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."