Clase 11. Flashcards

(51 cards)

1
Q

Tipos de músculos presentes en el corazón…

A

Fundamentalmente se encuentra el músculo cardíaco, dispuesto en:
Músculo auricular.
Músculo ventricular.
Músculo de conducción.

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2
Q

Músculo de conducción.

A

Sistema exitado que controla el latido rítmico cardíaco.

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3
Q

Naturaleza interconectada sincitial del corazón.

A

Dada principalmente por los discos intercalares, los cuales se fusionan entre sí.

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4
Q

¿Qué tipo de uniones forman los discos intercalares?

A

Uniones comunicantes en hendidura.

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5
Q

Son los sincitios presentes en el corazón…

A

Sincitio auricular.
Sincitio ventrícular.

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6
Q

Potencial de acción promedio en la fibra ventricular.

A

105 mV.

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7
Q

Potencial de acción intracelular y sus cambios en el PA.

A

Inicialmente es de -85 mV entre latidos.
Aumenta a +20 mV durante cada latido.

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8
Q

Característica de importancia fisiológica del PA cardíaco.

A

La meseta, lo que hace que el PA cardíaco dure hasta 15 veces más que el PA esquelético.

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9
Q

¿Qué produce el PA en el músculo esquelético?

A

Los canales rápidos de sodio.

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10
Q

¿Qué produce el PA cardíaco?

A

Por la apertura de los canales de…
Rápidos de sodio.
Lentos de calcio (calcio-sodio).

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11
Q

Velocidad de conducción de la señal de PA a lo largo de las fibras musculares A y V.

A

0.3 a 0- 5 m/seg.

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12
Q

Velocidad de conducción del sistema especializado de conducción en las fibras de purkinje.

A

4 m/seg.

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13
Q

Ciclo cardíaco.

A

Periodo desde el comienzo de un latido hasta el siguiente.
Cada ciclo es iniciado por un PA en el nodo SA.

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14
Q

¿Cómo actúan las aurículas respecto a los ventrículos?

A

Como bombas débiles de cebado.

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15
Q

Epónimo del nodo SA.

A

Keit y Flack.

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16
Q

Epónimo del nodo AV.

A

Aschoff-Tawara.

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17
Q

Periodos fundamentales del ciclo cardíaco.

A

Sístole-contracción.
Diástole-relajación.

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18
Q

Función de las aurículas como bombas débiles de cebado.

A

80% de la sangre fluye directamente de las aurículas a los ventrículos.
El bombeo ventricular es aumentado en un 20% por la acción de las aurículas.

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19
Q

¿Cómo se manifiestan los cambios de presión en las aurículas durante todo el ciclo cardíaco?

A

Como las ondas…
A
C
V

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20
Q

Onda A.

A

Producida por la contracción auricular.
La presión aumenta en las aurículas…
Derecha: De 4 a 6 mmHg.
Izquierda: De 7 a 8 mmHg.

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21
Q

Onda C.

A

Producida por la contracción ventricular (protrusión de las válvulas AV hacia las aurículas).

22
Q

Onda V.

A

Producida al final de la contracción ventricular (llenado auricular por las venas, mientras las válvulas AV permanecen cerradas).

23
Q

Función de los ventrículos como bombas.

A

Llenado ventricular.
Contracción volumétrica.
Periodo de eyección.

24
Q

Llenado ventrícular.

A

Diástasis.
Contracción auricular.

25
Contracción isovolumétrica.
Da inicio con la sístole ventricular.
26
Periodo de eyección.
Aumento de la presión ventrícular (el izquierdo rebasa 80 mmHg y el derecho 10 mmHg). El primer tercio corresponde al periodo de eyección rápida y los dos tercios finales a los periodos de eyección lenta.
27
Función de las válvulas semilunares.
Cierre rápido/súbito. Soportan mayor velocidad de eyección (debido a sus orificios pequeños). Bordes sometidos a una abrasión mecánica mayor. Se sitúan en la base de un tejido fibroso y flexible (soporte a tensiones físicas).
28
Función de las válvulas AV.
Cierre lento o suave. Soportan menor velocidad de eyección de la sangre (debido a sus orificios grandes). Su soporte son las cuerdas tendinosas.
29
Tonos cardíacos.
Apertura de las válvulas. Cierre de las válvulas.
30
Apertura de las válvulas.
Ausencia de ruido.
31
Cierre de las válvulas.
Los velos y los líquidos vibran bajo influencia de cambios de presión, generando sonido.
32
Primer tono cardíaco.
Inicio de la sístole ventrícular. Cierre de las válvulas AV. Vibración de tono bajo y prolongado.
33
Segundo tono cardíaco.
Final de la sístole ventrícular. Cierre de las válvulas semilunares. Golpe seco y rápido.
34
Uso deL trabajo en el corazón.
Trabajo volumen-presión, movilización de sangre en las venas (baja presión) hasta las arterias (alta presión). Acelerar la velocidad de eyección de sangre.
35
Generación de trabajo en el corazón.
Trabajo sistólico. Trabajo minuto.
36
Trabajo sistólico.
Cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo en cada latido.
37
Trabajo minuto.
Trabajo sistólico/frecuencia cardíaca/minuto.
38
Fases fundamentales del ciclo cardíaco.
Son 4.
39
Fase 1.
Llenado ventrícular.
40
Fase 2.
Contracción isovolumétrica.
41
Fase 3.
Eyección ventrícular.
42
Fase 4.
Relajación isovolumétrica.
43
Precarga cardíaca.
Grado de distensibilidad de las fibras musculares cardíacas, dependiente del volumen telediástolico.
44
Poscarga cardíaca.
Resistencia que se opone a la contracción ventrícular, dependiente de las presiones en las grandes arterias.
45
Regulación del bombeo cardíaco.
Por 2 mecanismos... Mecanismo de Frank-Starling. SNA.
46
Acción del SNA sobre el corazón.
Modula la FC y el bombeo.
47
Acción del SNA simpático sobre la FC.
Cronotropico positivo.
48
Acción del SNA simpático sobre el bombeo.
Inotropico positivo.
49
Acción del SNA parasimpático sobre la FC.
Cronotropico negativo.
50
Acción del SNA parasimpático sobre el bombeo.
Inotropico negativo.
51
Mecanismo de Frank-Starling.
Capacidad intrínseca del corazón a adaptarse ante volúmenes crecientes de sangre. > Distensibilidad del miocardio. > Fuerza de contracción. > Sangre eyectada.