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Arterias
Mantienen el flujo continuo de la sangre, alta presión
Venas
Dirigen a la sangre. Recogen desechos y señales quimicas desde los órganos, baja presión, reservorio de sangre, pared delgada
Sistema linfático
Limpia sustancias del líquido intersticial que no se llevan los capilares (moléculas grandes), Mueve componentes del sistema inmune
nodo sinusal
Donde se origina el impulso eléctrico que da el latido. Marcapasos biológico, inicia el latido
circulaciones especiales
pulmonar, coronaria, mesentérica, renal, bronquial, cerebral
La presión depende de:
volumen sanguíneo, vasoconstricción, fuerza del latido, viscosidad de la sangre (resistencia)
Capilares
Endotelio delgado, poros acuosos, transporte de moléculas, no tienen músculo, intercambio con el liquido intersticial
Tipos de capilares
continuos con uniones estrechas, fenestrados y discontinuos
En el extremo arterial del capilar:
Salen moléculas y agua
En el extremo venoso del capilar:
Entran moléculas y agua
¿Para qué sirve que el flujo venoso sea lento?
Mayor posibilidad para el intercambio de moléculas.
Baroreceptores
se localizan en vasos sanguíneos para detectar la presión sanguínea y señalizar
Al subir la presión los tonos simpáticos y parasimpáticos:
El tono simpático sube, el parasimpático baja
Control del sistema simpático sobre el sistema circulatorio:
Aumenta la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción del músculo, aumenta presión sanguínea, aumenta la vasoconstricción
Control del sistema parasimpático sobre el sistema circulatorio:
Baja la frecuencia cardiaca, regula la presión, vasodilatación.
Receptores muscarínicos
metabotrópicos, respuesta lenta pero con efecto duradero
Receptores nicotínicos
respuesta rápida, efecto acaba rápido
órgano de golgi
detecta las tensiones en el tendón provocada por el músculo y posición de articulaciones, previene tensión en exceso y se regulan por retroalimentación negativa
Huso muscular
Determina la estiración o acortación de las fibras
Responsables de la propiocepción
Huso muscular y órgano de golgi
Neuronas motoras alfa
controlan la contracción muscular
Nocicepción
Se recibe en la corteza insular, terminaciones libres, mecanoreceptores, termoreceptores, quimioreceptores.
Aumenta la sensibilidad
inflamación
guarda recuerdos de cómo ejecutar movimientos
cerebelo
Planea el movimiento
corteza premotora
Inician y terminan el movimiento
La fuerza de contracción depende de:
frecuencia del estímulo y las unidades motoras utilizadas
Repara al músculo
Célula satélite
Unidad funcional del músculo
sarcómero
Función del retículo sarcoplásmico
almacenar calcio
Neurotransmisor utilizado en la contracción del músculo
Acetil colina
Músculo liso
sarcómeros alineados en diferentes ángulos, varicosidades (axón pegado en varios sitios), cuerpos densos, calmodulinas
Permite la despolarización en conjunto en el músculo liso
uniones gap
La contracción en el músculo liso depende del calcio…
extracelular
La contracción del músculo estriado depende del calcio…
intracelular
Neurotransmisor del sistema simpático
noradrenalina
Sistema simpático
glándula adrenal, vasoconstricción, glucogenólisis, pupilas se dilatan
Postganglionar
Axones cortos, noradrenalina, acetil colina
Preganglionar
Axones largos. Canales nicotínicos
Plexo de Auerback
Plexo nervioso bajo la capa muscular de los intestinos, crea los movimientos peristálticos.
Estímulo que indica al plexo de Auerback que debe haber peristalsis
Distensión del intestino
Comportamiento sincital
todo o nada
Músculo cardiaco
Discos intercalados, comportamiento sincital, forma paralela, calcio extracelular
¿Cómo se asegura el trabajo en conjunto de las células cardiacas?
uniones gap, discos intercalados, baja resistencia de conducción y el sistema de conducción
Músculo esquelético
Discos Z, tropomiosina y troponina
Fibras rápidas
Fibras grandes, mucha fuerza, fatiga rápida, mucho retículo y poca irrigación
Fibras lentas
Fibras pequeñas, MIOGLOBINA, resistentes a la fatiga, bajo umbral de activación, muchas mitocondrias
Unidad motora
Todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa
Movimientos finos requieren:
pocas unidades motoras
Movimientos bruscos requieren:
muchas unidades motoras
Arteriolas
Músculo, capaz de dilatar o contraerse.
¿Cómo se da la regulación de la presión? (para aumentarla)
aumenta fuerza de bombeo del corazón y las arteriolas se contraen
Función de los baroreceptores en los vasos sanguíneos
Señalizan que bajó o subió la presión arterial, envía señales para crear una respuesta compensatoria