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Unidad 1 Corazon Excitación

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Presentacion del tema 3 de la unidad 1 del curso de Fisiología II de la carrera de QFB del CUCEI-Universidad de Guadalajara

Published in: Health & Medicine, Business

Unidad 1 Corazon Excitación

  1. 1. Corazón<br />Excitación<br />Dr. Leonardo H. Hernandez<br />
  2. 2. Automatismo Cardíaco <br />propiedad del corazón de seguir contrayéndose durante un tiempo después que ha sido privado de sus nervios. <br />Esto porque posee, células autorrítmicas, que son capaces de generar y propagar impulsos nerviosos, y cuyo conjunto se llama sistema excitoconductor.<br />
  3. 3. Sistema de conducción eléctrico <br />Explica la regularidad del ritmo cardíaco y asegura la coordinación de las contracciones auriculoventriculares. <br />puede ser analizada con electrodos situados en la superficie de la piel, llamándose a esta prueba electrocardiograma o EKG.<br />Batmotropismo: el corazón puede ser estimulado, manteniendo un umbral.<br />Inotropismo: el corazón se contrae bajo ciertos estímulos. El sistema nervioso simpático tiene un efecto inotrópico positivo, por lo tanto aumenta la contractilidad del corazón.<br />Cronotropismo: se refiere a la pendiente del potencial de acción. SN Simpático aumenta la pendiente, por lo tanto produce taquicardia. En cambio el SN Parasimpático la disminuye.<br />Dromotropismo: es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema excito-conductor. SN Simpático tiene un efecto dromotrópico positivo, por lo tanto hace aumentar la velocidad de conducción. Sn parasimpático es de efecto contrario.<br />Lusitropismo: es la relajación del corazón bajo ciertos estímulos.<br />
  4. 4. Propiedades de la Fibra Muscular Cardiaca<br />Automatismo o Cronotropismo: Capacidad que tiene la fibra de originar por sí misma el impulso que da lugar a la contracción.<br />Conductibilidad o Dromotropismo: Capacidad conductora de los impulsos que se crean desde su punto de partida en las aurículas hacia el resto del corazón.<br />Excitabilidad o Badmotropismo: Capacidad de poder ser excitadas por las terminaciones nerviosas o bien por agentes de tipo mecánico, eléctrico o químico.<br />Contractilidad o Inotropismo: Como consecuencia de esos impulsos originados, la fibra muscular cardiaca responde siempre contrayéndose.<br />Para comprender las propiedades de la fibra muscular cardiaca hay que tener claro el concepto de Sincitio del Músculo Cardiaco. Entre las fibras musculares existen unos discos intercalares que hacen que la conducción se transmita de una fibra a otra, y así sucesivamente al resto, provocando que el músculo responda como una unidad.<br />
  5. 5. Algunas definiciones<br />CRONOTROPISMO<br />DROMOTROPISMO<br />Modificación de la velocidad o periodicidad de un fenómeno en relación con el tiempo. Se emplea con frecuencia en relación a la frecuencia cardiaca.<br />Es la modificación de la frecuencia de ciertos fenómenos que se producen en sucesión rítmica, como los latidos del corazón.<br />Es la propiedad de algunas fibras nerviosas cardiacas de conducir impulsos como resultado de estimulación simpática o parasimpático<br />
  6. 6. Músculo cardiaco<br /><ul><li>Sincitio funcional: se comporta como si fuera una única célula porque las fibras (células) están interconectadas por uniones comunicantes (discos intercalares) que permiten una despolarización (y contracción) sincronizada.
  7. 7. En realidad hay dos sincitios: aurículas y ventrículos</li></li></ul><li>Gap Junctions <br />Características:<br />Canales (base de la comunicación celular)<br />Forman conexiones de baja resistencia entre células vecinas<br />Síntesis:<br />Retículo endoplasmico<br />Transportadas al aparato de golgi (oligomerización)<br />Finalmente transportados a la membrana plasmatica (adyacentes o en conjunción con cadherinas)<br />Degradación<br />Proteasomas<br />Lisosomas<br />
  8. 8. Regulación de los canales de “Gap Junction” Cardiovasculares<br />Brusca apertura o cierre de los canales<br />Regulación de la expresión proteica (alteración en cantidad) <br />
  9. 9. Excitación rítmica del corazón<br />Funciones:<br />Genera impulsos de manera rítmica produciendo la contracción periódica del músculo cardiaco<br />Conducción de los impulsos a todo el miocardio.<br />
  10. 10. Marcapasos: El sistema de conducción de impulsos consiste en células especializadas en la transmisión del impulso nervioso.<br />Los componentes del sistema son el nodo sinoarterial (marcapaso) el nodo atrio ventricular, el fascículo auriculo ventricular (haz de hiz) y las fibras de purkinje<br />Sistema de conducción<br />
  11. 11. Sistema de conducción<br />MARCAPASO O NODO SINUSAL:<br />Se localiza en la pared del atrio derecho por debajo de la desembocadura de la vena cava anterior genera el potencial de acción.<br />FIBRAS INTERNODALES. <br />ubicadas en las paredes musculares de la aurícula derecha, transmiten la onda de contracción generadas en el nodo S-A, hacia el nodo aurículoventricular (A-V). Su nombre se debe, justamente, a la ubicación entre los nodos, que posibilita su contacto funcional.<br />NODO AURICULOVENTRICULAR:<br />Parte del sistema del corazón formado por una masa compacta de células de conducción localizadas cerca del orificio del seno coronario en la pared de la aurícula derecha.<br />
  12. 12. Sistema de conducción<br />FASCICULO ATRIO VENTRICULAR:<br />Cruzan desde el nodo atrioventricular a través del esqueleto cardiaco hasta su parte superior del septo interventricular. Este distribuye el impulso eléctrico en las superficies mediales de los ventrículos.<br />MIOFIBRILLAS DE CONDUCCION DE PURKINJE:<br />Estas llevan acabo la contracción real, emergen de las ramas del fascículo y se distribuye en las células miocárdicas.<br />
  13. 13. Sistema de conducción<br />Potencial de acción generado por:<br />1. Canales rápidos de sodio<br />2. Canales lentos de calcio (Ca/Na)<br />Potencial de reposo generado por:<br />1. Cierre de canales de Ca/Na<br />2. Incremento de la permeabilidad al K<br />
  14. 14.
  15. 15.
  16. 16. Sistema de Conducción Cardiaca<br />

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