5 sistema circolatorio [modalità compatibilità] · 1/23/2011 10 circolo polmonare ≈ 6 mmhg pam...
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1/23/2011
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Flusso Ematico: Q = ΔP/R
Distribuzione GC a riposo
Rapporto Pressione/Volume
Il sistema circolatorio è costituito da vasi con proprietà elastiche diverse (vedi arterie vs arteriole)
Caratteristiche di un contenitore elastico:Capacità: volume massimo (V) a pressione zeroComplianza: ΔV/ΔP (volume in eccesso rispetto al volume del contenitore a P=0/pressione sviluppata)
N.B: ΔP dipende sia da ΔV che dalle proprietà “fisiche” del contenitore; il compartimento venoso ha una complianza 20X rispetto al compartimento arterioso
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Rapporto nel contenuto di sangue nel circolo sistemico tra sistema arterioso e venoso è di 1:20
Vasi di trasporto veloce a bassa resistenza
Vasi di resistenza
Vasi di capacitanza
Arterie: serbatoio di pressioneGS (ml) 1/3 GS (ml)
Onda sfigmica
0 ml
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ΔPResistenza=(η8L)/(π x r4)
Flusso Ematico: Q = ΔP/R
Velocità
Legge di Poiseuille: Q = ΔP/R
Si applica a tubi rigidi!
Legge di Poiseuille: Q = ΔP/R
Legge di Laplace: P=T/R
NB: in tubi (cilindri≠sfere!!!!) elastici, la Pressione che il liquido deve esercitare per resistere alla Tensione della parete è inversamente proporzionale al Raggio.
Flusso laminare vs Flusso turbolento
Q = ΔP/R Q = ΔP/R kV2
Reynolds=DVρ/η(≈3000)
D= diametroV= velocitàη= viscositàρ= densità
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Resistenza totale = somma delle resistenze
resistenze in serie
resistenze in parallelo:
Resistenza totale= (R1*R2*R3) /(R1+R2+R3)
resistenze in parallelo:considerando la “conduttanza” C = 1/RCtot= C1 + C2 +C3…..= 1/R1 +1/R2+ 1/R3= (R1+R2+R3)/(R1*R2*R3)
Resistenza totale= (R1*R2*R3) /(R1+R2+R3)
Arteriole: vasi di resistenza
ΔP
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Regolazione raggio arteriolare
Caratteristiche dei capillari (sistemici)
La velocità di flusso si riduce drasticamente
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Resistenza periferica totale
Permeabilità del letto capillare
Dimensione dei pori dipende dal tipo di organo
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Ruolo degli sfinteri pre-capillari
Scambi attraverso la parete capillare tra plasma e liquido interstiziale
Diffusione sempliceFlusso di massa
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Flusso di massa
Sistema linfatico
Vasi linfatici hanno pareti contenenti muscolo liscio. Forza propulsiva:risposta miogena risposta miogena stimolazione simpaticapompa scheletrica
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Fisiologia delle vene
Tubi a parete sottile molto “distensibile” e “comprimibile”Sensibili alla gravitàRitorno venoso facilitato da:valvole e contrazione muscolatura scheletrica
t d l lib laumento del calibro vasaleLe vene sistemiche fungono da serbatoio di sangue
17mmHg
Regolazione del ritorno venoso
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Circolo polmonare
≈ 6 mmHg
PAM = 16 mmHgPressione pulsatoria = 13mmHg
ΔP
Circolo polmonare
Gittata ventricolo sinistro = Gittata ventricolo destro
Legge di Poiseuille: P = GS x R
In condizioni basali
Legge di Poiseuille: P GS x R
Cosa succede all’aumentare della Gittata Sistolica?
L’aumento pressorio potrebbe provocare:•Rottura dei capillari alveolari•Filtrazione di acqua negli alveoli con conseguente edema•La velocità di flusso nei capillari non potrebbe aumentare più di 3 volte (riserva di lunghezza capillare disponibile di 2/3)
ADATTAMENTI FUNZIONALI
Vasi ai pareti sottili e a elevata complianza:Limitano l’aumento pressorio abbassando la resistenza e l’aumento di velocità di flusso
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Circolo polmonareDistribuzione verticale del flusso polmonare
15-20 cm
Circolo polmonare
Risposta all’ipossia:vasocostrizione locale legata alla diminuzione di pO2 nell’aria alveolare (variazione di raggio minima è sufficiente per ridurre flusso sanguigno polmonare - circuito a bassa resistenza)•Potenzia risposte patologiche legate a ridotta diffusione di Ossigeno (polmonite) o a ventilazione polmonare insufficiente•Potenzia risposta fisiologica per permanenza ad alta quota
Regolazione nervosa:Innervazione SNA ha scarsi effetti su “raggio”SNA simpatico mobilizza sangue dal piccolo circolo (agendo sulla SNA-simpatico mobilizza sangue dal piccolo circolo (agendo sulla complianza) per aumentare gittata cardiaca.SNA-vagale aumenta riserva funzionale di sangue
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