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Se analizará el capitulo 16 de Fisiologia Medica de Guyton
Tipo: Diapositivas
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La Microcirculación o (^) Desempeña una función fisiologica destacada, ya que permite mantener la homeostasis. o (^) Transporta los nutrientes a los tejidos y la eliminacion de residuos
Metaarteriolas y los esfinteres capilares.
Esfinter Son mayores que las arteriolas y su capa capilar es mas débil, por lo que su presión es mucho mas débil. Venulas Fibra muscular que rodea el capilar, justo donde un capilar se origina de una metaarteriola
Poros en Cietos Organos
Encefalo Higado
Intestino
Glomerulo
Flujo de Sangre en los Capilares ● (^) La sangre fluye de forma intermitente apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. ● La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad Significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres. ● (^) Factor más importante que afecta al grado de apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares es la concentración de oxígeno en los tejidos. ● (^) Cuando la velocidad de utilización del oxigeno por el tejido es mayor, se activan los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar mas a menudo y la duración de cada periodo del flujo es mayor, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxigeno y de otros nutrientes hacia los tejidos. Velocidad media del flujo sanguíneo a través de cada lecho capilar tisular, una presión capilar media dentro de los capilares y una velocidad de transferencia media de las sustancias entre la sangre de los capilares y el liquido intersticial circundante Regulación Función
Efecto del tamaño molecular sobre el paso atreves de los poros Profundiad
Otras
Molécula de agua
Sodio o cloruro Diámetro
Glucosa
Urea
Capilares
La filtración de líquidos de los capilares se encuentran determinadamente por las presiones hidrostáticas y coloidosmosticas y por el coeficiente de filtración capilar
Fuerza de starling Presión capilar Salida través de la membrana Mediante diferentes métodos, se estimó una media de 17mmHg de presión Presión de liquido intersticial Entrada de liquido a través de membrana capilar Presion promedio de - 3mmHg Presión coloidosmotica en liquido intersticial capilar Osmosis exterior La concentración media de proteínas en el líquido intersticial sólo es del 40% de la plasmática (3mg/dl) lo que representaría una presión de 8 mmHg. Presión coloidosmotica en plasma capilar Osmosis interior Valores normales de presión coloidosmótica del plasma: promedio de 28 mmHg
Equilibrio de Starling para el intercambio capilar: En la circulación capilar total encontramos un equilibrio casi perfecto entre las fuerzas totales de salida, 28,3 mmHg, y la fuerza total de entrada, 28,0 mmHg. La velocidad normal de filtración neta en todo el organismo, sin incluir los riñones, es sólo de 2 ml/min. Si la presión capilar media aumenta por encima de 17 mmHg aumenta también la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares. Si la presión capilar desciende mucho, se producirá la reabsorción neta de líquido en los capilares en lugar de la filtración neta y el volumen de sangre aumentará a expensas del volumen del líquido intersticial
o (^) La mayoría del líquido que se filtra desde los extremos arteriales de los capilares sanguíneos fluye entre las células y, por último, se reabsorbe de nuevo hacia los extremos venosos de los capilares sanguíneos. o (^) La cantidad total de toda esta linfa normalmente sólo es de 2-3 L al día.
Formación de la Linfa Efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático: cualquier factor que aumente la presión del líquido intersticial también aumenta el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando normalmente. Factores: