FI T 7
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Título del Test:
![]() FI T 7 Descripción: Tema número 7 |



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Une: Las Arterias. Las Venas. El Flujo de sangre o Gasto cardíaco (Cantidad de volumen de sangre que bombea el corazón por minuto): En condiciones normales son 4L por min. En condiciones normales son 6L por min. En condiciones normales son 5L por min. En condiciones normales son 7L por min. ¿Cómo fluye la sangre por el organismo?: La sangre fluye a favor de gradientes de presión. Desde regiones de presión más baja hacia regiones de presión más alta. La sangre fluye mediante mecanismos de difusión entre tejidos, un fenómeno llamado Hematopoyesis. La sangre fluye mediante mecanismos de osmosis, desde un medio más concentrado a uno de menor concentración. La sangre fluye a favor de gradientes de presión. Desde regiones de presión más alta hacia regiones de presión más baja. En el organismo humano. ¿Quién genera la presión para que se supere a la presión que ya tiene la Aorta y hacer que la sangre pueda fluir por el organismo?: La presión la genera la contracción del VENTRÍCULO derecho (sístole) y se va perdiendo a lo largo de todo el sistema debido a la fricción entre el líquido y las paredes de los vasos sanguíneos. La presión la genera la contracción del VENTRÍCULO izquierdo (sístole) y se va perdiendo a lo largo de todo el sistema debido a la fricción entre el líquido y las paredes de los vasos sanguíneos. La presión la genera la contracción de la AURÍCULA izquierda (sístole) y se va perdiendo a lo largo de todo el sistema debido a la fricción entre el líquido y las paredes de los vasos sanguíneos. La presión la genera la contracción del AURÍCULA derecha (sístole) y se va perdiendo a lo largo de todo el sistema debido a la fricción entre el líquido y las paredes de los vasos sanguíneos. La Presión en un líquido es: Es la fuerza ejercida por el líquido sobre el recipiente que lo contiene. Cuanto más volumen tenga más presión ejercerá sobre el recipiente. La presión sistólica ronda los 120 mm de Hg. En el corazón y los vasos sanguíneos se mide en mm de Hg. La presión diastólica ronda los 60/70 mm de Hg. Todas son ciertas. Une respecto a la pregunta anterior: La presión cae con la distancia recorrida del líquido, a medida que el líquido se va moviendo la presión va decayendo. Existe una presión hidrostática constante. La velocidad o el flujo por el cuál se va moviendo la sangre por los vasos sanguíneos depende de: La presión de la sangre va a aumentar si las paredes de los vasos que la contiene se contraen y va a disminuir si las paredes de los vasos se expanden. Todas son ciertas. La velocidad es proporcional a la resistencia que se vaya encontrando la sangre por el vaso sanguíneo por el que vaya circulando. La diferencia de presión, desde el inicio hasta el final de un vaso. Si no hay esa diferencia de MÁS a MENOS la sangre no se mueve. ¿De qué depende la resistencia de los vasos sanguíneos?: Viscosidad de la sangre. Longitud del tubo. Cantidad de glóbulos rojos en sangre. Radio del tubo. Permeabilidad de la sangre. Respecto a la pregunta anterior. En el organismo humano la longitud de los vasos no varía pues está determinada por la anatomía del sistema, la viscosidad de la sangre está determinada por la relación entre las células (eritrocitos) y el plasma siendo normalmente muy poco variable. Por tanto, ¿Qué es lo que determina realmente la resistencia de la sangre?: Si el radio de los vasos es mayor, la resistencia va a ser menor y aumenta en flujo de sangre. (Vasodilatación). El nervio VASOSÍMPÁTICO es el encargado de aumentar o disminuir el radio de los vasos, por tanto es el que va a determinar realmente la resistencia que va a tener la sangre al pasar por los diferentes vasos del organismo. El radio de los vasos es el que va a determinar la resistencia del flujo de sangre y por tanto el flujo en sí. Si el radio de los vasos es menor, la resistencia va a ser mayor y disminuye el flujo de sangre (Vasoconstricción). ¿Dónde se produce el intercambio de gases y sustancias entre la sangre y las células?. Se produce solamente en los capilares. Se produce solamente en las arterias. Se produce solamente en las arteriolas. Se produce solamente en las vénulas. Las arterias sistémicas elásticas: Son el sitio de resistencia variable, pueden cambiar su diámetro mediante contracciones y relajaciones del músculo liso. Sirven como reservorio de volumen expandible. Son el sitio de resistencia variable. Son un reservorio de presión que mantiene el flujo de sangre durante la relajación ventricular. Las venas sistémicas: Todas son correctas. Son el sitio de resistencia variable. Pueden cambiar su diámetro mediante contracciones y relajaciones del músculo liso. Sirven como reservorio de volumen expandible. Une: Las arterias sistémicas. Las arteriolas. Los capilares. Las vénulas. Las venas sistémicas. Cada lado del corazón funciona como una bomba independiente: a. Falso, ambos lados funcionan como una bomba conjunta. b. Verdadero. Las arterias y arteriolas tienen un patrón de circulación sanguínea divergente. Se dividen en otras más pequeñas: La pared de las arteriolas es de músculo liso. A medida que las arterias se dividen en otras más pequeñas, las características cambian, se hacen más pequeñas y más musculares. La pared de las arteriolas sólo tiene endotelio. La pared de las arteriolas tiene endotelio y tejido fibroso. Poseen paredes musculares cuyo diámetro puede ajustarse con el fin de aumentar o disminuir el flujo de sangre que va hacia una zona determinada del cuerpo. Algunas arteriolas se ramifican en: Betarteriolas, pueden