

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ANATOMÍA
1º BACHILLERATO
MANUEL FERRÁNDEZ GAMERO
Aquí hablaré acerca del aparato circulatorio, qué es, qué lo compone, y al final dejaré una lista de preguntas sobre este.
APARATO CIRCULATORIO
El sistema circulatorio lo forman vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón. Los vasos sanguíneos son de dos tipos: venas (azules) y arterias (rojas). Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón.
El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. El recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección.
El corazón es el órgano principal. Es una especie de "bomba" que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, llevando oxígeno a todas sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. Desde allí, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno (Sus partes se encuentran explicadas en el apartado de maqueta del corazón).
PREGUNTAS
1. Apunta y explica las principales funciones de la sangre
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Suministrar a las células los nutrientes y el oxígeno necesarios para su crecimiento, reparación y demás actividades.
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Transportar desechos metabólicos: para su eliminación transporta el dióxido de carbono y otros productos de desecho del metabolismo celular como urea y bilirrubina.
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Transporta hormonas: las hormonas son elaboradas por las células de las glándulas endocrinas que las vierten directamente a la sangre, y serán distribuidas por todo el organismo.
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Termorreguladora: ayuda a mantener y regular la temperatura corporal al distribuir el calor desde donde se produce hasta donde se necesite o lo lleva a la superficie del cuerpo para que sea eliminado y refrigere al organismo. Esto es así gracias a los cambios de diámetro de muchos vasos sanguíneos que permiten llevar la sangre a determinadas zonas y retirarla de otras en función de las necesidades. Al tener la sangre H2O en su composición, este líquido por su alto calor específico tiene mucha inercia a la hora de ganar o perder calor y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.
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Defensiva: los glóbulos blancos, los anticuerpos y sustancias protectoras que contiene y transporta la sangre, defienden al organismo contra las infecciones y lesiones. Las paredes de los capilares sanguíneos son permeables al agua y a los componentes plasmáticos de bajo peso molecular. En ellos se producen continuos intercambios de de sustancias con el plasma intersticial. Debido a su tamaño, los glóbulos rojos, las plaquetas y las proteínas plasmáticas no pueden atravesar los capilares, pero sí pueden hacerlos los glóbulos blancos. El resto de los conductos del sistema circulatorio sanguíneo, arteriolas y arterias, vénulas y venas así como el mismo corazón, son absolutamente impermeables y no dejan salir ni entrar componente alguno de la sangre.
2. Cita los componentes de la sangre
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Células sanguíneas:
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Glóbulos rojos: carecen de núcleo y tienen hemoglobina en su citoplasma. Transportan oxígeno y dióxido de carbono.
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Glóbulos blancos: son incoloros, tienen núcleo, son metabólicamente muy activos y pueden desplazarse mediante pseudópodos. Se clasifican en:
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Granulocitos: pueden ser neutrófilos que fagocitan partículas extrañas y gérmenes, acidófilos que fagocitan las proteínas extrañas y los complejos antígeno-anticuerpo, y basófilos que están involucrados en en las reacciones de inflamación.
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Agranulocitos: pueden ser monocitos que fagocitan grandes partículas y linfocitos elaboran son proteínas.
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Plaquetas: fragmentos de megacariocitos que contienen sustancias fundamentales para la coagulación de la sangre. La importancia del sistema de coagulación es tal que si falla, las consecuencias son muy graves. Por ejemplo la hemofilia que consiste en la no fabricación de uno de los más de diez factores desencadenantes del proceso.
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Hematopoyesis
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Plasma sanguíneo: es un líquido de color amarillento formado por agua en un 90%, en el que se hallan diversas sustancias como el oxígeno, las sales minerales, la glucosa y las proteínas.
3. La cantidad relativa de plasma es el ………% y de células hay un ………… %
La cantidad relativa de plasma es el 50% y de células hay un 50 %
4. ¿Cómo se puede separar el plasma del resto de la sangre?
