6. Fisiología Humana Flashcards

1
Q

Respiratorio: Ventilación

A

Movimiento del aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones en dos etapas: inspiración y expiración. Está controlado por el movimiento del diafragma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Respiratorio: Intercambio de gases

A

El intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alveolos y los capilares sanguíneos mediante difusión

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Respiratorio: Respiración celular

A

Es la producción de ATP a nivel celular.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

¿Cómo ocurre el intercambio de gases?

A

Ocurre por difusión entre el aire de los alvéolos y el flujo sanguíneo en los capilares adyacentes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Alveolo

A

Pequeñas estructuras con forma de bolsa llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. Está delimitado por una pared (epitelio) formada por células muy delgadas que reciben el nombre de neumocitos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Neumocitos tipo I

A

Células alveolares extremadamente finas, adaptadas para llevar a cabo el intercambio de gases, debido a que son aplanadas.
Amitóticas y muy unidas, para evitar fugas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Neumocitos tipo II

A

Células redondeadas que ocupan aproximadamente el 5% de la superficie alveolar. Segregan una solución que contiene surfactantes, los cuales crean una superficie húmeda dentro de los alveolos para evitar que los laterales del alveolo se adhieran entre sí, mediante la reducción de la tensión superficial.

Pueden diferenciarse en neumocitos de tipo I si hace falta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Objetivo de la ventilación

A

El sistema de ventilación es necesario para mantener los grados de concentración. Los gases sólo pueden difundir a favor de gradiente de concentración: el aire contiene una concentración de O2 mayor y una concentración de CO2 menor que la sangre en el capilar. Para mantener estos gradientes de concentración el aire fresco debe ser bombeado hasta los alveolos y sacar el aire no fresco, a lo que se le llama ventilación.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Partes del sistema respiratorio

A

Nariz y boca
Laringe y tráquea
Bronquios y bronquiolos (aumentan SV)
Alveolos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Partes del sistema respiratorio

A

Nariz y boca
Laringe y tráquea
Bronquios y bronquiolos (aumentan SV)
Alveolos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Estructura del alveolo

A
  • Capa epitelial, muy cercana a los capilares para minimizar distancia de difusión. Esta capa está formada por neumocitos.
  • Generalmente rodeado de una red de capilares
  • Forma circular
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Cuando aumenta el volumen de la cavidad torácica…

A

la presión en el tórax disminuye.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Cuando el volumen de la cavidad torácica disminuye…

A

la presión en el tórax aumenta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Los gases se mueven…

A

de una región de alta presión a una región de menor presión

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Inspiración

A

Se contraen: Músculos intercostales externos y el diafragma
Se relajan: Músculos intercostales internos y abdominales
Consecuencias: Aumento del volumen torácico y entrada de aire a los pulmones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Espiración

A

Se contraen: M. internos y abdominales
Se relajan: M. externos y el diafragma
Consecuencias: Disminución del volumen torácico y salida de aire a los pulmones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Arterias

A

Conducen la sangre a alta presión desde los ventrículos hasta los tejidos corporales.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Venas

A

Transportan la sangre desde la red de capilares sanguíneos hasta las aurículas del corazón.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Capilares

A

Ramificaciones de las arterias por las que fluye la sangre a través de los tejidos. Tienen paredes permeables que permiten el intercambio de materiales entre células de los tejidos y la sangre del capilar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Capas de la arteria

A

Íntima/ Endotelial: Capa de células endoteliales que reviste el lumen de la arteria junto con una lámina interna de fibras elásticas.
Túnica media: Gruesa capa de músculo liso y fibras elásticas.
Túnica externa: Resistente capa de tejido conectivo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Capas de la vena

A
  • Túnica íntima; una capa de células endoteliales que reviste el lumen.
  • Túnica media; fina capa de músculo liso y fibras elásticas.
  • Túnica externa; resistente capa de tejido conectivo
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Diferencias entre los vasos sanguíneos (arteria/capilar/vena)

A

Grosor de la pared y diámetro del lumen:
Pared y lumen estrecho para soportar la alta presión de la sangre / Pared muy fina formada de una sola capa de células / Pared finas y lumen ancho

Número de capas en la pared:
3 / 1 / 3

Presencia de fibras elásticas y musculares en la pared
Abundante / Ninguna / Pequeñas cantidades

Presencia de válvulas
Ninguna / Ninguna / Presente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Relajación del corazón

A

Diástole

24
Q

Duración del ciclo cardíaco

A

0.8 segundos

25
Q

Etapas del ciclo cardíaco

A

0-0.1 segundos: Las aurículas se contraen causando un pequeño aumento de la presión para bombear sangre a los ventrículos (de arriba hacia abajo). Como las válvulas semilunares están cerradas, la presión en las arterias alcanza su valor mínimo (Baja al ventrículo y la válvula para salir está cerrada, “encerrando a la sangre”).

