Clases gauss

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LIC. EDUARDO VERÁSTEGUI BORJA FUNCIÓN DE CIRCULACIÓ N

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LIC. EDUARDO VERÁSTEGUI BORJA

FUNCIÓN DE

CIRCULACIÓN

Es el proceso por el cual:

Los líquidos del organismo se pone en movimiento para

transportar sustancias absorbidas durante la

digestión.

Se aportan nutriente, oxigeno y otras sustancias a

las células.

Se eliminan sustancias toxicas producidas por el

metabolismo celular

HIDROLINFA: Su composición es muy similar a la del agua de mar. Transporta nutrientes y sustancias de desecho pero carece de pigmentos transportadores de oxígeno. En equinodermos.

HEMOLINFA: Liquido incoloro o azulado en algunas especies, que lleva como pigmento respiratorio la hemocianina; también lleva fagocitos para digerir elementos extraños y hemocitos para transportar los pigmentos respiratorios. En moluscos y artrópodos.

LINFA: está presente en Vertebrados. Carece de pigmentos transportadores de oxígeno. Está formada por células de tipo leucocitos.

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos sanguíneos.

CIRCULACIÓN

Circulación celular

Circulación en animales

Animales invertebrados

Animales vertebrados

Circulación en el hombre

La membrana celular y la pared celular, además de limitar el contenido ciclo plasmático, permiten elintercambio de agua y nutrientes entre el medio y

el citoplasma o entre célula y célula.

Corrientes ciclo plasmáticas

Rotación

Movimientos fluviformes

Algunas bacterias están provistas de flagelos que capacitan a la célula para realizar movimientos, los cuales facilitan la difusión de los nutrientes y la formación de corrientes citoplasmáticas encargadas de repartirlos.

Atrapan su alimento por medio de seudópodos que forman por desplazamientos del citoplasma en determinada dirección; desarrollan vacuolas digestivas que se mueven por el citoplasma dejando alimento, para luego acercarlo a un orificio llamado citopigio y expulsar los residuos.

Toma el alimento del hospedero a través de la membrana celular, por difusión; la reparte mediante las corrientes citoplasmáticas.

Los nutrientes junto con el agua, penetran por el citoplasma empujados por los cilios o por el flagelo. Respectivamente pasan por el citofaringe y se depositan en una vacuola, cuando esta se llena, se desprende e inicia un recorrido circular por el citoplasma, repartiendo los nutrientes; al final se acerca al citopigio y expulsa los residuos.

En los animales acuáticos mas sencillos:

El liquido circulante es el liquido extracelular.

Toman los nutrientes del agua por difusión y expulsan al agua los desechos.

En las esponjas y celentéreos el transporte se realiza por DIFUSION, la cavidad gastrovascular actúa como un órgano circulatorio.

En los anélidos el transporte se realiza por medio del aparato digestivo muy ramificado.

Las dos características fundamentales del sistema circulatorio de los moluscos son que es abierto, en mayor o menor grado, y que posee un corazón diferenciado; en estos animales la cavidad general del cuerpo se ha reducido a un espacio no muy grande situado alre dedor del corazón.

El sistema circulatorio de los artrópodos Consiste en un sistema de vasos conectados con un corazón. Desde los vasos, la sangre se vuelca en los tejidos y se forman "lagunas" abiertas desde las cuales retorna luego al corazón a través de aberturas valvulares.

El aparato ambulacral de los equinodermos es un conjunto de conductos rellenos de líquido. De él salen unos pies con los que se desplaza el animal. Este sistema interviene en la circulación y en la respiración, así como en la locomoción.

En vertebrados, el sistema circulatorio alcanza diversos grados de complejidad, según el nivel de evolución que presente el animal. El sistema circulatorio puede ser simple o doble, con una circulación incompleta o completa.

Circulación simple: aparece en peces. En esta circulación la sangre sólo pasa una vez por el corazón en cada vuelta. El corazón es tubular y muestra un seno venoso que recoge la sangre, una aurícula y un ventrículo impulsor. La sangre viene de las venas del cuerpo cargada de CO2 hacia el corazón. El ventrículo impulsa la sangre hacia las branquias, donde se oxigena y circula por arterias para repartirse por el cuerpo. El retorno de la sangre al corazón se realiza mediante venas.

