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domingo, 30 de septiembre de 2012

Arterias


Arterias



Las arterias son todos aquellos vasos sanguíneos que transporta sangre que deja el corazón sin importar si esta es sangre oxigenada o desoxigenada.

La estructura de las arterias varía con el tamaño. Las arterias más grandes poseen una considerable cantidad de fibras elásticas en sus paredes, mientras que las arterias más pequeñas carecen de estas fibras elásticas.

Las diferencias estructurales se dan debido a la diferencia funcional entre las arterias grandes y las arterias pequeñas.

La función de las arterias, como ya se recalcó en la definición, es la de transportar la sangre que deja el corazón a los diferentes tejidos, lo que implica que sus paredes deben absorber las pulsantes incrementos de presión cuando el corazón late, y esa fuerza debe ser soportada, absorbida y canalizada por la pared de la arteria. 
Figura A-01. El taponamiento arterial, causado por placas de sangre coagulada, o por grasa acumulada en el epitelio interno de la arteria incrementa la presión sanguínea  lo que puede provocar rompimientos de los capilares sanguíneos a los cuales esa arteria alimenta.

Las fibras elásticas les permiten a estas arterias soportar estos incrementos rítmicos de presión sin romperse o explotar, y de hecho, les permite transmitir la energía que transporta la sangre a todo lo largo del cuerpo.

Esta energía puede sentirse en las arterias del cuello o de la muñeca izquierda al tocarlas con una presión adecuada y es lo que se conoce como pulso.
Figura A-02. Los rompimientos de los vasos sanguíneos capilares ocurrirá en cualquier lugar donde existan capilares sanguíneos  lo cual se traduce en todo el cuerpo, sin embargo, el rompimiento en el cerebro es particularmente peligroso debido a la gran sensibilidad del cerebro al incremento de la presión y a la carencia de nutrientes. 

Esta transmisión de energía a través de las fibras elásticas le permite al corazón usar menos energía, para hacer circular la sangre, lo que en últimas mantiene una presión arterial relativamente baja, lo cual es muy importante debido a que, las arterias pequeñas carecen de fibras elásticas.


Video A1. Video sobre las enfermedades que pueden  ser relacionadas con un accidente cerebrovascular (de los capilares arteriales del cerebro).

Si las arterias grandes no transmitieran la energía, el corazón debería latir con más fuerza para impulsar la sangre, lo que implicaría que la sangre que llega a las arteriolas lo haría con mucha presión. Al carecer de fibras elásticas las arteriolas se pueden romper o explotar causando una serie de enfermedades relacionadas con el rompimiento de vasos sanguíneos como un derrame cerebral.


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Sistemas circulatorios en los seres vivos



                                     i.      Introducción a los elementos del sistema cardiovascular
                                  ii.      Arterias
                               iii.      Hemodinámica de la circulación
                                iv.      Venas
                                   v.      Microcirculación y sistema capilar
                                     i.      Introducción a la sangre y los elementos sanguíneos
                                  ii.      Funciones de la sangre
a.                     Introducción a las funciones de la sangre
b.                     Funciones de la sangre: transporte
c.                      Funciones de la sangre: homeostasis
d.                     Funciones de la sangre: Inmune
                               iii.      La sangre como un tipo de tejido
                                iv.      Componentes solubles de la sangre
                                   v.      Elementos celulares de la sangre
·        Densidad de la sangre
·        Viscosidad de la sangre
·        Hematocrito
·        Sistemas de grupos de sangre
b.     Glóbulos rojos
·        Hemoglobina humana
·        Reciclaje de hemoglobina
·        Reciclaje de hierro
c.      Glóbulos blancos
·        Leucocitos neutrófilos
·        Leucocitos eosinófilos
·        Leucocitos basófilos
·        Los leucocitos linfocitos
·        Los leucocitos monocitos
d.     Plaquetas
·        Daño endotelial
·        Activación de las plaquetas
·        Conversión de fibrinógeno
·        Cascada de coagulación
·        Factores de crecimiento
                                     i.      Introducción a los corazones de los animales vertebrados
                                  ii.      El corazón básico de los vertebrados
                               iii.      Definición de corazón
¿Cuantas cámaras tiene un corazón?
Alimentación del corazón y los infartos
                                iv.      La fisiología del corazón, ingreso y salida de sangre
                                   v.      Anatomía y fisiología general de los corazones
                                vi.      Clasificación y nomenclatura de los corazones usada más 
                             vii.      comúnmente
                          viii.      La contracción del músculo cardíaco
                                ix.      El corazón de los tunicados
                                   x.      El corazón de anfioxos
                                xi.      Agrupando la información de los corazones de anfioxos y los tunicados
                             xii.      Los corazones en los peces
                          xiii.      Los corazones en los anfibios
                           xiv.      Los corazones en los reptiles
                              xv.      Los corazones en las aves y los mamíferos
                        xvii.      Conclusiones
                     xviii.      Bibliografía
                                     i.      Generalidades del sistema circulatorio, más allá del corazón
                                  ii.      Modificaciones filogenéticas del sistema circulatorio arterial
a.     Los arcos aórticos
                               iii.      Resumen de la evolución de los arcos aórticos de los vertebrados
                                iv.      Vasos sanguíneos venosos, filogenia y desarrollo embrionario

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