Fisiologia
CARDIOVASCOLARE
SISTEMA
INTRODUZIONE
1 AL
- }
piastrine
bianchi
Pompa omoni-globuli
trasporto
cuore >
· = -
- termogenesi Omeostasi generale
e
trasporto periferia
nutrienti-gas- la
Oz
Arterioso
arcolo verso
· : delle
rimozione
VENOSO varie sostante
- : 000/gf
battiti/min
FREQUENZA 70 .
100 di
Volume immesso
GITTATA CARDIACA sangue
- : :
- di
unità
circolo nell
in
/
ELEZIONE)
(DI 75 mL
STROKE VOLUME contratione tempo
:
- ↳ 5-61/min
ventricoli *
circoli
= = - /anno
milioni
2 7
riposo
a = .
Venule
vasi capillari
medi-arteriole medio vena
vene
- cava
>
· - -
- -
calibro
3 fibroso
alventizia
tonache connettivo
~ o
:
media caratteristiche
liscio
muscolo controllare
~ : >
- emodinamiche
* intima vasodilatazione/costrizione
elastina
endotelio collagene controllo
t ~
: = facilitano in
VALVOLE venoso direzione
Livello
A
SOLO passaggio una
-
-
> bassi
livelli pressori +
o PROGRESSUARSDUE
A
Λ OW
ㆍ CAPACITA ematico
2/3
DI
SISTEMA VOL
= .
totale
cadutat
marcat-
vasi d
resistenta 5-7mmHtg R
diminuisce
diametro dei vasi
il
aumenta numero
ma totale
AREA singolo
SEZIONE no
area x
= vasi
TRASVERSA g
↑ totale
area
verso periferia
(Cm/s)
capillari
e
artendl e
e
pulsatile - - e
CONTINUITÀ
EQUAZIONE legge della
conservazione materia
della
DI conseguenza
-
继
·
…
inversamente"
proportionali Cardiaco Scheletrico
Contrazione Muscolo e
2 del
- }
fenomeno Sviluppo PDA
elettrico
ECCITAZIONE >
-
- ORGANO
( cellule ELETTRICO
elettricamente di
cellule supporto
+
=
cuore
, attive
* bs
Aro
da qui PDA
parte PACEMAKER NATURALE -80mV
di riposo
potenziale
propagato a =
DEL CUORE
r
tutto il miocardio
passaggio
> atrio-ventricolo 200/250
PDA ms ㄻ
: a e
attività attivit
conseguenza
- =
ventricolare
Unica TEMPORALE
RITARDO
regione
= attiva a
elettricamente PDA fondamentale
evento
- =
Cat
ingresso nella cellula
}
atrioventricolari
cellule stabili
finoallanivo del
se
POTEN
^ EFFETTO STIMOLAZIONE
CONTRATIONE -
durata durata contrazione
PDA
- == rilassamento
contratione
post ·
-
HILL descrive le di
EQUAZIONE cooperatività
reazioni
DI ^
XnS
nX 5 -
+ +
↳ [Ca
Grado
COOPERATIVITÀ -
Di [Ca" H
+ FRANK-STARLING
LEGGE
Cuore
3 Accoppiamento E
EC NEL DI
-
muscolo cast-ryr
cardiaco DHPR RyR
NO 3
ASSOCIATIONE
~ -
dipendente
Cazt voltaggio
del
canale - ciior
miosina
teste di r
di actina
fil
su
CONTRAZIONE .
Ca't in da
zione SERCA FOSFOLAMBANO
him regolata
eccesso ~
- -
> NOp :
-
SERCA
-
· cast
NCX 1 out
: In
+
Naz
3
· muscolo scheletrico
LUNGHEZZA
CURVA cardiaco
TENSIONE e
==
- α
2
MAX 4
TENSIONE um
: .
← della
nel tensione
di
lavora parte ascendente
max
cuore punto
non curva
~
tensione sistole
in
lunghezza iniziale ++
+ ++ >
-
FRANK-STARLING
LEGGE DI : ALL'AUMENTARE
LA VENTRICOLO
CONTRAZIONE
FORZA DEL AUMENTA
DI VOLUME TELEDIASTOLICO
DEL รี
3
VOLUME CAREL pressione aortica
atriale
pressione cambia
) poco
~ telediastolico
Vol sistolico
>
↑ -
C .
riempimento
ritorno ventricolare
>
. - >
venoso -
PREsSONE Oscillatin
s
>
- , ·
LS BRESSLOWEATRI telediastolico
-) tensione
vol - -X )
RUt .
