué hace que empiece el potencial de acción?

A

Las células marcapasos se despolarizan espontáneamente.

Cuando la despolarización espontánea de la
fase 4 alcanza el potencial umbral (−60 mV), se desencadena
la despolarización rápida y todo el potencial de acción

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11
Q

Potencial umbral

A

-60 mV

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12
Q

Fase 0:

A

Se abren canales de Na dependientes de voltaje (entra Na) -> Despolarización rápida

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13
Q

Fase 1:

A

Se cierran los canales de Na y los de K se empieza a abrir (sale K) -> Repolarización inicial

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14
Q

Fase 2:

A

Meseta:
Se abren canales lentos de Ca, esto que contrarresta la salida de K y el potencial permanece estable

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15
Q

Fase 3

A

Repolarización rápida:
Se cierran canales de Ca y sale K de forma masiva = repolariza turbo fiummm

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16
Q

Fase 4

A

Reposo o diástole eléctrica

Actúa la Bomba corriente Na/K ATPasa

Regresa a -90mV

17
Q

La ley de Frank Starling nos habla de

A

la capacidad de adaptación de las
fibras para volúmenes crecientes.

18
Q

Ley de Frank Starling en la precarga

A

a mayor distensión de la fibra
miocárdica al final de la diástole, mayor fuerza de contracción ventricular durante la sístole

19
Q

Volúmen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole

A

Precarga

Osea presión + volúmen

20
Q

Es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole, cuyas determinantes son la presión y volumen intraventricular telediastólico

A

Precarga

21
Q

Representa la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo izquierdo, reflejada en la tensión de la pared durante la sístole

A

Poscarga

22
Q

Esta ley determina la poscarga

A

la Ley de Laplace:
Tensión = (presión x radio) / (2 x espesor de la par)

cuanto mayor sea el radio del ventrículo izquierdo, mayor será la tensión de la pared

23
Q

Determinan la resistencia vascular periférica

A

la presión y elasticidad
arteriales

24
Q

Fuerza que se tiene que vencer para la expulsión

A

Poscarga

25
Q

Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen afección en la pre poscarga

A

En la precarga

Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diámetros muy amplios = mucha
presión dentro de la cavidad

26
Q

Ley de Poisielle

A

Establece que el flujo sanguíneo a través de un vaso está relacionado con la diferencia de presión entre los extremos del vaso, la viscosidad de la sangre, el radio y la longitud del vaso

27
Q

Gasto Cardíaco

A

Volúmen de sangre que el corazón bombea por minuto

28
Q

Determinan el gasto cardíaco

A

Gasto Cardíaco(GC) = Frecuencia Card (FC) × Volumen Sistólico/volúmen latido (litros por latido)

29
Q

Tensión arterial =

A

Tensión arterial = gasto cardiaco × resistencias vasculares.

30
Q

El estado contráctil de corazón depende de _

A

del ionotropismo (capacidad contráctil del corazón)

31
Q

El nodo AV está excitado por el sistema _

A

Parasimpático

32
Q

El nodo SA está excitado por el sistema _

A

Simpático

33
Q

Explique la frase que describa el mecanismo de Frank – Starling del corazón
a. A menor volumen telesistólico mayor tiempo de relajación diastólica
b. A mayor volumen telediastólico menor contracción sistólica
c. A mayor volumen telediastólico mayor contracción sistólica
d. A menor volumen telediastólico mayor contracción sistólica

A

c. A mayor volumen telediastólico mayor contracción sistólica

34
Q
  1. ¿Cuál es el límite del mecanismo de compensación de Frank – Starling?
    a. Hipotensión
    b. Edema agudo pulmonar
    c. Edema periférico
    d. Taquicardia
A

b. Edema agudo pulmonar

Frank-Starling: la capacidad de adaptación de las fibras para volúmenes crecientes.

El edema ocurre por la incapacidad del corazón para bombear eficazmente la sangre.

Esto pasa cuando el corazón está en su límite de compensación y no puede manejar un mayor retorno venoso. El líquido se acumula en los pulmones = Frank-Starling ha alcanzado su límite.

35
Q

¿Qué es la tensión arterial media?

A

Es un cálculo que representa el valor medio de la presión arterial durante un ciclo cardíaco.

36
Q

Tensión Arterial Media = (fórmula)

A

Dos veces la presión arterial diastólica + la sistólica /3