Logo Studenta

06- MODELOS DE CONTROL DE LA PAM EN DISTINTAS SITUACIONES

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

MODELOS DE CONTROL DE LA PAM EN DISTINTAS SITUACIONES RANDY MEJÍAS GONZÁLEZ 
VOLEMIA 
PSMll 
RV 
Precarga 
VDF 
Grado de distención 
Fuerza de contracción eficacia cardiaca 
VS 
GC 
 
PAM 
 
 
 Distención del Arco Aórtico y del seno carotídeo 
 distensión de los barorreceptores 
 
(+) se EXCITA el CVM 
 
INHIBICIÓN SIMPÁTICA 
 
En el ♥ En los vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 GC 
 
 
 

 PAM =  GC *  RPT 
VOLEMIA 
PSMll 
RV 
Precarga 
VDF 
Grado de distención 
Fuerza de contracción eficacia cardiaca 
VS 
GC 
 
PAM 
 
 
 Distención del Arco Aórtico y del seno carotídeo 
 Distensión de los barorreceptores 
 
(-) se INHIBE el CVM 
 
EXCITACIÓN SIMPÁTICA 
 
En el ♥ En los vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 GC 
 
 
 

 PAM =  GC *  RPT 
 
 FRECUENCIA CARDIACA 
 FUER DE CONTRACCIÓN 
 CONTRACTIBILIDAD 
VASODILATADORES 

 RPT 
PAM 
 FRECUENCIA CARDIACA 
 FUER DE CONTRACCIÓN 
 CONTRACTIBILIDAD 
VASOCONTRICTORES 

 RPT 
PAM 
MODELOS DE CONTROL DE LA PAM EN DISTINTAS SITUACIONES RANDY MEJÍAS GONZÁLEZ 
DE PIE A ACOSTADO 
 
 EFCTO DE LA GRAVEDAD SOBRE LA COLUMNA LÍQUIDA 
 CAPACITANCIA 
 
PSMll 
RV 
PRECARGA 
VDF 
GRADO DE DISTENCIÓN FUERZA DE CONTRACCIÓN 
EFICACIA CARDIACA 
VS 
 GC 
 
 PAM 
 
 
 Distención del Arco Aórtico y del seno carotídeo 
 distensión de los barorreceptores 
 
(+) se EXCITA el CVM 
 
INHIBICIÓN SIMPÁTICA 
 
En el ♥ En los vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 GC 
 
 
 
 PAM =  GC *  RPT 
 
DE ACOSTADO A PIE 
 
 EFCTO DE LA GRAVEDAD SOBRE LA COLUMNA LÍQUIDA 
 CAPACITANCIA 
 
PSMll 
RV 
PRECARGA 
VDF 
GRADO DE DISTENCIÓN FUERZA DE CONTRACCIÓN 
EFICACIA CARDIACA 
VS 
 GC 
 
 PAM 
 
 
 Distención del Arco Aórtico y del seno carotídeo 
 Distensión de los barorreceptores 
 
(-) se INHIBE el CVM 
 
EXCITACIÓN SIMPÁTICA 
 
En el ♥ En los vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 GC 
 
 

PAM =  GC *  RPT 
 FRECUENCIA CARDIACA 
 FUER DE CONTRACCIÓN 
 CONTRACTIBILIDAD 
VASODILATADORES 

 RPT 
PAM 
 FRECUENCIA CARDIACA 
 FUER DE CONTRACCIÓN 
 CONTRACTIBILIDAD 
VASOCONTRICTORES 

 RPT 
PAM 
MODELOS DE CONTROL DE LA PAM EN DISTINTAS SITUACIONES RANDY MEJÍAS GONZÁLEZ 
INSUFICIENCIA CARDIACA. INFARTO 
 
TROFISMO 
CONTRACTILIDAD 
FUERZA DE CONTRACCIÓN 
EFICACIA CARDIACA 
VS 
GC 
 
 PAM 
 
 
 Distención del Arco Aórtico y del seno carotídeo 
 Distensión de los barorreceptores 
 
(-) se INHIBE el CVM 
 
EXCITACIÓN SIMPÁTICA 
 
En el ♥ En los vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 GC 
 
 

 PAM =  GC *  RPT 
 
 
 
 
ANEMIA 
 
 NÚMERO DE GLÓBULOS ROJOS 
 VISCOSIDAD 
 RPT 
 
 
 
 
 
 
  PD (presión diastólica) 
  Pd (presión diferencial) 
 
 Q (flujo) 
 
RV 
 VS 
 
 GC 
 
 
Por tanto, la PAM no varía. 
Ya que: 
 
 PAM =  GC *  RPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FRECUENCIA CARDIACA 
 FUER DE CONTRACCIÓN 
 CONTRACTIBILIDAD 
VASOCONTRICTORES 

 RPT 
PAM 
 Hb →  O2 en tejidos 
Se disparan los 
mecanismos de 
autorregulación 
metabólica del flujo local 
 
La sangre pasa más fácilmente de 
las arterias a las venas 
MODELOS DE CONTROL DE LA PAM EN DISTINTAS SITUACIONES RANDY MEJÍAS GONZÁLEZ 
EJERCICIO FÍSICO 
 
 
 
(+) SIMPÁTICA 
  ADAPTABILIDAD O 
 CAPACITANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAM =  GC * RPT 
CORAZÓN 
 
FRECUENCIA 
CONTRACTILIDAD 
FUERZA DE CONTRACCION 
VS 
GC 
PAM (ligeramente) 
 CAPACIDAD 
DE CORAZÓN 
COMO BOMBA 
 
 VS 
 
 PS 
VASOCONSTRICCIÓN 
SISTÉMICA 
 
PSMll 
RV 
VS 
GC 
PAM (ligeramente) 
 DEMANDA METABÓLICA EN EL MÚSCULO 
ESQUELÉTICO Y  O2 
 
SE DISPARAN LOS MECANISMOS DE 
AUTORREGULACIÓN METABÓLICA LOCAL 
DEL FLUJO 
 
VASODILATACIÓN PERIFÉRICA 
 
 
 RPT 
LA SANGRE PASA MÁS FACILMENTE DE 
LA LAS ARTERIAS A LAS VENAS 
 PD

Continuar navegando