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BOMBA DE SODIO Y POTASIO EN LA GENERACION DEL IMPULSO NERVIOSO

Bomba de Sodio y Potasio en la Generación del Impulso Nervioso
Los iones calcio (Ca+2), potasio (K+) y sodio (Na+) están implicados todos en la producción y propagación del impulso nervioso.
En el interior de la neurona  existen proteínas e iones con carga negativa. Esta diferencia de concentración de iones produce también una diferencia de potencial (unos -70 milivoltios) entre el exterior de la membrana y el interior celular.
Esta variación entre el exterior y el interior se alcanza por el funcionamiento de la bomba de sodio/potasio (Na+/K+).
Las neuronas se pueden excitar por las distintas concentraciones de iones en uno y otro lado de la membrana celular y por la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. Por esta excitación de las neuronas y por un flujo de partículas cargadas, se genera una corriente eléctrica.
La membrana de las células está polarizada, debido a que hay un reparto desigual de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la célula. Esto crea una diferencia de potencial, siendo el exterior positivo respecto al interior.
En el exterior, en el líquido intersticial, el anión más abundante es el de cloro. En el citoplasma, los aniones más abundantes son las proteínas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más abundante en el líquido intersticial es el de sodio, y en el citoplasma el de potasio
El desequilibrio iónico que produce la polarización de la membrana es debido a la distinta permeabilidad que presenta frente a cada uno de los iones. El ion de potasio atraviesa la membrana libremente. La permeabilidad para el sodio es menor, y además es expulsado por medio de un transporte activo llamado bomba de sodio. Las proteínas, debido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana. Toda esta dinámica establece una diferencia de potencial en condiciones de reposo, de unos -70 mV. Es lo que se denomina potencial de membrana.
Cuando se aplica un estímulo adecuado a la membrana de la neurona, se altera su permeabilidad, permitiendo la entrada de iones de sodio a favor de su gradiente de concentración. Este tránsito es tan intenso que la bomba de sodio resulta ineficaz. El flujo de sodio invierte la diferencia de voltaje pasando el exterior a ser negativo y el interior positivo (+30 mV).
Conforme se iguala el gradiente de concentración, el flujo de sodio decrece, mientras que el potasio sale de la célula para neutralizar la electronegatividad del exterior. El tránsito de potasio se produce un milisegundo después que el de sodio. La salida de potasio es mayor que la necesaria para restablecer el potencial de reposo, por lo que la membrana queda hiperpolarizada, con mayor electronegatividad en el interior.
(Médicas., 2004)



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Extraído: 

Médicas., P. Q. (2004). Portal Químico. Facultad de Ciencias Médicas. Obtenido de http://medicina.usac.edu.gt/quimica/enlace/Impulso_Nervioso.htm

ELECTROFISIOLOGIA: SISTEMA NERVIOSO, MUSCULAR Y BIOELECTRICO

Electrofisiología: Sistema Nervioso, Muscular, Bioelectrico.