El corazón en renacuajos funciona como el corazón de un pez. En anfibios adultos está tabicado, formando tres cavidades, dos aurículas y un ventrículo. La sangre proviene de los tejidos llena de CO2 y entra en el corazón por la aurícula derecha. Pasa al ventrículo y se expulsa fuera del corazón. La sangre que va a los pulmones se oxigena y vuelve por las arterias pulmonares de nuevo al corazón, entrando por la aurícula izquierda. En el único ventrículo se produce la mezcla de sangre oxigenada y carboxilada, por lo que el sistema es poco eficaz, al bombear sangre oxigenada a los pulmones y sangre carboxilada a las células del cuerpo.

Tienen también una circulación doble e incompleta, semejante a los anfibios. Sin embargo, el ventrículo está parcialmente dividido, con lo que la mezcla de sangre oxigenada y carboxilada es menor y la eficacia del corazón es mayor. Los cocodrilos poseen un corazón con ventrículos divididos por un tabique completo, igual que aves y mamíferos.

Las aves tienen corazón y aorta; así como arterias, capilares y venas, según una disposición básica y común. El corazón de éstas revela separación total de las cavidades derecha e izquierda. El tabique interventricular es completo, sin posible mezcla de sangre de los dos ventrículos. Cuando éste se divide forma dos arterias : aorta y pulmonar. Por su parte el seno venoso ha desaparecido como cavidad, a pesar de lo cual queda un vestigio del mismo , como nudo sino auricular.

Poseen una circulación doble y completa. La sangre entra carboxilada en el corazón por la aurícula derecha y atraviesa la válvula tricúspide para entrar en el ventrículo derecho. Emerge del corazón por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde se oxigena y vuelve al corazón por las venas pulmonares. Entra por la aurícula izquierda y atraviesa la válvula mitral para entrar en el ventrículo izquierdo. Sale del corazón hacia los tejidos corporales transportando el oxígeno necesario para el funcionamiento aerobio de las células. El dióxido de carbono es vertido a la sangre y vuelve por las venas hacia el corazón, para entrar de nuevo, por la aurícula derecha.

El aparato circulatorio —también denominado sistema circulatorio— es la estructura anatómica que comprende conjuntamente tanto al sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre (torrente sanguíneo), como al sistema linfático que conduce la linfa.

SE COMPONE DE:

La sangre

El corazón

Los vasos sanguíneos

El sistema linfático

El corazón es un órgano hueco, del tamaño del puño, encerrado en la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el diafragma, dando nombre a la "entrada" del estómago o cardias. Histológicamente en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos que, del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio.

Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo.

Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes.

Del corazón salen dos Arterias Arteria Pulmonar que sale del Ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones.

Arteria Aorta sale del Ventrículo izquierdo y se ramifica.

Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas.

Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, desembocan en las Aurículas. En la Aurícula derecha desembocan :

La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza y

las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores.

La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la suprahèpatica del hígado.

La Coronaria que rodea el corazón.

GRUPOSSANGUÍNEOS

GRUPOS SANGUINEO

En la membrana de los glóbulos rojos pueden existir unas proteínas especiales: son las glucoproteínas “A y B”.

Así, un glóbulo rojo puede tener proteína A, proteína B, tener ambas o no tener ninguna.

De manera que un individuo tendrá grupo sanguíneo “A” si sus glóbulos rojos tienen la glucoproteína “A” en su membrana, siguiendo el mismo criterio para el resto de los grupos (si no existe proteína, entonces será de grupo sanguíneo O).

GRUPOS SANGUINEO

Estas proteínas corresponderían a lo que denominan antígenos.Ahora bien, en el plasma sanguíneo tenemos anticuerpos. Evidentemente, un individuo del grupo A no podrá tener anticuerpos “anti-A”, pues esto no sería viable (la sangre coagularía).

GRUPOS SANGUINEO

Los individuos “A” tendrán anticuerpos “anti-B”.

Los individuos “B” tendrán anticuerpos “anti-A”.

Los individuos “AB” no tendrán anticuerpos de este tipo.

Los individuos “O” tienen los dos tipos de anticuerpos.

Grupo sanguíneo A B AB O

Glóbulos rojos

En la membrana Antígeno A Antígeno B Antígenos A y B No antígenos

En el plasma Anti-B Anti-A No anticuerpos Anti-A y Anti-B

RECEPTOR

DONANTE

grupo A grupo B grupo AB grupo O

grupo A SI NO SI NO

grupo B NO SI SI NO

grupo AB NO NO SI NO

grupo O SI SI SI SI