HEMODINAMIA Y CIRCULACION Flashcards

(49 cards)

1
Q

QUE ES UN LIQUIDO COMPLEJO

A

Es un fluido que no sigue las propiedades simples de los líquidos newtonianos (como el agua)

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2
Q

CARACTERISTICAS DE LOS LIQUIDOS COMPLEJOS

A

-COMPOSICION HETEROGENEA –> VARIOS COMPONENTES
-COMPORTAMIENTO NO NEWTONIANO –> CAMBIA SU VISCOSIDAD
-RESPUESTA A FUERZAS EXTERNAS –> VISCOELASTICIDAD

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3
Q

POR QUE LA SANGRE ES UN LÍQUIDO COMPLEJO

A

compuesta por múltiples elementos que interactúan entre sí y le confieren propiedades únicas

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4
Q

COMPOSICION DE LA SANGRE

A

PLASMA 55%
ELEMENTOS FORMES 45%
-GLOBULOS ROJOS
-GLOBULOS BLANCOS
-PLAQUETAS

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5
Q

VISCOSIDAD DE LA SANGRE

A

FLUJO LENTO –> MAS VISCOSA
FLOJO RAPIDO –> MENOS VISCOSA

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6
Q

HEMATOCRITO

A

AUMENTA LA VISCOSIDAD DE LA SANGRE

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7
Q

ESTRUCTURA INTERNA DE LA SANGRE

A

Los glóbulos rojos son deformables, permite fluir a través de vasos sanguíneos estrechos

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8
Q

RESPUESTA A FUERZAS EXTERNAS DE LA SANGRE

A

Tiene viscoelasticidad, lo que significa que puede comportarse como un líquido viscoso (fluye) y como un sólido elástico (resiste la deformación)

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9
Q

QUE AFECTA A LA RESISTENCIA DE LA SANGRE AL FLUJO

A

La viscosidad de la sangre
(Ley de Poiseuille)

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10
Q

LEY DE POISEUILLE

A

Describe el flujo de un fluido viscoso (como la sangre) a través de un tuvo cilíndrico (como un vaso sanguíneo)

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11
Q

EFECTO FAHRAEUS-LINDQVIST

A

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.

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12
Q

COAGULOS

A

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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13
Q

DENSIDAD DE LA SANGRE

A

Ligeramente más densa que el agua debido a sus componentes celulares y proteicos.

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14
Q

PRESION SANGUINEA

A

Fuerza que impulsa el flujo sanguíneo a través del sistema cardiovascular.
- Se mide en milimetros de mercurio mmHg

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15
Q

QUE ES UN FLUIDO PLASTICO IDEAL

A

Un tipo de fluido no newtoniano que no fluye hasta que se alcanza una fuerza o esfuerzo cortante mínimo conocido como esfuerzo umbral de cedencia.

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16
Q

EJEMPLOS DE FLUIDOS PLASTICOS IDEALES

A

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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17
Q

TIPOS DE FLUIDOS

A

NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

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18
Q

FLUIDO NEWTONIANO

A

Aquel cuya viscosidad (resistencia al flujo) es constante, independientemente de la fuerza de cizallamiento aplicada
-Agua
-Alcohol

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19
Q

FLUIDOS NO NEWTONIANOS

A

Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad no es constante y puede cambiar en respuesta a la fuerza de cizallamiento aplicada.

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20
Q

TIPOS DE FLUIDOS NO NEWTONIANOS

A

PSEUDOPLASTICOS
DILATANTES
PLASTICOS DE BINGHAM
VISCOLEASTICOS

21
Q

HEMODINAMICA

A

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS (SANGRE)

22
Q

FLUIDOS

A

SUSTANCIA QUE NO ES CAPAZ DE RESISTIR PERMANENTEMENTE A LAS MAS LIGERA FUERZA CONSTANTE (INDUCE DEFORMACION)

23
Q

CARACTERISTICAS DE LOS LIQUIDOS

A

 Movimiento libre
 No tiene forma fija
 Tiene volumen fijo (no son compresibles)

