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Transcript
SISTEMA NERVIOSO
2° PARTE
CIRCULACION
Aorta

La aorta es la principal arteria del cuerpo.
Sale directamente del corazón,
concretamente del ventrículo izquierdo, y da
origen a todas las arterias del sistema
circulatorio (excepto a las arterias
pulmonares, que salen del ventrículo
derecho). Termina a nivel de la IV vértebra
lumbar, donde se bifurca para dar origen a las
arterias iliacas primitivas.
Aorta

Su porción central o proximal se conoce
con el nombre de arco o cayado
aórtico, constando de una parte
ascendente, otra transversal y
descendente (aorta torácica
descendente). La parte ascendente tiene
una disposición libre (sin ramificaciones),
pero en la parte transversal la aorta tiene
su primera
Aorta
Arteria


En anatomía una arteria es cada uno de los vasos que llevan la sangre
desde el corazón a las demás partes del cuerpo.
Las arterias llevan al organismo la sangre que ha pasado a través de la
circulación pulmonar y está enriquecida o saturada con oxígeno.

Cada vaso arterial consta de tres capas concéntricas:

Externa o adventicia: de tejido conjuntivo
Media: compuesta por fibras musculares lisas y fibras elásticas
Interna o íntima: constituida por el endotelio y una capa conjuntiva
subendotelial.

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
Arterias del cuerpo humano
carótida
aorta
radial
braquial
humeral
subclavia
femoral
Arteria carótida
 Las
arterias carótidas son cada una de las
dos arterias derecha e izquierda, que
discurren en su mayor parte a ambos lados
del cuello y que irrigan tanto el cuello como
la cabeza. Las arterias carótidas
inicialmente se llaman arterias carótidas
primitivas o carótidas comunes, y después
se bifurcan en arteria carótida externa y
arteria carótida interna.
Arteria radial

La arteria radial es una
arteria del antebrazo
que proviene de la
humeral, se encuentra
entre el músculo
supinador largo y el
pronador redondo y el
palmar mayor. Se
distribuye por el
antebrazo, muñeca y
mano.
Arteriola




Arteriola
Una arteriola es un vaso sanguíneo de pequeña
dimensión, que resulta de ramificaciones de las
arterias y libera la sangre hacia los capilares.
Las arteriolas poseen gruesas paredes musculares,
siendo los puntos principales de resistencia vascular.
La presión sanguínea suministrada al cuerpo por las
arterias es el resultado de la interacción entre la salida
cardiaca (el volumen de sangre que el corazón
bombea por minuto) y la resistencia vascular, llamada
normalmente por médicos e investigadores
resistencia periférica total.
Capilar
El capilar es el más pequeño de los vasos sanguíneos.
Tan delgadas son las paredes de los capilares que el
oxígeno y la glucosa pueden atravesarlas y llegar hasta
las células, y que los productos de desecho como el
dióxido de carbono pueden regresar a la sangre para ser
eliminados del organismo.
Existen dos tipos de capilares:
 Capilar venoso, encargado de llevar sangre
desoxigenada hacia el corazón por medio de las vénulas
donde se encuentran las venas para que luego éste lo
bombee a las distintas partes del cuerpo.
 Capilar arterial, encargado de procesar la sangre para
luego pasársela al capilar venoso, intercambiando los
desechos que hay en la sangre (dióxido de carbono) por
oxígeno.

Vénula
 Las
vénulas son
cualquiera de los
pequeños vasos
sanguíneos que
llevan sangre
procedente de los
plexos capilares y se
anastomosan para
formar venas.
Vena







Es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares
al corazón. El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su
localización exacta es mucho más variable de persona a persona
que el de las arterias.
Las venas se localizan más superficialmente que las arterias,
prácticamente por debajo de la piel, en las venas superficiales.
Las venas están formadas por tres capas:
Interna o endotelial.
Media o muscular.
Externa o adventicia.
Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias,
debido al menor espesor de la capa muscular, pero tiene un
diámetro mayor que ellas porque su pared es más distensible, con
más capacidad de acumular sangre. En el interior de las venas
existen unas valvas que forman las válvulas semilunares que
impiden el retroceso de la sangre y favoreciendo el sentido de la
sangre hacia el corazón.
Vena cava
 Cada
una de las dos venas mayores
del cuerpo, una superior o
descendente, que recibe la sangre de
la mitad superior del cuerpo, y otra
inferior o ascendente, que recoge la
sangre de los órganos situados debajo
del diafragma. Ambas desembocan en
la aurícula derecha del corazón.
Arteria pulmonar


