REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN, Resumen, QUIMIORECEPTORES para la pO2, pCO2 |Fisiología Respiratoria|1

david vargas
9 Dec 201912:40

Summary

TLDREl script del video ofrece una visión detallada sobre la regulación de la respiración, destacando la importancia de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en el proceso. Se menciona el papel crucial de los receptores periféricos y centrales, incluyendo el glomus carotídeo y el área químicamente sensible en el bulbo raquídeo, en la respuesta al hipoxemia y la hipercapnia. El video también explora la interacción entre los centros respiratorios, como el núcleo neumotóxico y el núcleo de la protuberancia, y cómo estos influyen en la musculatura respiratoria. Además, se destaca la conexión entre el pH y la presión parcial de dióxido de carbono, y cómo estos factores afectan la frecuencia respiratoria. El contenido es presentado de una manera que combina la educación con la accesibilidad, invitando a los espectadores a profundizar en la fisiología respiratoria.

Takeaways

  • 🧠 La regulación de la respiración es un proceso que puede ser tanto voluntario como involuntario, controlado por los centros respiratorios del cerebro y el tallo encefálico.
  • 🔄 El estímulo para la regulación de la respiración proviene de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, lo que afecta la actividad de los receptores y centros respiratorios.
  • 📍 Los receptores periféricos, como el caído aórtico y el globo carteriano, son importantes para detectar cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.
  • 🏎️ El grupo respiratorio dorsal es clave para iniciar la inspiración, estimulando la contracción del diafragma y los músculos intercostales.
  • 🛑 El núcleo neumotóxico actúa como inhibidor, interrumpiendo la inspiración y dando lugar a la espiración.
  • 💡 Los receptores químicos centrales, ubicados en la zona cercana al bulbo raquídeo, son sensibles a cambios en la presión parcial de dióxido de carbono y el pH, lo que直接影响 la frecuencia respiratoria.
  • 🔄 El dióxido de carbono puede disolverse en la sangre y cruzar la barrera hematoencefálica, afectando la acidez del entorno y estimulando los centros respiratorios.
  • 🧪 La presión parcial de oxígeno es un factor crítico para la función de los receptores periféricos, y su disminución puede indicar anormalidades que requieren una respuesta respiratoria aguda.
  • 📉 Una saturación de oxígeno por debajo de 90% puede ser un indicador de hipoxia, lo que aumentará la frecuencia respiratoria para compensar.
  • 🔴 La hipercapnia, o aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, puede llevar a una ventilación más rápida y profunda para aliviar la acidez del cuerpo.
  • 🤝 Los centros respiratorios interaccionan entre sí, y su coordinación es esencial para un funcionamiento respiratorio eficaz y la adaptación a diferentes condiciones fisiológicas.

Q & A

  • ¿Cuál es el estímulo principal que regula la respiración?

    -El estímulo principal que regula la respiración es la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. La disminución del oxígeno o el aumento del dióxido de carbono son reconocidos por los receptores para iniciar el proceso de regulación.

  • ¿Qué es el centro integrador en la regulación de la respiración?

    -El centro integrador es una parte del sistema nervioso central encargada de analizar y procesar las señales provenientes de los receptores y decidir qué acción tomar. En la regulación de la respiración, el centro integrador se encuentra en el cerebro y el tallo encefálico.

  • ¿Cuáles son los dos centros respiratorios principales en el bulbo raquídeo?

    -Los dos centros respiratorios principales en el bulbo raquídeo son el núcleo de la protuberancia anterior (neumotóxico) y el núcleo del área de la fosa (neumotáctico).

  • ¿Qué función cumple el grupo respiratorio dorsal?

    -El grupo respiratorio dorsal es el estimulador que da la señal para que el diafragma se contraiga, provocando la inspiración. Está compuesto por neuronas que activan los músculos intercostales y el diafragma.

  • ¿Cómo afecta la hipoxia en la respiración?