Sistema Nervioso
El sistema nervioso consta de dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
  • El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal.
  • El sistema nervioso periférico está formado por fibras nerviosas que se ramifican de la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo, incluidos el cuello, los brazos, el torso, las piernas, los músculos esqueléticos y los órganos internos.
El cerebro envía mensajes a través de la médula espinal y los nervios del sistema nervioso periférico para controlar el movimiento de los músculos y la función de los órganos internos.
La unidad de trabajo básica del sistema nervioso es una célula llamada neurona. El cerebro humano contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas. Una neurona consiste en un cuerpo celular que contiene el núcleo y extensiones especiales llamadas axones y dendritas.
Las neuronas se comunican entre sí mediante los axones y las dendritas. Cuando una neurona recibe un mensaje de otra neurona, envía una señal eléctrica a través de todo el largo de su axón. Al final del axón, la señal eléctrica se convierte en una señal química, y el axón libera mensajeros químicos llamados neurotransmisores.
Los neurotransmisores se liberan en el espacio entre el final de un axón y la punta de una dendrita de otra neurona. Este espacio recibe el nombre de sinapsis. Los neurotransmisores recorren la breve distancia a través de la sinapsis hasta la dendrita. La dendrita recibe los neurotransmisores y los vuelve a convertir en una señal eléctrica. La señal luego viaja a través de la neurona para volver a convertirse en una señal química cuando llega a las neuronas vecinas.
Las neuronas motoras transmiten mensajes del cerebro para controlar los movimientos voluntarios. Las neuronas sensoriales detectan la recepción de luz, sonido, olor, gusto, presión y calor, y envían mensajes al cerebro. Otras partes del sistema nervioso regulan los procesos involuntarios involucrados en el funcionamiento de los órganos y las glándulas del cuerpo, como la liberación de hormonas como la adrenalina, la dilatación del ojo en respuesta a la luz o la regulación del sistema digestivo.
El cerebro está formado por muchas redes de neuronas comunicadoras. De esta manera, las diferentes partes del cerebro pueden "hablar" entre sí y trabajar juntas para enviar mensajes al resto del cuerpo.



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Sistema Muscular

Se conoce como sistema muscular, por lo tanto, al conjunto de los órganos que forman parte de un organismo. Dicho sistema otorga forma, estabilidad, firmeza y movilidad al cuerpo.
En el caso de los seres vertebrados, el sistema muscular es controlado por el sistema nervioso. Existen músculos, de todas formas, que lograr tener un funcionamiento autónomo.

El sistema muscular cumple con funciones muy importantes en todos los seres. Por un lado, permite la locomoción del cuerpo e incluso el movimiento de los órganos (la digestión y la circulación de la sangre, entre otras cuestiones, dependen de los músculos). Los músculos además protegen los órganos, son claves en la postura corporal y generan energía calórica. El sistema muscular, por otro lado, proporciona datos sobre el estado fisiológico del organismo.
Es posible distinguir entre tres tipos de músculos en el sistema muscular: los músculos estriados, los músculos lisos y los músculos cardíacos. De acuerdo a cómo se controlan, los músculos también pueden diferenciarse entre autónomosinvoluntariosvoluntarios o mixtos.
No obstante, existen otras muchas clasificaciones de los músculos del cuerpo humano. Así, por ejemplo, en base a su situación se establecen dos grandes grupos: los superficiales, que son los que se encuentran ubicados de manera directa justo debajo de la piel, y los profundos, que son los que hallan más allá de esa mencionada zona. Estos últimos podemos determinar que tienen la particularidad, por regla general, de encontrarse en lo que son los extremos de los huesos del esqueleto.

De la misma manera, si tenemos en cuenta lo que es su forma, podemos establecer la existencia de los siguientes:
-Cortos, que se identifican por acometer lo que son funciones muy específicas y que se hallan ubicados tanto en los pies como en las manos, por ejemplo.
-Planos y anchos, que no sólo participan en los movimientos de la respiración sino que además proceden a proteger lo que son los órganos delicados. Entre los más significativos se encuentran los que están ubicados en el abdomen. Ejemplos son los intercostales o el diafragma.
-Circulares, que, como su propio nombre indica, cuentan con forma de círculo y su misión no es otra que proceder a cerrar determinados conductos que pueden existir en el cuerpo humano como es, por ejemplo, la vegija.

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Sistema Bioelectrico
El Sistema Cuántico Bio-Eléctrico es una nueva herramienta que analiza este fenómeno. La energía y la baja frecuencia magnética del cuerpo humano se captan al sostener el sensor, y a continuación el equipo las amplifica y las analiza mediante el microprocesador que incorpora. Los datos se comparan con el espectro cuántico de resonancia magnética estándar de enfermedades y de nutrición, así como con otros indicadores incorporados en el equipo para diagnosticar si las formas de las ondas presentan irregularidades a través del uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los principales problemas del paciente, también como distintas propuestas estándares de curación o prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de la onda.
El método de análisis cuántico de resonancia magnética es un emergente método de detección espectral, rápido, preciso y no invasivo, lo que lo hace especialmente apropiado para la comparación de los efectos de curación de diferentes medicinas y productos médicos, y para la comprobación de posibles estados anormales de salud.

