Capitulo 14: Visión General de la Circulación, biofísica de la presión, el flujo y la resistencia.

Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la  resistencia – Brenda Alejandra

La función de la circulación consiste en:

  • Transportar los nutrientes hacia los tejidos.
  • Transportar los productos de desecho
  • Transportar hormonas de una parte del cuerpo a otra.
  • Mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo.

El corazón actúa a modo de bomba, de modo que, al contraerse, genera la presión que impulsa a la sangre a través de una serie de vasos sanguíneos.

El ventrículo derecho bombea sangre hacia los pulmones, donde se oxigena la sangre; el ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada hacia todo el cuerpo.

La vía de sangre desde el corazón (ventrículo derecho), a través de los pulmones, y de regreso al corazón (aurícula izquierda) completa un circuito: la circulación pulmonar.

Las ramas arteriales provenientes de la aorta suministran sangre rica en oxígeno a todos los sistemas y, así, forman parte de la circulación sistémica.

  COMPONENTES FUNCIONALES DE LA CIRCULACIÓN

El sistema circulatorio de los seres humanos consta de tres elementos funcionales básicos: una bomba (el corazón) que hace circular un líquido (la sangre) a través de una serie de contenedores (los vasos). Este sistema integrado es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida normal.

   INTERRELACIONES E NTRE LA PRESIÓN, EL FLUJO Y LA RESISTENCIA

Por simplificar conceptos, pensemos en primer lugar en el corazón izquierdo como un generador de presión constante que mantiene una presión arterial media estable en su lugar de salida (es decir, en la aorta).

El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores:

1)       Diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso, también denominado «gradiente de presión»

  • Los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, que se conoce como resistencia vascular.

La presión sanguínea se mide siempre como la diferencia de presión entre dos puntos

Los físicos miden la presión en unidades de gramo por centímetro cuadrado o dinas por centímetro cuadrado. Sin embargo, los fisiólogos suelen calibrar la presión arterial más a menudo por la altura a la que puede impulsar una columna de líquido.

Para comprender el flujo estable de la sangre impulsada por una presión de carga constante podemos aplicar las leyes de la hidrodinámica clásicas.

 La ley más importante es la análoga a la ley de Ohm de la electricidad:                                                                                          

Es decir, la diferencia de presión (ΔP) entre un punto proximal, (presión P1) y uno distal (presión P2) es igual al producto del flujo, (F) por la resistencia (R) entre los dos puntos.

   FLUJO DE SANGRE LAMINAR EN LOS VASOS

El flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular es laminar o hidrodinámico. En el flujo laminar hay un perfil parabólico de la velocidad en el interior de un vaso sanguíneo, siendo la velocidad del flujo sanguíneo máxima en el centro del vaso y mínima hacia las paredes del vaso (El perfil parabólico se desarrolla porque la capa de sangre próxima a la pared del vaso se adhiere a esta última y, en esencia, no se mueve. La capa siguiente de sangre (hacia el centro) se desliza sobre la capa inmóvil y se desplaza un poco más rápido. Cada capa sucesiva de sangre hacia el centro se desplaza con mayor celeridad y con menor adherencia a las capas adyacentes.

  FLUJO DE SANGRE TURBULENTO

Cuando aparece una irregularidad en un vaso sanguíneo. se desorganiza la corriente laminar y el flujo sanguíneo puede transformarse en turbulento. En un flujo turbulento, las corrientes del líquido no mantienen el perfil parabólico: en cambio, se mezclan radial y axialmente.

Dado que se consume energía para impulsar la sangre en sentido radial y axial, se necesita más energía

  PRESIÓN SANGUÍNEA    

Las presiones arteriales no son iguales a lo

largo de todo el sistema cardiovascular, si fuesen

iguales, la sangre no fluiría, ya que el flujo necesita que exista una fuerza de impulso (es decir, una diferencia de presión).

  RESISTENCIA AL FLUJO SANGUÍNEO

La resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero no se puede medir por medios directos. Por el contrario, la resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos del vaso.

                   LEY DE POISEUILLE                                                                                               

El flujo en un vaso ideal aumenta con la cuarta potencia del radio (ecuación de Poiseuille).

Hematocrito: proporción de sangre compuesta por eritrocitos. Si una persona tiene un hematocrito de 40 significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células y el resto es plasma. El hematocrito de un hombre adulto alcanza un promedio de 42, mientras que en las muy eres es de 38.

Estos valores son muy variables, dependiendo de si la persona tiene anemia, del grado de actividad corporal y de la altitud en la que reside la persona.

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