  1. 1-0.15 segundos: Los ventrículos se contraen experimentando un rápido aumento de su presión que provoca el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares, estando las semilunares cerradas.
  2. 15-0.4 segundos: La presión en los ventrículos aumenta por encima de la de las arterias, por lo que las válvulas semilunares se abren y la sangre es bombeada desde los ventrículos a las arterias alcanzando éstas su máxima presión.
  3. 4-0.45 segundos: La finalización de la contracción de los ventrículos provoca que la presión en ellos disminuya rápidamente por debajo de la de las arterias, causando el cierre de las válvulas semilunares.
  4. 45-0.8 segundos: La presión en los ventrículos cae por debajo de la de las aurículas, provocando que las válvulas auriculoventriculares se abran.
26
Q

Inicio del bombeo

A

Se da en la aurícula derecha, en el llamado centro del nódulo sinoauricular. Conjunto de células musculares donde empiezan emitirse las señales de contracción que contraen estas células y se va contagiando a células adyacentes hasta haber contraído todas.

Para lacontracción, es necesario que se de una despolarización, aunque en el circulatorio no se necesita una célula nerviosa sino que las propias células del corazón se despolarizan.

27
Q

Factores del ritmo cardíaco

A

Factores nerviosos

Factores Homonales

28
Q

Ciclo cardíaco

A

(1) La vena cava que porta sangre desoxigenada de los órganos confluye en la aurícula derecha (AD).
(2) La AD envía la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho (VD).
(3) El VD envía la sangre a través de la válvula pulmonar semilunar a las arterias pulmonares hacia los pulmones.
(4) Las venas pulmonares que portan sangre oxigenada desembocan en la aurícula izquierda (AI).
(5) La AI envía sangre que pasa por la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo (VI).
(6) El VI envía sangre a través de la válvula aórtica semilunar situada dentro de la aorta hacia los órganos.

29
Q

Ciclo cardíaco

A

(1) La vena cava que porta sangre desoxigenada de los órganos confluye en la aurícula derecha (AD).
(2) La AD envía la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho (VD).
(3) El VD envía la sangre a través de la válvula pulmonar semilunar a las arterias pulmonares hacia los pulmones.
(4) Las venas pulmonares que portan sangre oxigenada desembocan en la aurícula izquierda (AI).
(5) La AI envía sangre que pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo (VI).
(6) El VI envía sangre a través de la válvula aórtica semilunar situada dentro de la aorta hacia los órganos.

30
Q

Boca

A

Mediante la masticación y la mezcla con saliva, comienza la digestión del almidón.

31
Q

Esófago

A

Genera el movimiento peristáltico para transportar el bolo hasta el estómago.

32
Q

Estómago

A

Agita y mezcla el alimento con ácido para matar patógenos y comienza la digestión de proteínas.

33
Q

Páncreas

A

Secreta enzimas para la digestión en el intestino delgado (amilasa, lipasa, proteasa).

34
Q

Intestino delgado

A

Digestión final de lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Neutralización del ácido estomacal y absorción de nutrientes.

35
Q

Intestino grueso

A

Reabsorción de agua y formación de heces fecales.

36
Q

Peristalsis

A

Principal mecanismo de movimiento. La contracción de la musculatura circular y longitudinal del intestino delgado mezcla el alimento con las enzimas y desplaza éste a lo largo del tracto digestivo.
Impide que el alimento regrese y permite que se mueva a lo largo del tubo.

37
Q

Hígado

A

Secreción de surfactantes en la bilis para romper las gotas lipídicas.

38
Q

Vesícula biliar

A

Almacenamiento y liberación regulada de la bilis.

39
Q

Digestión mecánica

A

La digestión mecánica comienza en la boca e involucra procesos físicos, como la masticación. Este proceso continúa en el estómago a medida que el alimento se mezcla con los jugos digestivos.

40
Q

Digestión química

A

En la digestión química , las grandes moléculas de alimentos se descomponen en moléculas pequeñas de nutrientes.

41
Q

Estructura del intestino delgado

A
  • Serosa: Capa externa de tejido conjuntivo
  • Muscular. Músculo longitudinal y circular
  • Submuscosa: Tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y linfáticos
  • Mucosa: Capa interna con vellosidades, encargadas de la absorción de los nutrientes.
42
Q

Estructura del estómago

A
  • Serosa: Capa externa de tejido conjuntivo
  • Muscular. Músculo longitudinal, oblicuo y circular
  • Submuscosa: Tejido conjuntivo, en el cual se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas.
  • Mucosa: Capa interna con invaginaciones profundas llamados fosas gástricas que contienen las glándulas gástricas.
43
Q

Glándulas gástricas

A

Compuesta por 3 tipos de células secretoras:

  • Parietal: Secretan HCL, que ayuda a la digestión produciendo un ph de 2 activando la pepsina. Elimina posibles patógenos del quimo.
  • Principal: Secretan Pepsina, que digiere proteínas.
  • Mucosa: Secretan mucus, que protege al estómago del HCL y el quimo.
44
Q

Digestión de proteínas

A

En el estómago se encarga la pepsina, que hidroliza las proteínas en cadenas más cortas (función endopeptidasa)
En el intestino delgado se producen exopeptidasas que sepran los aminoácidos terminales de la cadena para ser absorbidos.

45
Q

Jugo pancreático

A

La parte exocrina del páncreas está formado por glándulas acinares, pequeños grupos de células secretoras de enzimas. Estas son capaces de digerir:
- Almidón (amilasa)
- Péptidos (peptidasa)
- Lípidos (lipasas)
Además contiene bicarbonato para neutralizar el ácido del quimo.

46
Q

Vellosidades

A

Proyecciones de la mucosa en forma de dedos en el intestino delgado por donde se absorben los productos de la digestión.

47
Q

Importancia de las vellosidades

A

El gran número de vellosidades crea una enorme superficie de para la absorción de moléculas digeridas. La tasa de absorción depende de la superficie del epitelio y las vellosidades se encargan de aumentar la relación S/V.

48
Q

Características de las vellosidades

A
  • Una sola capa de células epiteliales proporciona una vía de difusión corta, más rápida y eficiente.
  • Un aporte rico de sangre mantiene el gradiente de concentración para facilitar la difución de los nutrientes a través de la membrana.
  • Los vasos linfáticos cerca de la superficie permiten que los lípdos sean fácilmente absorbidos.
  • A su vez tienen microvellosidades en la superficie de la luz intestinal.
49
Q

Componentes de la vellosidad

A
  • Capilar sanguíneo: Transporta la sangre y mantiene el gradiente de concentración
  • Capilar linfático: Transporta lípidos al sistema circulatorio
  • Mitocondria: Generan ATP para el transporte activo de nutrientes.
  • Microvellosidades: Aumenta la superficie de absorción.
50
Q

Etapas de la digestión

A
  1. Ingestión
  2. Digestión
  3. Absorción
  4. Asimilación
  5. Eliminación
51
Q

Epinefrina

A

Aumenta el ritmo cardíaco para prepararse para la actividad física o vigorosa

52
Q

Potencial de reposo

A

-70 mV

53
Q

Factores del potencial de reposo

A
  • Las concentraciones de cationes a ambos lados de la membrana nunca se llegan a igualar, porque hay bombas de Na +/K+, que por transporte activo (antiporte), introducen 2K+y sacan 3Na + con gasto de ATP, generando un desequilibrio de cargas. El balance es negativo si entra menos de lo que sale.
  • Diferencia de permeabilidad en la membrana: En la membrana hay canales iónicos, sin compuertas, para los iones Na+ y canales para el K+. Por difusión facilitada, a favor de gradiente, los iones positivos (cationes) tienden a salir de la célula. La cosa es que hay muchos más canales de potasio que de sodio.
  • En el axón hay un alto nivel de proteínas, con carga negativa.
54
Q

Partes de la neurona

A

Axón: Fibras que se extienden desde la médula espinal a los órganos sensoriales y efectores del cuerpo. Se encarga de transmitir el impulso nervioso.
Dendritas: Fibras ramificadas dedicadas principalmente a la recepción de estímulos y su conversión a señales eléctricas.
Cuerpo celular: Contiene el núcleo, el citoplasma y otros orgánulos. Es donde ocurre la síntesis de la mayoría de proteínas neuronales.

55
Q

Vaina de mielina

A

Algunas fibras nerviosas están recubiertas en su longitud por una envoltura o vaina de mielina de color blanco.
Está formada por numerosas bicapas de fosfolípidos generadas por las células de Schwann. Forma una especie de material aislante que acelera la velocidad del impulso nervioso.

56
Q

Neuronas

A

Células especializadas en transmitir impulsos eléctricos.

57
Q

Neurotransmisores

A

Mensajeros químicos liberados de las neuronas y cuya función es transmitir señales a través de la hendidura postsináptica