Los principales elementos de análisis ascienden a más de treinta, e incluyen los siguientes sistemas:

• Cardiovascular y Cerebrovascular  
• Función Gastrointestinal 
• Función Hepática
• Función de la Vesícula Biliar
• Función Pancreática
• Función Renal
• Función Pulmonar
• Sistema Nervioso  
• Padecimientos Oseos
• Densidad Mineral Osea
• Enfermedad de Hueso Reumatoide
• Glucosa en la Sangre
• Condición Física 
• Toxinas 
• Oligoelementos  
• Vitaminas 
• Aminoácidos  
• Coenzimas  
• Metales Pesados 
• Próstata
• Función Sexual Masculina



Extraído:

Neurociencia., S. p. (2013). Sociedad para la Neurociencia. Obtenido de What is Neuroscience? 

https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/neuro/informacion/Pages/partes.aspx


Perez, J., & Merino, M. (2016). Definicion.de. . Obtenido de https://definicion.de/sistema-muscular/

Bravo, A., & Clemente, J. (2015). mediblog2. Obtenido de http://mediblog2.blogspot.com/2015/09/sistema-nervioso-sistema-bioelectrico.html

REGULACION DE LA RESPIRACION

Regulación de la Respiración

Centros respiratorios
A nivel central, la respiración está controlada por diversas zonas del tronco del encéfalo que se conocen con el nombre de centros respiratorios y que son:
·         Centros bulbares.
·         Centro apnéustico.
·         Centro neumotáxico.
·         Centros superiores.

Los centros bulbares inspiratorios
Se localizan en la región ventrolateral y constituyen el grupo respiratorio dorsal (GRD). Los centros bulbares espiratorios se denominan grupo respiratorio ventral (GRV). Ambos centros son pares y de localización bilateral, con comunicaciones cruzadas lo que les permite actuar sincrónicamente para obtener movimientos respiratorios simétricos, es decir, si uno se activa el otro se inhibe, y viceversa, coordinando el proceso respiratorio.

 El centro apnéustico
Se sitúa en la región inferior de la protuberancia, estimula el grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio bulbar, e induce una inspiración prolongada o apneusis. En condiciones de respiración normal, este centro se encuentra inhibido por el centro neumotáxico situado en la región superior de la protuberancia, que es estimulado por el grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio bulbar.

La corteza cerebral
Modifica la actividad de los centros bulbares y constituye la actividad voluntaria de la respiración, induciendo la hiperventilación o la hipoventilación. La corteza también coordina la actividad contráctil alternada de los músculos inspiratorios y espiratorios para que actúen coordinadamente. El sistema límbico y el hipotálamo influyen sobre el tipo de respiración que se presenta en situaciones de ira o miedo.

La génesis del ritmo básico de la respiración se basa en la actividad alternada de los centros bulbares inspiratorios y espiratorios, que constituyen el generador central del ritmo respiratorio.
En condiciones de respiración basal o de reposo, la actividad inspiratoria se genera automáticamente, produciendo la contracción del diafragma. Después esta actividad se detiene, lo que ocasionará la relajación del diafragma, tras los cuales volverán a descargar de nuevo. En esta situación, la actividad espiratoria está inhibida. Durante el ejercicio o ante necesidades que requieran mayor intensidad y frecuencia ventilatoria, se incrementará la actividad de las neuronas inspiratorias, provocando la contracción de los músculos inspiratorios accesorios, pero también activando a las neuronas espiratorias, que inducirá la contracción de la musculatura espiratoria accesoria.