    -La hipoxia, que es una disminución en la presión parcial de oxígeno, provoca que se respire más. Los receptores periféricos, como el caído aórtico y el globo carotideo, detectan esta disminución y estimulan el centro respiratorio dorsal, aumentando la frecuencia respiratoria.

  • ¿Cuál es el papel del dióxido de carbono en la regulación de la respiración?

    -El dióxido de carbono actúa como un inhibidor en la regulación de la respiración. Su aumento en la sangre se reconoce por receptores centrales y periféricos, lo que lleva a una estimulación del centro respiratorio dorsal y, por lo tanto, a una mayor ventilación para expulsar el exceso de dióxido de carbono.

  • ¿Qué son los receptores químicos periféricos y cuál es su función?

    -Los receptores químicos periféricos son sensores ubicados fuera del sistema nervioso central que miden la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial. Su función es enviar señales al centro respiratorio dorsal cuando detectan cambios en estos niveles, lo que desencadena una respuesta de regulación en la frecuencia y profundidad de la respiración.

  • ¿Qué es el área químicamente sensible en la regulación de la respiración?

    -El área químicamente sensible, también conocida como el centro químico sensible, es una región en el bulbo raquídeo que está cerca del grupo respiratorio dorsal. Se activa por el dióxido de carbono y los niveles de ácido, lo que influye en la frecuencia y la profundidad de la respiración.

  • ¿Cómo afecta la saturación de hemoglobina en la presión parcial de oxígeno?

    -La saturación de hemoglobina con oxígeno influye directamente en la presión parcial de oxígeno. Si la hemoglobina está saturada con oxígeno, la presión parcial de oxígeno será más alta. Si la saturación disminuye, como en condiciones de hipoxia, la presión parcial de oxígeno también disminuirá.

  • ¿Qué es la hipercapnia y cómo afecta la respiración?

    -La hipercapnia es una condición donde hay una acumulación excesiva de dióxido de carbono en la sangre. A medida que la presión parcial de dióxido de carbono aumenta (hipercapnia), la frecuencia respiratoria también aumenta para intentar eliminar el exceso de dióxido de carbono.

  • ¿Cómo interactúan los centros respiratorios dorsal y ventral?

    -El centro respiratorio dorsal es el que estimula la inspiración, mientras que el centro neumotáctico (parte del centro ventral) actúa como un inhibidor que controla la espiración. La interacción entre estos dos centros es crucial para el ciclo normal de la respiración, asegurando una transición suave entre la inspiración y la espiración.

Outlines

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🎓 Introducción a la Fisiología Respiratoria Navideña

Este primer párrafo presenta una introducción al tema de la fisiología respiratoria, con un enfoque en la regulación de la respiración. Se menciona que el tema no es extenso y que un resumen puede ayudar a tener una visión general del mismo. Se destaca la importancia de los estímulos, como la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, y cómo estos son reconocidos por receptores y llevan a una señal que es procesada por un centro integrador. Además, se habla sobre la musculatura involucrada en la respiración y se introduce la idea de que la respiración es tanto un proceso voluntario como involuntario. Finalmente, se mencionan algunos de los centros neurológicos clave en la regulación de la respiración, incluyendo el bulbo raquídeo y los núcleos de la protuberancia.

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🧠 Centros Respiratorios y Receptores

El segundo párrafo se enfoca en los centros respiratorios y los receptores que participan en la regulación de la respiración. Se describe la función de los centros respiratorios dorsales y ventrales, y cómo estos influyen en la inspiración y espiración. Se destaca el papel del núcleo neumotóxico en la espiración y cómo puede inhibir la inspiración. Además, se discuten los receptores periféricos, incluyendo los receptores químicos en el arco aórtico y el glóbulo carotideo, y cómo estos responden a cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono. Se menciona la importancia de estos receptores en la detección de condiciones hipóxicas y hipocapnícas, y cómo estimulan el centro respiratorio dorsal para aumentar la frecuencia respiratoria.