24
Q

CARACTERISTICAS DE LOS GASES

A

 Volumen muy libre
 No tiene forma fija
 No tiene volumen fijo
 Baja resistencia a cambios de volumen (compresibles)

25
VISCOSIDAD
RESISTENCIA DE UN FLUIDO A FLUIR  Fricción interna entre las moléculas de un fluido  Se mide en pascales por segundo
26
DENSIDAD
 Masa por unidad de volumen de un fluido  Se mide en kg / m^3
27
COMPRESIBILIDAD
 Capacidad de un fluido para reducir su volumen bajo acción de una presión externa  Los líquidos son incompresibles  La sangre es incompresible
28
PRESION
 Fuerza que ejerce contra el recipiente que lo contiene  Fuerza ejercida por un fluido por unidad de área  Se mide en pascales (Pa) o en milímetros de mercurio (mmHg)
29
HIDROSTATICA
ESTUDIA FLUIDOS EN REPOSO
30
PRINCIPIO DE PASCAL
La presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite con igual magnitud en todas las direcciones y a todas partes del fluido
31
LEY DE CONTINUIDAD
En un sistema cerrado (corazón), el flujo del fluido incompresible (como la sangre) debe ser constante. La cantidad de sangre que entra a un punto es igual a la que sale (sin fugas ni acumulación)
32
FLUJO SANGUINEO
VOLUMEN / TIEMPO
33
VELOCIDAD DE LA SANGRE
DISTANCIA / TIEMPO
34
TUBO DE VENTURI
Cuando un fluido fluye a través de un tubo, su velocidad y presión cambian en función del área transversal del tubo
35
PRINCIPIO DE BERNOULLI
la energía total de un fluido ideal en movimiento siempre es constante
36
EL FLUJO VOLUMÉTRICO DEPENDE DE
* La diferencia de presión * El radio del tubo * La viscosidad  induce aumento en la resistencia a fluir * La longitud del tubo * Si la presión o el radio aumentan, el flujo incrementa * Si la viscosidad o la longitud del tuvo aumentan, el flujo disminuye
37
LA RESISTENCIA VASCULAR DEPENDE DE
* La viscosidad del fluido (n) * La longitud del tubo (L) * El radio del tubo (r)
38
PRESION ARTERIAL
Capacidad de empuje de la sangre para que pueda fluir en las arterias y capilares. 120 / 80 mmHg
39
PRESION ARTERIAL MEDIA (PAM)
Presión media en las arterias durante un ciclo cardíaco completo, e incluye las presiones sistólicas y diastólicas  1/3 presión sistólica + 2/3 presión diastólica
40
PRESION DEL PULSO (PP)
Diferencia entre presión sistólica y diastólica. 120 – 80 = 40
41
ELASTICIDAD
Capacidad de los vasos sanguíneos (arterias) para expandirse y contraerse en respuesta a cambios de presión
42
DISTENSIBILIDAD (COMPLIANCE)
Capacidad de un vaso sanguíneo para expandirse cuando la presión interna aumenta -Alta --> vaso se expande facil -Baja --> necesita cambios de presion grandes
43
RIGIDEZ (ELASTANCE)
resistencia de un vaso sanguíneo a distendirse (contrario a distensibilidad)
44
RECOIL ELASTICO
Capacidad de los vasos sanguíneos (arterias) para retornar a su forma original después de haberse estirado o distendido
45
EFECTO WINDKESSEL
Las arterias elásticas amortiguan los pulsos de la presión (almacenamiento de energía en sístole) y transforman el flujo pulsátil en uno mas continuo (liberando energía en la diástole)
46
FLUJO LAMINAR
Ordenado, en capas paralelas  Energéticamente eficiente  Predominante en condiciones normales
47
FLUJO TURBULENTO
desordenado, con remolinos y cambios bruscos de dirección
48
INDICADOR DE FLUJO TURBULENTO
 Numero de Reynolds (Re): >2000
49
QUE HACE EL FLUJO TURBULENTO
 Aumenta resistencia al flujo  Aumenta el trabajo cardiaco