Sistema Circulatorio, partes delcorazon y circulacion de la sangre PDF

Title Sistema Circulatorio, partes delcorazon y circulacion de la sangre
Course Estructuras y Sist Anatómicos
Institution Universidad Autónoma de Santo Domingo
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Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD)Laboratorio de Estructuras y Sistemas AnatómicosCMO10 30Asignatura04SecciónRamon MorceloProfesor/aSistema CirculatorioTemaDayarana Amalia Sánchez SilverioSustentante100656696Matricula16 de marzo de 2022FechaSanto Domingo de Guzmán, Distrito NacionalINTRODUC...


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Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Laboratorio de Estructuras y Sistemas Anatómicos CMO1030 Asignatura 04 Sección Ramon Morcelo Profesor/a Sistema Circulatorio Tema Dayarana Amalia Sánchez Silverio Sustentante 100656696 Matricula 16 de marzo de 2022 Fecha

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

INTRODUCCION En el día de hoy se estará presentando el sistema circulatorio. Este es una vía cerrada que transporta la sangre asegurando que llegue a las células del organismo para recibir su nutrición y que luego retorne al punto de partida. A este sistema lo conforman ciertos órganos y vasos sanguíneos cuyas definiciones leerán a continuación complementada de otras informaciones.

SISTEMA CIRCULATORIO El sistema circulatorio, también conocido como sistema cardiovascular, se compone del corazón y los vasos sanguíneos. Actúa transportando oxígeno y otros nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. También trabaja eliminando el dióxido de carbono y otros productos de desecho. El sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y la sangre. Transporta nutrientes absorbidos desde el intestino delgado y gases provenientes del sistema respiratorio. Una vez que los tejidos corporales los utilizan, se producen desechos que pasan a la sangre para ser eliminados. Por otra parte, el sistema linfático, además de filtrar el líquido extracelular, transporta nutrientes producidos en la degradación de las grasas. También está formado por vasos, y reúne una serie de órganos que participan en el sistema de defensa del organismo: timo, médula ósea, ganglios, tejido linfático y el bazo. Además de transportar los gases respiratorios y los nutrientes desde y hacia todas las células, este sistema cumple otras funciones vitales: o Lleva hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los órganos donde actúan. o Transporta anticuerpos y células especializadas en la defensa del cuerpo. o Mantiene la temperatura corporal constante. El sistema vascular se encarga de la distribución de nutrientes, oxígeno, iones y todo lo que necesita transporte e, igualmente importante, transporta productos de desecho de las células (tejidos) para su eliminación. Este complejo sistema está formado por vasos que transportan sangre y linfa alrededor del cuerpo. El sistema circulatorio, normalmente se refiere al sistema que transporta la sangre por todo el cuerpo, el sistema linfático es el que transporta la linfa.

La linfa es un líquido transparente que se usa para eliminar las células muertas y un gran porcentaje de los desechos producidos por las células activas. El sistema linfático protege el cuerpo y está muy relacionado con el sistema inmune. También juega un papel muy importante en el mantenimiento del ambiente fluido en el cuerpo y las presiones, es por eso que también transporta grandes cantidades de agua. El sistema cardiovascular humano consiste en un doble circuito completo. Doble porque, en su recorrido, la sangre pasa dos veces por el corazón. Completo, porque no hay mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Este fenómeno es producto de la separación de las aurículas y los ventrículos, los cuales interactúan con un circuito distinto. Los dos circuitos que se establecen son: •

Circuito pulmonar. En este circuito, la sangre cargada de dióxido de carbono, recogida en todo el cuerpo, llega a la aurícula derecha por las venas cavas. Cuando se llena, esta se contrae. De allí la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. En este ventrículo la sangre aún desoxigenada sale hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Cuando pasa por los alvéolos pulmonares, la sangre libera dióxido de carbono y se carga de oxígeno. Una vez realizado el intercambio, la sangre es transportada por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda.



