REGULACION CENTRAL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Neurología | Neurocirugía en Oaxaca
Advertisements

Colegio Alcántara de La Florida
FISIOLOGÍA GENERAL TEMA 2. Diferenciación celular. Organización funcional del cuerpo humano. TEMA 3. Medio interno. Homeostasis. Mecanismos y sistemas.
Anatomía Funcional -Consideraciones Neurológicas-
Sistema cardiovascular:
Fisiopatología de la hipertensión esencial
El sistema cardiovascular I
Sistema adrenérgico SUSANA ORTEGA SILVA.
Dr. José Roberto Martínez Abarca.
El sistema endocrino.
FISIOLOGÍA DE LA P.A.S. Dr. Rafael Pérez García Cardiólogo
Sistema nervioso.
Sistema circulatorio.
FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR
SISTEMA NERVIOSO EN VERTEBRADOS
Regulación de la Presión Arterial
Fisiología sistema cardiaco
Sistema Nervioso.
Lic. José Luis Flores Compadre
CONTROL Y REGULACIÓN.
EL APARATO CIRCULATORIO
Objetivo: Reconocer el funcionamiento del arco reflejo y sus partes.
MÚSCULO CARDIACO: EL CORAZÓN COMO BOMBA ESTIMULACIÓN RÍTMICA DEL CORAZÓN.
REGULACION CENTRAL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
Sistema Nervioso Sistema Endocrino
Sistema Nervioso Autónomo
Colegio Villa María la Planicie
Regulación Cardiaca y Circulatoria A.- REGULACIÓN INTRINSECA
Sistemas de coordinación
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS CATEDRA DE FISIOLOGIA.
Contracción Muscular. Contracción Muscular Objetivo: conocer la contracción muscular, relacionándola con el impulso nervioso y las vías aferentes y.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Sistema Nervioso Se compone del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
Farmacología del sistema Cardiovascular
Corazón y sus membranas
1. Introducción SN: Central y Periférico. SN: Somático y Autónomo.
GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO..
Organización del cerebro
TEJIDO NERVIOSO Conjunto de células especializadas presente en los órganos del sistema nervioso. El tejido nervioso está formado por células nerviosas.
El sistema nervioso autónomo Esquema de conferencia
ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO Departamento de Biología Prof: M Valdebenito
PRESION ARTERIAL.
PRESION SANGUÍNEA María Rivera Ch. DSc.
Sistema nervioso autónomo
FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
MODIFICACIONES SISTEMA CIRCULATORIO
Organización del Sistema Nervioso del Ser Humano
Sistema nervioso.
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
Aparato Cardiovascular
María Jesús Muñoz Yánez Docente UCINF Kinesióloga
SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO
ADRENALINA Y NORADRENALINA: FARMACOLOGÍA DE LOS
Sistema nervioso El sistema nervioso humano supervisa la actividad de los otros sistemas corporales. Es una red de comunicación que permite al organismo.
S ISTEMA N ERVIOSO A UTÓNOMO Funciones y estructuras principales.
TEMA 9: SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO.
Regulación de la Circulación y Presión Arterial
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL SISTEMA NERVIOSO
REGULACION CENTRAL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
MEDULA ESPINAL Y ARCO REFLEJO
El tronco del encéfalo, tronco cerebral o tallo cerebral es la unión del cerebro medio, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta.
SISTEMA NERVIOSO Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana
Relación animal TEMA 10.
Función Cerebral II Dra. Elizabeth Terán.
Sistemas nervioso y endocrino
HISTOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.
Cardiovascular Berne Levy 4 edición Capítulos 15 al 26 incluído Capítulo 17 no electrocardiograma Capítulo 20 Repasar Capítulo 21 No la medida de la presión.
1.
Transcripción de la presentación:

REGULACION CENTRAL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR DSc. Maria Rivera Chira Dpto. Cs. Biológicas y Fisiológicas Facultad de Ciencias y Filosofía

SISTEMA NERVIOSO S. N. CENTRAL S. N. PERIFERICO NEURONAS SENSITIVAS AFERENTES ENCEFALO NERVIOS CRANEALES NEURONAS MOTORAS EFERENTES NEURONAS SENSITIVAS AFERENTES NERVIOS Raquideos ,MEDULA ESPINAL NEURONAS MOTORAS EFERENTES

Sistema Nervioso Autónomo Formado por: Neuronas sensoriales (aferentes) viscerales generales asociadas a: Quimiorreceptores (CO2 en sangre) Mecanorreceptores (grado de distensión de órganos o vasos sanguíneos) La estimulación continua de ambos puede generar sensaciones concientes (dolor, nausea etc) Neuronas motoras (viscerales eferentes) autónomas, regulan: Regulan actividades viscerales (excitación, inhibición) de: Músculo cardiaco Músculo liso Glándulas

Sistema Nervioso Autónomo Sistema nervioso simpático y parasimpático: Control de manera refleja y en respuesta a un estímulo generado. Un órgano puede recibir fibras motoras de ambos sistemas (estimulación o inhibición). Inervación Dual.

Sistema Nervioso Simpatico Anatomía: 2 tipos de neuronas: Simpáticas preganglionares, localizadas en la medula espinal desde D1 a L2. Reciben información de las neuronas cardiovasculares y respiratorias del tronco encefálico y protuberancia y las envían a la vía periférica de los nervios simpáticos preganglionares (parte de los nervios espinales). Las neuronas preganglionares hacen sinapsis con las neuronas simpáticas post-ganglionares y envían la señal a los órganos efectores. El principal neurotransmisor de las neuronas postganglionares es la NOREPINEFRINA que se une a receptores adrenérgicos (9 tipos: 1, 3 subtipos;  2, 3 subtipos; 1, 2, 3.) de los organos efectores.