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🔬 Interacción de Centros Respiratorios y Receptores Centrales

El tercer párrafo explora la interacción de los centros respiratorios y los receptores centrales en la regulación de la respiración. Se habla sobre la barrera hematoencefálica y cómo el dióxido de carbono puede cruzarla fácilmente, lo que afecta la presión parcial de dióxido de carbono y, por tanto, la ventilación. Se describe cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono puede llevar a una mayor acidez del entorno, lo que estimula el área químicamente sensible en el bulbo raquídeo. Se discuten las curvas de ventilación en relación con la presión parcial de dióxido de carbono y cómo estos cambios afectan la frecuencia respiratoria. Finalmente, se menciona la importancia del pH y cómo la acidosis puede influir en la respuesta respiratoria.

Mindmap

Keywords

💡Fisiología respiratoria

La fisiología respiratoria es el estudio de cómo el cuerpo realiza la respiración, esencial para la vida ya que permite la oxigenación de las células y la eliminación de gases residuales. En el video, se aborda cómo se regula esta función vital, con un enfoque en los mecanismos involucrados en la regulación de la respiración durante las fiestas navideñas.

💡Presión parcial de oxígeno

La presión parcial de oxígeno es la cantidad de presión que ejerce el oxígeno en la sangre. Es un factor clave en la regulación de la respiración, como se menciona en el video, donde una disminución en esta presión puede desencadenar una respuesta del cuerpo para aumentar la frecuencia respiratoria.

💡Presión parcial de dióxido de carbono

La presión parcial de dióxido de carbono es la cantidad de presión que ejerce el dióxido de carbono en la sangre. El aumento de esta presión es otro estímulo importante que puede provocar una respuesta respiratoria, como se discute en el video, y está directamente relacionado con la regulación de la respiración.

💡Receptores

Los receptores son estructuras que detectan cambios en el entorno y envían señales al sistema nervioso. En el contexto del video, los receptores periféricos y centrales son fundamentales para la regulación de la respiración, ya que responden a cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono.

💡Centro integrador

El centro integrador es una parte del cerebro responsable de recibir y procesar información sensorial antes de enviar instrucciones a los órganos efectores. En el video, se destaca su papel crucial en la regulación de la respiración, donde analiza y responde a las señales provenientes de los receptores de presión parcial.

💡Músculatura respiratoria

La musculatura respiratoria incluye a los músculos que participan en el proceso de respiración, como el diafragma y los músculos intercostales. En el video, se menciona que estos músculos son los órganos efectores finales que reciben señales del centro integrador para iniciar el proceso de inhalación y exhalación.

💡Regulación involuntaria

La regulación involuntaria se refiere a los procesos corporales que ocurren sin la intervención consciente. En el video, se habla sobre cómo la respiración puede ser tanto un proceso voluntario como involuntario, y cómo la regulación involuntaria puede sobrepasar la voluntaria en situaciones de estrés o cuando el cuerpo necesita ajustes respiratorios urgentes.

💡Núcleo neumotóxico

El núcleo neumotóxico es un centro neuronal en el cerebro que juega un papel importante en la regulación de la respiración. En el video, se describe cómo actúa como un inhibidor, interrumpiendo la señal para el diafragma y otros músculos para indicar el momento de la espiración.

💡Hipopnea

La hipopnea se refiere a un estado en el que la presión parcial de oxígeno disminuye, lo que puede llevar a una respuesta del cuerpo para aumentar la frecuencia respiratoria. En el video, se utiliza como ejemplo para ilustrar cómo los cambios en la presión parcial de oxígeno afectan la regulación respiratoria.

💡Ácido lactico

El ácido lactico es un producto de la descomposición de glucógeno durante el metabolismo anaeróbico en las células. Aunque no se menciona directamente en el video, está implícito en la discusión sobre la necesidad de oxígeno para procesos metabólicos y cómo la falta de oxígeno puede llevar a la acumulación de ácido lactico y la hipopnea.

