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INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS DE SANGRE
Introducción
El análisis de los componentes del medio interno es un método ideal para conocer qué ocurre en el
interior de un animal. La variación en la concentración de sustancias o la alteración en el número de
células por centímetro cúbico pueden servir como indicadores del estado de salud de ese ser.
El estudio de las constantes sanguíneas, así como la concentración de las sustancias que aparecen en la
orina, se utiliza como método de diagnóstico para muchas enfermedades. Comparando los valores que
se han obtenido en muestras de un paciente con los valores medios que corresponderían a un
individuo sano, de esa misma raza y sexo, se puede averiguar su estado de salud o enfermedad.
Descripción de la tarea
Utilizando como valores normales los que aparecen en la tabla que se encuentra debajo de este texto,
debes averiguar la dolencia que sufren 6 pacientes distintos, a partir de los datos que se recogen en
sus análisis de sangre y orina.
En la tabla se presentan los datos que corresponden, tanto a las células sanguíneas como a las
sustancias más representativas de sangre y orina. Observa que los valores normales para los hematíes,
hemoglobina y valor hematócrito son diferentes para un hombre y para una mujer. El resto de los
valores son, para ambos, iguales.
VALORES NORMALES
HOMBRE
Hematíes
AMBOS
DISMINUCIÓN
Policitemia
Anemia
MUJER
4’5
5 millones
millones
±300.000
±300.000
Hemoglobina
14-18 g/cc
12-16 g/cc
Valor
38-54% de
36-
hematócrito
células
47% células
Leucocitos
AUMENTO
5.00010.000
Basófilos
0-1%
Eosinófilos
1-3%
Neutrófilos
40-60%
Policitemia,
deshidratación
Pérdidas acuosas
Anemia
Anemia
Gripe, fiebres
Infecciones
tifoideas,
intoxicaciones
Parasitosis,
alergias
Infecciones
Infecciones agudas
agudas
Linfocitos
20-40%
Monocitos
4-8%
Plaquetas
Infecciones
crónicas
Infecciones
crónicas
Adenopatías
Agranulcitosis tóxica
150.000-
Dificultad de
300.000
coagulación
Velocidad de
sedimentación
1ª hora
0-10
Reumatismo,
carditis,
2ª hora
10-20
infecciones,
embarazo
Urea
Ácido úrico
Glucosa
Colesterol
Triglicéridos
Albúmina
Bilirrubina
15-40
mg/cc
2-7 mg/cc
Policitemia, cirrosis,
hepatopatías,
anafilaxis
Nefritis,
obstrucción
Insuficiencia hepática
prostática
Gota, nefritis,
neuritis
80-120
Diabetes,
mg/cc
hipertiroidismo
140-250
Diabetes,
Debilidad, anemia,
mg/cc
arteriosclerosis
septicemia
Hiperinsulinismo
74-150
mg/cc
3’5-5’5
Síntesis proteica
g/cc
defectuosa
0´3-1mg/cc
Ictericia
Hasta 35
Transaminasas
unidades/
Infarto, cirrosis
litro
Si un análisis presenta un aumento o una disminución con respecto al valor medio
correspondiente a un dato, puede significar que el paciente sufre una enfermedad.
Paciente nº 4 Sexo: Mujer
Indica que enfermedad pueden padecer los
Hematología
siguientes pacientes.
