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Está formado por La sangre . El corazón . Los vasos sanguíneos . SISTEMA CIRCULATORIO O DE TRANSPORTE

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Está formado por La sangre. El corazón. Los vasos sanguíneos.

SISTEMA CIRCULATORIO O DE TRANSPORTE

Sistema circulatorio

Sangre

Es un tejido líquido que contiene células y tiene la posibilidad de fluir.

Compuesto por plasma sanguíneo y células (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas).

Sangre La función principal de la sangre es proveer

nutrientes (oxígeno, glucosa), elementos constituyentes del tejido y remover desperdicios (como dióxido de carbono y ácido láctico).

La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, lípidos, hormonas) sean transportados entre tejidos y órganos. Los problemas en la composición de la sangre o de circulación, pueden acarrear una disfunción del tejido.

La sangre circula alrededor de los pulmones y el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, gracias a la acción de bombeo del corazón

PLASMAEs el fluido en el que se encuentran

las células sanguíneas. Esta constituido de agua y otras sustancias como: nutrientes disueltos ( glucosa), oxigeno, dióxido de carbono, urea, hormonas, proteínas plasmáticas, minerales.

Constituye el 55% del volumen de la sangre.

CELULAS SANGUINEAS

GLOBULOS ROJOS - ERITROCITOS

Constituye el 99.7 % de las células sanguíneas.

Carecen de núcleo. Contienen la hemoglobina de la sangre y

son los encargados de distribuir el oxigeno. Poseen proteínas que definen los distintos

tipos de sangre.Los glóbulos rojos también pueden llamarse

hematíes o eritrocitos. Su valor normal está entre 4.300.000 y

5.900.000/ por mililitro.

La hemoglobina es una proteína que contiene el grupo “hemo” (formado por moléculas de hierro que enlazan el oxígeno en los pulmones o en los bronquios y la liberan por el resto del cuerpo).

Tras una vida media de 120 días son destruidos y eliminados por el bazo, el hígado y la médula ósea donde la hemoglobina se desintegra, pero el hierro es reutilizado para formar nueva hemoglobina

GLOBULOS BLANCOSLeucocitos (0,2%), forman parte del sistema inmunológico; son los encargados de destruir los agentes infecciosos.

Su valor normal está entre 3.500 y 11.000 por mililitro.

Tienen como función principal defender al organismo contra las infecciones.

Hay muchos tipos de leucocitos, una simple clasificación de ellos son: fagocitos, que se encargan de ingerir y destruir sustancias extrañas, y los linfocitos, que producen anticuerpos.

PLAQUETASPlaquetas o trombocitos (0.1%), son las

responsables de la cicatrización de las heridas (coagulación).

Su valor normal se encuentra entre 130.000 y 450.000 por mililitro.

Son células encargadas de cerrar los vasos sanguíneos cuando se produce una herida formando un coágulo en el lugar de la lesión encerrando glóbulos rojos en una red, y ayudan así a su cicatrización.

Son fragmentos celulares pequeños, ovales y sin núcleo. Se producen en la médula ósea. Aumentan cuando se produce una hemorragia aguda, una enfermedad o en caso de patologías de la sangre.

PLAQUETAS

GRUPOS SANGUINEOEn la membrana de los glóbulos rojos

pueden existir unas proteínas especiales: son las glucoproteínas A y B.

Así, un glóbulo rojo puede tener proteína A, proteína B, tener ambas o no tener ninguna.

De manera que un individuo tendrá grupo sanguíneo A si sus glóbulos rojos tienen la glucoproteína A en su membrana, siguiendo el mismo criterio para el resto de los grupos (si no existe proteína, entonces será de grupo sanguíneo O).

GRUPOS SANGUINEOEstas proteínas corresponderían a lo que

denominan antígenos. Ahora bien, en el plasma sanguíneo tenemos anticuerpos.

los individuos A tendrán anticuerpos anti-B los individuos B tendrán anticuerpos anti-A los individuos AB no tendrán anticuerpos

de este tipo los individuos O tienen los dos tipos de

anticuerpos.

Grupo sanguíneo A B AB O

Glóbulos rojos

En la membrana Antígeno A Antígeno B Antígenos A y B No antígenos

En el plasma Anti-B Anti-A No anticuerpos Anti-A y Anti-B

RECEPTOR

DONANTE

grupo A grupo B grupo AB grupo O

grupo A SI NO SI NO

grupo B NO SI SI NO

grupo AB NO NO SI NO

grupo O SI SI SI SI

Corazón

Es el órgano principal del sistema circulatorio. Es un músculo estriado hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente, que aspira hacia las aurículas la sangre que circula por las venas, y la impulsa desde los ventrículos hacia las arterias.

Anatomía del corazónSituación: El corazón está situado

prácticamente en medio del tórax (mediastino), entre los dos pulmones, encima del diafragma, delante del raquis torácico separado de las vértebras por el esófago y la aorta, y detrás del esternón y de los cartílagos costales.

El corazón se fija en esta situación por medio de los grandes vasos que salen y llegan a él, y por el pericardio.

VOLUMEN Y PESO El volumen del corazón varía según el sexo y

la edad. Tradicionalmente se ha comparado el volumen del corazón con el de un puño, pero cambia considerablemente dependiendo de si el corazón está en sístole o en diástole.

El volumen total varía entre 500 a 800 mililitros, siendo más importante el volumen de eyección del ventrículo izquierdo.

Su peso ronda los 275 gramos en el hombre y 250 gramos en la mujer.

Partes del corazón

El corazón se divide en dos mitades:el corazón derecho, en el que circula la

sangre venosa y el corazón izquierdo, en el que circula la

sangre arterial. Cada mitad posee dos cavidades: * la cavidad superior llamada aurícula o

atrio * la cavidad inferior llamada ventrículo.