💡Receptores químicos

Los receptores químicos son sensores especializados que responden a cambios en la concentración de ciertas sustancias químicas. En el video, se discuten receptores químicos periféricos y centrales, que son esenciales para detectar cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, y desencadenar respuestas respiratorias apropiadas.

Highlights

El estímulo principal para la regulación de la respiración es la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono.

Los cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono son reconocidos por receptores específicos.

La regulación de la respiración implica una secuencia de señales enviadas a través de vías neurales.

El centro integrador es crucial en el análisis y respuesta a los cambios en la presión parcial de gases.

La respiración es un proceso tanto voluntario como involuntario, controlado por diferentes partes del cerebro y tallo encefálico.

El bulbo raquídeo es una de las áreas clave en la regulación respiratoria, con centros como el núcleo neumotóxico.

El grupo respiratorio dorsal es el estímulador principal para la contracción del diafragma y la inspiración.

El núcleo neumotóxico actúa como inhibidor en la respiración, controlando la espiración.

Los receptores periféricos, como el caído aórtico y el globo carterio, son importantes para la detección de cambios en la sangre.

La presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es un estímulo clave para la regulación respiratoria.

El dióxido de carbono puede causar vasodilatación cerebral y es un factor importante en la regulación respiratoria.

La acidez del entorno celular, influenciada por los niveles de dióxido de carbono, puede estimular la regulación respiratoria.

Los receptores centrales, como el área rostral y el área caudal, son sensibles a la presión parcial de dióxido de carbono y al pH.

La hipercapnia, o aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, puede aumentar la frecuencia respiratoria.

La regulación respiratoria es un proceso complejo que involucra una red de receptores y centros neurales.

La frecuencia respiratoria y la presión parcial de gases son interconectados y regulados por múltiples factores.

La respiración involuntaria puede superar la voluntaria en situaciones de estrés o daño cerebral.

Los receptores pulmonares y otros tipos de receptores juegan un papel crucial en la regulación de la respiración.

Transcripts

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[Música]

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o la ciudad que estudian y querer cómo

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estaban bienvenidos a su dosis navideña

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de fisiología espero que se encuentren

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muy bien espero que ya empiezan a

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relajar un poco la vida y que puedan ya

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empiecen a ponerse en onda para las

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fiestas navideñas ok bueno terminado

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fisiología respiratoria con este vídeo

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regulación de la respiración no es un

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tema muy largos no temas más bien

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sencillito así es que ya débil con ese

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canal de vídeo vale muchas ganas ok

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bueno

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comenzamos haciendo como siempre un

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repaso un resumen de todo el tema que

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nos va ayudar a organizar los

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conocimientos a tener una idea un

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panorama general del tema y bueno dentro

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de otras cosas muchas cosas que vamos a

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ver acá son preguntas de exámenes y

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sobre todo si bien este resumen porque

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bueno prácticamente bien el resumen creo

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que podría responder cualquier examen de

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regulación de la respiración ok

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bueno pero más adelante los detallamos

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bien todo comienza con un estímulo si en

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este caso con donde la regulación de la

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respiración el estímulo va a ser la

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presión parcial del oxígeno y la presión

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parcial de dióxido de carbono

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en la disminución del oxígeno o el

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aumento del dióxido de carbono esto es

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reconocido por un receptor en el

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receptor tiene que mandar esta señal a

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través de una vía que como en todos los

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sistemas de regulación es una vía frente

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y esto obviamente va a ser procesado por

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un centro integrador en el centro

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integrador va a analizar qué es lo que

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debe hacer a continuación iba a dar una

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señal y esta señal va a ser nuevamente

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trasladada por otra vía que viene a ser

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una una vía diferente ok

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bueno y finalmente tenemos que la vi

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diferente para terminar estimulando al

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órgano efector y que en este caso para