∆
oscillazioni
no marcate
* -miociti in direzione longitudinale
si contraggone
cellule isolate INTERCALARI GAP
DISCHI JUNCTIONS
non
- CON
↑ CONNESSINE
e
funzionale
sincizio
cuore =
-
↳ EQUAZIONE YOUNG-LAPLACE
DI :
P
T r
- -
2 TENSIONE forza necessaria X
↓ :
TAGLO
DI squarciare membrana
la
effetto
TENSIONE dai
prodotta
-
- ventricolan
miociti
PRESSIONE INT CAUSA
= pressione nella
s
cavità ventricolare
p 마장 tende
dilatato
CARDIACA cuore
IPERTROFA
~ : efficacemente
pompare meno
a
DOUBLE capacità di
clore con
>
TROUBLE pressione
generare
~ cuore costretto dilatarsi
a )
IPERTROFIA a
VENTRICOLARE
Cardiaco
GCO insieme
4 nel
elettrici
eventi verificano
ed che
meccanici si cuore
- singolo battito 9s
8-
durante 0
.
0
un = .
Sistole atriqle
1) ventricolare contrazione riempimento
pre :
← + ventricolo
atrio atriale
ventricolare
mitrale p p SISTOLE
- er
.
si ↑
chiude VENTRICOLARE
⇐
IS
CONTRAtIONE
2) VOLUMETRICA ventricolare
ventricolare
chiusura p
volume
-post +
.
mitrale ⇌ ㄻ
apertura
aorta
-
> T
: aortica
valvola
동대미
OOREAvE aortica
ventricolo ventricolare
sangue p
X P
~
brton ←
ano }
VENTRICOLARE
3) 2 fasi
ELEZIONE RAPIDARIDOTTA
:
ventricolo aorta sistole
sangue >
- ventricolare
p
Sx aortica ventricolare
aortica p
^ p
-
ㅣ α
2 flusso aortico
curve non
onibili del sangue
parte
sovrapp a
CC Σ già espulsa
2
∞ Pareti
TURBOLENZA ELEZIONE elastiche
aorta
: Eclastica
accumulano
che λ
flusso aortico poi la
restituiscono
{ accumula
α
、
minimo reflusso 3 sanguigno
flusso
-energia continuo
+
di sangue
RILASCIAMENTO ISOVOLUMETRICO Ventricolare
5) Riempimento
4 valuda
ventricolare apertura
aortica patriale
ventricolare sx
p p -
- mitrale
Gradiente pressione inverte
di x da
sangue atrio
valuola chiusa
e R
ventricolo
a
-Vventricolare cost entrambe J
= valvole chiuse ? ventricolare
DIASTOLE V
RAPIDARIPOTTA > riempimento ventricolare lento
+
'
DIASTASIX
= flusso
80 stabile
molto
sanguigno
pressione varia mmHg
tra 120
e +
-
· }
mmHg
120
o
#tra
- e il
altrimenti
xche
E sangue
stimolazione ridotta
contrattilità
e -
‰ pendenza
ca - pression
et all'indietro
- tenderebbe
a rifluire
a
tentamente CONTRATTILITÀ tangente della
alla CONTRAZIONE
curva
: ISOVOLUMETRICA
pendenza
max r
sistema arterioso VARIABILIT
· arteriole COSTANZA
· quantità di energia
~ fomita }
quantità di espulso
sangue
in
I ciclo
un
telediastolico telesistolico
v
~ V
-
75 mL
=
di dove pendena
la
lavoro ma
al
punto picco a
non
cardiomiocita interessato
cardiaco tensione sviluppata
la
ad aumentare
C cardiaca3
gittata
aumento
‰ ritomo Stroke
> D
venoso volumer
}
Lavoro muscolare
contrazione
-precarico ~ cardiaco importante
J
avoro bas
sistolica
p
precarico +
-
- et
~ paortica
sistolica
) parteriosa
p
ventricolo X
3 contrattilità
o
curva perde
ae telediastolico
INSUFFICIENZA CARDIACA p t V
max
☆ generata
'
-
>
curve ele IPERTRARE
3
ENRICOREMParsibene
Utelediastoli
dx gonfia
si
verso ventricolo
:
inge meno
di Σ lungo
a andare
↓ P sistolica } curecercadi
↓ compens are
stroke volume
↓ lavoro cardiaco
奶
LEGGE attività
FICK
DI legame
il respirazione
Spiega cardiaca
tra e
- -
Q HR SV
*
=
a e ↳
frequem Stroken
Q C sistema dinamico
9 * >
-
=
㎡ ↳
particelle/min( ↳ concentraion
a ene
gittata all'O2
è legge della materia
della
la conservazione applicata
- ornAri
*
A }
[02]
Q Oz
9 dalle
che nei polmoni
* entra ap
>
) - 92
91 + 93
=
alveolare
92 respirato
O2
consumo =
= [ ]
Q Oz
Oa dai
Pv
93 polmoni
che tramite
* > esce up
-
; raggiung
valore
VOLUME DI USO max .
MAX : di
DELL'O2 di 02
consumo
⇌
(02up-Ocap) fisica
prestanza
02
di 93-91 Q
consumo alrobica
: individuo
= * = ∅ ∆
↳ 10) di02--Q Voz
Q - Q consumo
* [02]v)
Voz ([02]a-
=
- &
= max =
A[02]
A[02] OCAp-O2
a up
Or distrutto
viene creato
non a (02ap-O2vp)
- o & *
= (Ozap-O2vp)
dall'organismo
Utilizzato
Trasferito
ma e POISEVILLE
ARTERIOSO PRINCIPIO
SISTEMA BERNOULLI
EMODINAMICA LEGGE
5 DI
DI
E e
- .