Primero recogemos la sangre en un tubo, después invertimos el tubo de 8-10 veces porque esto ayuda a prevenir la formación de fibrina. A continuación mantenemos los tubos a 4ºC durante el procesamiento y los centrifugamos dentro de las 2 horas siguientes a la extracción. Después centrifugamos a 1.100 – 1.300 g durante 10 minutos a 4ºC y cogemos el plasma que corresponde a la parte superior del tubo centrifugado, evitando acercarse a la capa de gel celular. Por último, el plasma obtenido debe alicuotearse y almacenarse a -80°C en un congelador.
5. ¿En qué se diferencia el suero del plasma sanguíneo?
La principal diferencia entre plasma y suero se encuentra en sus factores de coagulación. El plasma es la parte de la sangre que contiene ambas, el suero y los factores de coagulación, mientras que el suero es la parte de la sangre que queda una vez que se han eliminado los factores de coagulación como por ejemplo la fibrina.
6. ¿Por qué la sangre sabe salada? ¿Cuáles son las principales funciones de las sales minerales de la sangre?
Nuestra sangre posee un ligero sabor salado debido a que en su composición contiene cloruro sódico, más conocido como sal. Las principales funciones de la sangre en nuestro organismo son la estructural y la regulación del pH, de la presión osmótica, y de reacciones bioquímicas en las que participan determinados iones.
7. Cita algún ejemplo de proteínas sanguíneas y di su función
Fibrinógeno: interviene en la coagulación de la sangre.
Globulinas: participan en el sistema inmunológico.
8. ¿En qué % se encuentran los 3 tipos principales de células sanguíneas?
Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes se encuentran en un porcentaje aproximado al 99% de elementos celulares, lo que equivaldría aproximadamente a un 49% del volumen de sangre.
Los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas sin embargo, se encuentran en un 1% de volumen.
9. Cita otros nombres de los glóbulos rojos ¿Dónde nacen o se forman los glóbulos rojos?
Los glóbulos rojos también se conocen como eritrocitos o hematíes. Estos se forman en la médula ósea.
10. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? ¿A qué se debe el color rojo de la sangre? ¿Qué proteína llevan en abundancia?
Transportan oxígeno y dióxido de carbono. Son de color rojo debido a que poseen hemoglobina en su citoplasma, que es la proteína que llevan en abundancia.
11. ¿Qué enfermedad provoca la falta de Fe en una persona? ¿Por qué? Razona alguno de los síntomas de esta enfermedad
Cuando no tenemos el hierro necesario, nuestro cuerpo no puede producir suficiente hemoglobina, por lo tanto la ANEMIA por déficit de hierro puede provocar cansancio y dificultad para respirar.
12. ¿Cuál es la función de las plaquetas? ¿Cómo se forman? ¿Qué otro nombre reciben?
Las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Se forman a partir de fragmentos de megacariocitos y también se conocen por el nombre de trombocitos.
13. Explica a grandes rasgos el proceso de coagulación
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Primero nos encontramos con la constricción del vaso, disminuyendo así el orificio de salida y ello el flujo de sangre, haciendo disminuir la hemorragia
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En segundo lugar viene la formación del coágulo por adherencia de nuevas plaquetas, originando en principio un tapón laxo que será reforzado posteriormente.
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Por último viene el comienzo de una serie de reacciones encadenadas que concluirá con la formación de fibrina. Las moléculas de fibrina son muy pegajosas y se adhieren a las paredes de la zona lesionada reforzando el tapón formado por las plaquetas.
14. ¿Qué es una transfusión? ¿Por qué cada persona debe conocer su propio grupo sanguíneo?
La transfusión es un proceso médico mediante el cual el paciente recibe sangre de otra persona mediante un tubo estrecho colocado en la vena del brazo. Cada persona debe conocer su grupo sanguíneo para saber si podemos donar o recibir sangre de forma segura.
15. De acuerdo con los conceptos de antígeno-anticuerpo razona si una persona del grupo sanguíneo AB puede dar sangre a otra del A ¿Y a la inversa?
