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Hemodinâmica: - Sistema Vascular: sistema fechado constituído por vasos sanguíneos alternadamente sucessivos e dispostos em paraleo, intercalado pelo coração, direito e esquerdo, que atuam como bombas propulsoras responsáveis pelo fluxo sanguíneo. O átrio direito recebe o sangue das veias cavas (veias que trazem todo o sangue do corpo) Como a válvula tricúspide está aberta, o sangue vai seguir para os ventrículos Os ventrículos vão contrair e quando a válvula pulmonar estiver aberta vai ejetar o sangue na artéria pulmonar Na artéria pulmonar, o sangue que era rico em em gás carbônico vai perder esse gás para a atmosfera e ganhar oxigênio (hematose) O sangue sai dos pulmões pelas veias pulmonares (rico em oxigênio), chegando no átrio esquerdo Do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo (depois de passar pela váuvula mitral) Depois de passar no ventrículo esquerdo esse sangue vai ser ejetado (quando a válvula aórtica estiver aberta) para a artéria aórtica A aorta por ser elástica vai porduzir uma distensão que vai empurrá-la para fora durante a contração do ventrículo E quando esse ventrículo estiver relaxando a força elástica vai fazer o processo contrário (isso vai impulsinar o sangue no momento da diástase) Por ser uma artéria grande, a aorta vai se ramificando em vasos menores (arteríolas) As arteríolas possuem raios variáveis, podendo fazer a manutenção do fluxo sanguínio (diminuir ou aumentar), que vai chegar nos capilares (locais de troca de materiais com a célula/ onde a célula vai receber nutrientes e oxigênio) ( _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ) Logo em seguida ocorrem a formação das vénulas (apresentar valvas, ajudam com que o sangue siga uma única direção/ são expansíveis, retendo um volume de sangue ajudando no retorno venoso) - Estrutura dos vasos sanguíneos: A velocidade do fluxo sanguíneo depende da área de secção transversal total dos vasos - Tipos de fluxo sanguíneo: Fatores determinantes do tipo de fluxo: Quanto mais ramificações um vaso sanguíneo tiver, maior vai ser sua área de secção transversal Como os capilares possuem a maior área de secção transversal são melhores para troca de nutrientes - Princípios básicos da hemodinâmica: interação entre pressão, fluxo e resistência Q = ΔP R Fluxo sanguíneo (Q): volume de sangue que passa em um determinado ponto da circulação em um dado intervalo de tempo. Ex. Q = 5 L/min Pressão sanguínea (P): força exercida pelo sangue contra uma unidade de área da parede do vaso (expressa em mmHg) ΔP = gradiente de pressão sanguínea (diferença de pressão entre 2 pontos da circulação) Resistência vascular (R): é a resistência friccional ao fluxo sanguíneo exercida pelos vasos, é medida como a relação entre pressão e fluxo e é expressa em unidade de resistência periférica. - Velocidade do fluxo sanguíneo: distância percorrida por unidade de tempo Quanto maior a diferença de pressão de um ponto ao outro da circulação, maior vai ser o fluxo A resistência vascular é diretamente proporcional ao comprimento do vaso sanguíneo - Pressão sanguínea: força exercida pelo sangue contra uma unidade de área da parede do vaso (expressa em mmHg) a) 1. O ventrículo contraí 2. A valva semilunar se abre 3. A aorta e as artérias se expandem e armazenam pressão nas paredes elásticas b) 1. Ocorre relaxamento ventricular isovolumétrico 2. A valva semilunar se fecha, impedindo o fluxo de volta para o ventrículo A resistência vascular é diretamente proporcional à viscosidade do sangue A resistência vascular é diretamente proporcional à 4ª potência do raio sanguíneo do vaso - A resistência vascular total depende do arranjo dos vasos nos circuitos vasculares Resistência em sérios (vasos que dão origem a outros vasos) As arteríolas, pequenas artérias e capilares são responsáveis por 90% da resistência vascular total - A resisteência vascular nos circuitos vasculares depende do arranjo dos vasos RESUMINDO: Fluxo x resistência vascular O fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à 4ª potência do raio do vaso
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