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Este informe de laboratorio presenta los resultados de una serie de experimentos realizados en la plataforma physioex, enfocados en la dinámica cardiovascular. Los experimentos exploran el efecto del radio de los vasos sanguíneos, la presión arterial y el volumen sistólico en el flujo sanguíneo. También se analiza el período refractario del músculo cardíaco y la influencia del sistema nervioso parasimpático en la actividad eléctrica del corazón.
Tipo: Monografías, Ensayos
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1. Datos informativos
CARRERA DE: Enfermería ASIGNATURA: Morfofuncional 1 (Práctica) SEMANA: 12
Nombres y Apellido del estudiante
Brandon Joel Jiménez Sarango.
Nombre y Apellido del del docente
Dra. Celina Esmeralda Andrade Vásquez.
Fecha de práctica 24 junio del 2024. Tema de clase Fisiología del sistema cardiovascular Paralelo “A”
2. Resultado de aprendizaje de la práctica :
Indique el logro alcanzado en la práctica. Considerando la escala de valoración.
Resultado de Aprendizaje 0 No se cumple
1 Se cumple Insatisfactoriamente
3 Se cumple aceptablemente
4
Se cumple plenamente Comprender la función del corazón y los factores que pueden alterar o modificar la misma, mediante el uso del laboratorio virtual Pyhisioex.
X
minuto), y un incremento en la fuerza de contracción cardíaca. El componente parasimpático
se ocupa de lo contrario: disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En una
situación de normalidad, ambos componentes se mantienen en equilibrio, pero en
determinadas ocasiones, uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, durante el ejercicio existe
una activación simpática que origina, entre otras cosas, un aumento de la fuerza de
contracción y de la frecuencia cardíacas. En el otro extremo, un estímulo potente del sistema
parasimpático puede producir una bajada importante en la frecuencia cardíaca (Rubira, s.f.).
La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo
sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un
extenso sistema de control de la presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento la presión
cae significativamente por debajo del nivel normal aproximado de 100 mmHg, una descarga
de reflejos nerviosos provoca en pocos segundos una serie de cambios circulatorios que
elevan la presión de nuevo hasta la normalidad. En especial, las señales nerviosas: Después, y
en períodos más prolongados, horas o días, los riñones también tienen un papel importante en
el control de la presión, tanto al segregar hormonas que controlan la presión como al regular
el volumen de sangre. Así pues, la circulación atiende específicamente las necesidades de
cada tejido en particular (Elsevier, 2019).
El objetivo principal de esta práctica es que los estudiantes adquieran una
comprensión profunda de la fisiología del sistema cardiovascular, examinando cómo este
sistema responde y se adapta frente a diversos factores tanto internos como externos. A través
del uso de una plataforma de simulación realista, se pretende proporcionar una experiencia de
aprendizaje interactiva y visualmente inmersiva. Esto permitirá a los estudiantes explorar en
detalle los procesos dinámicos del corazón, la circulación sanguínea y los mecanismos
regulatorios, facilitando así una comprensión integral de cómo el sistema cardiovascular
funciona y se ajusta en diferentes condiciones fisiológicas y ambientales.
Resultados
Para esta práctica, se utilizo la plataforma digital de PhysioEx, específicamente,
actividades acerca de la fisiología cardiovascular, el primer tema a tratar fue la dinámica
cardiovascular, donde teníamos estudios sobre los efectos que tendría el corazón, si existieran
modificaciones, ya sean en los radios o las longitudes de los vasos sanguíneos, también se
estudió el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo, y el entender algunos
mecanismos que el corazón posee para regular su contractibilidad durante la sístole y
diástole.
El segundo tema fue la fisiología cardiovascular, aquí se analizaron los efectos que
tendría el corazón si se sometiera a cambios de temperatura por ejemplo, o como actúa el
corazón al momento de la interacción con modificadores químicos, como lo son los
medicamentos colinérgicos y adrenérgicos, que estos modificadores están encargados de
regular la actividad cardiaca, estimulándola o inhibiéndola; por ultimo pero no menos
importante, la mecánica que ocupa el nervio vago en la actividad eléctrica del corazón, este
nervio simula el sistema parasimpática, disminuyendo las contracciones del corazón.