Sistema Nervioso Simpatico Funcion: Estimulacion a través de Fibras simpáticas postganglionares de: Músculo liso de los vasos sanguíneos, Músculo cardiaco y Cel. Cromafines de la medula adrenal. El incremento en la actividad simpática en esos tejidos, causa: Vasoconstricción arteriolar y de pequeñas arterias (Inc. de la resistencia periférica). Vasoconstricción no uniforme, fuerte en piel y vasos esplácnicos.

Sistema Nervioso Simpatico El efecto depende de: Densidad de nervios y Los receptores  y  presentes en el músculo liso, ademas del estimulo de la N-epinefrina y epinefrina.  estimulacion de NE y Epinefrina, lleva a una vasoconstriccion; receptores 2 (músculo esquelético) estimulados por Epinefrina produce vasodilatación

Sistema Nervioso Simpatico Disminución de la capacitancia venosa por receptores alfa adrenergicos con un incremento de la pre-carga y por tanto de volumen por latido. Estimulación del nodo sinoauricular, incremento de la frecuencia cardiaca (cronótropa positiva). Estimulación del nodo aurículo ventricular y de las fibras de purkinje, incrementando la velocidad de conducción. Mediados por receptores adrenergicos 1.

Sistema Nervioso Simpatico Estimulación del músculo ventricular, incrementando volumen/lat. Estimulación de las células cromafinicas de la medula adrenal, liberación de epinefrina a la sangre potenciada por la liberación de norepinefrina liberada por las terminaciones de los nervios en el corazón.

Excitación cardiaca por los Nervios Simpáticos Liberan Noradrenalina Incrementan la frecuencia cardiaca Aumentan la contractibilidad Disminuye la duración sistólica y permite un mayor tiempo para el llenado diastólico

Estimulación Simpática máxima Se puede alcanzar hasta 250 lat/min El vol. sistólico menor debido al corto tiempo de llenado Aumenta el gasto cardíaco

Sistema Nervioso Parasimpático Anatomía: Neuronas pre-ganglionares localizadas en el SNC y Neuronas post-ganglionares fuera del SNC. Neuronas parasimpáticas pre-ganglionares Importancia: Regulación cardiovascular Vasos sanguíneos abdominales. Ubicadas en el núcleo motor dorsal (vago) en la medula inferior y salen como parte del nervio vago.

Sistema Nervioso Parasimpático Las fibras pre-ganglionares se unen a las neuronas post-ganglionares, localizadas en los ganglios cercanos a los órganos blanco. Ambas fibras liberan acetilcolina (ach). Mecanismo: La ach liberada de las Neuronas pre- ganglionares actúan sobre las post-ganglionares X receptores nicotínicos y La ach liberada de las neuronas post-ganglionares sobre los órganos X receptores muscarínicos.

Función del Sistema Parasimpático Control de la Frecuencia Cardiaca: El vago inerva el nodo sino auricular, la aurícula y el nodo a-v con un efecto pequeño o despreciable sobre el haz de hiss, fibras de purkinje o músculo ventricular. Los receptores muscarínicos M2 canalizan el efecto de del nervio vagal sobre el corazón. Estos pueden ser inhibidos por atropina. La estimulación de las fibras vagales causa: Disminución en la FC (sobre estimulación de estas fibras puede causar un marcapaso ectópico). Disminución en la velocidad de conducción del nodo aurículo ventricular por tanto, disminuye la velocidad de descarga de las fibras autorrítmicas Disminución en la contractilidad auricular que disminuye la precarga y el volumen/lat (mínimo). Efecto muy pobre sobre el vol sistólico

Estimulación Parasimpática máxima Puede hacer detener el corazón por algunos segundos Puede disminuir en un 20 y 30% la fuerza de contracción cardiaca

Regulación química de la frecuencia cardiaca Hormonas Adrenalina Noradrenalina Hormonas tiroideas Iones Na+ , K+ y Ca+2

BARORECEPTORES

Reflejo Baroreceptor Arterial Es el mas importante Corrección inmediata de la PA (principio del feedback negativo). Anatomía: Sensores a nivel de la adventicia de la pared arterial de la bifurcación de la arteria carótida común en carótida interna y externa (seno carotideo) Sensores a nivel del arco aórtico. Sensores a nivel de las arterias coronarias. Experimental Physiol. 1996 May;81(3):397-408

Vías Eferentes: Nervios pre y post-ganglionares simpáticos y vagales Vías Aferentes viajan del nervio seno carotideo con una rama del glosofaríngeo (IX) y del aórtico (parte del X). Órganos efectores: Corazón, arterias, arteriolas, venulas, venas, medula adrenal, riñón (liberación de renina) y vasopresina (pituitaria posterior).

Activacion de Baroreceptores Responden a cambios rapidos en la presion sanguinea Actividad de las vias aferentes y eferentes incrementa y disminuye de manera ciclica en cada ciclo cardiaco de acuerdo al incremento de la PA durante la sistole y la disminucion durante la diastole. La integracion de esta actividad lleva a la obtencion de de la PAM En caso de incrementos importantes de la PA, puede ocasionar una saturacion de los receptores.

Mecanismo Molecular de los Baroreceptores Distorsión de la terminación de los nervios sensoriales por estrechamiento de la pared de los vasos, estos abren canales y se incrementa la permeabilidad de la membrana al sodio, potasio y calcio en la terminación nerviosa generando potenciales en las vías aferentes. Estos canales se abren si distensión alcanza un cierto umbral. Una gran distensión, un numero importante de potenciales de acción, produce una proyección hacia la medula de los axones nerviosos de los baroreceptores