VALVULAS

La aurícula derechas se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide.

La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se comunican a través de válvula bicúspide o mitral

CAPAS DEL CORAZONLas capas del corazón son de dentro

afuera: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Entre las capas del corazón se encuentran fibras nerviosas constituyendo el plexo cardíaco.

Endocardio

Capa interna Forma el

revestimiento interno de las aurículas y ventrículos; es análogo a la capa íntima de los vasos sanguíneos y es más grueso en las aurículas.

Miocardio

Es el tejido muscular del corazón.Está formado por el músculo estriado

cardiaco, que contiene una red abundante de capilares indispensables para cubrir sus necesidades energéticas.

En las aurículas, las fibras musculares se disponen en haces que forman un verdadero enrejado y sobresalen hacia el interior en forma de relieves irregulares.

PericardioEs una membrana que

envuelve y separa al corazón (órgano) de las estructuras vecinas. Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos.

Plexo cardíacoEs un centro nervioso constituido por los

seis nervios cardíacos del tronco simpático y situado en la base del corazón. Este plexo cumple la función de regular el movimiento miogénico generado por el nódulo sinoauricular; porque el corazón es el único musculo del cuerpo humano que puede contraerse sin el estímulo de un nervio.

HEART

DIASTOLE SISTOLE

MOVIMIENTOS O LATIDOS DEL CORAZON

SÍSTOLE AURICULAR, las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos.

Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos se cierran.

Esto evita el reflujo de sangre hacia las aurículas. El cierre de estas válvulas produce el sonido familiar del latido del corazón.

LA SÍSTOLE VENTRICULAR implica la contracción de los ventrículos expulsando la sangre hacia el sistema circulatorio. Una vez que la sangre es expulsada, las dos válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar en la derecha y la válvula aórtica en la izquierda, se abren y permiten el paso de la sangre a las arterias: aorta y pulmonar.

DIASTOLEEs la relajación de todas las partes del

corazón para permitir la llegada de nueva sangre.

La expulsión rítmica de la sangre provoca el pulso que se puede palpar en las arterias radiales, carótidas, femorales, etc.

Conducción del impulso a través del corazón -contraccion miogénica-

1. Nodo senoatrial (SA) comienza el potencial de acción

2. Impulso pasa al nodo atrio ventricular (AV)Impulso retenido en el nodo AV

3. Impulso luego viaja a través de las células conductoras ventricularesHas AV y Ramas

4. Finalmente es distribuido a las fibras de Purkinje

VASOS SANGUÍNEOS

Las paredes de los vasos sanguíneos poseen una serie de capas:

Túnica íntima: capa interna que consiste en una sola capa de células del epitelio, que forma un revestimiento de baja fricción.

Túnica media : capa de tejido que contiene fibras musculares circulares y fibras de elastina, lo que da flexibilidad para estirar y dar cabida a la sangre.

Túnica adventicia : capa externa de tejido que contiene colágeno y fibras longitudinales de elastina, lo que aumenta la fuerza total de la pared y lo vincula al tejido conectivo circundante.

Hay algunas excepciones en estas capas en los diferentes vasos sanguíneos.

Estructura y función de los vasos sanguíneos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ARTERIAS 1. Acomodar volúmenes grandes de sangre bombeada por los ventrículos del corazón y luego bombear a las redes capilares

2. Resistir la presión arterial alta sin que la pared de la arteria se abulte hacia el exterior (aneurisma) o se rompa (hemorragia)

a. sin válvulas, aparte de las válvulas semilunares, donde se conectan la arteria y el ventrículo

b. Posee una túnica media gruesa con muchas fibras musculares y de elastina.

c. Posee una túnica adventicia, moderadamente gruesa que contiene colágeno y muchas fibras de elastina

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

CAPILARES 1. Transportar la sangre a todas las células vivas del cuerpo.

2. Permite que las sustancias que transporta la sangre salgan y entren rápidamente.

3. Permitir que parte del plasma de la sangre se filtre a los tejidos, pero sin que pasen proteínas o células de la sangre.

a. Pared consiste en una sola capa de células de endotelio muy fina, recubierta por un gel de proteínas que facilitan la filtración.

b. Muy estrecho diámetro aproximadamente de 10 micras.

c. Grandes ramificaciones que le permiten tener una longitud total enorme.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

VENAS 1. El transporte de la sangre, sin fugas, de las capilares a las aurículas del corazón.

2. Prevención de la expulsión cuando la presión arterial o el flujo es de baja.

3. Flexibilidad para soportar la presión de los músculos adyacentes y así ayudar a bombear sangre

a. válvulas de bolsillo, que consta de tres aletas en forma de copa de tejido que impiden que la sangre se devuelva .

b. La Túnica media posee pocas fibras musculares y elásticas.

c. La túnica adventicia tiene un espesor moderado, que contiene muchas fibras de colágeno

CIRCULACION

Circulación mayor o sistémica: El recorrido de la sangre comienza en el

ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Estas desembocan en las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha del corazón.

Circulación menor o pulmonarLa sangre pobre en oxígeno parte desde

el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón.

Circulación portal: Es un subtipo de la circulación general

originado de venas procedentes de un sistema capilar, que vuelve a formar capilares. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano:

Sistema porta hepático. Sistema porta hipofisario

PulmónLos pulmones

son un órgano par, los más importantes del aparato respiratorio, con aspecto de cono, formados por un tejido esponjoso de color rosa grisáceo. Ocupan la mayor parte del tórax

Intercambio gaseoso entre los capilares y las células

Respiración celular