Es la arteria por la cual la sangre pasa del
ventrículo derecho a los pulmones, para ser
oxigenada a través de la barrera alvéolo capilar
en un proceso conocido como hematosis. Para
ello, atraviesa la válvula pulmonar, a la salida del
ventrículo derecho.
A nivel del cayado de la aorta, la arteria
pulmonar se divide en una rama derecha y otra
izquierda, una para cada pulmón, que discurren
junto al bronquio respectivo, penetrando al
pulmón a nivel del hilio pulmonar, para dividirse
luego en ramas cada vez más finas.
Pulmón
 Los
pulmones son
un órgano par, los
más importantes
del aparato
respiratorio, con
aspecto de cono,
formados por un
tejido esponjoso de
color rosa grisáceo.
Ocupan la mayor
parte del tórax
Vena pulmonar



Las venas pulmonares se forman a partir de la red
capilar de los lobulillos pulmonares y de las redes
capilares de las últimas divisiones bronquiales y de
la pleura.
Estas ramificaciones convergen hacia el hilio
pulmonar formando dos troncos paralelos al
bronquio derecho y otros dos paralelos al bronquio
izquierdo. Cada uno de estos cuatro troncos venosos
transportan la sangre del pulmón al corazón, donde
desembocan en la aurícula izquierda.
Esta sangre llega al corazón luego de ser oxigenada
en el proceso de la hematosis, a través de la barrera
hemato-alveolar. Esta sangre pasa luego al
ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y de
allí a la aorta, para ser transportada al resto del
cuerpo.
Intercambio gaseoso entre los
capilares y las células
Respiración celular
Sangre

Glóbulos rojos (Eritrocitos), están
presentes en la sangre y transportan el
oxigeno al resto de las células del cuerpo
Sangre
La sangre, es un humor circulatorio
conectivo especializado, compuesto por
plasma sanguíneo y células (glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas).
 En términos médicos se relaciona a la
sangre como hemo- o hemato- por el
termino Griego "haima" que se utiliza para
la sangre.

Sangre
La función principal de la sangre es
proveer nutrientes (oxígeno, glucosa),
elementos constituyentes del tejido y
remover desperdicios (como dióxido de
carbono y ácido láctico).
 La sangre también permite que células
y distintas sustancias (aminoácidos,
lípidos, hormonas) sean transportados
entre tejidos y órganos.

Sangre

Los problemas en la
composición de la sangre o de
circulación, pueden acarrear
una disfunción del tejido.

La sangre circula alrededor de
los pulmones y el cuerpo a
través de los vasos
sanguíneos, gracias a la
acción de bombeo del corazón
Anatomía de la sangre

La sangre está compuesta por muchos tipos de corpúsculos;
estos elementos constituyen al rededor de un 45% de la sangre,
lo que se conoce con el nombre de hematocrito.

El otro 55% es plasma sanguíneo, un fluido amarillento que
conforma el medio liquido de la sangre compuesto por agua y
sales.

La sumatoria de las superficies de todos los eritrocitos en la
anatomía humana seria al rededor de 2.000 veces mayor que la
superficie exterior del cuerpo humano.
Anatomía de la sangre

El pH normal de la sangre arterial
humana es aproximadamente de 7.40.

La sangre es al rededor del 7% del peso
del cuerpo humano promedio , por lo
tanto, un adulto tiene un volumen de
sangre de aproximadamente cinco litros,
de los cuales 2,7-3 litros son plasma.
Anatomía de la sangre
 La
sumatoria de las superficies de
todos los eritrocitos en la anatomía
humana seria al rededor de 2.000
veces mayor que la superficie
exterior del cuerpo humano.
Anatomía de la sangre

Los glóbulos rojos se conocen
también como hematíes y se
forman en la médula ósea roja.
Glóbulos Blancos

Los glóbulos blancos pueden ser
polimorfonucleares (eosinófilos,
basófilos y neutrófilos) o
 mononucleares como los monocitos
y los linfocitos (T, B), y también se
originan en la médula ósea roja.