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Extraído de:



Guyton, A. H. (2006 ). opencourseware. Obtenido de Tratado de fisiología médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier: https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=556

MEMBRANA RESPIRATORIA

Membrana Respiratoria

Las paredes alveolares son muy delgadas y sobre ellas hay una red casi sólida de capilares interconectados entre sí. Debido a la gran extensión de esta red capilar, el flujo de sangre por la pared alveolar es descrito como laminar y, por tanto, los gases alveolares están en proximidad estrecha con la sangre de los capilares. Por otro lado, los gases que tienen importancia respiratoria son muy solubles en los lípidos y en consecuencia también son muy solubles en las membranas celulares y pueden difundir a través de éstas, lo que resulta interesante porque el recambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de una serie de membranas y capas que se denominan en conjunto, membrana respiratoria o membrana alvéolo-capilar. A pesar del gran número de capas, el espesor global de la membrana respiratoria varía de 0.2 a 0.6 micras y su superficie total es muy grande ya que se calculan unos 300 millones de alvéolos en los dos pulmones. Además, el diámetro medio de los capilares pulmonares es de unas 8 micras lo que significa que los glóbulos rojos deben deformarse para atravesarlos y, por tanto, la membrana del glóbulo rojo suele tocar el endotelio capilar, de modo que el O2 y el CO2 casi no necesitan atravesar el plasma cuando difunden entre el hematíe y el alvéolo por lo que aumenta su velocidad de difusión. La difusión del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria alcanza el equilibrio en menos de 1 segundo de modo que cuando la sangre abandona el alvéolo tiene una PO2 de 100 mmHg y una PCO2 de 40 mmHg, idénticas a las presiones parciales de los dos gases en el alvéolo.

https://drleaz.files.wordpress.com/2011/05/cap4cla3gra1_thumb1.png?w=804&h=524

Extraído: 
S., J. (2003 ). Atlas de Anatomia Humana. 1ª ed. Madrid: Elsevier España. Obtenido de https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?1358605430

FORMAS QUIMICAS EN LAS QUE SE TRANSPORTA EL CO2

Formas Químicas en las que se transporta el Co2


El consumo de oxígeno en reposo de un individuo normal es alrededor de 250 ml/min y en ejercicio intenso puede aumentar más de 10 veces. El oxígeno atmosférico es la fuente del oxígeno que se consume al nivel de las mitocondrias y llega los alvéolos por efecto de la ventilación. De allí difunde a la sangre del capilar pulmonar y es transportado a las células por el aparato circulatorio. Si bien el oxígeno se disuelve físicamente en el plasma, mas del 99% del gas es transportado en combinación química por la hemoglobina (Hb) de los glóbulos rojos.
Antes de entrar al análisis de estos fenómenos definiremos algunos términos usados para referirse al oxígeno en la sangre.
Presión parcial de oxígeno (PO2Las moléculas del oxígeno disuelto en la sangre ejercen una presión, que puede ser medida en clínica con relativa facilidad con electrodos especiales y se expresan en milímetros de mercurio (mmHg) En textos europeos se usa el kiloPaskal (kPa) que equivales a 7,5 mm Hg En la sangre capilar pulmonar, la presión de oxígeno (PcO2) está determinada por la presión alveolar de oxígeno (PAO2). En la sangre arterial, la presión de oxígeno (PaO2) es más baja que en el capilar pulmonar por efecto de la admisión venosa anatómica y funcional, analizadas en el capítulo 3. Como en las arterias no hay intercambio gaseoso, la presión de oxígeno es la misma en todas las arterias y su valor es un índice del estado de la función captadora de oxígeno del pulmón. En el territorio venoso, la presión de oxígeno (PvO2) cae por el paso de oxígeno de los capilares a los tejidos. Como existe una variación considerable en el consumo de oxígeno de los distintos órganos, la presión de oxígeno en la sangre venosa que sale de cada órgano es distinta: el miocardio extrae casi todo el oxígeno que le llega, mientras que la piel utiliza muy poco y los grupos musculares en actividad extraen mucho más que los que están en reposo.
Contenido de oxígeno: Es el volumen de O2 contenido en un decilitro(dl )de sangre. En un individuo sano, en Santiago, esta cantidad es de 16-20 ml/dl en la sangre arterial . De esto, solo 0,3 ml se encuentran físicamente disueltos y el resto está ligado químicamente a la hemoglobina. El contenido de oxígeno está determinado tanto por la presión parcial de oxígeno como por la cantidad de hemoglobina de la sangre e indica la eficacia con que la sangre cumple su rol transportador. En condiciones normales en reposo la sangre arterial lleva  alrededor de 900 ml de oxigeno por minuto a los tejidos.
Capacidad de oxígeno: Es la máxima cantidad de oxígeno que puede ser transportada en 100 ml de sangre expuesta directamente al aire ambiental, fuera del organismo. Depende básicamente de la cantidad de hemoglobina, que es capaz de transportar 1,34 ml de oxígeno por cada gramo. Para los 15 g de Hb ,  usualmente contenidos en 100 ml de sangre, la capacidad es de 20,1  ml.




