Sistema Cardiovascular PDF
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Universidad de Puerto Rico, Mayagüez
2024
Prof. Carlos X. Torres, Karen I. Soto
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Summary
This document provides an overview of the cardiovascular system, including its functions, components (like arteries, veins, and capillaries), and adaptations to exercise. It also includes details on blood, heart function, and related parameters like heart rate and cardiac output.
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Sistema Cardiovascular Prof. Carlos X. Torres, PhD, CSCS Karen I. Soto, PhD ▪ Distribución de O2 y nutrientes ▪ Remoción de desperdicios y CO2 Funciones ▪ Transporte de hormonas ▪ Mantenimiento de temperatura, pH y...
Sistema Cardiovascular Prof. Carlos X. Torres, PhD, CSCS Karen I. Soto, PhD ▪ Distribución de O2 y nutrientes ▪ Remoción de desperdicios y CO2 Funciones ▪ Transporte de hormonas ▪ Mantenimiento de temperatura, pH y agua ▪ Prevención de infecciones Arterias y Venas Sistema Vascular www.abacon.com/dia/exphys/six.html Red de Capilares Capilar con Glóbulo Rojo Kenneth Saladin.1988. Anatomy and Physiology, McGraw Hill ▪ Transporte y mantenimiento ▪ Volumen ▪ Hombres (5-6 litros) ▪ Mujeres (4-5 litros) Sangre ▪ Composición ▪ 55% plasma (90% agua) ▪ 45% hematocrito (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) ▪ Viscosidad -¿Cuán espesa es? Venas y el Retorno Venoso Corazón La Bomba del Sistema Músculo Cardiaco Cavidades *Aurícula o Atrio *Ventrículo Auto-ritmicidad Vena Cava (Inferior y Superior) Aurícula Derecha Venas Válvula Tricúspide Ventrículo Derecho Válvula Semilunar Capilares Arterias Pulmonares Pulmón (intercambio de gases) Venas Pulmonares Arterias Aurícula Izquierda Válvula Bicúspide Ventrículo Izquierdo Aorta Válvula Semilunar Definiciones y ¿de qué dependen? ▪ Frecuencia cardiaca Definiciones ▪ Volumen sistólico ▪ Gasto cardiaco Características Circulatorias Fc – Frecuencia Cardiaca Número de contracciones del corazón por minuto (latidos/minutos) Depende de la contractibilidad del músculo cardiaco. VS – Volumen Sistólico Cantidad de sangre bombeada por el corazón por latido (ml/lat) La diferencia entre el volumen final diastólico y el volumen final sistólico VS = VFD - VFS Q – Gasto Cardiaco Cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto (ml/min) Depende de la frecuencia cardiaca y el volumen sistólico Q = fc x VS Cambios de Factores Cardiacos Gasto Cardiaco Q = fc x VS Frecuencia cardiaca Factores cardiacos Contractibilidad Resistencia Arterial De Vasos Retorno Venoso Presión Sanguínea Arterial Presión Sistólica – mayor presión en las arterias durante la sístole ventricular (contracción) - presión que ejerce la sangre contra las arterias Presión Diastólica - presión remanente en las arterias durante la diástole ventricular (relajación) - presión que ejercen las arterias contra la sangre Respuesta Cardiovascular al Ejercicio Depende de: 1. Tipo de Actividad – Modalidad 2. Intensidad del Ejercicio 3. Duración del Ejercicio 4. Condiciones Ambientales 5. Influencia Emocional Cambios Cardiovasculares durante Ejercicio Comienzo : Aumento rápido de VS, Fc y Q Tasa de Ejercicio Constante: Alcanza estado estable en 2 ó 3 minutos Ejercicio en Incrementos: Fc y Q aumentan proporcional a intensidad y consumo de oxígeno (VO2) VS aumenta hasta intensidad de 40% y luego se estabiliza Tipo de Actividad Presión Sanguínea y Fc Mayor durante ejercicio