Fisiología de la Altura Flashcards

Fisiología (50 cards)

1
Q

¿Cómo varía la presión atmosférica con la altitud?

A

A mayor altitud, la presión atmosférica disminuye. Se reduce a la mitad cada 5.000 metros aproximadamente.

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2
Q

¿Cuál es la PO₂ alveolar en el Monte Everest en una persona aclimatada?

A

Aproximadamente 35 mmHg, debido al bajo aporte y al consumo continuo de O₂.

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3
Q

¿Qué gases diluyen el O₂ en los alveolos a gran altitud?

A

El vapor de agua y el CO₂ reducen la concentración de O₂ alveolar.

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3
Q

¿Qué ocurre con la PO₂ en altura elevada?

A

La PO₂ disminuye proporcionalmente con la caída de la presión barométrica, reduciendo el oxígeno disponible.

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4
Q

¿Qué valor tiene la presión de vapor de agua en los alveolos?

A

47 mmHg, siempre que la temperatura corporal sea normal.

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5
Q

¿Por qué la PCO₂ alveolar disminuye en altura?

A

Por hiperventilación, lo que excreta más CO₂ y reduce su presión parcial.

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5
Q

¿Qué ocurre si la presión barométrica es de 253 mmHg?

A

Solo quedan 206 mmHg disponibles para otros gases tras restar el vapor de agua.

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6
Q

¿Qué pasa con el O₂ residual en los alveolos?

A

Se absorbe constantemente hacia la sangre, bajando la PO₂ a unos 35 mmHg.

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7
Q

¿Qué fracción del gas restante en los alveolos corresponde al O₂?

A

Aproximadamente 1/5 del total, lo que implica una PO₂ cercana a 40 mmHg.

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8
Q

¿Qué relación hay entre presión barométrica y rendimiento físico?

A

Una menor presión reduce la PO₂ y compromete la entrega de oxígeno a los tejidos, afectando el rendimiento.

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9
Q

¿Qué síntomas pueden aparecer por la disminución de PO₂?

A

Hiperventilación, hipoxia, frío, resequedad, deshidratación y lentitud mental.

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10
Q

¿Qué genera la hiperventilación en altura?

A

Alcalosis respiratoria por eliminación excesiva de CO₂.

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11
Q

¿Por qué se resecan las mucosas en altura?

A

Por el aire seco, que no está suficientemente humidificado.

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12
Q

¿Qué efectos tiene la deshidratación en altura?

A

Compromete la perfusión y la termorregulación, aumentando el riesgo de mal de altura.

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13
Q

¿Cómo afecta la altitud a la respuesta mental?

A

La hipoxia enlentece los procesos cognitivos, por eso se recomienda comer y beber antes de tener hambre o sed.

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14
Q

¿Qué es la hipoxemia?

A

Es la caída de la PO₂ arterial por debajo de 80 mmHg en aire ambiente.

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15
Q

¿Cuál es la PO₂ normal en sangre arterial?

A

Entre 95 y 100 mmHg.

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16
Q

¿Qué valor de PO₂ indica Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA)?

A

Inferior a 50 mmHg en aire ambiente.

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17
Q

¿Qué mecanismos causan hipoxemia?

A

Disminución de la PO₂ inspirada, hipoventilación, alteración de hematosis, cortocircuitos, mala relación V/Q, aumento del consumo tisular.

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18
Q

¿Qué es la hipoxia?

A

Déficit de oxígeno a nivel tisular, que no siempre se acompaña de hipoxemia.

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19
Q

¿Qué tipos de hipoxia existen?

A

Hipoxémica, anémica, circulatoria y disóxica.

20
Q

¿Qué caracteriza a la hipoxia hipoxémica?

A

Disminución de la PO₂ en sangre arterial.

21
Q

¿Qué caracteriza a la hipoxia anémica?

A

Disminución de la Hb o alteraciones en su afinidad por el O₂.

22
Q

¿Qué caracteriza a la hipoxia circulatoria?

A

Caída del flujo sanguíneo a nivel general (shock) o local (vasoconstricción).

23
¿Qué caracteriza a la hipoxia disóxica?
Incapacidad celular de utilizar el O₂ disponible (ej: cianuro, sepsis).
24
¿Cuál es la primera respuesta del cuerpo a la altura?
Hiperventilación por estimulación del centro respiratorio.
25
¿Qué genera la hiperventilación?
Alcalosis respiratoria por pérdida de CO₂.
26
¿Qué es el 2,3-BPG y qué función cumple?
Es un metabolito de la glucólisis eritrocitaria que disminuye la afinidad de la Hb por el O₂, facilitando su liberación tisular.
27
¿Qué ciclo permite la producción de 2,3-BPG?
Ciclo de Rapoport-Luebering.
28
¿Por qué es útil el 2,3-BPG en la altura?
Porque favorece la entrega de O₂ a los tejidos ante la hipoxia.
29
¿Qué es la aclimatación?
Adaptación fisiológica del organismo a la altura sostenida, para evitar mal de altura.
30
¿Cuánto tarda en producirse la aclimatación?
Entre 10 y 14 días.
31
¿Dónde se produce la eritropoyetina?
En el parénquima renal.
32
¿Qué es la poliglobulia?
Aumento del número de eritrocitos en respuesta a la estimulación de eritropoyetina.
33
¿Qué función cumple la eritropoyetina?
Estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea.
34
¿Qué efecto tiene la poliglobulia en la entrega de O₂?
Mejora la capacidad de transporte de oxígeno en sangre.
35
¿Qué es la angiogénesis?
Formación de nuevos vasos sanguíneos.
36
¿Qué estimula la angiogénesis?
Factores de crecimiento endotelial inducidos por hipoxia.
37
¿Qué función cumple la angiogénesis en altura?
Mejora la perfusión tisular y el aporte de oxígeno.
38
¿Qué es el mal de altura agudo?
Síndrome que aparece entre las primeras horas y los 2 días de ascenso.
39
¿Qué caracteriza el mal de altura agudo?
Edema pulmonar por vasoconstricción hipóxica y edema cerebral por vasodilatación.
39
¿Qué es el edema pulmonar de altura?
Acumulación de líquido en los pulmones por vasoconstricción hipóxica masiva.
40
¿Qué es el edema cerebral de altura?
Aumento de la presión intracraneana por vasodilatación y extravasación de líquido.
41
¿Qué es el mal de altura crónico?
Patología por exposición prolongada a la altura, con hipoxia persistente.
42
¿Qué caracteriza el mal de aguda crónico?
Poliglobulia excesiva, hipertensión pulmonar, y cortocircuitos pulmonares.
42
¿Qué es la hipertensión pulmonar?
Aumento de la presión en el circuito pulmonar, frecuentemente por vasoconstricción sostenida.
43
¿Qué son los cortocircuitos pulmonares?
Paso de sangre no oxigenada al circuito arterial, agravando la hipoxemia.
44
¿Cuál es el objetivo de las adaptaciones al ascender a la altura?
Mantener la oxigenación adecuada en los tejidos.
45
¿Qué poblaciones son más resistentes a la altura?
Atletas entrenados y personas que viven en zonas elevadas.
46
¿Qué recomendaciones deben seguir los alpinistas para evitar el mal de altura?
Ascenso progresivo, hidratación, alimentación frecuente y descanso adecuado.