https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1727/mod_page/content/1/Imagen5.5.jpg

Extraído: 


Jacome, J., & Moreno, D. (2015 ). Biofisica . Obtenido de https://sonitusacusticus.wordpress.com/2015/08/23/unidad-2-formas-quimicas-en-las-que-se-transporta-el-co2/

VOLUMENES Y CAPACIDADES PULMONARES


Volúmenes y Capacidades Pulmonares

Capacidad pulmonar total
 Es el volumen de gas en el pulmón al final de una inspiración máxima. Es la suma de la capacidad vital y del volumen residual. Es una medida del tamaño pulmonar.
Capacidad vital espiratoria
 Es el volumen de gas exhalado después de una inspiración máxima y la inspiratoria es el volumen que puede ser inspirado después de una espiración máxima. La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria y del volumen de reserva espiratoria.
La capacidad inspiratoria es el volumen que puede ser inspirado después de una espiración normal, es decir desde capacidad residual funcional.
La capacidad residual funcional es el volumen de gas que queda en el pulmón después de una espiración normal
El volumen circulante es el volumen de gas que se moviliza durante un ciclo respiratorio normal.
El volumen de reserva inspiratoria es el volumen de gas que puede ser inspirado después de una inspiración normal
El volumen de reserva espiratoria es el volumen de gas que puede ser espirado después de una espiración normal.
El volumen residual es el volumen de gas que queda después de una espiración máxima

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Extraído de: 


Canet., D. J. (2006 ). VENTILACION MECANICA . Obtenido de http://www.scartd.org/arxius/fisioresp06.pdf

PRESIONES RESPIRATORIAS, MECANISMOS QUE CONLLEVAN Y SE OPONEN AL COLAPSO PULMONAR

Presiones Respiratorias y Mecanismos que conllevan y se oponen al colapso pulmonar

La presión inspiratoria máxima (PIM) y la presión espiratoria máxima (PEM) miden, a través de una boquilla conectada con un medidor de presión, la fuerza de los músculos respiratorios cuando el paciente inhala y exhala respectivamente.
 Las presiones máximas se reducen en las enfermedades que afectan a los músculos y junto con la espirometría, se miden a menudo para el seguimiento de la situación respiratoria de los pacientes con enfermedades neurológicas y para la indicación de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria.

