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BIOFISICA DA HEMODINAMICA

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BIOFÍSICA DA HEMODINÂMICA 2
O coração gera alta pressão quando se contrai. Conforme o sangue se move pelo sistema, a pressão diminui, devido ao atrito entre o sangue e a parede dos vasos sanguíneos.
A pressão cai de forma contínua com o movimento do sangue para longe do coração.
PRESSÃO
1. Força exercida por um líquido em um recipiente;
2. Líquido não se move - pressão hidrostática - mesma pressão em todas as direções;
3. Líquido se move – pressão dinâmica + pressão lateral
4. Hidrostática: Força que o líquido que não está em movimento exerce nas paredes de uma estrutura – força exercida igualmente em todas as direções;
5. Quanto mais longe do coração menor a pressão e maior a resistência.
6. PRESSÃO ALTA: Artéria Aorta / PRESSÃO BAIXA: Veias Cavas;
7. Em um sistema no qual o líquido está em movimento, a pressão cai com a distância à medida que a energia é perdida devido ao atrito.
GRADIENTE DE PRESSÃO
1. Diferença de pressão entre dois pontos distintos de uma estrutura;
2. Razão principal pela qual o sangue flui em uma única direção ao longo de todo o sistema circulatório;
3. O sangue flui sempre da maior para menor pressão;
4. A soma total da pressão em todos os capilares é aproximadamente 40mmHg, mas se analisados separadamente a pressão em cada capilar é quase nula.
5. ΔP = P1 – P2
TAXA DE FLUXO SANGUÍNEO
1. Volume de sangue que passa por uma determinada região do vaso em um dado momento;
2. Quanto maior o gradiente de pressão, maior o fluxo sanguíneo, ou seja, a quantidade de sangue.
RESISTÊNCIA AO FLUXO SANGUÍNEO
1. Oposição dos vasos ao fluxo sanguíneo;
2. Inversamente proporcional ao fluxo;
3. A relação entre comprimento e resistência é diretamente proporcional;
4. Um líquido mais viscoso promove uma maior resistência;
5. Quanto maior o raio, menor a resistência;
6. Determinada por três componentes: Raio do vaso (r), comprimento do vaso (L) e viscosidade do líquido (n);
7. Lei de Pouiseuille: R = 8Lη/π r4
VELOCIDADE DO FLUXO SANGUÍNEO
1. Distância percorrida por um determinado volume sanguíneo em um dado momento;
2. “O quão rápido o sangue flui ao passar por um determinado ponto?”
3. Conceito diferente de “taxa de fluxo sanguíneo”
4. Quanto menor a área de secção transversa, maior será a velocidade e o contrário também é verdadeiro;
5. v = Q/A

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