hematodinámica Flashcards

(37 cards)

1
Q

¿Qué es un líquido complejo?

A
  • fluido que no sigue las propiedades simples de los líquidos newtonianos
  • su comportamiento depende de factores como la composición, la estructura interna y las condiciones de flujo.
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2
Q

Características de los líquidos complejos:

A

Composición heterogénea:Contienen múltiples componentes que interactúan entre sí.

Comportamiento no newtoniano:Su viscosidad puede cambiar con la velocidad de flujo o la fuerza aplicada.

Estructura interna:Pueden tener una microestructura organizada (como partículas suspendidas o moléculas grandes) que afecta su flujo.

Respuesta a fuerzas externas:Pueden exhibir propiedades como la viscoelasticidad (comportamiento tanto viscoso como elástico).

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3
Q

¿Por qué la sangre es un líquido complejo?

A

complejo porque está compuesta por múltiples elementos que interactúan entre sí y le confieren propiedades únicas.

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4
Q

como esta compuesta la sangre?

A

Plasma (55%):Es la parte líquida de la sangre, compuesta principalmente por agua, proteínas, electrolitos y nutrientes.

Elementos formes (45%):Incluye:
Glóbulos rojos (eritrocitos):Transportan oxígeno y dióxido de carbono.
Glóbulos blancos (leucocitos):Participan en la respuesta inmune.
Plaquetas (trombocitos):Intervienen en la coagulación.

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5
Q

como es el Comportamiento no newtoniano de la sangre?

A

sangre no sigue la ley de viscosidad de Newton (que establece que la viscosidad es constante).

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6
Q

de que depende la viscosidad de la sangre?

A

Velocidad de flujo (cizallamiento):
A bajas velocidades de flujo (en capilares o venas), la sangre es más viscosa porque los glóbulos rojos se agregan y forman estructuras llamadasrouleaux.
A altas velocidades de flujo (en arterias), la sangre se vuelve menos viscosa porque los glóbulos rojos se alinean y fluyen de manera más ordenada.
Hematocrito:El porcentaje de glóbulos rojos en la sangre afecta directamente su viscosidad. Un hematocrito alto aumenta la viscosidad.
C. Estructura interna
Los glóbulos rojos son deformables, lo que les permite fluir a través de vasos sanguíneos estrechos.
Las proteínas plasmáticas (como el fibrinógeno) contribuyen a la viscosidad y a la formación de coágulos.
D. Respuesta a fuerzas externas
La sangre exhibeviscoelasticidad, lo que significa que puede comportarse como un líquido viscoso (fluye) y como un sólido elástico (resiste la deformación) dependiendo de las condiciones.
Por ejemplo, en reposo, la sangre puede formar coágulos (comportamiento elástico), pero bajo flujo, se comporta como un líquido.

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7
Q

Implicaciones biofísicas del comportamiento complejo de la sangre

A

A. Resistencia al flujo
La viscosidad de la sangre afecta directamente la resistencia al flujo, según la Ley de Poiseuille:
R=8⋅η⋅Lπ⋅r4R=π⋅r48⋅η⋅L​
RR: Resistencia.
ηη: Viscosidad de la sangre.
LL: Longitud del vaso.
rr: Radio del vaso.
Un aumento en la viscosidad (por ejemplo, por deshidratación o policitemia) aumenta la resistencia y dificulta el flujo sanguíneo.
B. Flujo en capilares
En los capilares, donde el diámetro es similar al tamaño de los glóbulos rojos, la sangre fluye de manera diferente debido a la deformabilidad de estas células.
Elefecto Fahraeus-Lindqvistexplica que la viscosidad aparente de la sangre disminuye en vasos muy pequeños porque los glóbulos rojos se alinean en el centro del flujo, reduciendo la fricción.
C. Coagulación y trombosis
Las propiedades viscoelásticas de la sangre permiten que forme coágulos en respuesta a lesiones, pero también pueden llevar a trombosis patológicas si el flujo es anormal.

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8
Q

¿Por qué la sangre fluye más rápido en las arterias que en los capilares?

A

cantidad de fluido que pasa por un punto dado en un tiempo determinado.

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9
Q

¿Qué es un fluido?

A

Sustancia que no es capaz de resistir permanentemente a la más ligera fuerza cortante (induce deformación).

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10
Q

Que es una fuerza cortante?

A

fuerza que induce la deformación del fluido

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11
Q

Propiedades de los fluidos

A

Viscosidad (𝜂): Resistencia de un fluido a fluir. Fricción interna entre las moléculas de un fluído. Se mide en pascales por segundo.