Mecanismos que conllevan al colapso pulmonar
Hay muchas causas para un colapso pulmonar. Están asociados con el tipo de pulmón colapsado.
Los factores asociados con el neumotórax espontáneo primario incluyen:
  • Fumar cigarrillos – fumar puede causar inflamación en las vías aéreas
  • Historial familiar
  • Tipo de cuerpo – la gente que es alta y delgada tienen más probabilidad de desarrollar neumotórax espontáneo primario
Las enfermedades pulmonares asociadas con el neumotórax espontáneo secundario incluyen:
  • Enfermedades pulmonar obstructiva crónica
  • Fibrosis cística
  • Cáncer de pulmón
  • Asma
  • Tuberculosis
  • Enfisema
  • Neumonía bacteriana – ciertas formas de neumonía causadas por estafilococo, estreptococo y otros tipos de bacteria pueden causar el colapso de un pulmón
Mecanismos que se oponen a un colapso pulmonar
No hay manera de prevenir un colapso pulmonar, aunque el riesgo de que recurra puede reducirse. Si has experimentado un neumotórax espontáneo, es probable que ocurra otro en los siguientes dos años.
Aquí hay algunos consejos para prevenir la recurrencia:
  • Para de fumar – fumar aumenta el riesgo de neumotórax, así que se anima a los pacientes a que lo dejen
  • Evita viajar por aire hasta una semana después de que se haya confirmado vía rayos-X que se ha solucionado
  • Se desaconseja el buceo permanentemente a menos que se haya seguido una estrategia de prevención definitiva y muy segura como la cirugía
  • Haz una cita de seguimiento con tu médico. Si tienes una enfermedad respiratoria, haz citas regulares con tu médico
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Extraído:

Clinic, C. (2019 ). Cleveland Clinic. Obtenido de Colapso Pulmonar: http://www.clevelandclinic.org/health/shic/html/s15304.asp

INTERCAMBIO DE GASES

Intercambio de Gases

Eintercambio de gases (O2 y CO2) entre el aire y la sangre se produce en los alvéolos pulmonares. Las paredes de los alvéolos pulmonares son muy finas y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos.
El intercambio de gases se realiza mediante un proceso físico llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos hasta que se igualan
1.   El aire entra por las fosas nasales, faringe, laringe, continúa por la tráquea, los bronquios y bronquiolos. Los bronquiolos terminan en los alvéolos pulmonares, unos pequeños sacos que se inflan en la inspiración y se desinflan en la espiración.
2.   En los alvéolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso, ya que las paredes de los alvéolos contienen numerosos capilares.
3.      La sangre llega a los alvéolos pobres en oxígeno y ricos en dióxido de carbono.
4.      El aire que llega al alvéolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono.
5.    Por difusión, los gases se desplazan desde donde hay más concentración hacia donde la concentración es menor.
6.       Las moléculas de oxígeno se unen a los glóbulos rojos de la sangre que los llevarán hacia el corazón, mientras que el dióxido de carbono de los alvéolos pulmonares saldrá del cuerpo en la siguiente espiración.
Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. El oxígeno se une al hierro de una proteína, llamada hemoglobina, que tienen los glóbulos rojos, y es así como se transporta. En cambio, el dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo (la parte líquida de la sangre).

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/img/Respiratorio4F10.jpg

Extraído de: 


COM, B. -G. (2016). BIOLOGÍA - GEOLOGÍA . COM. Obtenido de https://biologia-geologia.com/BG3/413_el_intercambio_gaseoso.html

APARATO RESPIRATORIO


Aparato Respiratorio

El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células a través del proceso llamado respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado. Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma.
En el proceso de la respiración participan los siguientes órganos:

Nariz
Consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a una determinada temperatura a través de unas estructuras llamadas cornetes.

Faringe
Conducto muscular, membranoso que ayuda a que el aire se vierta hacia las vías aéreas inferiores.

Epiglotis
Tapa que impide que los alimentos entren en la laringe y en la tráquea al tragar. También marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe.

Laringe
Conducto cuya función principal es la filtración del aire inspirado. Además, permite el paso de aire hacia la tráquea y los pulmones y se cierra para no permitir el paso de comida durante la deglución si la propia no la ha deseado y tiene la función de órgano fonador, es decir, produce el sonido.

Tráquea
Brinda una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones.

Bronquio
Conduce el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos.

Bronquiolo
Conduce el aire que va desde los bronquios pasando por los bronquiolos y terminando en los alvéolos.

Alvéolo
Hematosis (Permite el intercambio gaseoso, es decir, en su interior la sangre elimina el dióxido de carbono y recoge oxígeno)

Pulmones
La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, por ello los alvéolos están en estrecho contacto con capilares.