Bibliografía
Elsevier. (2019). Www.elsevier.com. https://www.elsevier.com/es-es/connect/principios-
basicos-de-la-funcion-circulatoria-distribucion-y-presiones-sanguineas
Carlos, J., & Rubira, G. (n.d.). Capítulo 3 Fisiología cardíaca El latido cardíaco.
https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap3.pdf
Corazón y Deporte. Capítulo 1. Hospital La Zarzuela | Sanitas. (2024).
Hospitallazarzuela.es. https://www.hospitallazarzuela.es/es/pacientes-corazon-deporte-
capitulo1.php
Anexos
Datos del experimento
Caudal (ml/min) Radio (mm) Viscosidad Longitud (mm) Presión (mm Hg) 4.0 1.5 1.0 50 100 12.6 2.0 1.0 50 100 30,7 2.5 1.0 50 100 63,6 3.0 1.0 50 100 117,8 3.5 1.0 50 100 201.0 4.0 1.0 50 100 321,9 4.5 1.0 50 100 490,6 5.0 1.0 50 100
Obtuviste una puntuación del 100% al responder correctamente 4 de 4 preguntas.
Respondiste correctamente: gradiente de presión.
¿Cómo aumenta el cuerpo el radio de los vasos sanguíneos?
Respondiste correctamente: relajación del músculo liso.
La variable que modificaste en esta actividad fue
Respondiste correctamente: radio del barco.
Radio del recipiente y flujo de fluido.
Respondiste correctamente: son directamente proporcionales.
Después de una comida copiosa, cuando estamos relativamente inactivos, podríamos esperar que los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos estén un poco y los vasos sanguíneos en los órganos digestivos son algo.
Respondiste correctamente: constreñido, dilatado.
Cuando aumentó el radio del tubo de flujo, el caudal de fluido
Respondiste correctamente: aumentado.
Explique cómo el cuerpo establece un gradiente de presión para el flujo de fluido.
Tu respuesta:
El cuerpo tiene un gradiante de presión innata que se establece con que velocidad se distribuira la sangre por el cuerpo humano, entendiendo que esta no puede ser elevada
24/6/24, 4:04 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 1
porque podría causar daño vascular ni tampoco lenta, porque podría causar daños en los órganos debido a la falta de irrigación sanguínea.
Explique el efecto que tuvo el cambio del radio del tubo de flujo sobre el caudal. ¿Qué tan bien se compararon los resultados con su predicción?
Tu respuesta:
El flujo sanguíneo aumentará proporcionalmente si la radio aumenta, esto porque habrá mucho más espacio por donde circula la sangre.
Describe el efecto que tienen los cambios de radio sobre el flujo laminar de un fluido.
Tu respuesta:
Si hay un aumento del radio de los vasos sanguíneos, el flujo laminar aumenta, puesto que mucha más sangre puede circular por el medio del vaso, por el contrario, si se disminuye el radio de los vasos sanguíneos, el flujo laminar disminuirá notablemente, puesto que el vaso se estrecha, haciendo que la mayor parte de la sangre, circule por las paredes de la arteria.
¿Por qué crees que la trama no fue lineal? (Pista: observe la relación de las variables en la ecuación). ¿Qué tan bien se compararon los resultados con su predicción?
No respondiste esta pregunta.
24/6/24, 4:04 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 1
Flujo (ml/min) Radio (mm) Viscosidad Longitud (mm) Presión (mm Hg) 490,6 5.0 1.0 50 100 245,3 5.0 2.0 50 100 163,5 5.0 3.0 50 100 122,7 5.0 4.0 50 100 98.1 5.0 5.0 50 100 81,8 5.0 6.0 50 100 70.1 5.0 7.0 50 100 61.3 5.0 8.0 50 100
Obtuviste una puntuación del 100% al responder correctamente 4 de 4 preguntas.
La variable que modificaste en esta actividad fue
Respondiste correctamente: viscosidad.
El aumento de la viscosidad produjo
Respondiste correctamente: disminución del caudal.
¿Qué efecto tendría una disminución del hematocrito sobre el flujo sanguíneo?
Respondiste correctamente: disminución de la viscosidad, aumento del flujo.
¿Cuál cree que sería el efecto general sobre la viscosidad durante la deshidratación?
