Unidad CIRCULACIÓN Flashcards

(32 cards)

1
Q

TEORÍA VASODILATADORA

A

A mayor metabolismo o menor disponibilidad de O2, mayor será la velocidad de liberación de sustancias vasodilatadoras (Adenosina, CO2, Histamina, K+ y H+) que actúan en esfínteres capilares, metaarteriolas y arteriolas

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2
Q

TEORÍA DE LA FALTA DE OXÍGENO

A

A mayor O2, mayor vasoconstricción.
A menor O2, mayor vasodilatación

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3
Q

BERI BERI

A

Generado por deficiencia de Tiamina, Niacina y Riboflavina (generan energía, O2 para la vasoconstricción). Entonces generan vasodilatación y aumentan 2-3 veces el flujo sanguíneo periférico

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4
Q

HIPEREMIA REACTIVA

A

Sangre que irriga un teejido se bloquea por segundos/horas y al desbloquarse el flujo aumenta 4-7 veces

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5
Q

HIPEREMIA ACTIVA

A

Sobreexigencia en la necesidad de nutrientes aumenta el flujo sanguíneo liberando sustancias vasodilatadoras

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6
Q

De qué depende la RESISTENCIA

A
  • Dm (indirectamente proporcional)
  • Viscosidad de la sangre (directamente proporcional)
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7
Q

Ecuación de P.A

A

Gasto cardíaco x Resistencia Vascular

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8
Q

Precarga

A

Volumen de sangre que llega al corazón en cada diástole

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9
Q

Ecuación de Gasto Cardíaco

A

Frecuencia cardíaca x Volumen sistólico

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10
Q

Efectos Angiotensina II

A

Síntesis de Aldosterona
Retención de sodio y agua
Constricción de arteriolas y leves

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11
Q

Presión de Filtración NETA

A

Es la presión resultante que impulsa el paso de líquido a través de los capilares, desde el plasma hacia el intersticio (filtración), o viceversa (reabsorción)
📤 Resultado positivo → filtración
📥 Resultado negativo → reabsorción

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12
Q

Fuerzas de Starling

A

Presión hidrostática capilar (Pc):
30 mmHg
Presión hidrostática intersticial (Pi):
-3 mmHg
Presión oncótica capilar (πc):
28 mmHg
Presión oncótica intersticial (πi):
8 mmHg

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13
Q

Compliancia vascular

A

Es la capacidad de un vaso sanguíneo para almacenar sangre cuando aumenta la presión.
Es decir, cuánto volumen adicional puede albergar un vaso por cada mmHg de aumento de presión

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14
Q

Describir: Efecto Donnan

A

Se refiere a cómo las proteínas plasmáticas no salen de los capilares pero sí tienen una carga eléctrica NEGATIVA por lo tanto atrae iones positivos haciendo que aumente la presión coloidosmótica

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15
Q

Presión arterial media en ambos tipos de circulación

A

Circulación sistémica: 100 mmHg
Circulación pulmonar: 16 mmHg

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16
Q

Qué se puede calcular con la LEY DE OHM?

A

Flujo sanguíneo

F= ∆P/ R

Flujo es directamente proporcional al gradiente de presión

Flujo es indirectamente proporcional a la resistencia

17
Q

Diferencia flujo aerodinámico y flujo desordenado

A

Flujo laminar: genera un perfíl parabólico

Flujo turbulento: giro brusco en varias direcciones

18
Q

Cómo se calcula la COMPLANCIA de un vaso

A

Distensibilidad x Volumen

19
Q

Cómo se calcula la PRESIÓN DE PULSO

A

P. Sistólica - P. Diastólica

Depende de:
* Volumen sistólico
* Compliancia

21
Q

Describe la presión venosa central y cuál es su valor normal?

A

Es la presión de la aurícula derecha
0 mmHg
Aumenta en insuficiencia cardiaca

22
Q

Diferencia las presiones en el extremo arterial y venoso en los capilares

A

Presión de filtración arterial: 13 mmHg
Presión de reabsorción venoso: 7 mmHg

En el extremo capilar la P.H.C es =30mmHg, mientras que en el extremo venoso reduce la P.H.C = 10mmHg

24
Q

velocidad del flujo linfático

A

120ml/h
2-3 L/día

25
Reflejo de Bainbridge
**📌 Estímulo:** ↑ Volumen sanguíneo → ↑ Retorno venoso → ↑ Estiramiento de aurículas **📍 Receptores:** Receptores de estiramiento en aurículas (sobre todo en la derecha) **💓 Efecto:** ↑ Frecuencia cardíaca (taquicardia) **🎯 Función:** Evita congestión venosa y pulmonar → Acelera el corazón para vaciar aurículas
26
Barorreceptores
**📌 Estímulo:** ↑ Presión arterial (distensión en paredes arteriales) **📍 Ubicación:** Seno carotídeo (NC IX) Cayado aórtico (NC X) **💓 Efecto:** ↓ Frecuencia cardíaca (bradicardia) ↓ Contractilidad Vasodilatación
27
Quimioreceptores
**📌 Estímulo:** ↓ O₂ (hipoxia) ↑ CO₂ (hipercapnia) ↓ pH (acidosis) **📍 Ubicación:** Cuerpos carotídeos (NC IX) Cuerpos aórticos (NC X) **💓 Efecto cardiovascular:** Si la caída de presión es grande, ↑ vasoconstricción y ↑ presión arterial Se activan cuando los barorreceptores ya no responden
28
Son sustancias vasoconstrictoras
Noradrenalina Adrenalina Angiotensina 2 Vasopresina
29
Son sustancias vasodilatadoras
Bradicinina: calidina activada por la carboxipeptidasa Histamina Calcio Potasio Magnesio: potente Hidrógeno Acetato y citrato Dióxido de carbono
30
Son mecanismos de control de la presión arterial en corto plazo
Barorreceptores Quimiorreceptores Isquemia del sistema nervioso central
31
Son mecanismos de control de la presión arterial que actúan a mediano plazo
Sistema Renina Angiotensina Relajación de la vasculatura ante el estrés Desplazamiento de líquidos a través de las paredes del tejido capilar
32
Son mecanismos a largo plazo para La regulación de la presión arterial
* Mecanismo de control de la presión renal volumen de sangre o líquido corporal * Interacción del sistema renina angiotensina con los mecanismos de aldosterona y líquidos renales