Sistema circulatorio Conocen la anatomía y fisiología del sistema circulatorio.

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Sistema circulatorio

Conocen la anatomía y fisiología del sistema circulatorio.

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Sistema circulatorio

Conjunto de tejidos y órganos

Transporta gases y nutrientes

Recoge desechos metabólicos

Participa en la regulación de la T°

Participa en la protección contra

los agentes infecciosos

Contribuye a mantener el

equilibrio interno

funciones

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Sistema circulatorio

Sistema linfático Sistema cardiovascular

Linfa Vasos

linfáticosórganos

Líquido intersticial

Transporte de lípidos

Transporta la linfa

Bazo Timo Médula ósea

Fagocita plaquetas

y eritrocitos dañados o

muertos

Maduración de los

linfocitos T

Producción de células

sanguíneas

Sangre Vasos sanguíneos

corazón

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Sangre

Tejido

Plasma Células sanguíneas

Proteínas plasmáticas

suero

Fibrinógeno

Inmunoglobulinas

Albúmina

agua

Sales minerales

Gases disuletos

Hormonas

Glucosa, a.a., ácidos grasos y vitaminas

Desechos: CO2, urea,ácido úrico, bilirrubina, creatinina y sales de amonio

Coagulación sanguínea

Proteínas que forman anticuerpos

Regula la distribución del H2O entre el

plasma y otros líquidos

g.rojos g. blancos plaquetas

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Células sanguíneas o elementos figurados

Plaquetas Leucocitos Eritrocitos

Activan la coagulación sanguínea y

participan en la reparación de tejidos

Participan en la defensa contra

agentes infecciosos

Transportan O2 y parte del CO2

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Característica/Elemento figurado

Glóbulos rojos Glóbulos blancos

Plaquetas

Otros nombres con que se conocen

eritrocitos leucocitos trombocitos

Lugar donde se producen

Médula ósea Médula ósea Médula ósea

Tamaño 7,5 µm Variable. De 6 a 20 µm

3 µm

Forma bicóncavos redondos irregular

Vida media 105- 120 días Variable: horas, días, años.

7- 10 días

Presencia o ausencia de núcleo

No tiene núcleo

Todos poseen, pero de forma distinta.

No tiene núcleo

Cantidad por mm3

5 mil millones mm3

6 – 9 mil millones mm3

250- 400 mil millones mm3

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Tipos de leucocitos

granulares agranulares

Neutrófilos Eosinófilos Basófilos Monocitos Linfocitos

Fagocitan bacterias y restos celulares

Combaten efectos

inflamatorios de alergias

BLiberan

sustancias que

intensifican la inflamación

Se transforman

en macrófagos (fagocitan)

T

Producen anticuerpos

Atacan virus, c. cancerosas

y c. transplantadas

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Corazón

Es un órgano hueco de forma cónica que se contrae periódicamente.

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¿Dónde se encuentra?

Se encuentra en la cavidad TORÁXICA, entre los 2 pulmones (izquierdo) , detrás del esternón y apoyado en el diafragma.

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¿cómo está formado?

Por 3 capas: Pericardio. Miocardio. Endocardio.

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¿Cómo está formado?

4 cavidades: 2 superiores: aurícula

derecha y aurícula izquierda.

2 inferiores: ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.

Existe un tabique aurículo- ventricular que separa la mitad derecha e izquierda.

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¿Cómo está formado?

Presenta válvulas: Aurículo ventricular

derecha.(tricúspide) Aurículo ventricular

izquierda.(bicúspide o mitral)

Sigmoídeas o semilunares (arterias pulmonar y aorta)

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Circuito sanguíneo:

Sangre con CO2

Venas cavas

Aurícula derecha Ventrículo

derecho

Arteria pulmonar

Pulmones

Sangre con O2

Venas pulmonares

Aurícula izquierda

Ventrículo izquierdo

Arteria aorta

Tejidos del cuerpo (capilares)

Circulación mayor o sistémica

Circulación menor o pulmonar

arteriolas

vénulas

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Ciclo cardíaco

Son ciclos de contracción y relajación o dilatación, dura 0,8 segundos.

Contracción cardíaca: SÍSTOLE (del corazón al cuerpo).

Dilatación cardíaca: DIÁSTOLE (del cuerpo al corazón).

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Sístole auricular

Las aurículas se contraen al mismo tiempo.

La sangre se impulsa a los ventrículos a través de las válvulas aurículo- ventriculares.

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Sístole ventricular:

Los ventrículos llenos de sangre se contraen.

Se cierran las válvulas aurículo- ventriculares.

