Introducción Flashcards

1
Q

Cuánto es el flujo sanguíneo en el sistema tubular cerrado

A

7 L/min

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Q

Qué estanque es mayor: venoso o arterial

A

Venoso (3x)

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3
Q

Valor de la presión arterial media PAM

A

90 mmHg

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4
Q

Puntos reguladores de la gradiente de presión

A

Aurícula izquierda
Ventrículo izquierdo
Aurícula derecha

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5
Q

Qué genera el movimiento de la sangre

A

dP

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6
Q

Qué vaso posee la mayor cantidad absoluta de músculo liso

A

La vena cava

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7
Q

Qué vaso posee la mayor cantidad absoluta de colágeno

A

La aorta

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8
Q

Velocidad de la sangre en el sistema venoso

A

20 cm/sg

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9
Q

Densidad de la sangre

A

1,05 g/cm3

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10
Q

Cuando el flujo es laminar

A

Si NR es menor a 2000

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11
Q

Cuándo el flujo es inestable

A

Si NR entre 2000 y 3000

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12
Q

Cuándo el flujo es turbulento

A

Si NR es mayor a 3000

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13
Q

Cómo es el flujo sanguíneo fisiológicamente

A

Laminar

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14
Q

Cómo se calcula la velocidad media de la sangre

A

La mitad de la velocidad máxima (centro del fluido en disposición parabólica)

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15
Q

Cómo es la velocidad cerca de la pared del vaso

A

App. 0

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16
Q

Por qué varía normalmente el NR

A
  1. Por alteraciones del diámetro.
  2. Zonas de aceleración
  3. Variaciones de la viscosidad
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17
Q

Cómo afecta la volemia al flujo

A

No lo afecta

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18
Q

Cómo es la viscosidad de la sangre en relación al agua

A

3 veces mayor

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19
Q

Qué factor es el que más afecta la viscosidad

A

El hematocrito

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20
Q

Qué ruidos nos permiten diferenciar presión diastólica de sistólica

A

Ruido de Korotkoff

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21
Q

Por qué las láminas centrales se desplazan más rápido

A

No hay roce con las paredes del vaso. Va a depender de las características propias del fluido, como la viscosidad

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22
Q

Qué arteria sale con 90º

A

Arteria renal: genera gran turbulencia

23
Q

Ley de Hägen-Poiseuille

A

Q = dP / R

24
Q

Fórmula de resistencia

A

8 x viscosidad x longitud / pi x radio^4

25
Q

Cómo se mide la presión en las venas

A

mmH20

26
Q

Cuántas veces es más denso el mercurio que el agua

A

12,6 x

27
Q

Cómo se mide la resistencia

A

URP

28
Q

Cuándo hay 1 URP

A

Cuando hay dP = 1 mmHg y Q = 1 mL/seg

29
Q

Cuánto es la resistencia que opone toda la circulación sistémica

A

1 URP

30
Q

Qué define la presión del compartimiento arterial

A

Cantidad de sangre

Tamaño del estanque

31
Q

Cómo modifican el flujo las resistencias en serie

A

Lo disminuyen

32
Q

Cómo modifican el flujo las resistencias en paralelo

A

Lo aumentan

33
Q

Por qué dos tubos iguales (diámetro y largo) conectados a un estanque presentan distinto flujo?

A

Porque están a distinta altura, distinta presión hidrostática

34
Q

Qué sucede si se saca una arteria renal

A

Aumenta la resistencia periférica, pues se saca una resistencia en PARALELO -> Aumenta la presión en el estanque arterial

Lo mismo en amputaciones

35
Q

Cómo afecta la altura del desagüe al flujo

A

A más abajo, se somete a más presión hidrostática y el flujo es mayor

36
Q

Cómo se calcula la resistencia en serie

A

RTs = R1 + R2… + Rn

37
Q

Cómo se calcula la resistencia en paralelo

A

1/RTp = 1/R1 + 1/R2… + 1/Rn

38
Q

Relación de distensibilidad entre arteria y vena

A

La vena es 8 veces más distensible que la arteria

39
Q

Capacitancia y distensibilidad son mayores en

A

Vena

40
Q

Qué define que un tejido tenga más irrigación que otro

A
  1. Arterias de gran calibre

2. Disposición en paralelo de los vasos

41
Q

Cuántas veces puede aumentar su flujo relativo el músculo

A

40x

42
Q

Cuántas veces puede aumentar su flujo relativo la piel

A

40x

43
Q

Qué es la presión crítica de cierre

A

La presión a la cual el vaso sanguíneo se oblitera

44
Q

Cómo varía la PCC con el radio de los vasos

A

Si vasodilatado: baja la PCC, se cierra a presiones muy bajas -> cte abierto
Si vasocontraído: sube la PCC, se cierra a presiones más altas -> cerrado cte

45
Q

Fórmula de tensión

A

T = presión intratubular x radio del vaso

46
Q

Qué es la tensión

A

Fuerza lineal que tiende a romper el vaso

47
Q

Ley de Laplace: Cómo se calcula la tensión en cuerpos esféricos (alveolos)

A

T = PI x R / 2

48
Q

Cómo afectan los aneurismas la tensión

A

Se aumenta el radio y si la presión se mantiene, el vaso tiende a romperse

49
Q

La presión se distribuye uniformemente en un compartimento cerrado según

A

Ley de Pascal

50
Q

Cuánto es el flujo sanguíneo en un varón adulto en mL/seg

A

100 mL/seg

51
Q

Cuanto es el dP entre arterias y venas sistémicas

A

100 mmHg

52
Q

Fórmula de distensibilidad

A

dV / dP x Vo

53
Q

Fórmula de capacitancia

A

dV / dP