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Microcirculación, Capitulo 16 Guyton, Diapositivas de Fisiología

Se analizará el capitulo 16 de Fisiologia Medica de Guyton

Tipo: Diapositivas

2019/2020
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Subido el 07/10/2021

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La Microcirculación y El
Sistema Linfático
Intercambio de liquido
capilar, intersticial y flujo
linfántico
Fisiologia Medica
Garcia Suaznavar Amanda Sofia
3A3
Licenciatura en Medico Cirujano
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¡Descarga Microcirculación, Capitulo 16 Guyton y más Diapositivas en PDF de Fisiología solo en Docsity!

La Microcirculación y El

Sistema Linfático

Intercambio de liquido

capilar, intersticial y flujo

linfántico

Fisiologia Medica

Garcia Suaznavar Amanda Sofia

3A

Licenciatura en Medico Cirujano

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.

Ambos están en
íntimos contactos con
los tejidos a los que
atienden por lo que las
condiciones, los
nutrientes productos
finales del
metabolismo, los iones
de hidrogeno entre
otros, pueden tener un
efecto directo sobre los
vasos para controlar el
flujo sanguíneo local

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

● Permite el paso
de moléculas
muy pequeñas
● Barrera
hematoencefalic
a.

Encefalo Higado

● Los poros tienen
una abertura
intermedia entre los
músculos y los del
hígado.

Intestino

● Las hendiduras
entre las células
endoteliales están
muy abiertas,
pueden pasar
desde la sangre al
tejido hepático.

Glomerulo

Pueden filtrar
cantidades
enormes de
sustancias
moleculares e
iónicas.

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

De espacios
intercelulares 6-
mm

Otras

●Sustancias
como:

Molécula de agua

Es la mas pequeña
que normalmente
atraviesa poros
capilares

Sodio o cloruro Diámetro

De las moléculas
proteicas son
ligeramente
mayores

Glucosa

Tiene diámetros
intermedios

Urea

Capilares

● Los de tejidos tiene
diferencias extremas en
permeabilidad

La filtración de líquidos de los capilares se encuentran determinadamente por las presiones hidrostáticas y coloidosmosticas y por el coeficiente de filtración capilar

●La presión hidrostática empuja al liquido y sustancias dentro
de espacios intersticiales
●Presión coloidosmotica
● Proteinas plasmaticas
● Movimiento del liquido
● Osmosis
●Sistema linfático
● Devuelve circulación

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

Efecto de las alteraciones del equilibrio de fuerzas
en la membrana capilar

Sistema

Linfático

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.

  • (^) Los linfáticos contienen válvulas en los extremos de los capilares linfáticos terminales y también en el recorrido de los vasos mayores hasta el punto en que se vacían en la circulación sanguínea Capilares linfáticos terminales y su permeabilidad:

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: 

  • Elevación de la presión hidrostática capilar.
  • (^) Descenso de la presión coloidosmótica del plasma.
  • (^) Aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial.
  • (^) Aumento de la permeabilidad de los capilares.