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Porque necesita generar mayor fuerza para bombear la sangre hacia toda la circulación sistémica.
Las aurículas están adaptadas para recibir sangre, mientras que los ventrículos están diseñados para bombearla a diferentes presiones.
Permitir el flujo unidireccional de la sangre y evitar el reflujo entre las cavidades del corazón.
Brindan protección al corazón al estar rodeado por estructuras como el esternón, las costillas y los pulmones.
Explica cómo los componentes básicos se integran para formar una bomba compleja y eficiente que mantiene la circulación sanguínea.
Las capas del corazón son Epicardio, Miocardio y Endocardio.
El epicardio protege y contiene mesotelio y tejido conectivo.
El miocardio está formado por músculo cardíaco y permite la contracción para bombear sangre.
El endocardio es una capa interna de endotelio que proporciona una superficie lisa para el flujo sanguíneo.
El corazón tiene cuatro cámaras: Aurícula derecha, Aurícula izquierda, Ventrículo derecho y Ventrículo izquierdo.
Las aurículas reciben la sangre y los ventrículos la bombean hacia la circulación pulmonar o sistémica.
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Las válvulas son Válvula tricúspide, Válvula mitral, Válvula pulmonar y Válvula aórtica. Su función es permitir el flujo unidireccional de la sangre y evitar el reflujo entre las cavidades.
Los principales planos son Plano sagital, Plano coronal y Plano transversal.
Los términos direccionales incluyen medial, superior, anterior, distal y superficial/profundo, los cuales permiten describir la ubicación de las estructuras en el cuerpo.
Regular el flujo sanguíneo mediante vasoconstricción (disminuye el flujo) y vasodilatación (aumenta el flujo) para dirigir la sangre a los tejidos que más lo necesitan.
Tienen paredes más gruesas con abundantes fibras elásticas y actúan como reservorios de presión, manteniendo el flujo sanguíneo durante la Diástole.
Las venas tienen paredes más delgadas y menos músculo elástico; funcionan como conductos de retorno de la sangre y reservorios. Sus válvulas evitan el retroceso de la sangre, especialmente contra la gravedad.
Porque su pared es muy delgada, formada solo por endotelio y membrana basal, lo que facilita la difusión rápida de sustancias entre la sangre y los tejidos.
Transporta nutrientes, desechos, hormonas, calor y dióxido de carbono; además participa en la defensa del organismo mediante Leucocitos y en la regulación de la temperatura corporal, equilibrio ácido-base y volumen de iones.
Los principales vasos sanguíneos son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, los cuales participan en la distribución y retorno de la sangre en el cuerpo.
La pared de los vasos sanguíneos está formada por tres túnicas:
Túnica íntima (capa interna con endotelio)
Túnica media (compuesta principalmente por músculo liso)
Túnica externa o adventicia (formada por tejido conectivo)
Permitir el intercambio de gases, nutrientes, desechos y otras sustancias entre la sangre y los tejidos.
La sangre está compuesta por plasma y elementos formes, que incluyen eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y plaquetas.
Transporte: gases, nutrientes, desechos, hormonas y calor.
Defensa: mediante los leucocitos.
Regulación: temperatura corporal, equilibrio ácido-base y volumen/iones.
Es la capacidad intrínseca del tejido cardíaco para generar impulsos eléctricos de forma espontánea, permitiendo que el corazón lata sin necesidad de estímulos externos.
Es una red especializada de células autorrítmicas que generan y transmiten impulsos eléctricos para coordinar la contracción del corazón.
Actúa como el marcapasos primario del corazón, generando el potencial de marcapasos que inicia cada latido cardíaco.
Produce un retraso en la conducción del impulso eléctrico, lo que permite que las aurículas se contraigan y vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que estos se contraigan.
Permite la rápida conducción del impulso eléctrico por los ventrículos, asegurando una contracción ventricular coordinada y eficiente durante el ciclo cardíaco.
La Despolarización auricular, que provoca la contracción de las aurículas y permite que la sangre pase hacia los ventrículos.
Las Válvulas auriculoventriculares están abiertas y las Válvulas semilunares permanecen cerradas.
La presión ventricular aumenta mientras el volumen permanece constante, y se produce el primer ruido cardíaco (R1) por el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
Cuando la presión en los ventrículos supera la presión en las arterias, se abren las válvulas semilunares para permitir la eyección de sangre.
La presión ventricular disminuye sin cambiar el volumen de sangre, y se produce el segundo ruido cardíaco (R2) por el cierre de las válvulas semilunares.
R1: cierre de las Válvulas auriculoventriculares al inicio de la sístole ventricular.
R2: cierre de las Válvulas semilunares al inicio de la diástole.
Respuesta: La pared vascular está formada por tres capas: Túnica íntima, Túnica media y Túnica externa.
Porque deben transportar sangre a alta presión y regular la resistencia vascular, especialmente las Arteriolas, que pueden cambiar su radio mediante vasoconstricción y vasodilatación.
Porque su pared está formada solo por endotelio, lo que facilita el intercambio rápido de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos.
Las Venas tienen paredes más delgadas y lúmenes más grandes, lo que les permite transportar sangre a baja presión y funcionar como reservorios de volumen.
El radio del vaso sanguíneo, ya que pequeños cambios en el diámetro —especialmente en las arteriolas— pueden modificar significativamente la resistencia y el flujo sanguíneo.
Es una red especializada de células autorritmicas que generan y conducen impulsos eléctricos para coordinar la contracción del corazón.
Los Barorreceptores, que detectan cambios en la presión arterial y envían señales al sistema nervioso para ajustar la actividad cardiovascular.
El Bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro cardiovascular que coordina las respuestas del sistema nervioso autónomo.
El Sistema renina-angiotensina-aldosterona, la Hormona antidiurética, el Péptido natriurético auricular y las Catecolaminas.
de forma integrada sobre corazón, vasos sanguíneos y riñones para modificar el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo, con el fin de mantener la presión arterial dentro de valores normales.
La presión ventricular empuja las valvas hacia arriba y las Cuerdas tendinosas junto con los Músculos papilares se tensan para evitar que se inviertan hacia las aurículas.
) Disminuiría el llenado ventricular efectivo, reduciendo el volumen de sangre expulsado en cada latido.
Una Arteria elástica, que mantiene el flujo sanguíneo durante la Diástole ventricular.
Reduce fricción y turbulencia del flujo sanguíneo dentro de las cavidades.
MUSCULOS PAPILARES
Recoger el líquido intersticial y los patógenos presentes en la zona infectada.
La transportan de forma unidireccional hacia los ganglios linfáticos.
Debido al drenaje linfático regional, que dirige la linfa de esa zona hacia los ganglios inguinales.
Actúan como estaciones de filtración que limpian la linfa y son el lugar donde se inicia una respuesta inmunitaria específica contra los patógenos.
Respuesta: Indica que hay una respuesta inmunitaria activa y filtración de patógenos en el ganglio.
s la acumulación excesiva de líquido intersticial producida por la filtración capilar desde los capilares sanguíneos.
La presión hidrostática, que además se ve influenciada por la gravedad cuando una persona está de pie.
La presión coloidosmótica, generada principalmente por las proteínas del plasm
Porque remueve el exceso de líquido y proteínas del intersticio, evitando su acumulación.
: Porque la linfocinesia o bomba linfática (contracciones musculares, respiración y válvulas) se vuelve menos activa, lo que dificulta el retorno de la linfa y favorece la acumulación de líquido.
Es el líquido que rodea a las células de los tejidos, derivado del plasma sanguíneo
s el paso del plasma sanguíneo desde los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial.
s la presión ejercida por un líquido (como la sangre) que tiende a sacar líquido de los capilares hacia el intersticio.
Es la presión generada por proteínas del plasma que atrae o retiene líquido dentro de los capilares.
Es el movimiento de la linfa impulsado por contracciones musculares, respiración y pulsaciones arteriales, que ayuda a transportar la linfa por los vasos linfáticos.
Los elementos formes (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y el plas
Porque los eritrocitos transportan oxígeno, y un bajo recuento disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos, causando fatiga.
Indica que el cuerpo está respondiendo a una infección, formando parte de la respuesta inmunitaria.
En la médula ósea, donde se originan las células sanguíneas.
: Porque la producción de células sanguíneas puede aumentar (como los neutrófilos en infecciones) o disminuir (como los eritrocitos), lo que puede afectar el transporte de oxígeno y la defensa del organismo.
Es un tejido conectivo líquido que cumple funciones de transporte, regulación y protección.
Es la porción líquida de la sangre que transporta sustancias y células sanguíneas.
Son las células y fragmentos celulares presentes en la sangre, como eritrocitos, leucocitos y plaquetas.
4. ¿Cuál es la fun
Los eritrocitos transportan oxígeno gracias a la hemoglobina; si su cantidad es baja puede causar anemia y fatiga
Son un tipo de leucocito (granulocito) que realiza fagocitosis de bacterias; su aumento puede indicar una infección bacteriana.
os linfáticos axilares; permiten detectar diseminación de células cancerosas. (C)
élulas endoteliales superpuestas que actúan como válvulas unidireccionales y están ancladas al tejido. (D)
: Incapacidad de los linfocitos pre-T para reconocer el MHC propio. (B)
En el plasma sanguíneo; producidas por células plasmáticas. (C
El proceso de movimiento de aire hacia dentro y fuera de los pulmones.
Entre los alvéolos y los capilares pulmonares.
La hemoglobina.
Difusión de O₂ y CO₂ entre capilares sistémicos y células de los tejidos.
a: Filtrar, calentar y humidificar el aire (y participar en la fonación).
El reflejo tusígeno (tos).
Porque el bronquio principal derecho es más corto, ancho y vertical.
Un mecanismo de defensa formado por moco y cilios que atrapa y mueve partículas hacia la faringe.
Las vibrisas nasales y las amígdalas.
Puede provocar infecciones respiratorias recurrentes y afectar al sistema cardiovascular e inmunitario.
C) La difusión de gases depende del mínimo espesor de la membrana respiratoria y de los gradientes de presión parcial entre alvéolo y capilar.
C) Incremento en la actividad de los quimiorreceptores que estimula la frecuencia y profundidad de la respiración.
a: B) La incapacidad del esófago para expandirse durante el paso del bolo alimenticio.
C) La elevación laríngea y la función de la epiglotis al cerrar las vías aéreas.
El diafragma
a Ley de Boyle.
Reducir la tensión superficial alveolar y evitar el colapso de los alvéolos.
El diámetro de los bronquiolos (broncodilatación o broncoconstricción).
La cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración normal.
La cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración normal
Volumen residual (VR).
La cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de una inspiración máxima.
Obstrucción del flujo de aire con disminución del VEF1/CV.
Disminuye la distensibilidad pulmonar y se reducen VRI, CV y CPT.
a: Para medir los volúmenes y capacidades pulmonares y ayudar al diagnóstico de enfermedades respiratoria
La Ley de Dalton.
