Fundamentos de la Hemodinámica y el Intercambio Capilar: Presiones, Complianza y Osmosis

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  • "Las arterias generan la mayor presión conductora (P1 cercana a 90)."

  • "Las venas son vasos de capacitancia.
    "

  • "Los capilares, permeables y con baja velocidad son vasos de intercambio."

  • "Las arteriolas son vasos de resistencia."

  • "La caída de presión (diferencia de presión entre el inicio y fin del territorio) es mayor en el territorio arteriolar… porque la resistencia vascular es mayor en territorio arteriolar."

  • "Las arterias son vasos de conductancia."

  • "Complianza es el cambio de volumen producido por unidad de cambio de presión distendente. Es un índice de distensibilidad… que depende de las carácterísticas estructurales del vaso."

  • "La vena cava posee una mayor complianza que la aorta (a la misma presión se produce un mayor cambio de volumen)."

  • "La mayor complianza de las venas les permite distenderse más que las arterias, del mismo territorio, ante un mismo cambio de presión."

  • "La mayor complianza les permite acomodar más sangre que las arterias, ante un mismo cambio de presión; tienen más capacidad (capacitancia) para almacenar."

  • "Son reservorios de sangre."

  • "Cuando disminuye la presión transmural (por venoconstricción o por aumento de la presión tisular) se reduce su capacitancia… aumenta la sangre que regresa a la aurícula derecha (retorno venoso)
    ."

  • "La presión capilar (Pc o transmural y conductora) disminuye gradualmente por la filtración de líquido y el avance del flujo hacia la vénula."

  • "La presión coloidosmótica capilar (πc) es proporcional a la concentración de proteínas plasmáticas. Se mantiene (relativamente) sin cambios."

  • "La presión coloidosmótica tisular (πt) está determinada por las proteínas libres del intersticio y los proteoglicanos de la matriz extracelular. Cambia ligeramente por la reabsorción de líquido (en el extremo venoso) libre de proteínas."

  • "Presión hidrostática tisular (Pt) está determinada principalmente por el líquido intersticial."

  • "La presión capilar predomina en el extremo arteriolar del capilar y es la principal determinante de la filtración."

  • "La presión coloidosmótica capilar predomina en el extremo venular del capilar y es la principal determinante de la reabsorción."

  • "La filtración de plasma a través de la pared capilar está determinada por la presión neta de filtración."

  • "La presión neta de filtración resulta de la interacción de las siguientes presiones y fuerzas:"

    • "La presión capilar (Pc) genera una fuerza que mueve el líquido hacia el intersticio, fuera del capilar."

    • "La presión coloidosmótica del capilar (πc) genera una fuerza que mueve el líquido hacia el capilar desde el intersticio."

    • "La presión tisular (Pt) genera una fuerza que mueve el líquido hacia el capilar."

    • "La presión coloidosmótica tisular (πt) genera una fuerza que mueve el líquido hacia el intersticio."

  • "La función principal de la nefrona es excretar."

  • "Filtración (F), Reabsorción (R), Secreción (S). Utiliza tres mecanismos:"

  • "El líquido plasmático se filtra en los capilares glomerulares y se reabsorbe en los capilares peritubulares."

  • "Si es necesario eliminar del cuerpo (excreción) un componente del plasma: No se absorbe y/o es secretado."

  • "La diferencia de moléculas de agua en una solución se debe a la diferencia de concentración del soluto."

  • "En la solución de mayor concentración de soluto… la cantidad de soluto reduce la cantidad de moléculas de agua… y por lo tanto su energía cinética."

  • "La diferencia de concentración y energía cinética de las moléculas de agua produce la difusión neta del agua… Difusión neta del agua hacia la solución de mayor concentración de soluto."

  • "La difusión neta de agua hacia la zona de mayor concentración de soluto (ósmosis) se produce sólo cuando el soluto no puede difundir a través de la membrana que separa ambas soluciones."

  • "La permeabilidad de la membrana determina que sólo el soluto 2 se comporte como partícula osmóticamente activa."

  • "A través de la membrana capilar las partículas osmóticamente activas son las proteínas y la presión es llamada coloidosmótica."

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