actuar como canales de derivación. Acoarteriolas, pueden actuar como canales de derivación. Vetarteriolas, pueden actuar como canales de derivación. Metarteriolas, pueden actuar como canales de derivación. Las Metarteriolas: La contracción de los esfínteres precapilares de la metarteriola va a determinar el flujo sanguíneo de los capilares que tiene adyacentes a su alrededor. Su papel se puede decir que es una manera de regular el flujo sanguíneo local del tejido en función de sus necesidades metabólicas, contrayendo o relajando esos esfínteres precapilares de la metarteriola. Si las paredes de los esfínteres precapilares están CONTRAÍDAS la sangre fluye por las metarteriolas hasta las vénulas, si están RELAJADAS van hacia los capilares adyacentes. Tienen unos anillos de músculos que se denominan esfínteres precapilares que pueden cerrar los capilares en respuesta a señales locales. Hay tejidos o vasos sanguíneos en los que es muy importante que tengan un flujo sanguíneo constante y que este NUNCA sea modificado, ¿De qué sistemas estamos hablando?: Cerebro. Coronarias del corazón. Intestino delgado. Riñónes. Estómago. Sistema nervioso central. El flujo sanguíneo siempre es proporcional al consumo de O2 de cada tejido, cuando más O2 se consuma y más CO2 se produzca mayor es el flujo sanguíneo: a. Falso, el flujo sanguíneo NUNCA será proporcional al consumo de O2 del tejido, SOLO será proporcional a las necesidades metabólicas del tejido en cuestión. b. Verdadero. Presión Arterial (Presión que tiene la sangre cuando va por la arteria): Cuando la sangre llega a las venas ya no existe onda de presión, no existe pulso. La medida de la presión arterial se realiza con un Esfigmomanómetro. La medida de la presión arterial se realiza con un Manómetro. La presión que lleva la sangre al pasar por la arteria no es una presión constante, si no que tiene una presión pulsatil (tiene una máxima y una mínima). La Presión Arterial refleja la fuerza motriz generada por la contracción del ventrículo. Es pulsatil: Cuando hay mayor presión. Cuando hay menor presión. La presión Sistólica es equivalente a la fuerza que genera el corazón para inyectar la sangre: Ronda los 90 mm Hg. Ronda los 100 mm Hg. Ronda los 120 mm Hg. Ronda los 140 mm Hg. La presión Diastólica: Ronda los 90 mmHg. Ronda los 60 mmHg. Ronda los 70 mmHg. Ronda los 80 mmHg. ¿Cómo se llaman los sonidos que se escuchan con el fonendoscopio al tomar la presión arterial?: Ruidos de Morotkov. Ruidos de Korotkov. Ruidos de Porotkov. Ruidos de Rorotkov. La Presión Diferencial es: Presión diastólica - Presión sistólica. Presión sistólica - Presión diastólica. Presión sistólica + Presión diastólica. Presión diastólica + Presión sistólica. La fórmula de la Presión arterial Media (PAM) es: Presión Diastólica - 1/3 (P sistólica – P diastólica). Presión Diastólica + 1/3 (P sistólica – P diastólica). Presión Sistólica - 1/3 (P sistólica – P diastólica). Presión Sistólica - 1/3 (P sistólica – P diastólica). ¿De qué depende la Presión arterial media (PAM)?: a. Distribución relativa de la sangre entre las arterias y los vasos venosos (diámetro de las venas). b. Salida de sangre (resistencia periférica), resistencia que se encuentre la sangre al salir de la arteria (diámetro de las arteriolas). c. Eficacia del corazón como bomba (Frecuencia cardíaca/Volumen sistólico). d. Entrada de sangre (volumen/minuto) en el vaso sanguíneo, de la fuerza que va a generar el corazón al inyectar la sangre. Une: La presión Diastólica. La presión Sistólica. El control del flujo sanguíneo en cada tejido viene determinado por: a. Contracción o no del músculo liso de las metarteriolas. b. A y C son ciertas. c. Aumento o disminución del diámetro de las arteriolas. d. Ninguna es cierta, el control del flujo viene determinado por la fuerza que emplea la contracción del ventrículo izquierdo (sístole ventricular). Mecanismos de control de la presión arterial. Control metabólico del flujo arteriolar: a. Estos mecanismos de control son muy importantes en aquellos tejidos en los que se requiere un flujo sanguíneo estable (que no suba ni baje demasiado), sobre todo: en cerebro y riñón. b. Los mecanismos de control locales (en un tejido) prevalecen a los mecanismos de control sistémicos. c. Todas son ciertas. d. También son importantes en otras condiciones fisiológicas: ejercicio físico. Otro mecanismo de control de la presión arterial es el control de la eficacia del corazón como bomba: cambios en volumen / minuto (frecuencia y volumen sistólico). Este mecanismo de control ocurre de manera continua, es un mecanismo de control de la presión arterial que se produce ante cambios de la presión sanguínea en función de cambios posturales, ante esos cambios el organismo trata de mantener la presión arterial constante independientemente de esos cambios posturales (ej: al agacharse y levantarse rápido). ¿Cómo ocurre?: Las células se llaman barorreceptores (receptores de presión). Se encuentran a la salida del corazón, están en contacto directo con la sangre y van a determinar la presión que le ejerce la sangre. Están inervadas por unos nervios que le mandan información sensorial a una zona del sistema nervioso central del troncoencéfalo y ese troncoencéfalo a su vez manda la información al corazón y a los vasos sanguíneos. Esta vía ocurre de manera refleja. El proceso recibe el nombre de Reflejo Barorreceptor. La presión arterial esta controlada mediante la inervación a los barorreceptores aórticos y carotideos del: Sistema autónomo Parasimpático. Control reflejo de la médula espinal. Sistema autónomo Simpático. Control consciente de la corteza motora. Control hipotalámico. |