Circuito general. En este circuito, la sangre lleva a todas las células el oxígeno y los nutrientes necesarios para que puedan realizar sus funciones, y recoge el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. La sangre cargada de oxígeno, que se encuentra en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. Desde ahí, es impulsada, a través de la gruesa arteria aorta, hacia todos los órganos del cuerpo. En ellos, las arterias se ramifican y se van haciendo cada vez más finas, hasta convertirse en pequeños capilares, a través de los cuales se reparten el oxígeno y los nutrientes, y se recogen el dióxido de carbono y las sustancias de desecho. Los capilares confluyen en vasos cada vez más anchos; y la sangre se recoge en venas, que la llevan hacia el corazón. La sangre, cargada de dióxido de carbono, entra por la aurícula derecha a través de las venas cavas, la superior y la inferior. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, los brazos y la pared torácica; y la inferior, la del resto del cuerpo.

El corazón y sus partes El corazón es un órgano musculoso del tamaño aproximado de un puño, encargado de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Se ubica en la cavidad torácica, entre los dos pulmones, levemente desplazado hacia la izquierda. La capa muscular del corazón se divide en 3 partes desde la más superficial hasta la más profunda: pericardio, miocardio y epicardio. El corazón está constituido por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, las aurículas son rece ptoras de sangre y los ventrículos eyectan sangre. Ambas aurículas y ventrículos se separan de forma hermética por un septo, sin embargo, las aurículas se comunican con los ventrículos a través de válvulas. Estas son: o Válvula mitral. Comunica la aurícula y el ventrículo izquierdo. Está compuesta por dos laminillas. o Válvula tricúspide. Comunica la aurícula y el ventrículo derecho. Está formada por tres laminillas. Estas válvulas abren y cierran con los cambios de presión en el ciclo cardíaco y no permiten flujo retrogrado de los ventrículos hacia las aurículas. o A la aurícula izquierda llegan cuatro venas pulmonares, dos de cada pulmón A la aurícula derecha llegan dos venas cavas, una superior y otra inferior, con sangre de todo el cuerpo. o Del ventrículo derecho parte la arteria pulmonar, que se bifurca en dos ramas que conducen la sangre a cada pulmón. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que impulsa sangre al resto del cuerpo. La salida de sangre de los ventrículos está regulada por las válvulas sigmoideas situadas al inicio de las arterias. Estas solo abren cuando la presión en el ventrículo vence la presión de la arteria, es decir que obedecen un gradiente de presión.

Estructura de los vasos sanguíneos La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y agua a las células de todo el cuerpo. El recorrido podría comenzar y terminar en el corazón, pero los vasos sanguíneos llegan a todas las partes vitales en su trayecto. Estas arterias, venas y capilares forman una gran red de conductos. Si tuviéramos que desplegar los vasos sanguíneos del cuerpo en una línea, la misma se extendería casi 100.000 km. Los vasos sanguíneos son conductos por los que circula sangre a todo el organismo. Pueden ser de varios tipos: •

Arterias. Conducen la sangre desde el corazón hasta los diferentes órganos del cuerpo. Sus paredes son muy gruesas, resistentes y elásticas, para poder soportar la elevada presión con la que circula la sangre impulsada por el corazón.

Por definición, una arteria es un vaso que transporta sangre desde el corazón a la periferia del cuerpo. Todas las arterias transportan sangre oxigenada, excepto una, la arteria pulmonar. La arteria más grande del cuerpo es la aorta, la cual se divide en cuatro partes: aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. 1. Túnica externa: la capa más externa y más gruesa hecha completamente de fibras de tejido conectivo y rodeado de una lámina elástica. 2. Túnica media: la capa intermedia. Compuesto por células musculares, tejido elástico y conectivo. Esta capa es mucho más grande en las arterias que en las venas, ya que las arterias necesitan fuerza muscular para contraerse para transportar la sangre contra la resistencia a una presión adecuada y para la vasoconstricción en las situaciones requeridas (como cuando te levantas después de muchas horas acostado, cuando te despiertas). 3. Túnica íntima: está formada principalmente por células especializadas conocidas como células endoteliales (endotelio), que se distribuyen en una capa de forma continua y están respaldadas por una capa subendotelial de tejido conectivo y células de soporte. Estas células permiten el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo y los tejidos y prohíben el paso de otras sustancias.

