Hemodinámica y circulación Flashcards

(45 cards)

1
Q

Estudia cómo la sangre fluye a través del sistema cardiovascular, usando principios de la física de fluidos con aplicaciones prácticas en medicina

A

Hemodinámica y circulación

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Q

Es un fluido no newtoniano cuya viscosidad cambia con el estrés o la velocidad de flujo. Tiene composición heterogénea, estructura interna y responde a fuerzas externas

A

Líquido complejo

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Q

¿Cuáles son las características de los líquidos complejos?

A

Composición heterogénea, comportamiento no newtoniano, estructura interna organizada y respuesta viscoelástica a fuerzas externas

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4
Q

¿Por qué la sangre es un líquido complejo?

A

Porque tiene múltiples componentes que interactúan y afectan su viscosidad, estructura interna y respuesta al flujo

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Q

¿Qué elementos componen la sangre?

A

Plasma (55%) y elementos formes (45%): glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas

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6
Q

¿Cómo se comporta la viscosidad de la sangre según la velocidad de flujo?

A

A baja velocidad es más viscosa (por rouleaux) y a alta velocidad es menos viscosa (por alineación de eritrocitos)

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7
Q

¿Qué es el hematocrito y cómo afecta la viscosidad?

A

Es el porcentaje de glóbulos rojos; un hematocrito alto aumenta la viscosidad de la sangre

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8
Q

¿Qué significa que la sangre sea viscoelástica?

A

Que puede comportarse como líquido (flujo) y como sólido (resistencia) según las condiciones

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9
Q

¿Cómo afecta la viscosidad de la sangre a la resistencia al flujo?

A

A mayor viscosidad, mayor resistencia, según la Ley de Poiseuille

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10
Q

¿Qué describe el efecto Fahraeus-Lindqvist?

A

Que en vasos pequeños la viscosidad aparente disminuye porque los eritrocitos se alinean en el centro del flujo

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11
Q

¿Qué implicación tiene la viscoelasticidad en la coagulación?

A

Permite formar coágulos cuando es necesario, pero también puede causar trombosis si el flujo es anormal

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12
Q

Qué tipo de líquido es la sangre

A

Líquido complejo, impulsado por el corazón

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13
Q

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

A

porque su área transversal total es menor que la de los capilares
al aumentar el área (como en los capilares), la velocidad del flujo disminuye

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14
Q

Es lacantidad de fluido que pasa por un punto dado en un tiempo determinado
(L/min)

A

Flujo (Q)

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15
Q

Sustancia que no es capaz de resistir permanentemente a la más ligera fuerza cortante

A

Fluido

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16
Q

Los gases son compresibles o no

A

Sí son

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17
Q

Los líquidos son compresibles

A

No

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18
Q

Movimiento libre, no tiene forma fija y tiene volumen fijo son características de un….

A

Líquido

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19
Q

Resistencia de un fluido a fluir, fricción interna entre las moléculas de un fluido, se mide en pascales por segundo

20
Q

¿Qué es la sangre desde el punto de vista físico?

A

fluido complejo con propiedades especiales que permiten su función en el cuerpo, como el transporte de gases, nutrientes y desechos

21
Q

¿Cuál es la composición principal de la sangre?

A

Plasma (55%): Parte líquida con agua, proteínas, electrolitos y nutrientes

Elementos formes (45%): Glóbulos rojos, blancos y plaquetas

22
Q

¿Qué es la viscosidad y cómo se relaciona con la sangre?

A

es la resistencia al flujo.
La sangre es más viscosa que el agua por sus células y proteínas
Su viscosidad varía con el hematocrito y la velocidad de flujo

23
Q

Masa por unidad de volumen de un fluido, se mide en kg por m3

24
Q

La sangre es ligeramente más densa que el agua debido a….

A

sus componentes celulares y proteicos

25
Capacidad de un fluido para reducir su volumen bajo acción de una presión externa
Compresibilidad
26
¿La sangre es compresible?
NO, la sangre no es compresible
27
Fuerza ejercida por un fluido por unidad de área, se mide en pascales o mmHg
Presión
28
Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos
La presión arterial
29
¿Cómo responde un fluido a las fuerzas que causan su deformación?
fluyendo ante fuerzas de deformación no resisten estas fuerzas de manera permanente, se deforman continuamente mientras la fuerza esté presente
30
Es un tipo de fluido no newtoniano que no fluye hasta que se alcanza un esfuerzo umbral de cedencia. Una vez superado ese umbral, se comporta como un fluido newtoniano, es decir, su viscosidad permanece constante con la velocidad de deformación
Fluido plástico ideal
31
Ejemplos de fluidos plásticos ideales
Sangre bajo ciertas condiciones Pasta de dientes Pinturas y cremas
32
La sangre es un fluido no newtoniano. ¿Qué pasa con su viscosidad cuando la fuerza de corte (velocidad de flujo) aumenta?
la viscosidad de la sangre disminuye Esto se debe a que los glóbulos rojos se alinean y fluyen de manera más ordenada, reduciendo la fricción interna
33
¿Cómo se clasifican los fluidos según su comportamiento frente a la fuerza de corte?
en newtonianos (viscosidad constante) y no newtonianos (viscosidad variable)
34
Fluido cuya viscosidad no cambia, sin importar la fuerza o velocidad del flujo. Ejemplos: Agua, alcohol, aceites ligeros
Fluido Newtoniano
35
fluido cuya viscosidad cambia según la fuerza o velocidad del flujo. Ejemplo: Ketchup, pintura, pasta de dientes
Fluido no newtoniano
36
Menciona 4 tipos de fluidos no newtonianos.
Pseudoplásticos: Viscosidad ↓ con más flujo (ej. pintura) Dilatantes: Viscosidad ↑ con más flujo (ej. maicena + agua) Plásticos de Bingham: Necesitan fuerza mínima para fluir (ej. pasta de dientes) Viscoelásticos: Se comportan como líquidos y sólidos (ej. gelatina)
37
¿Por qué la sangre es un fluido no newtoniano?
Porque su viscosidad cambia con la velocidad del flujo y su composición celular
38
¿Qué pasa con la viscosidad de la sangre en flujo lento?
Aumenta porque los glóbulos rojos se agregan y forman estructuras (rouleaux)
39
¿Qué pasa con la viscosidad de la sangre en flujo rápido?
Disminuye porque los glóbulos rojos se alinean y fluyen ordenadamente
40
¿Qué es el efecto Fahraeus-Lindqvist?
la reducción de la viscosidad aparente en vasos pequeños, debido a la alineación de los glóbulos rojos en el centro del flujo
41
Presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite con igual magnitud en todas direcciones y a todas partes del fluido
Principio de Pascal
42
¿Es la presión la misma en todo el sistema cardiovascular?
No, la presión varía según la parte del sistema cardiovascular
43
¿Cómo se compara la presión en arterias, capilares y venas?
Arterias > Capilares > Venas
44
Presión que ejerce un fluido en reposo debido a su peso
Presión hidrostática
45
Fórmula de la presión hidrostática
∆Ρ=𝜌 ∗𝑔 ∗ℎ