No, una persona del grupo AB, que es el receptor universal, no puede donar a una del A. Esto es debido a que las personas con un tipo de sangre pueden formar anticuerpos que hacen que el sistema inmunitario reaccione contra uno o más de los otros tipos de sangre. Sin embargo, una persona del tipo A sí que es capaz de donar a una del tipo AB.
16. ¿De modo semejante una persona Rh- puede recibir sangre de una Rh+?
No. Los grupos Rh- pueden donar a personas de su mismo grupo sanguíneo, independientemente de que sean Rh+ o Rh-, pero los Rh+ solo son compatibles con los Rh+.
17. ¿Cuál es la función del líquido que llena el saco del pericardio?
Este líquido conocido como líquido pericárdico es un fluido que actúa como lubricante del movimiento del corazón.
18. En la siguiente figura del corazón humano:
a. Pon el nombre correspondiente a cada una de las flechas
A: vena cava superior
B: aurícula derecha
C: vena cava inferior
D: válvula sigmoidea pulmonar
F: arteria aorta
G: venas pulmonares izquierdas
H: aurícula derecha
I: ventrículo izquierdo
19. ¿Qué ventajas tiene la presencia de un septo que separe totalmente los ventrículos?
Este septo se encarga de que al latir el corazón, la sangre del ventrículo izquierdo no fluya hacia el ventrículo derecho.
20. Escribe una línea resumiendo la función del riñón respecto a la sangre, otra para el hígado y otra para los pulmones
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Los riñones filtran la sangre eliminando los desechos que hay en esta.
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El hígado regula la mayorn parte de los niveles químicos de la sangre y excreta bilis.
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Los pulmones realizan un intercambio gaseoso con la sangre.
21. ¿Qué se entiende por circulación mayor y menor? ¿Cuál se corresponde con la pulmonar y cuál con la sistémica?
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Circulación mayor: es en la que en el ventrículo izquierdo, a través de la arteria aorta, sale la sangre para irrigar a todos los tejidos del cuerpo. La sangre que llega de los tejidos del cuerpo, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, entra a la aurícula derecha del corazón por las venas cavas, la superior y la inferior, y pasa al ventrículo derecho. Se corresponde con la sistemática.
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Circulación menor: es en la que la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono sale del ventrículo derecho y se envía por la arteria pulmonar a los pulmones. Ya en los alvéolos pulmonares se libera el dióxido de carbono y se toma el oxígeno. La sangre ya oxigenada regresa de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón, por las venas pulmonares y pasa al ventrículo izquierdo. Se corresponde con la pulmonar.
22. Explica paso a paso el camino de una gota de sangre que se mueve desde tu pierna izquierda hasta llegar a la oreja señalando cavidades, válvulas y vasos principales que atraviesa.
La sangre de mi pierna ascendería por mi vena peronea, vena femoral, vena ilíaca, y finalmente entraría al corazón a través de la vena cava inferior. Esta sangre iría a la aurícula derecha, pasaría al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, y finalmente sería impulsada a través de la válvula sigmoidea pulmonar para realizar la circulación mayor. Al volver al corazón a través de la vena pulmonar, la sangre entraría a la aurícula izquierda, pasaría al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y finalmente sería impulsada a través de la válvula sigmoidea aórtica hacia la aorta. Por último, a través de la arteria carótida común, llegaría a la oreja.
23. A Lisa, una chica de 14 años que se está haciendo una exploración física antes de ser admitida en un campamento de verano, se le diagnosticó un soplo cardiaco elevado en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo del esternón. El soplo adquiere la forma de un silbido sin un gran alcance. ¿Qué produce el soplo exactamente?
Normalmente un soplo cardíaco no es grave, pero muchas veces suele ser el primer signo de una cardiopatía congénita (alteraciones del corazón y los grandes vasos que se originan antes del nacimiento). Los síntomas del soplo cardiaco suelen ser sudoración, problemas de crecimiento, respiración acelerada, cansancio o bronquitis frecuentes.