Las plaquetas (trombocitos) son células
anucleadas que sirven para taponar las
lesiones que pudieran afectar a los
vasos sanguíneos y se forman en la
médula ósea a partir de la fragmentación
de una célula gigante llamada
megacariocito
Componentes de la sangre
Glóbulos rojos o eritrocitos (96%). En los
mamíferos, estos corpúsculos carecen de
núcleo y orgánulos, por lo cual no son células
estrictamente hablando.
 Contienen la hemoglobina de la sangre y son
los encargados de distribuir el oxigeno.

Componentes de la sangre
Los glóbulos rojos poseen proteínas que
definen los distintos tipos de sangre.
 Los glóbulos rojos también pueden
llamarse hematíes o eritrocitos. Su valor
normal está entre 4.300.000 y 5.900.000
por mililitro.

Componentes de la sangre
La hemoglobina es una proteína que contiene
el grupo “hemo” (formado por moléculas de
hierro que enlazan el oxígeno en los pulmones
o en los bronquios y la liberan por el resto del
cuerpo).
 También transporta productos residuales como
el dióxido de carbono, la mayoría del cual se
encuentra disuelto en el plasma sanguíneo.

Componentes de la sangre
Los niveles normales de hemoglobina
están entre los 12,5 y 17gramos por litro y
es proporcional al número de hematíes.
 Constituye el 90% de los eritrocitos y es la
que les proporciona su color
característico, rojo, aunque esto solo se
da cuando el glóbulo rojo esté cargado de
oxígeno.

Componentes de la sangre
Cuando un eritrocito esté cargado de
dióxido de carbono, será azul.
 Tras una vida media de 120 días son
destruidos y eliminados por el bazo, el
hígado y la médula donde la hemoglobina
se desintegra, pero el hierro es reutilizado
para formar nueva hemoglobina.

GLOBULOS BLANCOS
Glóbulos blancos o leucocitos (3,0%),
forman parte del sistema inmunológico; son
los encargados de destruir los agentes
infecciosos.
 Los glóbulos blancos también pueden
llamarse leucocitos. Su valor normal está
entre 3.500 y 11.000 por mililitro.
 Tienen como función principal defender al
organismo contra las infecciones.

PLAQUETAS

Plaquetas o trombocitos (1,0%), son las
responsables de la cicatrización de las
heridas (coagulación) Las plaquetas también
se llaman trombocitos. Su valor normal se
encuentra entre 130.000 y 450.000 por
mililitro. Son células encargadas de cerrar los
vasos sanguíneos cuando se produce una
herida formando un coágulo en el lugar de la
lesión encerrando glóbulos rojos en una red,
y ayudan así a su cicatrización.
PLAQUETAS


Son fragmentos celulares pequeños, ovales y
sin núcleo. Se producen en la médula ósea.
Aumentan cuando se produce una hemorragia
aguda, una enfermedad o en caso de patologías
de la sangre.
Disminuyen en casos de infecciones muy
graves, con una actividad excesiva en el bazo
(cuya función es ayudar en la defensa contra las
infecciones).
PLAQUETAS
GRUPOS SANGUINEO
En la membrana de los glóbulos rojos
pueden existir unas proteínas especiales: son
las glucoproteínas A y B.
 Así, un glóbulo rojo puede tener proteína A,
proteína B, tener ambas o no tener ninguna.
 De manera que un individuo tendrá grupo
sanguíneo A si sus glóbulos rojos tienen la
glucoproteína A en su membrana, siguiendo
el mismo criterio para el resto de los grupos
(si no existe proteína, entonces será de grupo
sanguíneo O).

GRUPOS SANGUINEO
 Estas
proteínas corresponderían a lo
que denominan antígenos.
Ahora bien, en el plasma sanguíneo
tenemos anticuerpos.
Evidentemente, un individuo del
grupo A no podrá tener anticuerpos
anti-A, pues esto no sería viable (la
sangre coagularía
GRUPOS SANGUINEO
los individuos A tendrán anticuerpos
anti-B
 los individuos B tendrán anticuerpos
anti-A
 los individuos AB no tendrán
anticuerpos de este tipo
 los individuos O tienen los dos tipos de
anticuerpos.

Grupo sanguíneo
A
B
AB
O
En la membrana
Antígeno A
Antígeno B
Antígenos A y B
No antígenos
En el plasma
Anti-B
Anti-A
No anticuerpos
Anti-A y
Anti-B
Glóbulos rojos
RECEPTOR
grupo A
D
O
N
A
N
T
E
grupo B
grupo AB
grupo O
grupo A
SI
NO
SI
NO
grupo B
NO
SI
SI
NO
grupo AB
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
grupo O