Eritrocitos
Bioquímica
4.300.00 Urea
Paciente nº 1 Sexo: Mujer
Hematología
Eritrocitos
0
Hemoglobin
10 g/cc
Ácido úrico
25
30%
Glucosa
Colesterol
5
0’3%
Triglicéridos
43%
7.500
4 g/cc
Neutrófilos
55%
Bilirrubina
0’7
mg/cc
Basófilos
1%
Triglicéridos
Eosinófilos
2%
Albúminas
5’3
g/cc
Neutrófilos
60%
Bilirrubina
0’8
mg/cc
Linfocitos
30%
Transaminasa 31 u/l
s
23 u/l
Monocitos
s
7%
Velocidad
1ª:7, 2ª: Plaquetas
7%
160.00
18
1ª:7, 2ª: Plaquetas
13
200.00
0
0
Paciente nº 2 Sexo: Mujer
Hematología
Eritrocitos
Bioquímica
4.600.00 Urea
0
Hemoglobin
15 g/cc
Valor
Ácido úrico
9
mg/cc
40%
Glucosa
hematocrito
Leucocitos
55
mg/cc
a
110
mg/cc
12.000
Colesterol
223
mg/cc
Paciente nº 3 Sexo: Varón
Hematología
Eritrocitos
Hemoglobina
Valor
Basófilos
1%
Triglicéridos
Bioquímica
4.900.000 Urea
16 g/cc
47%
Ácido úrico
Glucosa
120
mg/cc
30
Eosinófilos
1’7%
Albúminas
4 g/cc
mg/cc
Neutrófilos
48%
Bilirrubina
0’7
5 mg/cc
86
140
mg/cc
mg/cc
Velocidad
280
100
Albúminas
Monocitos
Colesterol
230
2%
Transaminasa
230
93
Eosinófilos
35%
Glucosa
mg/cc
Leucocitos
mg/cc
Linfocitos
3
hematocrito
mg/cc
Basófilos
Ácido úrico
mg/cc
Valor
mg/cc
7.000
13 g/cc
mg/cc
a
mg/cc
hematocrito
Leucocitos
Hemoglobin
mg/cc
a
Valor
0
Bioquímica
3.200.00 Urea
22
mg/cc
Paciente nº 5 Sexo: Varón
Paciente nº 6 Sexo: Mujer
Hematología
Hematología
Eritrocitos
Bioquímica
5.000.000 Urea
12
Eritrocitos
mg/cc
Hemoglobina
Valor
17 g/cc
51%
Ácido úrico
Glucosa
hematocrito
Leucocitos
3 mg/cc
110
mg/cc
12.000
Colesterol
233
mg/cc
Basófilos
1%
Triglicéridos
Bioquímica
5.000.00 Urea
0
Hemoglobin
20 g/cc
mg/cc
Ácido úrico
a
Valor
51%
Glucosa
Eosinófilos
1%
Albúminas
5’1 g/cc
Neutrófilos
64%
Bilirrubina
3’5
9.000
Colesterol
41%
Monocitos
9%
Velocidad
Transaminasas
1ª:1, 2ª: Plaquetas
43 u/l
180
mg/cc
Basófilos
0’3%
Triglicéridos
90
mg/cc
Eosinófilos
2’2%
Albúminas
4’3
g/cc
mg/cc
Linfocitos
114
mg/cc
130
mg/cc
4
mg/cc
hematocrito
Leucocitos
19
Neutrófilos
60%
Bilirrubina
0’4
mg/cc
162.000
Linfocitos
26%
s
7
Monocitos
6’5%
Velocidad
1ª:6’5
2ª: 16
ACTIVIDADES DEL LIBRO 1,2 Y 3 pág. 112. 5 pág. 113.7
y 8 pág.115.14 pág. 118.15 y 16 pág. 11917 pág. 120.
18, 19 y 20 pág. 121. 21 pág. 122. 24,25,26 y 27
pág.123.
ACTIVIDADES DE REPASO43 y 44 pág.124.
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 51, 58, 60 Y 64 pág.125
Transaminasa 28 u/l
Plaquetas
260.00
0
Paciente nº 1 Sexo: Mujer
Padece de anemia.
Paciente nº 2 Sexo: Mujer
Padece de infecciones, infecciones crónicas, nefritis, obstrucción prostática, gota,
neuritis, reumatismo, carditis, embarazo.
Paciente nº 3 Sexo: Varón
Padece de diabetes, arteriosclerosis.
Paciente nº 4 Sexo: Mujer
Padece de diabetes, hipertiroidismo, arteriosclerosis.
Paciente nº 5 Sexo: Varón
Padece de infecciones, infecciones agudas, policitemia, cirrosis, hepatopatías,
anafilaxis, insuficiencia hepática, ictericia, infarto, cirrosis.
Paciente nº 6 Sexo: Mujer
Padece de policitemia, deshidratación, pérdidas acuosas.
*ACTIVIDADES DEL LIBRO:
Pág.112
1) ¿Qué necesitan las células para realizar sus funciones?
Necesitan un aporte continuo de nutrientes y oxígeno para realizar sus funciones.
2) ¿Como llegan las sustancias necesarias hasta cada una de la células del organismo?
Por el aparto circulatorio.
3)
No, porque los nutrientes se incorporan a las células directamente en plasma intersticial.