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nosotros va a ser quien la musculatura

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es tríada sin que forma parte de la

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respiración bueno ok y para -entre mucho

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mejor esta situación empezamos hablando

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del centro integrador sí porque el

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centro integrador mejor vamos a

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encontrar dos cosas importantes acá

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tenemos que el cerebro y el el tallo

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estadio cerebral entonces tenemos los

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centros respiratorios nerviosos y

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mientras que el cerebro tenemos que la

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respiración va a ser un un proceso tanto

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voluntario como involuntarios y en ese

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momento decides inspirar o aspirar

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porque de manera voluntaria puedes

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controlar esto y el tallo encefálica en

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cambio nos va a dar en la respiración

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involuntaria en otras palabras si tú

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decides no respirar o si alguien decide

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suicidarse no respirando obviamente no

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lo va a lograr porque la respiración

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involuntaria el momento puedes superar a

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la voluntaria ok

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bueno entonces hablamos de dos lugares

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importantes acá el puente y la

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protuberancia si el puente y el volver

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reacciona

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bueno ahora comenzamos viendo que de

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atrás para delante vamos a encontrar el

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cerebelo el cuarto ventrículo hacia

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adelante tenemos la hipófisis el puente

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y finalmente el bulbo raquídeo bien

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tanto en él puede tener volvamos a

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encontrar núcleos o centros

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respiratorios los más importantes cuáles

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son los del bulbo si muy bien

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comencemos tenemos los centros

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protuberancia les en nosotros por

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protuberancia les tenemos dos si de azul

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uno de los más importantes el núcleo o

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el centro o neumo tóxico ok en un además

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vemos su función y de café tenemos el

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núcleo y neus tico

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bien en los centros vulgares encontramos

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dos grupos neuronales el grupo el

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respiratorio dorsal que es el centro

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respiratorio dorsal sí y el otro que

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ponemos del rojo que sería el grupo

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respiratorio ventral solamente por el

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orden donde se cuentan de atrás para

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adelante bien ok ahora el consell más

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importante que el grupo respiratorio

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dorsal porque este es el estimulador

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para dar la señal para que el diafragma

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se contraiga y tengamos la inspiración

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entonces

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cada vez que nos vemos que el grupo

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dorsal se estimula estimular al diagrama

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y tanto los intercostales externos como

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haciendo una rampa para que se inspiren

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si entonces se inspirase bien inspira y

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de pronto la rampa se corta sí y esos

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vendría a ser la inspiración entonces

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vemos inspiración inspiración quien hace

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que se corte esa rampa para que tengamos

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la espiración el centro neumo tóxico por

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lo tanto si el grupo dorsal el

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estimulador el inhibidor será el núcleo

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neumo tóxico bien el núcleo amniótico

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también puede estimular a la inspiración

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si y el eln en un taxi puede bloquear a

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un stick o bien el grupo residente de

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bonne ventral recuerde esto en la cabeza

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es el respiratorio accesorio sí bueno no

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están haciendo libros pero ese va a

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enervar a la musculatura accesoria tanto

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de la inspiración y la aspiración porque

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recuerda que el grupo de oración

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solamente in erba la inspiración pero en

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cambio ventral ahora usa los músculos

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accesorios para la inspiración y para la

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espiración entonces va a darnos una

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inspiración inspiración forzada en el

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caso de que nos falte ayuda en el grupo

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dorsal bien cuáles serían los receptores

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ya sabemos

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ahora vamos a los receptores tenemos los

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receptores periféricos pregunta de

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examen clavada que estimulan los

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periféricos la presión parcial de

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oxígeno y esos van a terminar

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estimulando el centro respiratorio

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dorsal o sea la hipoxia hace que tú

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respires más los respiratorios central

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es el primer receptor central que está

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muy cerca al centro al grupo dorsal es

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estimulado por el la pc o dos por el

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dios de carbono en las palabras por el

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ph ok y tienes que recordarte porque eso