Se abren las válvulas semilunares. La sangre sale por las arterias

Pulmonares y Aorta.

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Diástole:

Fin de la contracción de los ventrículos y salida de sangre por las 2 arterias.

Se cierran las válvulas semilunares. Las aurículas relajadas se llenan de

sangre.

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Ruidos cardíacos:

1er ruido cardíaco: sístole ventricular (cierre de las válvulas Aurículo- ventriculares)

2do ruido cardíaco: Diástole (cierre de las válvulas semilunares)

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Regulación extracardíaca:

Esta dado por el sistema nervioso y regula la frecuencia y la fuerza de los latidos del corazón:

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Sistema éxito conductor:

Es el sistema propio de generación de ondas de contracción y otro de conducción. Formado por:

- Nodo sinoauricular. (contracción)- Fibras internodales. (conducción)- Nodo aurículo ventricular. (contracción)- Red de Purkinje. (conducción)- Fibras internodales (conducción)

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Actividad eléctrica del corazón:a) Nodo sinoauricular: Conjunto de células

ubicadas en la pared de la aurícula derecha. Funciona como marcapasos, debido a la capacidad de autogenerar su propio impulso eléctrico y contraerse.

Contracción

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b) Nodo aurículoventricular.

Formado por fibras de conducción eléctrica lenta, lo que provoca un leve retraso en la transmisión eléctrica hacia los ventrículos, permitiendo que las aurículas completen cu contracción antes de que lo hagan los ventrículos. Contracción

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c) Haz de His:

Vía de acceso de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos. Desde el haz de His emergen las ramas fasciculares izquierda y derecha que recorren el tabique interventricular.

Conducción

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d) Red de Purkinje:

Conduce el impulso eléctrico hasta las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción.

Conducción

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Fibras internodales:

Transmiten la onda de contracción generada en el nodo sinoauricular hacia el nodo aurículo ventricular.

Conducción

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Orden de la regulación extracardíaca

Nodo sinoauricular

Fibras internodales

Nodo aurículovetricular

Haz de His

Red de Purkinje

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Potencial de acción cardíaco

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Conducción eléctrica del corazón

Onda P: es la señal eléctrica que corresponde a la despolarización auricular. 

El complejo QRS: corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo (despolarización ventricular), 

La onda T: representa la repolarización de los ventrículos.

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Vasos sanguíneos:

Red de conductos especializados en el transporte de la sangre desde el corazón al cuerpo y viceversa.

Arterias Vasos capilares(órganos)

Venas

Llevan la sangredesde el corazón hacia el cuerpo.

conductos delgados que están en estrecho

contacto con las células.

Retornan la sangre al corazón.

Más gruesas 0,01mm(más pequeños)

2 mm(grosor medio)

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Conducción de la sangre:

Arteria Arteriolas

Vasos capilares(órganos)

Vénulas Venas

Corazón

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Capas de arterias y venas:

Túnica externaO adventicia

Túnica media Túnica íntima

Tejido fibroso, fuerte y flexible

Permite que los vasos se mantengan abiertos y no se desgarren frente a movimientos corporales.

Músculo liso y fibras elásticas

En los músculos lisos permite que los vasos varíen su

Diámetro. Las fibras elásticas

Permite que se contraigan y se recuperen

Delgado Conjunto de células

Están en contacto con la sangre en el

lumen del vaso

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Capas de capilares:

Los capilares sólo poseen la túnica íntima que está en contacto directo con la sangre.

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Circuitos vasculares: circulación coronaria. Brindan al corazón

nutrientes y permiten eliminar sus desechos a través de sus venas.

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Circulación coronaria:

Aorta

Arteria coronaria derecha

Arteria coronaria izquierda

Penetran en el corazón

Capilares

Venas coronariasSeno venoso coronario

Aurícula derecha

Se divide en

Se dividen en

La sangre pasa a

Un grupo Penetra en

Llegando a la

Desembocan directamente en

otro grupo de ellas

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Sistema porta hepático:

Arterias mesentéricas

Intestino Capilares

(recoger nutrientes)

Vena mesentérica superior

Vena porta hepática

nutrientesCélulas

hepáticas Capilares

sinusoides

Se ramifican en

Continúa la sangre hacia

Vaciándose la sangre en

Se ramifica enQue entregan

A las

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Vena porta

Sistema porta hepático:

Lleva sangre con nutrientes desde el intestino al hígado

Vena cavainferior

Lleva sangre con nutrientes desde el hígado al corazón

Arteria hepática

Lleva sangre con O2 a las células del hígado (hepatocitos) para que tengan

energía para trabajar.

Vena hepática

Lleva la sangre con nutrientes no captados por el hígado hacia la vena cava inferior

y así llegue al corazón.

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Enfermedades que afectan al sistema circulatorio:

Aterosclerosis Disminución del diámetro de las arterias debido a la acumulación de sustancias. Se provoca una isquemia (suspensión del riego sanguíneo al órgano)

Infarto Muerte de las células del cerebro o del corazón

Trombosis Un coágulo se transforma en tapón y evita el paso de la sangre

Embolia Un trombo que circula por la sangre obstruye un vaso que irriga a un órgano vital

Anemia Disminución del número de glóbulos rojos.

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Preguntas PSU

1. La sangre circula por los distintos vasos sanguíneos con velocidades diferentes. En orden de menor a mayor velocidad, la secuencia es:

a) arterias- venas- capilares.b) Capilares- arterias- venas.c) Venas- capilares- arterias.d) Capilares- venas- arterias.e) Arterias- capilares- venas.

2. Si el doctor examina la sangre de una persona que ha vivido en altura por varios años, ¿Qué situaciones se podría esperar que encontrara en dicho examen?

I. Aumento de la viscosidad.II. Aumento en la concentración de

leucocitos.III. Aumento en la concentración de

eritrocitos.IV. Hematocrito mayor a lo normal.a) Sólo I. b) Sólo I y III.b) Sólo III y IV. C) Sólo III y IV.d) Sólo I, III y IV.

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3. Cuando el músculo realiza un trabajo con esfuerzo es de esperar que la sangre libere O2 que transporta unida a la hemoglobina de los glóbulos rojos en su dirección, producto de que:

a) Al aumentar el ejercicio disminuye la concentración de O2 disponible, aumentando la concentración de CO2.

b) Al aumentar la concentración de CO2 se acidifica el pH sanguíneo, favoreciendo la liberación de O2.

c) Al realizar ejercicio, la concentración de O2 disminuye en los músculos mientras en la sangre su concentración aumenta, favoreciendo la liberación de O2 en dirección a los músculos.

d) Al aumentar la concentración de CO2 en el músculo se produce la acidificación del medio, lo que obliga a la hemoglobina de la sangre a liberar el O2.

e) Todas son correctas.

4. ¿Cuál de las siguientes secuencias de términos representa el orden correcto de recorrido de la sangre en la circulación menor’

a) Ventrículo derecho- venas pulmonares- pulmones- arterias pulmonares- aurícula izquierda.

b) Aurícula derecha- arteria aorta- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.

c) Ventrículo derecho- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.

d) Ventrículo izquierdo- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmonares- aurícula izquierda.

e) Aurícula derecha- arteria pulmonar- pulmones- venas pulmores- aurícula izquierda.

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5. La coagulación sanguínea es función propia de:

a) Los eritrocitos.b) Los glóbulos blancos.c) Los leucocitos.d) Los trombocitos.e) Los megacariocitos.

6. Si una persona quisiera vivir a 3000 metros de altura. ¿Qué dificultades enfrentaría?

I. La altura disminuye la producción de glóbulos rojos.

II. Al aumentar la altura, disminuye la concentración de oxígeno.

III. A mayor altura, aumenta la sensibilidad de los centros respiratorios.

a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo I y II.d) Sólo I y III.e) I, II, III.

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7. ¿Qué factores incrementan la presión arterial?

I. Vasodilatación periférica.II. Aumento del volumen

sanguíneo.III. Aumento de la velocidad de la

sangre.a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo III.d) Sólo II y III.e) I, II y III.

8.Un organismo sometido a esfuerzo físico realiza varias adaptaciones fisiológicas, entre las cuales está la contracción de las arteriolas periféricas, lo cual se lleva a cabo

I. Con la finalidad de desviar sangre a los tejidos que participan directamente del esfuerzo.

II. Para aumentar la cantidad de O2 hacia los tejidos que están trabajando.

III. Por acción del sistema nervioso autónomo.

a) Sólo I.b) Sólo II.c) Sólo III.d) Sólo I y II.e) I, II y III.

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9. El corazón se considera como una bomba capaz de impulsar el flujo de la sangre. Si en un corazón artificial que cumple con las mismas condiciones de uno vivo logramos impulsar agua a través de la aurícula izquierda ¿por qué lugar se produciría la salida de esta agua?

a) Por la arteria pulmonar.

b) Por la arteria aorta.

c) Por la vena cava inferior.

d) Por la vena cava superior.

e) Por las venas pulmonares.

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Respuestas:

1.D2. E3. E4. C5. D6. B7. B8. E9. B