24. ¿Qué se entiende por taquicardia y cuándo se produce?
Por taquicardia se entiende una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Se produce cuando se padece anemia, se beben muchas bebidas con cafeína o demasiado alcohol, al hacer ejercicio, cuando tenemos fiebre, o cuando se tiene una presión arterial alta o baja.
25. Un corazón aislado ¿Continúa latiendo? ¿Qué ventajas tiene esto en caso de muerte por accidente, por ejemplo?
Un corazón extracorpóreo puede seguir con su actividad desde segundos hasta horas, dependiendo de las condiciones. Las ventajas de una muerte por accidente sería la rápida muerte cerebral, pues esto va a permitir que siga latiendo el corazón por un tiempo limitado, el automatismo del corazón le va a permitir tener cierto grado de independencia del resto del cuerpo, y esto permitirá la donación de órganos.
26. ¿Qué diferencias hay entre la pared de una arteria y de una vena y qué significado tiene para la circulación sanguínea?
Las paredes de las arterias son más gruesas, por lo que son más firmes. Ellas conducen la sangre que ha sido previamente oxigenada en los pulmones desde el corazón hacia los tejidos con una mayor presión durante la sístole. Pero las de las venas son más delgadas, por lo que colapsan con más rapidez al presionarlas.
27. ¿Cómo entran y salen sustancias a los capilares sanguíneos?
La sangre es vertida desde el corazón en las arterias grandes, por las que viaja hasta llegar a arterias ramificadas más pequeñas; luego pasa a arterias aun más pequeñas las arteriolas y finalmente, a redes de vasos mucho más pequeños, que son los capilares. Se produce un intercambio de gases, nutrientes y residuos del metabolismo entre la sangre y las células del cuerpo a través de estas delgadas membranas capilares. Por último, la sangre de los capilares entra a las vénulas, que se juntan formando las venas.
28. Explica brevemente cómo puede retornar la sangre desde las venas de una pierna al corazón en contra de la fuerza de la gravedad
Las venas tienen válvulas que trabajan en una sola dirección permitiendo que la sangre vuelva desde las piernas en contra de la gravedad.
29. ¿Qué relación hay entre sangre, linfa y plasma intersticial?
Estos 3 líquidos se organizan entre sí para nutrir a todas las células del cuerpo y mantenerlas limpias de desechos.
La sangre circula por los capilares de los tejidos. De los capilares sanguíneos sale plasma sanguíneo cargado de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos y se mezcla con el plasma intersticial. Una parte de ese plasma vuelve a entrar en los capilares sanguíneos transportando desechos y dióxido de carbono para llevarlos a los órganos excretores, pero otra parte del plasma no consigue volver a entrar en la sangre y se queda entre las células. Los capilares linfáticos absorben este exceso de plasma y lo conducen, a través del sistema linfático, de vuelta a la sangre. Esto ocurre gracias a que el sistema linfático desemboca en las venas del cuello, haciendo que la linfa se mezcle con la sangre.
30. ¿Por qué a veces se alude a los mareos como reacciones vasovagales? Los mareos se producen en casos de donantes de sangre primerizos ¿Por qué se marean? ¿Hay subida o bajada de tensión? Generalmente, se aconseja la toma abundante de líquidos antes de la donación. ¿Cómo afecta eso a la presión sanguínea?
Se les alude así debido a que ocurren cuando nos desmayamos porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre o sentir mucha angustia emocional. Los donantes primerizos se marean debido a una respuesta vasovagal hiperactiva, un miedo reflejo ancestral. Esta respuesta ralentiza el corazón y disminuye la presión sanguínea, haciendo que la sangre drene hacia las piernas. Así, la sangre menos rica en oxígeno se dirige al cerebro, produciendo mareos o incluso el desmayo. Beber poco agua puede provocar una descompensación en la sangre, lo que a su vez causará una subida de tensión (hipertensión).
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