La aorta, después de recibir sangre directamente del ventrículo izquierdo del corazón, desciende a través del tórax y el abdomen, dejando en su trayecto, varias ramas que suministran sangre oxigenada y rica en nutrientes a todas las regiones del cuerpo. La irrigación de la cabeza y cuello es proporcionada por las ramas del arco aórtico: tronco braquiocefálico, arteria carótida común izquierda, subclavia izquierda. o

El tronco braquiocefálico da origen a las arterias carótida común derecha y subclavia derecha.

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Cada una de las arterias carótidas comunes se ramifica en las arterias carótidas internas y externas. Las arterias carótidas internas en conjunto con las arterias vertebrales, irrigan el cerebro, mientras que las arterias carótidas externas irrigan la cara y el cuello.

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Las arterias subclavias dan origen a arterias vertebrales para luego, continuar hasta la región de la axila donde se convierten en arterias axilares e irrigan la extremidad superior.

Las arterias del tronco incluyen a: la aorta torácica, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y a las arterias ilíacas comunes (con sus ramas terminales, las arterias ilíacas interna e ilíaca externa). La principal arteria de la extremidad superior es la arteria axilar - continuación de la arteria subclavia. Esta continúa hacia abajo en el brazo como la arteria braquial, luego en el antebrazo se divide en arterias ulnar y radial. La mano por su parte está irrigada por las ramas terminales de las arterias ulnar y radial, que se anastomosan para formar dos arcos arteriales: los arcos palmares superficial y profundo. La arteria principal de la extremidad inferior es la arteria femoral la cual origina a la arteria poplítea. La arteria femoral irriga la región de los glúteos y el muslo antes de continuar como arteria poplítea en la porción posterior de la rodilla. La arteria poplítea irriga la región de la rodilla, antes de dividirse en dos ramas que irrigan la pierna: tibial anterior y tibial posterior (da origen a la arteria fibular). Estas tres arterias irrigan la pierna. El pie se encuentra irrigado por la arteria dorsal del pie (una continuación de la arteria tibial anterior) y la arteria tibial posterior.



Venas. Conducen la sangre desde los distintos órganos hacia el corazón. Sus paredes son más finas y menos elásticas que las de las arterias, ya que por ellas circula sangre a menor presión. En su interior se encuentran válvulas que facilitan el ascenso de la sangre e impiden su retroceso.

Una vena, es definida como un vaso que transporta sangre desde la periferia hasta el corazón. Todas las venas llevan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares. Las venas más grandes del cuerpo son la vena cava superior e inferior, ambas drenando directamente al atrio derecho del corazón. Todas las venas de la circulación sistémica eventualmente drenan a la vena cava superior o inferior. La sangre desoxigenada proveniente del cerebro, cabeza y cuello, drena en alguna de las tres venas yugulares: externa, interna o anterior. o

La sangre venosa proveniente del cerebro y las meninges drena hacia los senos venosos dúrales, los cuales desembocan en la vena yugular interna.

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La sangre del cuero cabelludo y la cara drenan hacia las venas que acompañan a las arterias del cuero cabelludo y la cara, drenando finalmente en la vena yugular externa.

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La sangre venosa del cuello drena en la vena yugular anterior.

Desde este punto, tanto la vena yugular externa como la yugular anterior drenan hacia la vena subclavia. La vena yugular interna se fusiona con la vena subclavia para conformar la vena braquiocefálica. Las venas braquiocefálicas izquierda y derecha se unen para conformar la vena cava superior. Las venas del tronco convergen desde el tórax, el abdomen y la pelvis hacia el corazón. La sangre desoxigenada del tórax finalmente drena hacia la vena cava superior (VCS). Sin embargo, es importante mencionar que las venas pulmonares drenan directamente en el atrio izquierdo, mientras que las venas cardíacas drenan en el seno coronario, drenando finalmente en el atrio derecho. Las principales tributarias torácicas de la vena cava superior incluyen: el sistema de las venas ácigos, y la vena torácica interna.

