Clase 44 Fisiología Gastrointestinal - Flujo Sanguíneo (IG:@doctor.paiva)

Medizi
2 Jul 201808:53

Summary

TLDREn esta cuadragésima cuarta clase de fisiología, Eduardo Paiva profundiza en el flujo sanguíneo gastrointestinal, destacando su importancia en el sistema digestivo. Se discuten temas como la anatomía de la irrigación, variaciones del flujo sanguíneo y su control por nervios. Se resalta cómo la actividad digestiva y las sustancias vasodilatadoras afectan el flujo, así como el mecanismo de contracorriente y el papel del sistema nervioso en su regulación. Además, se menciona la bibliografía recomendada para mayor comprensión del tema.

Takeaways

  • 😀 La clase de fisiología trata sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal y su importancia en la digestión.
  • 📚 El flujo sanguíneo gastrointestinal incluye el suministro de sangre al tubo digestivo, el páncreas y el hígado, que luego llega al corazón a través de la vena cava inferior.
  • 🏗️ La irrigación sanguínea del tracto gastrointestinal está regulada por un sistema arterial especial llamado sistema arterial ars y forma.
  • 🔄 La sangre arterial llega al hígado por el tronco celíaco y las arterias mesentéricas superior e inferior, y no por la vena porta.
  • 💡 El flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal aumenta significativamente durante la actividad digestiva, como la absorción después de una comida.
  • 🌡️ Las variaciones en el flujo sanguíneo son proporcionales a la actividad del área local, y pueden aumentar hasta ocho veces el flujo normal.
  • 🧬 Durante la digestión, se liberan sustancias vasodilatadoras como la cola de sísifo, el péptido intestinal, y la secretina, lo que aumenta el flujo sanguíneo.
  • 🩺 El mecanismo de flujo sanguíneo a contracorriente en las vellosidades permite que el 80% del oxígeno se transfiera de la sangre arterial a la venosa sin participar en las funciones metabólicas.
  • 🚨 En situaciones de bajo flujo sanguíneo, como el shock, las vellosidades pueden sufrir necrosis debido a la disminución de oxígeno disponible.
  • 🤖 El sistema nervioso tiene un control significativo en el flujo sanguíneo gastrointestinal; el parasimpático aumenta la actividad y el flujo, mientras que el simpático reduce el flujo a través de la vasoconstricción.
  • 🆘 En casos extremos de bajo volumen sanguíneo, como en el shock hemorrágico, la respuesta del sistema simpático es tan fuerte que puede generar una vasoconstricción arterial para mantener la circulación en órganos vitales.

Q & A

  • ¿Quién es el presentador de la cuadragésima cuarta clase de fisiología en el canal?

    -El presentador es Eduardo Paiva.

  • ¿Qué temas se abordan en esta clase de fisiología?

    -Se habla sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, incluyendo anatomía de la irrigación gastrointestinal, variaciones del flujo sanguíneo, control de los nervios y los vasos sanguíneos del tubo digestivo.

  • ¿Cómo se forma la circulación del flujo sanguíneo en el sistema gastrointestinal?

    -La circulación del flujo sanguíneo en el sistema gastrointestinal está formada por el flujo del propio tubo digestivo, el flujo del vaso del páncreas y todo este flujo llega al hígado a través de la vena porta.

  • ¿Cuál es la función principal del hígado en la circulación sanguínea gastrointestinal?

    -El hígado tiene la función de eliminar bacterias del sistema retículo endotelial que vienen del alimento, y estas bacterias son llevadas directamente al sistema reticular para ser eliminadas.

  • ¿Cómo se describe la irrigación arterial del intestino en el sistema gastrointestinal?

    -La irrigación arterial del intestino se describe como un sistema arterial ars y forma, que tiene una inserción mesentérica opuesta y permite un flujo sanguíneo eficiente.

  • ¿Cómo varía el flujo sanguíneo en el intestino según su actividad?

    -El flujo sanguíneo en el intestino varía directamente proporcional al grado de actividad del área local; por ejemplo, durante la absorción después de una comida, puede aumentar hasta ocho veces más que lo normal.

  • ¿Cuáles son algunas de las causas del aumento de flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal?

    -Algunas causas incluyen la liberación de sustancias vasodilatadoras por el tubo digestivo, la actividad de secreción y absorción, y la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal.

  • ¿Qué es un mecanismo de flujo sanguíneo a contracorriente y cómo afecta la irrigación intestinal?

    -El mecanismo de flujo sanguíneo a contracorriente es una unión arteriovenoso que permite que el 80% del oxígeno realice un 'cortocircuito', pasando de la sangre arterial a la venosa sin participar en las funciones metabólicas de las células intestinales.

  • ¿Cómo afecta el sistema nervioso el flujo sanguíneo gastrointestinal?

    -El sistema nervioso parasimpático aumenta la actividad glandular y, por lo tanto, el flujo sanguíneo indirectamente, mientras que el sistema nervioso simpático reduce el flujo sanguíneo a través de la vasoconstricción directa.

  • ¿Qué sucede con el flujo sanguíneo gastrointestinal en situaciones de bajo volumen sanguíneo, como en el shock hemorrágico?

    -En situaciones de bajo volumen sanguíneo extremo, como el shock hemorrágico, se genera una descarga simpática fuerte que causa una vasoconstricción arterial y en las vellosidades intestinales y mesentéricas, liberando entre 200 a 400 ml de sangre para mantener la circulación general.

  • ¿Qué tratado de fisiología se recomienda para obtener más información sobre este tema?

    -Se recomienda el tratado de fisiología de Gayton, específicamente el número 13, para obtener más información sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal.

Outlines

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😀 Flujo Sanguíneo Gastrointestinal y Fisiología Hepática

En esta primera parte del script, se presenta una introducción a la cuadragésima cuarta clase de fisiología, donde Eduardo Paiva discute el flujo sanguíneo gastrointestinal. Se menciona la anatomía de la irrigación gastrointestinal, la circulación hepática y su importancia para la función del hígado, incluyendo la eliminación de bacterias y la participación en el sistema reticular. También se tocan los vasos sanguíneos del tubo digestivo y cómo el flujo sanguíneo aumenta durante la actividad gastrointestinal, como la absorción postprandial, y se describen las sustancias vasodilatadoras liberadas durante la digestión que afectan este flujo.

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😨 Control del Flujo Sanguíneo y Complicaciones

El segundo párrafo se enfoca en el control del flujo sanguíneo gastrointestinal, destacando el papel del sistema nervioso simpático y parasimpático en la regulación de la actividad glandular y la vasodilatación. Se explica cómo la activación del sistema parasimpático aumenta la actividad glandular y, por lo tanto, el flujo sanguíneo, mientras que el sistema simpático tiene un efecto opuesto. Además, se discute la importancia de la regulación autocompensadora del flujo sanguíneo, que permite su retorno a la normalidad después de estímulos simpáticos. Se menciona la posibilidad de necrosis en las vellosidades en situaciones de déficit de flujo sanguíneo, como el shock, y se concluye con una referencia al tratado de fisiología de Gayton para mayor información.

Mindmap

Keywords

💡Fisiología

La fisiología es la ciencia que estudia las funciones y procesos de los organismos vivos. En el video, se centra en la fisiología gastrointestinal, es decir, cómo el aparato digestivo funciona y cómo se regula su flujo sanguíneo. El término se menciona al inicio para establecer el tema principal de la clase.

💡Flujo sanguíneo gastrointestinal

Este concepto se refiere a la circulación de sangre a través del aparato digestivo. Es fundamental para la nutrición y el funcionamiento del mismo, y es el foco central del video. Se discute cómo varía este flujo en respuesta a la actividad digestiva y las necesidades del cuerpo.

💡Circulación esférica

La circulación esférica es parte del sistema circulatorio que involucra la sangre que fluye desde el hígado hacia la vena cava inferior y luego al corazón. En el video, se explica cómo esta circulación permite al hígado realizar funciones vitales, como la eliminación de bacterias.

💡Vena porta

La vena porta es una de las vías principales por las que la sangre llega al hígado desde el aparato digestivo. En el contexto del video, se destaca su importancia en la circulación esférica y el proceso de eliminación de bacterias y toxinas.

💡Sistema arterial ars y forma

El sistema arterial ars y forma es una disposición particular de los vasos sanguíneos que sirve de irrigación al intestino. Se menciona en el video para ilustrar cómo se realiza la irrigación opuesta a la inserción mesentérica y su relevancia en la fisiología del flujo sanguíneo.

💡Variaciones del flujo sanguíneo

Las variaciones del flujo sanguíneo gastrointestinal se refieren a cómo el flujo de sangre cambia en respuesta a la actividad digestiva, como la absorción de nutrientes después de una comida. El video discute cómo este flujo puede aumentar significativamente y luego volver a su nivel normal.

💡Vasodilatación

La vasodilatación es el proceso mediante el cual se dilatan los vasos sanguíneos, lo que permite un mayor flujo sanguíneo. En el video, se relaciona con la digestión y la liberación de sustancias que promueven esta dilatación, como parte del control del flujo sanguíneo.

💡Sustancias vasodilatadoras

En el video, se mencionan varias sustancias que producen vasodilatación durante la digestión, como la cola de la pancreas, el péptido intestinal, la bradicinina y la adenosina. Estas sustancias juegan un papel crucial en el aumento del flujo sanguíneo en el aparato digestivo.

💡Flujo sanguíneo a contracorriente

El flujo sanguíneo a contracorriente se refiere a un mecanismo por el cual la sangre arterial y venosa se mezclan sin completar un ciclo completo de oxígeno. En el video, se describe cómo esto ocurre en las vellosidades intestinales y su implicación en la eficiencia del gasto energético.

💡Control nervioso

El control nervioso es un aspecto clave en la regulación del flujo sanguíneo gastrointestinal. El video explica cómo el sistema nervioso parasimpático y simpático influyen en la actividad del aparato digestivo y, por ende, en el flujo sanguíneo, a través de la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina.

💡Escape autoregulador

El escape autoregulador es un fenómeno por el cual el flujo sanguíneo vuelve a la normalidad a pesar de una inicial vasoconstricción, gracias a la prevalencia de mecanismos vasodilatadores locales. En el video, se menciona como un mecanismo que permite que el flujo sanguíneo gastrointestinal se mantenga constante a pesar de estímulos simpáticos.

Highlights

La clase de fisiología se enfoca en el flujo sanguíneo gastrointestinal, un tema importante en la fisiología digestiva.

El flujo sanguíneo gastrointestinal incluye el flujo del tubo digestivo, el páncreas y llega al hígado a través de la vena porta.

El hígado tiene funciones clave como la eliminación de bacterias del sistema retículo endotelial.

La sangre arterial llega al hígado por el tronco celíaco y las arterias mesentéricas superior e inferior.

Se describe el sistema arterial ars y forma, un sistema de irrigación opuesto a la inserción mesentérica.

El flujo sanguíneo de cada región gastrointestinal es proporcional a su nivel de actividad.

Después de una comida, el flujo sanguíneo intestinal puede aumentar hasta ocho veces más que lo normal.

Las actividades motoras y de secreción y absorción aumentan, lo que provoca un aumento en el flujo sanguíneo.

Durante la digestión, se liberan sustancias vasodilatadoras como la cola de cínguaro, el péptido intestinal, y la secretina.

Las glándulas gastrointestinales liberan calicina y bradicinina, causando vasodilatación en la secreción intestinal.

La disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar significativamente el flujo sanguíneo intestinal.

Se explica la teoría vasodilatadora a corto plazo, donde la adenosina es la principal sustancia vasodilatadora.

El mecanismo del flujo sanguíneo a contracorriente en las vellosidades intestinales permite un 'cortocircuito' del oxígeno.

El sistema nervioso simpático y parasimpático tiene un control significativo sobre las funciones gastrointestinales.

La activación del sistema nervioso parasimpático aumenta la actividad glandular y, por lo tanto, el flujo sanguíneo.

El sistema nervioso simpático puede inhibir las funciones gastrointestinales y disminuir el flujo sanguíneo a través de la vasoconstricción.

El escape auto regulador permite que el flujo sanguíneo gastrointestinal se normalice después de una vasoconstricción simpática.

En situaciones de bajo volumen sanguíneo, como el shock hemorrágico, se produce una vasoconstricción arterial para mantener la circulación en órganos vitales.

Se recomienda el tratado de fisiología de Gayton para una comprensión más profunda del tema.

Transcripts

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hola cómo están bienvenidos a la

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cuadragésima cuarta clase de fisiología

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en el canal me dice mi nombre es de

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eduardo paiva y contiene un poco de tres

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clases de fisiología gastrointestinal

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vamos a hablar del flujo sanguíneo

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gastrointestinal tópicos que amo en esta

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clase vamos en algunas generalidades

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vamos a hablar de la anatomía de la

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irrigación gastrointestinal variaciones

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del flujo sanguíneo y el control de los

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nervios o del flujo sanguíneo

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gastrointestinal los vasos sanguíneos

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del tubo digestivo forman parte de la

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circulación es planeta y esta

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circulación está formado por el flujo

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del propio tubo digestivo ya el flujo

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del vaso del páncreas y del y todo este

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flujo llega al hígado a través de la

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vena porta y en el hígado pasa por los

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signos hoy desde hepáticos y salen por

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las venas hepáticas hacia la vena cava

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inferior después llega al corazón

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este flujo permite que el hígado realice

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muchas funciones como la eliminación de

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bacterias por el sistema de retícula

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endotelial son bacterias que vienen del

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alimento del tubo digestivo son

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directamente llevadas las aliadas al

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sistema reticular material

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se han eliminado ya veremos todas las

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instrucciones cuando hablemos de

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fisiología hepática

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aquí vemos la sangre arterial que llega

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por el tronco celíaco y las arterias

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mesentéricas superior e inferior llegan

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al hígado no por la vena porta y la

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arteria hepática para ser llevado hacia

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la vena cava inferior a través de las

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venas hepáticas aquí vemos la

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circulación es planica no el intestino

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el vaso faltó el páncreas no aquí

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tenemos al hígado aquí tenemos los

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inusuales hepáticos la vena vena las

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venas de hepáticas y la vena cava

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inferior

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ahora la idea sin gastrointestinal está

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dispuesta de una forma muy particular

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vemos que esta irrigación ya está dada

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por un sistema arterial así forma así se

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llama el sistema arterial ars y forma

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este es el sistema arterial arts y form

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fíjense y este sistema lleva su

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irrigación opuesto a la inserción

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mesentérica y la inserción mesentérica

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es de esta y la irrigación es opuesto ya

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esto se llama sistema arterial ars y

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forma

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hablemos de las variaciones del flujo

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sanguíneo gastrointestinal el flujo

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sanguíneo de cada región es directamente

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proporcional al grado de actividad del

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local por ejemplo aquí tenemos dos

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regiones de intestino una está en reposo

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y otra está en periodo de absorción como

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por ejemplo después de una comida miren

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lo que pasa cuando está en absorción el

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flujo sanguíneo aumenta hasta ocho veces

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más que lo normal y después de una

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comida aumentan las actividades motoras

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las actividades de secreción y absorción

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y el flujo aumenta mucho pero recupera

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su flujo en reposo a las dos a cuatro

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horas

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veamos las posibles causas del aumento

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de flujos sanguíneos durante la

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actividad gastrointestinal en la

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digestión el tubo digestivo libera

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sustancias vasodilatadoras entre ellas

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la cola existo sivina el péptido

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intestinal bajó activo la castrina y

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secretina en otro vídeo veremos sus

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funciones motoras de secreto ahora pero

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tenemos que saber que son pasos

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dilatadores y liberados durante la

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digestión en la secreción las glándulas

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gastrointestinales liberan toxinas

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vasodilatadoras muy muy potentes la cal

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y bina y la bradicinina esto hace que

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hay una vasodilatación en la secreción

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intestinal y por último la disminución

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de la concentración de oxígeno en la

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pared intestinal puede aumentar el flujo

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sanguíneo intestinal de 50 a 100 por

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ciento esto se debe a la teoría

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vasodilatador a que vemos en la clase 25

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de control del flujo sanguíneo a corto

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plazo

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esta teoría dice que a mayor metabolismo

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o menor oxígeno mayor

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la formación de sustancias

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vasodilatadoras en especial la adenosina

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que es la principal sustancia

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vasodilatadora no fue aunque también

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participan otras sustancias como el

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dióxido de carbono y los iones de

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hidrógeno pero la adenosina es la

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principal sustancia que se libera cuando

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existe un mayor metabolismo o menor

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disponibilidad de oxígeno causando así

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vasodilatación

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veamos el mecanismo del flujo sanguíneo

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a contracorriente de las vellosidades

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aquí vemos un corte de la pared

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intestinal y vamos a darle un zoom ya y

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vemos estas estructuras fíjense estas

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estructuras llamadas de ellos idades y

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vamos a darle un zoom a las vellosidades

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y vemos que su obligación está compuesta

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por arterias y venas que se unen fíjense

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las arterias y verás se unen sin llegar

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a los extremos de la velocidad son pocas

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que llegan a estos extremos osea veamos

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que existe un sounds ya unión

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arteriovenoso y fíjense que gracias a

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esta disposición vascular el 80 por

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ciento del oxígeno hace este

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cortocircuito o stations o sea el 80 por

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ciento del oxígeno pasa de la sangre

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y arterial a la sangre venosa y no

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participa en las funciones metabólicas

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de las vellosidades usar 80% del oxígeno

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no está disponible para estas

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velocidades en condiciones normales esto

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no es peligroso pero en situaciones que

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hay una disminución del flujo sanguíneo

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intestinal como por ejemplo el shock la

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velocidad puede sufrir necrosis y puede

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desintegrarse hablemos del control

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nervioso del flujo sanguíneo como vimos

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el sistema nervioso simpático y

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parasimpático tenían control de las

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funciones gastrointestinales el sistema

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nervioso parasimpático ya aumenta la

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actividad glandular por la liberación de

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acetilcolina este aumento de la

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actividad glandular genera

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vasodilatación y aumento del flujo

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sanguíneo pero lo hace de manera

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indirecta o sea la vasodilatación es

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consecuencia del aumento de la actividad

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glandular ahora el sistema nervioso

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simpático además de inhibir las

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funciones gastrointestinales

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directamente gracias a la noradrenalina

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en los receptores

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alfa abril herido de los receptores

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adrenérgicos salvo que la noradrenalina

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tiene mucha afinidad por estos

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receptores como veremos en la clase de

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sistema nervioso autónomo esto genera

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una razo constricción y en consecuencia

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una disminución del flujo sanguíneo pero

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una disminución de manera directa

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gracias a esta vasoconstricción

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un estímulo parasimpático aumenta el

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metabolismo y genera una isquemia y se

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pasó de lata como vimos ahora un

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estímulo simpático genera una

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vasoconstricción directa pero después de

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varios minutos de vasoconstricción el

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flujo vuelve a la normalidad gracias al

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escape auto regulador esto significa que

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los mecanismos vasodilatadores

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metabólicos esos mecanismos

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vasodilatadores metabólicos locales

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generados por la isquemia superan o son

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más fuertes que la vasoconstricción

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simpática y eso hace que el flujo

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sanguíneo gastrointestinal vuelva a la

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normalidad para realizar sus debidas

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funciones pero hay un caso extremo

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cuando existe un bajo volumen sanguíneo

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pero este volumen es tan bajo que existe

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peligro de muerte para las células del

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encéfalo y del corazón como en el shock

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hemorrágico

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esto sí genera una descarga simpática

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tan fuerte que genera una

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vasoconstricción arterial y una

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vasoconstricción de las velas

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intestinales y mesentéricas

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proporcionando esa vasoconstricción hace

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que se genere o proporcione de 200 a 400

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ml de sangre para ayudar a mantener la

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circulación general en el intento de

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evitar la muerte es hablar en estos

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órganos tan importantes

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de bibliografía utilice el tratado de

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fisiología gayton que dice un número 13

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muchas gracias te mando un abrazo

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