Pág.113
5)
Porque existe un solo ventrículo.
Pág.115
7)
*Arterias: Su función es llevar sangre desde el corazón hasta el resto de los órganos del
cuerpo.
*Venas: Su función es llevar la sangre de vuelta al corazón
*Capilares: Une los vaso sanguíneos (venas y arterias).A través de las paredes capilares se
produce intercambio de sustancias.
8)
Las arterias se van ramificando, su calibre diminutivo, sus paredes se estrechan,
convirtiéndose en arteriolas, que continúan ramificándose y forman los capilares. Los
capilares son paredes delgadas, formadas por una capa endotelial con una sola célula de
espesor, una lamina basal y una red de fibras reticulares. Las paredes de olas venas son menos
elásticas que la de las arterias, pues tiene una capa de muscular mas delgada y menor numero
de fibras elásticas.
pág.118
14) ¿Qué significa que la circulación sanguínea es cerrada, doble y completa?
La sangre va encerrada en vasos circulatorios siempre, que existen dos circuitos uno mayor y
otro pulmonar y que la sangre entra en el corazón de forma independiente al lado derecho y
al lado izquierdo y sale de la misma forma. Siempre existe separación entre la sangre venosa y
la sangre arterial.
Pág.119
15) ¿Cuáles son las diferencias entre sangre y linfa?
La linfa tiene menor proporción de proteínas y mayor cantidad de lípidos. No tiene ni
glóbulos rojos, ni plaquetas, pero sí gran cantidad de glóbulos blancos.
16) Describe el sentido en que se mueve la linfa en el cuerpo humano. ¿Existe algún órgano
propulsor de la linfa?
El movimiento de la linfa se produce por la contracción de las propias paredes de los vasos
linfáticos.
Pág.120
17) ¿Cómo se llaman los vasos de entrada y de salida del corazón? ¿Qué tipo de sangre lleva
cada uno, rica en oxígeno o rica en dióxido de carbono?
En los vasos de entrada; venas pulmonares y venas cavas. En los vasos de salida; Arteria
pulmonar y arteria aorta.
pág. 121.
18) Describe cómo es cada uno de los movimientos que constituyen un ciclo cardíaco.
*Diástole auricular: Las aurículas se relajan y entra sangre que proviene de las venas.
*Sístole auricular: las aurículas se contraen y pasa sangre a los ventrículos.
*Diástole ventricular: Los ventrículos se relajan y entra sangre en ellos.
*Sístole ventricular: Los ventrículos se contraen e impulsan sangre fuera del corazón por las
arterias.
19) ¿Cuál es el gasto cardiaco de una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 72
latidos por minuto y un volumen sistólico de 0,07L?
Gasto cardíaco = 72 x 0,07 = 5,04 L/min
20) Al realizar ejercicio físico la frecuencia cardíaca se incrementa, ¿aumentará también el
gasto cardíaco?
Sí, porque cuando se hace ejerció físico el corazón bombea cada vez más rápido y por lo cual
bombea más sangre.
Pág.122
21) Describe cómo comienza y se desarrolla el impulso eléctrico que produce el latido
cardiaco.
se inicia en el nódulo sinoauricular, se extiende a través de las aurículas derecha e izquierda,
llegando al nódulo aurículo-ventricular, que transmite el impulso nervioso por fibras
musculares especiales que forman el fascículo de His hacia la punta inferior de los ventrículos,
y después por una red de fibras, llamada red de Purkinje, asciende por las paredes de los
ventrículos.
24) ¿A qué cavidades cardiacas llegas al introducir una pajita por la arteria aorta, por la
arteria pulmonar, por las venas pulmonares y por las venas cavas?
*Arteria aorta: Da al ventrículo izquierdo.
*Arteria pulmonar: Da al ventrículo derecho.
* Venas pulmonares: aurícula izquierda.
*Venas cavas: aurículo derecha.
25) ¿Por qué razón las paredes de los ventrículos son mas gruesas que las de las aurículas?
Las aurículas bombean la sangre hacia los ventrículos, por este motivo son menos gruesas.
26) ¿Cual de las dos cavidades ventriculares es más grande?, ¿Cuál de las dos tiene las
paredes más gruesas?, ¿Tiene alguna relación esta estructura con la función de los
ventrículos?
