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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

-

·

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

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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Scienze biologiche BIO/09 Fisiologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofia05gian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisiologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Vita-Salute San Raffaele di Milano o del prof Martino Gianvito.
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