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siempre se pregunta bien ahora un corto

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unos cortos comerciales y vamos a mandar

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saludos a toda la gente que nos está

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ayudando en youtube gracias a todos por

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su apoyo jorge chocolate franca josé

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lucas y zac a todos temen los que hacen

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críticas constructivas les agradezco

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mucho ana laura larosa hayan debido

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también a ti que puedas dejar like en

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este vídeo y puedas compartir lo que más

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importante para que podamos seguir

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creciendo gente que me está apoyando en

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python david fátima graciela george plus

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ser

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my follow de oliver pilar este sebastián

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sergio gracias por su apoyo realmente es

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muy muy grande para mí todo el apoyo que

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me dan en page

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te invito también a que tú puedas

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hacerlo bien

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ok gente de instagram siempre lo sigo

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trato siempre de responder todos los

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mensajes que emana del instagram así es

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que es una red en la que estoy un poco

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más activo sí y bueno gracias a todos

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amigos y como siempre espero que este

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material ha sido de mucha ayuda ahora sí

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comenzamos el vídeo y lo vamos a estar

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pausar conocerles estructurando desde la

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parte de los sensores de los receptores

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ya me gusten los dos primeros

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dispositivos periféricos y centrales que

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son los más importantes pero vamos a

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contar otros que son receptores

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pulmonares mexicanos receptores y de

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otros tipos que van a ayudarnos a

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nosotros a regular la respiración bien

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comencemos con los químicos receptores

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periféricos y álvaro de periférico

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tenemos que tomar en cuenta que vamos a

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encontrar receptores fuera del sistema

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nervioso central en este caso vamos a

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hablar del caído aórtico y del globo

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cartero a cada sangre recuerda que

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sangre arterial sangre con mucho oxígeno

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y con muy poco dióxido de carbono

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quien in erba el croma carretillo el par

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9 y que enerva el arco aórtico el par 10

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cuando estos se estimulen cuando

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reconozcan que todo esté yendo mal van a

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mandar la respuesta al centro el grupo

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respiratorio se le va a decir tienes que

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respirar porque su gente va a morir bien

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bien entonces el estímulo es importante

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de la sangre arterial va a ser la ap-2 o

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sea la presión parcial de oxígeno bien

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ok ahora vamos a estudiar el globo kart

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y tenemos dos tipos de células las tipo

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1 las de tipo 2 las de sostén que son

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las tipo 2 las tipo 1 que son las más

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funcionales el cometido puede medir 11

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millones de mercurio digo 11 metros

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cúbicos 311 gramos y por acá pasan 2

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litros por cada 100 gramos o sea 20

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veces el peso del plomo carretilla aquí

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el estímulo más importante es la

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disminución de la presión parcial de

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oxígeno no de la hemoglobina saturada

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con oxígeno la presión parcial de

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oxígeno que puede ser por anpe cíclico

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por una mina o por un por una que lo que

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hacen es reconocer esto normalmente aquí

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tenemos uno

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canal que está botando potasio que es lo

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normal pero cuando cae el oxígeno

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bloquea este canal y por lo tanto

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aumentan las concentraciones positivas

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dentro de la célula eso quiere decir

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obligaste solades polarizarse y al test

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por el sas y repolitizar se quien

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ingresa el calcio y cómo ingresa el

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calcio el cual que el calcio mueve en

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otras palabras va a ser que este calcio

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las vesículas que están dentro de estas

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células en el mocador ticio terminen

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saliendo por acá si salen van a salir

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esos neurotransmisores que van a dar la

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señal a quien al glosofaríngeo al vago y

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van a ser o bien atp o bien acetilcolina

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bien aquí en tu estuvieras pero la

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presión parcial de oxígeno es muy

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chiquitita en como vimos el anterior

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vídeo entonces tiene recuerde que tiene

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mucha relación con la saturación de

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hemoglobina si nosotros vemos esta curva

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fíjate que ahora estamos poner la