Es la cavidad derecha en cuanto contenido de volumen pero la cavidad izquierda tiene los
músculos más gruesos ya que es la que se va encargar de repartir la sangre a todo el cuerpo.
27) ¿Qué diferencias se pueden observar entre la válvula mitral y la tricúspide?
La válvula tricúspide esta formada por tres membranas y une la aurícula derecha con el
ventrículo derecho. La mitral o bicúspide esta formada por 2 membranas y une la aurícula
izquierda con el ventrículo izquierdo.
Pág.124
43)
*A: Arteria aorta.
*B: Arteria pulmonar.
*C: Venas pulmonares
*D: Aurícula izquierda
*E: Válvula sigmoidea aórtica
*F: Ventrículo izquierdo
*G: Ventrículo derecho
*H: Aurícula derecha.
44) Copia y rellena el siguiente cuadro, referente a las células sanguíneas de la especie
humana.
Especializados en la formación de
anticuerpos.
intervienen en alergias y algunas
infecciones
Con núcleo.
CON O SIN
GRÁNULOS
EN
CITOPLASMA
Sin gránulos.
Con núcleo.
Con gránulos
NEUTRÓFILOS
fagocitan partículas y microrganismos
Con núcleo.
Con gránulos
MONOCITOS
se convierten en macrófagos, con
misión fagocitaria
Con núcleo.
Sin gránulos
ERITROCITOS
transportar O2 a las células y eliminar
CO2
actúan en reacciones alérgicas
Sin núcleo.
Con gránulos
Con núcleo.
Con gránulos
Sin núcleo.
Con gránulos
CÉLULAS
SANGUÍNEAS
LINFOCITOS
EOSINÓFILOS
BASÓFILOS
PLAQUETAS
FUNCIÓN
intervienen en la coagulación de la
sangre y en el taponamiento de los
vasos sanguíneos para evitar
hemorragias.
CON O SIN
NÚCLEO
Pág.125
51) Copia y relaciona los términos de las dos columnas
LUGAR DE
FORMACION
En la médula
ósea.
En la médula
ósea
En la médula
ósea.
En la médula
ósea.
En la médula
ósea.
En la médula
ósea.
En la médula
ósea.
a) Glóbulos rojos → 3) Hemoglobina
b) Linfocitos → 4) Anticuerpos
c) Neutrófilos → 1) Fagocitosis
d) Plaquetas → 2) Coagulación
e) Monocitos → 1) Fagocitosis
58) Señalas diferencias entre:
a) Sangre y plasma: la sangre es el líquido que circula por el sistema circulatorio y el
plasma es un líquido acuoso de ambarino que forma parte de ella.
b) Venas y arterias: las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre de vuelta al
corazón mientras que las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde
el corazón hacia los demás órganos del cuerpo.
c) Hemolinfa y sangre: la hemolinfa es típica de artrópodos y moluscos con aparatos
circulatorios abiertos mientras que la sangre es característica de animales con sistemas
circulatorios cerrados, como anélidos y vertebrados.
d) Sangre venosa y sangre arterial: la sangre venosa está cargada de CO2 (está
sucia) mientras que la sangre arterial está cargada de O2 (está limpia).
e) Diástole y sístole: la diástole es un movimiento de relajación mientras que la
sístole es un movimiento de contracción.
60) Copia y relaciona los términos de las dos columnas, y di dónde se localizan:
a) Albúminas → 3) Mantenimiento del equilibrio osmótico
b) Hemoglobina → 4) Transporte de oxígeno
c) Globulinas → 2) Reacción inmune
d) Fibrinógeno → 1) Coagulación sanguínea
64) Realiza la siguiente experiencia. Tómate el pulso en reposo en la muñeca,
utilizando los dedos índice y corazón sobre la arteria radial. Con ello averiguarás
el número de latidos por minuto. Ahora realiza un ejercicio físico ligero y cuando
termines, vuelve a tomarte el pulso.
a) Sí, aumenta después de hacer ejercicio físico.
b) Al realizar ejercicio físico necesitamos más oxígeno. Eso produce que el corazón
tenga que latir más rápido para que llegue oxígeno a todo nuestro organismo.
c)
PULSACIONES POR
MIN.
VOLUMEN SITÓLICO
GASTO CARDIÁCO
Reposo
59 puls/min
0,07 L/latido
5,13
Después de
actividad física
98 puls/min
0,07 L/latido
7,86