Músculos
La función principal de los músculos respiratorios es la de movilizar un volumen de aire que sirva para, tras un intercambio gaseoso apropiado, aportar oxígeno a los diferentes tejidos.

Diafragma
Músculo estriado que separa la cavidad torácica (pulmones, mediastino, etc.) de la cavidad abdominal (intestinos, estómago, hígado, etc.). Interviene en la respiración, descendiendo la presión dentro de la cavidad torácica y aumentando el volumen durante la inhalación y aumentando la presión y disminuyendo el volumen durante la exhalación. Este proceso se lleva a cabo, principalmente, mediante la contracción y relajación del diafragma.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/aparatoespiratorio6tituloses.jpg

Extraído de: 

Educativo, P. (2011). Portal Educativo. Obtenido de https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/14/Sistema-respiratorio

VOLUMEN MINUTO CIRCULATORIO, CIRCULACION SISTEMICA, PULMONAR Y FETAL


Volumen minuto circulatorio y circulación sistémica, Pulmonar y Fetal.

Circulación mayor: es el recorrido que efectúa la sangre oxigenada (representada con color rojo) que sale del ventrículo izquierdo del corazón y que, por la arteria aorta llega a todas las células del cuerpo, donde se realiza el intercambio gaseoso celular o tisular: deja el O2 que transporta y se carga con el dióxido de carbono, por lo que se convierte en sangre carboxigenada (representada con color azul). Esta sangre con CO2 regresa por las venas cavas superior e inferior a la aurícula derecha del corazón.

 Circulación menor: es el recorrido que efectúa la sangre carboxigenada que sale del ventrículo derecho del corazón y que, por la arteria pulmonar, llega a los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso alveolar o hematosis: deja el COy fija el O2. Esta sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. (Paesano, 2014). 

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Circulación Fetal:


La sangre ingresa a la aurícula derecha, la cavidad superior derecha del corazón. Cuando la sangre ingresa a la aurícula derecha, la mayor parte de esta fluye a través del foramen oval hasta la aurícula izquierda. Luego, la sangre pasa al ventrículo izquierdo (cavidad inferior del corazón) y a la aorta (la arteria grande que viene del corazón).
 Desde la aorta, la sangre, además de enviarse al corazón mismo, se envía al cerebro y a las extremidades superiores. Luego de circular allí, la sangre regresa a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava superior. Muy poca cantidad de esta sangre menos oxigenada se mezcla con la sangre oxigenada y, en vez de regresar a través del foramen oval, ingresa al ventrículo derecho.
Esta sangre menos oxigenada es bombeada desde el ventrículo derecho hasta la aorta. Una pequeña cantidad de sangre continúa hasta los pulmones. La mayor parte de esta sangre es derivada a través del ductus arteriosus hasta la aorta descendiente. Luego, esta sangre ingresa a las arterias umbilicales y fluye dentro de la placenta. En la placenta, el dióxido de carbono y los desechos se liberan dentro del sistema circulatorio de la madre, y el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se liberan dentro de la sangre del feto.
(Health, 2019)

Volumen Minuto Circulatorio:
Para que el cuerpo funcione correctamente, el corazón necesita bombear sangre a una tasa suficiente para mantener un suministro adecuado y continuo de oxígeno y otros nutrientes al cerebro y otros órganos vitales. El gasto cardíaco es el término que describe la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. Los médicos piensan en el gasto cardíaco en términos de la siguiente ecuación:
·         Gasto cardíaco = volumen sistólico × frecuencia cardíaca
Su volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada vez que late, y su frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto.  


Extraído de:
 Health, S. C. (2019 ). Stanford Children’s Health Blog. Obtenido de https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=circulacinfetal-90-P04893 

Paesano, E. (2014). Sistema Circulatorio. Obtenido de https://sites.google.com/site/msistemacirculatorio/d--circulacion-mayor-y-menor