Respondiste correctamente: aumento de viscosidad, disminución del flujo.
Describe los componentes de la sangre que afectan la viscosidad.
Tu respuesta:
Glóbulos Blancos (Leucocitos), Glóbulos Rojos (Eritrocitos) y Plaquetas (Trombocitos).
Explique el efecto que tuvo el cambio de viscosidad sobre el caudal. ¿Qué tan bien se compararon los resultados con su predicción?
Tu respuesta:
Si se aumenta la viscosidad, en este caso de la sangre, el flujo será mucho más lento, puesto que no se podrá fluir de mejor manera por el vaso sanguíneo, estrechando el espacio de las paredes de dicho vaso.
24/6/24, 4:10 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 2
Describe la gráfica de flujo versus viscosidad.
No respondiste esta pregunta.
Analice el efecto que tendría la policitemia sobre la viscosidad y el flujo sanguíneo.
Tu respuesta:
La policitemia es una patología asociada al aumento excesivo de glóbulos rojos en la sangre, esto puede provocar un aumento de la viscosidad en la sangre y obviamente, si se aumenta la viscosidad de la sangre, el flujo sanguíneo disminuirá por la falta de espacio para circular..
24/6/24, 4:10 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 2
Flujo (ml/min) Radio (mm) Viscosidad Longitud (mm) Presión (mm Hg) 90,8 3.0 3.5 10 100 60,6 3.0 3.5 15 100 45,4 3.0 3.5 20 100 36.3 3.0 3.5 25 100 30.3 3.0 3.5 30 100 26.0 3.0 3.5 35 100 22.7 3.0 3.5 40 100
Obtuviste una puntuación del 100% al responder correctamente 4 de 4 preguntas.
Aumentar la longitud del tubo de flujo es análogo a aumentar la longitud de los vasos sanguíneos. ¿Cómo afectó esto al caudal?
Respondiste correctamente: El caudal disminuyó.
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las relaciones entre la longitud de los vasos sanguíneos, la resistencia y el flujo sanguíneo?
Respondió correctamente: la longitud de los vasos sanguíneos es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional al flujo sanguíneo.
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las relaciones entre el radio de los vasos sanguíneos, la resistencia y el flujo sanguíneo?
Respondió correctamente: el radio de los vasos sanguíneos es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al flujo sanguíneo.
24/6/24, 4:19 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 3
¿Cuál de las siguientes describe por qué el cuerpo podría requerir un aumento en el radio del vaso?
Respondiste correctamente: para proporcionar más flujo sanguíneo y, por tanto, nutrientes a una parte del cuerpo en particular.
¿Qué es más probable que ocurra, un cambio en el radio de los vasos sanguíneos o un cambio en la longitud de los vasos sanguíneos? Explicar por qué.
Tu respuesta:
Un cambio en la radio de los vasos sanguíneos, puesto que diariamente la persona está en constantes actividades o situaciones que pueden alterar la radio de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación, vasoconstricción.
Explique el efecto que tuvo el cambio en la longitud de los vasos sanguíneos sobre el caudal. ¿Qué tan bien se compararon los resultados con su predicción?
Tu respuesta:
Si se aumenta la longitud de los vasos sanguíneos, va a existir lugares donde se friccionan las paredes de los vasos, haciendo que el caudal disminuya por falta de espacio para circular normalmente.
Explique por qué cree que el radio de los vasos sanguíneos puede tener un efecto mayor en el cuerpo que los cambios en la longitud de los vasos sanguíneos (use la ecuación del flujo sanguíneo).
Tu respuesta:
Porque estamos más expuestos a cambios del radio de los vasos, puesto que cada día estamos expuestos a diversos factores que alteran estos vasos, dilatandolos o contrayéndolos, a diferencia de los cambios en la longitud que solo suelen aumentar o disminuir en variación si se gana o pierde peso corporal.
Describe el efecto que tendría la obesidad sobre el flujo sanguíneo y por qué.
Tu respuesta:
En una persona con obesidad, la longitud de los vasos sanguíneos aumenta, haciendo que existan más lugares donde exista fricción, haciendo así que el flujo sanguíneo disminuya.
24/6/24, 4:19 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 3
Obtuviste una puntuación del 100% al responder correctamente 4 de 4 preguntas.