de brazos Menor en natación vs. actividad pedestre Redistribución de Sangre Aumento Metabólico Muscular Aumento del flujo sanguíneo al músculo Disminución del flujo sanguíneo a otros tejidos Aumento en la fuerza y tamaño del corazón ✓Aumento en peso/volumen del Adaptaciones al corazón ocurre primordialmente entrenamiento con el entrenamiento aeróbico cardiovascular ✓Hipertrofia cardiaca : Aumento en el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo Aumento en el grosor del miocardio ✓Aumenta la contractilidad Fc (lat/min) VS (ml/lat) % de Ejercicio Máximo Q (L/min) % de Ejercicio Máximo % de Ejercicio Máximo www.abacon.com/plowman/43.html Presión sanguínea (mmHg) PSS PSD % de Ejercicio Máximo VO2 (ml/min) % de Ejercicio Máximo www.abacon.com/plowman/43.html Redistribución btc.montana.edu/olympics ✓Aumento en el Gasto Cardíaco (“Cardiac Output”) debido a una mayor eyección sistólica o Volumen Sistólico (“stroke volume”). Por ejemplo: Q = vs x fc Descanso: No entrenado 4800ml = 60ml x 80 lats/min Entrenado 4800ml = 80ml x 60 lats/min Máximo No entrenado 20,000ml = 102ml x 195 lats/min Entrenado 30,000ml = 155ml x 195 lats/min Aumento en la fracción de eyección (“eyection fraction”) Por ejemplo: Valores típicos = 65% Entrenado aeróbicamente = 85 – 90% Con enfermedad CV = 12% Trabajo al Pulso Máximo Aumentado Pulso Máximo no Cambia Antes del Entrenamiento Pulso Luego del Entrenamiento El Pulso disminuye en todos Los niveles sub-máximos Pulso en Reposo Disminuye Intensidad Absoluta de Ejercicio Resumen del Efecto del Entrenamiento Sobre la Relación del Pulso y el Trabajo Frecuencia Cardiaca lat/min Respuesta del Pulso al Ejercicio No-entrenado Entrenado Periodo de Ejercicio Tiempo en minutos mililitros/lat Volumen Sistólico Entrenado Cambios en el Volumen No Entrenado Sistólico lat/min VS – ml/lat Tiempo - min www.abacon.com/plowman/43.html btc.montana.edu/olympics Volumen Sistólico entre Grupos Adaptación en el Gasto Cardiaco Litros/min Gasto Cardiaco Entrenado No entrenado Lat/min VO2 ml/kg/min Otras Adaptaciones al Entrenamiento Presión Sanguínea - mmHg Tiempo - min Tiempo - min www.abacon.com/plowman/43.html EKG Básico (ECG) El corazón como bomba ¿Qué significa que el corazón suple y necesita O2? ¿Qué mecanismo crea un aumento en la demanda de O2 en el corazón? Sabiendo que el corazón es una bomba, ¿en qué forma esa bomba puede fallar? Isquemia Miocardica Ocurre cuando el flujo sanguíneo de una de las arterias coronarias hacia el músculo cardiaco es obstruido parcial o completamente. Sistema de Conducción Actividad eléctrica del miocardio En “reposo”, el interior de la célula está polarizado (negativamente) Célula se vuelve positiva en el interior (despolarización) Durante la reporlarización, el interior se Vuelve negative. La depolarización y la repolarización son fenómenos eléctricos causados por el movimiento de iones a travês de la membrana. ***Un EKG captura toda esta actividad eléctrica a través de la piel por medio de electrodos. Propósito del EKG Obtener una foto de la actividad eléctrica Capturar la electricidad en diferentes patrones a través de los electródos Analizar la vía de conducción de los impulsos eléctricos. Revelar problemas de flujo sanguíneo influenciado por un patron eléctrico incorrecto. Determinar la integridad del músculo del corazón. Electrocardiograma Onda P – depolarización del atrio o aurícula Onda QRS – depolarización de los ventrículos Onda T – repolarización de los ventrículos