Musculo Cardiaco El Corazon Como Bomba Y La Funcion De Las Valvulas Cardiaca Flashcards

0
Q

A su vez cada uno de los corazones izquierdo y derecho es una bicameral pulsatil que esta formado por:

A

Una aurícula y un ventrículo.

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1
Q

¿Por cuantas bombas esta formado el corazón y hacia donde distribuyen la sangre cada una de ellas?

A

El corazón esta formado por dos bombas separadas, un corazón derecho que bombea sangre a los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia los órganos perifericos.

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2
Q

El ventrículo derecho expulsa la sangre hacia:

El ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia:

A

Hacia la circulación pulmonar - el derecho.

Hacia la circulación sistema - el izquierdo.

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3
Q

Mecanismos especiales del corazón producen una sucesión continuada de contracciones cardiacas denominada:

A

Ritimicidad cardiaca.

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4
Q

¿El músculo auricular se contrae de manera muy similar al musculo esqueletico? Cierto o falso.

A

Cierto

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5
Q

La duración contracción del músculo cardiaco es mayor o menor que la del músculo esqueletico.

A

La duración de contracción del músculo cardiaco es mucho mayor que la del esqueletico.

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6
Q

Se contraen solo débilmente por que tienen pocas fibrillas contractiles; en cambio presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazon, formando así un sistema excitador que controla el latido rítmico cardiaco.

A

Son las fibras especializadas de excitación y de conducción.

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7
Q

¿El músculo cardiaco es estriado al igual que el esqueletico?

Cierto o falso.

A

Cierto, es estriado.

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8
Q

El músculo cardiaco tiene miofibrillas típicas que contienen:

A

Filamentos de actina y de miosina.

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9
Q

El músculo cardiaco es como un sincitio: cierto o falso.

A

Cierto.

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10
Q

Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardiacas, realmente son membranas celulares que separan las células musculares cardiacas individuales entre si:

A

Discos intercalados.

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11
Q

Los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardiaca a la siguiente a través de:

A

Los discos intercalados.

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12
Q

El músculo cardiaco es un _________ de muchas células musculares cardiacas en el que las células están tan interconectadas entre si que cuando una de ellas se excita el potencial de acción se propaga a todas, propagandose de una célula a otra a través de las interconexiones en enrejado.

A

Es un sincitio

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13
Q

El corazón realmente esta formado por dos sincitios: ¿cuales son?

A

El sincitio auricular, que forma las paredes de las dos auriculas.
El sincitio ventricular, que forma las paredes de los dos ventriculos.

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14
Q

Las aurículas están separadas de los ventrículos por:

A

Tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos.

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15
Q

A que ayuda el tejido fibroso y la separación en dos sincitios del corazon.

A

Esta división del músculo del corazón en dos sincitios funcionales permite que las aurículas se contraigan un pequeño intervalo antes de la contracción ventrocular, lo que es importante para la eficacia del bombeo del corazon.

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16
Q

¿Cual es el potencial de acción promedio de una fibra muscular ventricular?

A

Es en promedio 105 mV

17
Q

¿Cual es el potencial de membrana en reposo en las fibras musculares ventriculares?

A

-85 mV

18
Q

Si el potencial de acción en las fibras musculares ventriculares es de 105 mV y el de membrana en reposo es de -85 mV, cual será su potencial al estar despolarizada?

A

El potencial de despolarizacion será de +20 mV durante cada latido.

19
Q

¿Cuanto tiempo permanece despolarizada la membrana en el músculo cardiaco?

A

0.2 segundos y forma la meseta.

20
Q

La presencia de la meseta en el potencial de acción hace que la contracción ventricular dure hasta:

A

15 veces mas en el músculo cardiaco que en el músculo esqueletico.

21
Q

¿Por que se produce el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardiaco?

A

En el músculo cardiaco, el potencial de acción esta producido por la apertura de dos tipos de canales.
1- Los mismos canales rápidos de sodio que en el músculo esqueletico.
2- Canales lentos de calcio, que también se denominan canales de calcio-sodio.
En esta segunda población de canales difiere de los canales rápidos de sodio que se abren con mayor lentitud y, lo que es incluso mas importante, permanecen abiertos durante varias décimas de segundo.

Durante este tiempo fluyen una gran cantidad de iones de calcio y sodio a través de estos canales hacia el interior de la fibra muscular cardiaca, y esto mantiene un periodo prolongado de despolarizacion, dando lugar a la meseta del potencial de acción.

