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O sangue oxigenado

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O sangue oxigenado (sangue arterial) chega ao átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é distribuído pelos órgãos. 
O sangue rico em CO2 (sangue venoso) chega ao átrio direito vai para o ventrículo direito e depois vai para o pulmão, onde será oxigenado novamente. 
A única artéria que não carrega sangue rico em O2 é a artéria pulmonar. 
A única veia que carrega sangue rico em O2 é a veia pulmonar 
Débito cardíaco = volume ejetado/minuto 
O coração tem 3 tipos de músculos = musculo atrial, ventricular e s fibras excitatórias.
Células excitáveis que ditam o ritmo de batimentos cardíacos. Elas que compõem o nodo sinusal.
Sístole- Contração do musculo cardíaco
Diástole – relaxamento do músculo cardíaco
O coração (miocárdio) funciona como um sincício, pois as células estão tão interconectadas pelos discos intercalados que quando uma é excitada o potencial de ação de espalha por todas quase que instantaneamente. Porém deve se visto como dois sincícios o atrial que contrai primeiro e o sincício ventricular que contrai depois. 
Para se despolarizar a célula precisa atingir o seu potencial inicial que faz o estímulo, logo após atingir esse potencial os canais de sódio rápido e lentos de abrem fazendo com a célula se despolarizem, porém o miocárdio tem o canal lento de sódio e potássio fazendo com que a despolarização tenha um período prolongado causando um platô. 
 Ciclo cardíaco = O conjunto de eventos que ocorre entre o inicio de um batimento e o inicio do próximo. 
Cada ciclo é iniciado pela geração espontânea do potencial de ação do nodo sinusal. Esse nodo está situado na parede lateral do átrio direito, e o potencial de ação se difunde desse ponto rapidamente, por ambos os átrios e, depois, a través do feixe A-V, para os ventrículos. Em virtude dessa disposição espacial de condução, ocorre um retardo de passagem de impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos. Isso permite que os átrios contraiam antes dos ventrículos, bombeando assim, sangue para o interior dos ventrículos, antes de começar sua forte contração. Assim, os átrios funcionam como bomba de escorva para os ventrículos. 
Período de enchimento – está relacionado ao aumento de volume ventricular ao abrirem as valvas atrioventriculares e o sangue passar do átrio para o ventrículo.
 Período de contração isovolumétrica – Quando o ventrículo está contraindo, mas ainda não superou a pressão dentro da aorta e por isso ainda não perdeu volume.
Período de ejeção – Quando o ventrículo consegue superar a pressão dentro da aorta e abre a valva semilunar fazendo com que o sangue saia e ocorra a redução de volume ventricular.
Período de relaxamento isovolumétrico – logo após a sístole a valva semilunar é fechada e as atrioventriculares continuam fechada, porém o ventrículo começa a relaxar e enquanto ele não altera seu volume vai relaxando até alcançar uma pressão negativa e até os átrios ficarem cheios. 
Durante a diástole, o enchimento normal dos ventrículos aumenta, esse volume é chamado de VOLUME DIASTÓLICO FINAL. A medida que os ventrículos se esvaziam durante a sístole o volume diminui o que é chamado de DÉBITO SISTÓLICO. A quantidade restante em cada ventrículo é chamada VOLUME SISTÓLICO FINAL. A fração de volume final diastólico que é impulsionada é chamada FRAÇÃO DE EJEÇÃO. 
 Função dos músculos papilares – eles contraem-se junto com as paredes dos ventrículos, mas NÃO ajudam as valvas a se fecharem. Eles puxam as extremidades das valvas em direção aos ventrículos para evitar que sejam muito abaladas para trás durante a contração ventricular. 
Diagrama volume pressão
No período de enchimento a pressão diastólica é praticamente zera, depois quando o volume ventricular vai aumentando a pressão também aumenta. 
No período de contração isovolumétrica, mesmo não tendo alterações no volume a pressão dentro dos ventrículos aumenta até superar a pressão aórtica.
No período de ejeção a pressão aumenta ainda mais, pois o ventrículo continua contraindo
Período de relaxamento isovolumétrico a pressão vai caindo até atingir zero e depois vai até um valor negativo. 
Pré – carga e pós – carga.
O grau de tensão do musculo quando ele começa a se contrair é chamado de pré-carga e a carga contra a qual o musculo exercer sua força contrátil é chamada de pós-carga.
Mecanismo de Frank – Starling
A capacidade do coração de se adaptar a volumes crescentes de afluxo sanguíneo. Ou seja, quanto mais o miocárdio for distendido durante o enchimento, maior será a força de contração e maior será a quantidade de sangue bombeado para a aorta. Dentro dos limites fisiológicos, o coração todo o sangue que a ele retorna pelas veias.

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