El efecto del aumento de la presión fue
Respondiste correctamente: aumentar el caudal.
La presión arterial se mide en
Respondiste correctamente: mm Hg.
¿Cuál de las siguientes variables tiene el mayor efecto sobre el flujo sanguíneo?
Respondiste correctamente: radio del barco.
El flujo sanguíneo se mide en
Respondiste correctamente: ml/min.
Explique el efecto que tuvieron los cambios de presión en el caudal. ¿En qué medida los resultados se compararon con su predicción?
24/6/24, 4:32 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 4
Si se aumenta la presión, este impulsará con mayor fuerza los fluidos, en este caso la sangre, haciendo que el flujo sanguíneo aumente considerablemente.
¿En qué se diferencia el gráfico de los gráficos del radio del tubo, la viscosidad y la longitud del tubo? ¿Qué tan bien se compararon los resultados con su predicción?
No respondiste esta pregunta.
Explique por qué los cambios de presión no son la mejor manera de controlar el flujo sanguíneo.
Tu respuesta:
Porque al momento de que se aumenta la presión se puede producir una hipertensión y por el contrario, si se disminuye la presión, se puede producir una hipotensión, ambas son muy perjudiciales para la salud. Por eso, modificar la presión para aumentar el flujo sanguíneo, no es la mejor opción.
Utilice sus datos para calcular el aumento del caudal en ml/min/mm Hg.
No respondiste esta pregunta.
24/6/24, 4:32 p.m. PhysioEx Ejercicio 5 Actividad 4
Datos del experimento
Flujo (ml/min) Longitud radial (mm)
Radiación R (mm)
Fuerza V (ml)
Frecuencia (golpes) /minuto)
Presión. L (mmHg)
Presión diferencial R (mmHg) 6607.2 3.5 3.0 70 94.4 40 40 9423.9 3.5 3.5 70 134.6 40 40 11882.5 3.5 4.0 70 169,8 40 40 13798.3 3.5 4.5 70 197.1 40 40 15198.7 3.5 5.0 70 217.1 40 40
Obtuviste el 100% al responder correctamente 5 de 5 preguntas.
Respondiste correctamente: El caudal aumentará y la resistencia disminuirá.
Si el tubo de flujo izquierdo representa las venas pulmonares, ¿qué representa el vaso fuente izquierdo?
Respondiste correctamente: la sangre sale de los pulmones.
El pistón de la bomba en la simulación está hacia arriba durante
Respondiste correctamente: diástole.
La bomba en la simulación representa la
Respondiste correctamente: ventrículo izquierdo.
La cantidad de sangre que fluye hacia el vaso de destino (vaso derecho) con una sola bomba se denomina
Respondiste correctamente: volumen sistólico.
13/7/24, 12:10 p.m. Ejercicio 5 de PhysioEx Actividad 5
En este experimento, el aumento del radio del tubo de flujo derecho resultó en
Usted respondió correctamente: un aumento en el caudal, lo que aumentó la velocidad de la bomba.
¿Qué cámara debería estar presente en el patrón de flujo del experimento, dado que los vasos y las válvulas que la rodean están presentes (la cámara se omitió del experimento para simplificar)?
Respondiste correctamente: aurícula izquierda.
Explique el efecto de aumentar el radio del tubo de flujo derecho sobre el caudal, la resistencia y la velocidad de la bomba.
Tu respuesta:
Si se aumenta el radio de un tubo de flujo, la velocidad podrá aumentar considerablemente tratando de estabilizar una presión constante para que el corazón no sufra algún tipo de daño.
Describe a qué corresponden los vasos izquierdo y derecho del experimento en el corazón humano.
Tu respuesta:
El vaso de precipitados izquierdo simula la sangre que sale de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo y el vaso de precipitados derecho simula la sangre que va hacia el circuito sistémico.
Describa brevemente cómo el corazón humano podría compensar los cambios en la tasa de flujo para mantener la presión arterial.
Tu respuesta:
Puede emplear algunos mecanismos como por ejemplo, la regulación del flujo cardíaco, la regulación del gasto cardíaco, la regulación de la contractibilidad cardíaca y algunos otros mecanismos como por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
13/7/24, 12:10 p.m. Ejercicio 5 de PhysioEx Actividad 5