También se debe a que la permeabilidad de la membrana del músculo cardiaco a los iones de potasio disminuye aproximadamente 5 veces un efecto que no aparece en el músculo esquelético.

La disminución de la permeabilidad al potasio reduce mucho el flujo de salida de iones potasio de carga positiva de carga positiva durante la meseta del potencial de acción y por tanto impide el regreso rápido del voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo.

22
Q

¿Cuando se da la repolarizacion rápida en el músculo ventricular?

A

Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0.2 a 0.3 segundos.

23
Q

La velocidad de la conducción de la señal del potencial de acción excitador a lo largo de las fibras musculares auriculares y ventriculares es de aproximadamente:

A

0.3 a 0.5 m/s , o aproximadamente 1/250 de la velocidad en las fibras nerviosas grandes y aproximadamente 1/10 de la velocidad en las fibras musculares esqueléticas.

24
Q

La velocidad de conducción del sistema especializado de conducción del corazón, en las fibras de purkinje es de hasta:

A

4 m/s en la mayoría de las partes del sistema.

25
Q

¿Que es el periodo refractario del corazón?

A

Es el intervalo de tiempo, durante el cual un impulso cardiaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada del músculo cardiaco.

26
Q

¿Cuanto dura el periodo refractario normal del ventriculo?

A

El periodo refractario normal del ventrículo es de 0.25 a 0.30 segundos, que es aproximadamente la duración del potencial de acción en meseta prolongado.

27
Q

Hay un periodo refractario relativo adicional que dura aproximadamente:

A

0.05 segundos durante el cual es mas difícil de lo normal excitar el músculo pero, sin embargo, se puede excitar con una señal excitadora muy intensa.

28
Q

El periodo refractario del músculo auricular es mucho mas corto que el de los ventriculos. ¿de cuanto es?

A

0.15 segundos para las aurículas en comparación con 0.25 a 0.30 de los ventrículos.

29
Q

Los tubulos T del musculo cardiaco tienen un diametro:

A

5 veces mayor que los tubulos del músculo esquelético, lo que significa un volumen 25 veces mayor.

30
Q

Sin el calcio procedente de los tubulos T la fuerza de la contracción del músculo cardiaco se:

A

Reduciría de manera considerable por que el retículo sarcoplasmico del músculo cardiaco esta peor desarrollado que el del músculo esquelético y no almacena suficiente calcio para generar una contracción completa.

31
Q

Los fenómenos cardiacos que se producen desde el comienzo de un latido cardiaco hasta el comienzo del siguiente se denomina:

A

Ciclo cardiaco.

32
Q

Cada ciclo cardiaco inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el:

A

Nódulo sinusal.

33
Q

¿Donde se localiza el nódulo sinusal?

A

En la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior.

34
Q

Debido a la disposición especial del sistema de conducción desee las aurículas hacia los ventrículos hay un retraso de:

A

0.1 segundos durante el paso del impulso cardiaco desde las aurículas a los ventriculos, esto permite que las aurículas se contraigan antes que la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular.

35
Q

El ciclo cardiaco esta formado por un periodo de relajación que se denomina _________, seguido de un periodo de contracción denominado _________

A

1- Relajación, diastole.

2- Contracción, sistole.

36
Q

La duración del ciclo cardiaco total, incluidas la sístole y la diástole, es el valor, inverso de la frecuencia cardiaca.

A

Por ejemplo si la frecuencia cardiaca es de 72 latidos por minuto, la duración del ciclo cardiaco es de 1/72 latidos por minuto, aproximadamente 0.0139 min por latido o 0.833 s por latido.

37
Q

Cuando aumenta la frecuencia cardiaca, la duración de cada ciclo cardiaco. ¿Disminuye o aumenta?

A

La duración del ciclo cardiaco disminuye.

38
Q

Para una frecuencia cardiaca normal del 72 latidos por minuto. La sístole comprende el _____ del ciclo cardiaco completo.

Para una frecuencia cardiaca triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente _____ del ciclo cardiaco completo.

A
  1. 4

0. 65

39
Q

Que significa la onda p

A

Propagación de la despolarizacion de las auriculas, que es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiografica.

40
Q

¿Cuanto tiempo tarda en aparecer el complejo QRS después d el onda P?

A

0.16 segundos.

Aproximadamente 0.16 segundos después de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventriculos, que inicia la contracción de los ventriculos y hace que comience a elevarse la presión ventricular.