Fisiología Cardíaca, Nerviosa y Circulatoria: Fundamentos Esenciales

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Ciclo Cardíaco

Siempre que las aurículas se encuentren en diástole, los ventrículos se encontrarán en sístole; y viceversa.

  • Diástole auricular: las aurículas están relajadas y permiten que entre la sangre de las venas.
  • Sístole auricular: cuando están llenas de sangre, se produce la contracción de las aurículas, empujando la sangre hacia los ventrículos, mientras que las válvulas tricúspide y mitral se abren.
  • Diástole ventricular: los ventrículos se encuentran relajados y llenos de sangre.
  • Sístole ventricular: los ventrículos se contraen, enviando la sangre a las arterias. También al contraerse cierran las válvulas tricúspide y mitral para que la sangre no vuelva a las aurículas. (Se contrae antes el ventrículo izquierdo).

Impulso Nervioso

Señal que le llega a la neurona. Se genera cuando una neurona es estimulada, desencadenando el impulso nervioso. Una vez generado, se transmite por todo el axón hasta la siguiente neurona. En la membrana de nuestras células hay una proteína denominada bomba de sodio-potasio. Su función es sacar 3Na+ por 2K+ que mete. Debido a su acción, todas nuestras membranas son más positivas en el exterior, respecto al interior. En este estado se dice que la membrana está polarizada (en el exterior es positivo y en el interior es menos positivo, ya que hay menos cargas positivas).

Fibras Nerviosas Amielínicas

Al estimular la membrana en un punto, se invierte la polaridad en dicho punto porque se hace permeable al Na+ y comienza a entrar sodio masivamente. En ese punto se dice que la membrana se ha despolarizado. A partir de estos puntos, las cargas positivas van siendo atraídas por las negativas, y en los puntos adyacentes la membrana continúa despolarizándose, por lo que continúa funcionando la bomba sodio-potasio. Al empezar a entrar sodio en estos puntos adyacentes, se invierte la bomba sodio-potasio, y el primer punto estimulado se repolariza por la salida del potasio. (Para que se genere y transmita el impulso eléctrico, tiene que ser lo suficientemente alto. Tiene que llegarse al umbral de excitabilidad).

Fibras Nerviosas Mielínicas

La existencia de las vainas de mielina (aislante) impide que la membrana del axón se despolarice. Solamente se puede despolarizar en las zonas donde no existe esta vaina, es decir, en los nódulos de Ranvier. La transmisión es saltatoria, por lo que hay un mínimo gasto energético, y existe una mayor propagación del impulso nervioso.

Sinapsis

Proceso de transformación del impulso nervioso de neurona a neurona. Proceso de comunicación entre dos neuronas. Elementos:

  • Membrana presináptica
  • Membrana postsináptica
  • Espacio sináptico
  • Vesículas sinápticas, que contienen los neurotransmisores.

Los neurotransmisores pueden ser sustituidos por sustancias activadoras o inhibidoras, transmitiéndole o no el impulso nervioso a la siguiente neurona (Estos neurotransmisores tienen que liberarse y unirse a los receptores específicos).

La circulación es doble e incompleta cuando la sangre rica en O2 se mezcla con la sangre que contiene poco O2.

La circulación es doble y completa cuando la sangre rica en O2 (sangre arterial), no se mezcla con la sangre pobre en O2 (sangre venosa).

Fluidos Circulantes

Sistema por el que en lugar de circular la sangre, circula la linfa.

Formado además de la linfa, por líquido circulante y por vasos linfáticos.

Se forma en los intersticios y se unen formando los vasos. Desemboca en los vasos sanguíneos y es unidireccional.

La linfa se forma en los espacios tisulares y es recogida por los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos, que son estructuras situadas a lo largo de los vasos linfáticos, cuya función es la de producir linfocitos que los llevarán a los capilares linfáticos; pero que llegan a ser recogidos por los vasos.

En la médula ósea roja (MOR), en el bazo y en el timo también se forman conceptos.

Llegan hasta el tronco histórico. Aporta células de defensa a la sangre (linfocitos).

Recupera el plasma sanguíneo para que siempre circule el mismo volumen de sangre.

Medio de transporte de los gases.

El Transporte de Gases

El oxígeno cuando se une a la hemoglobina, se convierte en oxihemoglobina.

Cuando hay más CO2, el oxígeno se une al CO2 formando la carbaminohemoglobina.

El oxígeno se tiene que unir a un pigmento respiratorio, y en este caso se une a la hemoglobina.

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