La sangre venosa del abdomen y la pelvis es drenada por la vena cava inferior. Las ramas principales son: Las venas ilíacas comunes e ilíaca internas, las cuales drenan la pelvis y las venas lumbares, renales, gonadales, suprarrenales, frénicas, vena porta y hepáticas, las cuales drenan el abdomen.

La mano es drenada por la red venosa dorsal de la mano la cual da lugar a las venas basílica y cefálica. Estas dos venas drenan las estructuras de la superficie del antebrazo, mientras que las estructuras profundas son drenadas por las venas radial y ulnar. Estas dos venas se fusionan para conformar la vena braquial. Más hacia superior en el brazo, la vena basílica y vena braquial se unen para conformar la vena axilar, donde también drena la vena cefálica. Todas las venas de las extremidades superiores en algún momento drenan en la vena axilar, la cual drena el brazo y el hombro. La vena axilar drena en la vena subclavia, la cual pertenece al sistema venoso de la vena cava superior. Las venas de las extremidades inferiores son el arco venoso dorsal del pie, vena tibial anterior, vena tibial posterior, vena fibular/peronea, poplítea, femoral, vena safena magna, safena menor, ilíaca externa e ilíaca común. Estas se categorizan como parte del sistema venoso superficial y profundo. Yendo desde la periferia, las estructuras profundas de la pierna son drenadas primero por el arco venoso dorsal del pie. Este arco drena el pie y da lugar a las venas tibial anterior, tibial posterior y fibular/peronea. Estas tres venas drenan la pierna y se unen formando la vena poplítea, a nivel de la porción posterior de la rodilla. La vena poplítea continúa como la vena femoral, drenando el muslo. Cuando la vena femoral pasa por debajo del ligamento inguinal, continúa como la vena ilíaca externa, la cual drena en la vena ilíaca común. Las estructuras de la superficie de la pierna son drenadas por la vena safena magna y por la vena safena menor. Estas venas son formadas por arcos venosos dorsales del pie y drenan en la vena femoral y en la vena poplítea, respectivamente. Las venas ilíacas común derecha e izquierda se unen y conforman la vena cava inferior, La región glútea drena en la vena ilíaca interna a través de las venas glúteas superior e inferior.



Capilares. Son vasos microscópicos (su luz puede ser más pequeña que un eritrocito) que, a modo de red, unen las terminaciones de las arterias con el comienzo de las venas. A través de sus finas pare des epiteliales se produce el intercambio de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y desechos con las células de todas las partes del cuerpo.

Impulso de la sangre Para impulsar la sangre a todo el cuerpo, el corazón se mueve de manera coordinada, alternando contracciones (sístole) y relajaciones (diástole). Ambos movimientos constituyen un ciclo, que se define desde el inicio de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Observa el esquema de la derecha para que comprendas las etapas que contempla un ciclo cardíaco. Los movimientos de sístole y diástole son simultáneos, de manera que al mismo tiempo que se contraen las aurículas, se dilatan los ventrículos, y viceversa. En situación de reposo, la frecuencia del latido cardíaco es de hasta 60 veces por minuto, pudiendo subir al doble en condiciones de ejercicio intenso. Se llama gasto cardíaco al volumen total de sangre que el corazón bombea por minuto, y se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca (el número de latidos por minuto) por el volumen sistólico (litros de sangre bombeados en cada latido).

CONCLUSION Por último, debemos conocer muy bien este sistema, ya que gracias a él podremos reconocer las arterias y venas principales como también las partes que conforman al corazón que nos servirá de mucho a la hora de tratar pacientes y saber su padecimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS •

Solano, Víctor (2018). Biología 4. Santo Domingo, República Dominicana: Santillana.



García-Porrero, Juan A. y Hurlé, Juan M. (2005). Anatomía Humana. España: McGRAWHILL - Interamericana de España.



Laguna, Marcel (2022). Principales arterias, venas y nervios del cuerpo. Kenhub. Recuperado de https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/principales-arterias-venas-y-nervios-delcuerpo...


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