Densidad (𝜌): Masa por unidad de volumen de un fluido. Se mide en kg por m3.

Compresibilidad: Capacidad de un fluido para reducir su volumen bajo acción de una presión externa. Los líquidos son incompresibles.

Presión (Ρ): Fuerza ejercida por un fluido por unidad de área. Se mide en pascales (Pa) o en milímetros de mercurio (mmHg).

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12
Q

Que es un fluido plastico ideal?

A

tipo defluido no newtonianoqueno fluyehasta que se alcanza una fuerza o esfuerzo cortante mínimo conocido comoesfuerzo umbral de cedencia. Una vez superado este umbral, el fluido se comporta de manera similar a un fluidonewtoniano, es decir, su viscosidad permanece constante con respecto a la tasa de deformación.

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13
Q

Ejemplos de fluidos plásticos ideales:

A

Sangre (bajo ciertas condiciones):La sangre muestra un comportamiento plástico cuando la hematocrito es elevado, debido a la formación de agregados de eritrocitos que requieren un esfuerzo mínimo para romperse y permitir el flujo.
Pasta de dientes:No fluye libremente hasta que se aprieta el tubo.
Pinturas y cremas:Permanecen en su lugar hasta que se aplica una fuerza.

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14
Q

¿Cómo se transmite la presión en un fluido en reposo?

A

Principio de Pascal: La presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite con igual magnitud en todas direcciones y a todas partes del fluido.

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15
Q

Que es la presion hidroestática?

A

presión que ejerce un fluido en reposo debido a su peso.

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16
Q

Qué es la ley de continuidad?

A
  • si el área disminuye la velocidad aumenta para mantener el flujo constante
17
Q

Cuál es la fórmula del flujo?

18
Q

de qué depende la velocidad del flujo sanguíneo?

A

del área total transversal

19
Q

Qué es el flujo? (Q)

A

la cantidad de fluido que pasa por un punto dado es un tiempo (L/min)

20
Q

Qué es el tubo de Venturi?

A

Cuando un fluido fluye a través de un tubo, su velocidad y presión cambian en función del área transversal del tubo.

21
Q

Qué es el principio de Bernoulli?

A

si la velocidad aumenta, la presión disminuye para que la energía total sea constante

22
Q

Qué es la ley de poiseuille?

A

si el radio disminuye el flujo también lo hace. Por lo que debe de aumentar la diferencia de presión para mantener el flujo constante.

23
Q

si la presión aumenta el flujo aumenta o disminuye?

24
Q

Si la resistencia aumenta que debe de pasar con la presión para que el flujo siga siendo constante?

A

debe aumentar

25
con que ley se relaciona la arteroesclerosis? por que?
con la Ley de poiseuilee, porqur el radio de la arteria se reduce y la resistencia aumenta
26
Por qué sucede la hipertensión arterial?
Para mantener el flujo constante el cuerpo puede aumentar la diferencia de presión.
27
Qué es la presión arterial media?
presión media en las arterias durante un ciclo cardíaco completo
28
Cómo se calcula la PAM?
1/3(Presión arterial sistólica)+2/3 (presión arterial diastólica)
28
Qué es la presión del pulso?
diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, por lo que en el ejemplo sería 120 - 80,= 40 mmHg.
29
Qué es la distensibilidad?
Capacidad de un vaso sanguíneo para expandirse cuando la presión interna aumenta.
30
Qué es el Recoil elástico?
Capacidad de un vaso sanguíneo para retornar a su forma original después de la distención
31
que es el Efecto Windkessel?
Las arterias elásticas amortiguan los pulsos de presión (almacenando energía en la sístole) y transforman el flujo pulsátil en uno más continuo (liberando energía en la diástole).
31
diferencia entre el flujo laminar y el turbulento?
laminar: flujo ordenado turbulento: flujo desordenado con remolinos
31
qué induce un flujo turbulento?
- aumento en la velocidad - disminución en la viscosidad
31
consecuencias de un flujo turbulento
- Aumento de resistencia al flujo: Mayor carga de trabajo para el corazón, mayor presión. - Daño endotelial: Se daña la capa interna de los vasos, formación de placas ateroescleróticas. - Soplos cardiacos: Sonidos en válvulas o en zonas de estrechamiento. - Formación de coágulos: Mayor riesgo de trombos, posibilidad de infartos o accidentes cerebrovasculares.
31
31
que es el Efecto Fahraeus-Lindqvist
Describe la disminución de la viscosidad aparente de la sangre en vasos de diámetro pequeño