EQUAZIONE DI
CONTINUITA
D V
condotto
aocitas
皆 >
- .
largo
- V
condotto.
stretto
- }
liquido
-
tubi rilevano
verticali
misurare la
solo
ni sorriceusx ~
condotto
pressione pressione
nel statica
membrana
>
(mmHg) l'energia associata
anche
del rilevano
TUBI tubo
parte in
PITOT contatto
DI >
- movimento
al
rispetto
trasversale
Coo la membrana
con :
membrana riceve flusso
del
direzione
alla
L'impatto in movimento
liquido
del ㆁ P
registra anche la cambia
non : ⇌
prodotta
forza di Torricelli
fluido alta
del
dal movimento +
pressione . ENERGIA
energia
BERNOULLI - P 1 (conservazione
PV2
Legge Di + costante CNETICA
=
V restringiment
daventco
Energia V
or aortica
tot cost
- = :
to DCL
quando
v capillari v -- px)
· V favorire
v) x
aorta ≈
e cave
vene
· gli scambi
Velocità
Capillari PRESSIONE
Nel Diminuiscono E
↳ perché gli scambi nutrienti
02
di
avvengono che
e
velocità flusso
del
richiedono bassa
velocità la
invece
pressione pressione diminuisce
costante
LIMITE costante ·
con
: {
Bernoulli ATTRITI
considerati INTERNI
da le
non σ
e con
PARETI DEL CONDOTTO
di
dissipata perdita
parte pressione
energia -
- forta
GRADIENTE chespig an
:
DI Pressione
cuore
X :
AV AP
I Q
DI
LEGGE OHM = =
: R
R condotto
del
struttura
Vascolare
RESISTENZA
- viscosità del liquido
VISCOSITÀ
~ }
81L è laminare
flusso
R solo
POISEVILLE
DI
LEGGE quando
·
=
:
ír dell'attrito
tiene conto
{
al
centro bassa
r
max V
-
pareti ordinato
alle fluido scome
- }
calibro
vasi grande
di BASSA
RESISTENZA
=
- AUMENTA
piccolo =
- 、 }
AP R
Q XPQR
* - GITTATA COSTANTE Q
= - :
rapidamente
AP cade +
condotti
nei stretti
+
&
aR r4 diminuisce gradualmente
CONDOTTO CON P
PRESSIONE diminuisce il MODERATA
R
lungo percorso rapida
pressione +t
di
caduta
CONDOTTO CON :
RELEVATA
R2
R1
RTOT
SERIE-- +
=
- }
-PARANELO- Moltivasi RTOT
G1 /1
GTOT :
G2
+
= =
CONDUTTANzA
a R s
몽 ←
= β
- a 음 AP4
calibro
si pressione
ramifica
vaso R 1PCL
-
· * -
idraulicas Ca
resistena Pressione
~ FINAE
( )
ché r <
x
& --P la periferia
--R verso
RAmificatIONe
strozzatura
· 3
pressionea
ss
vaso monte Idraulico
Sistema
Arteriosa
ELASTICITÀ Una POMPA
Il
6 Come
Cuore
e
- :
↳ fondamentale pressione arteriosa
regolazione
y livello
andamento saltatorio scompare a
:
~ arteriolare
dal
SISTOLE grande
ventricolo
elezione arterie
-- DIAMETRO aorta e
sangue
: ←
accumulando ENERGIA ELASTICA ridurre
DIASTOLE restituiscono Eel
grandi salto
ENERGIA
aorta Movimento
arterie Di
e come -
: di pressione
all'aorta
pressione aortica ventricolare ventricolo VALVOLA
connesso
e >
=- :
- - AORTICA
θ } elasticità
V Ommtg
diastole - = arterie
80 mmHg
A
- = PASSABASSO
FILTRO ELETTRONICO
IDRAULICO -
POMPA RIGIDO
CIRCOLARE CONDOTTO
Y
1 봅
J)
&
P .
cost
- =
P Q
L *
= RIGIDO
POMPA CONDOTTO
PISTONE +
A
2 Compressione (
& Q saltatori
P =
- R = =
- L 21 circolare
pompa
= PARETI ELASTICHE aorta
↑ cuore con
POMPA PISTONE CONDOTTO
3 +
A
p cost
- = la CONTRAZIONE
segue
-a saltatorio &
= DELLE PARETI
- h = . S
RISPARMIO Di
ENERGIA
ARTERIOSO
SISTEMA alore capillari Resistenza
Condotto
· :
> IDRAUUCA
Carteriosa)
PRESSIONE 80-120
INGRESSO mmHy
AORTICA monte
· a
> :
= - 7-15
valle
VENOSA USCITA
"
∞ mmHg
a
。 ·
= tbassa l i
>
- RESISTENZA
QPA- CATA A Xche concentrata
PERIFERICA
CARDIACA - capillare
liv
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- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
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