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presión parcial de oxígeno al millonario

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dinero a su lado la frecuencia

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respiratoria en volumen minuto si

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respiratorio minuto fíjate que entre 60

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y 90 nos tenemos un rango

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y la saturación de oxígeno de un

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paciente está arriba de 60 metros

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mercurio satura 90% está bien pero si

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está saturando menor a 90 que decir que

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la presión parcial de oxígeno está muy

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por debajo del 60 de asentamientos

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mercurio o sea es un paciente hipóxico

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entonces fíjate como la curva va

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agrandando se a medida que el paciente

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esté más hipóxico y por tanto mente el

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volumen minuto bien acá el dióxido de

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carbono no tiene tanto tanto papel en

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juego en sí

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apenas un 30% por así decirlo bien vamos

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a los receptores centrales esto también

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se llama el área quimio sensible team y

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está muy cerca y esto es como hacer

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central obviamente está en el bulbo

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raquídeo y está muy cerca al grupo

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respiratorio dorsal ok bueno qué pasa

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acá nosotros agarramos el área el el

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área quien es sensible y vamos a

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encontrar que obviamente el bolo regido

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tiene que la barrera hematoencefálica

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que tiene grupos que tiene células

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endoteliales con uniones estrechas si

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tiene por otro lado estos que son los

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podocitos de los astrocitos que van a

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ser la primera fuente de la filtración

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digamos de la sangre en la barrera

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hematoencefálica y finalmente vamos a

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entrar atrás los núcleos bien la presión

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parcial de dióxido que algo nos recuerda

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que este es un gas y este puede estar

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disuelto hacer solamente peace o dos o

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puede ser en forma de bicarbonato

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entonces si esta forma de bicarbonato

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recuerde por la ni gracia carbónico se

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convierte en ácido carbónico y después

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en agua y en dios de carbono el dióxido

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de carbono recuerda que puede producir

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vasodilatación

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cerebral y bueno al ser un gas el dios

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de carbono puede pasar fácilmente la

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barrera hematoencefálica es 20 veces más

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difíciles que cualquier otro gas

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entonces pasa y acá sucede el proceso

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inverso la tigresa crónica agarra esto

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con el agua y convierte en bicarbonato e

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hidrógeno les bien acá es muy importante

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que el aumento de los hidrógeno les está

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directamente relacionada al aumento del

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dióxido de carbono en las palabras si

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tenemos un medio más ácido por los hidro

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genio nes que decir que en medio hiper

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cambio con mucho dióxido carbono esta

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acidez va a terminar estimulando a la de

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equipo sensible en el área rostral m y

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en el aire calidad caudal el dirigente

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la distancia parece 0 2000 libres de

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mercurio y está muy cerca del centro

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respiratorio entonces va a ser fácil que

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pueda estimular el centro respiratorio

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entonces en la pc o 2 viene a ser el el

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símbolo más importante en la de quimio

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sensible bien y aquí nuevamente

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comparamos y hacemos esta curva en un

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lado colocamos que dijimos y colocamos

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la ventilación minuto o sea la

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frecuencia respiratoria del paciente y

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en este lado colocamos la pc o dos si

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fíjate que tenemos normalmente a nivel

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del mar

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45 milímetros de mercurio fíjate que a

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medida que aumenta la presión parcial o

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sea la hipercapnia va a aumentar la

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frecuencia respiratoria pero de manera

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exacerban tenemos sea muy muy muy grande

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y esto cuál es la relación también con

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el ph fíjate un 7,2 que es lo normal de

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17,37 come 271 es muy ácido ya y hacer

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que el paciente respira mucho mucho más

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rápida ok bien ahora vemos cómo

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interaccionan estos centros pero nos

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falta entender algunos receptores más

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que lo vamos a ver en la siguiente parte

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de estos inhibidores que te pido que

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sigas en sintonía y bueno te espero en

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el siguiente partido

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y

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[Música]

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