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Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión de la…
Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión de la presión arterial
Regulación nerviosa de la circulación
Sistema nervioso que controla a la circulación:
sistema nervioso autónomo
Sistema nervioso simpático
: regulación de la circulación
-Fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula espinal (T2-L2).
Cadenas simpáticas: siguen dos rutas hacia la circulación
A través de los nervios simpáticos que inervan vasculatura de las vísceras internas y el corazón.
Entrando en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas
Inervación de
pequeñas arterias y arteriolas
:
aumenta
la resistencia al flujo y
disminuye
la velocidad.
Inervación de
vasos grandes
(especialmente las venas)
disminuye
el volumen de los vasos
Aumenta la actividad cardiaca
Transportan
fibras nerviosas constrictoras
.
Impulsos mantienen un estado parcial de contracción:
Tono vasomotor
Segregan
noradrenalina
que actúa sobre los receptores
alfa-adrenérgicos
Médula suprarrenal
segrega adrenalina y noradrenalina hacia la sangre circulante
Sistema nervioso parasímpático
: regulación de la función cardiaca
Reduce la frecuencia cardiaca y la contractilidad
Ejerce control sobre el corazón mediante los
nervios vagos
El
centro vasomotor
transmite los impulsos parasimpáticos por los nervios vagos y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal
Zonas importantes de este centro:
Zona vasodilatadora:
fibras se proyectan hacia la zona
vasoconstrictora
Zona sensitiva:
bilateralmente en el núcleo del tracto solitario. Las neuronas reciben señales desde el sistema circulatorio a través de los nervios vago y glosofaríngeo y emiten señales eferentes. Se consigue un
control reflejo
Zona vasoconstrictora:
neuronas distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal.
Controla la actividad cardiaca
Neuronas de la sustancia reticular de la protuberancia,
el mesencéfalo, y el diencéfalo excitan o inhiben el centro vasomotor.
Aumentos de la presión arterial durante el ejercicio muscular y otros tipos de estrés
La presión aumenta durante el ejercicio intenso
Vasodilatación local de la vasculatura muscular causada por aumento del metabolismo de los miocitos
Durante el
ejercicio intenso
la
presión incrementa 30-40%
Otros mecanismos que produce un incremento similar de la presión
En la
reacción de alarma
el
miedo intenso
la
presión aumenta entre 75 y 100 mmHg.
Mecanismo reflejos para mantener la presión arterial normal
quimiorreceptores carotideos y aórticos
están formados por células quimio sensibles al bajo nivel de oxigeno, exceso de dioxido de carbono y al exceso de iones hidrogeno.
dos cuerpos carotideos en la bifurcacion de cada arteria carotida comun
uno a tres cuerpos carotideos adyacentes a la aorta
receptores de baja presión
tanto las aurículas como la arterias pulmonares son sensibles al estiramiento. minimizan los cambios de la presión arterial en respuesta a los cambios en el volumen de la sangre.
el estiramiento de las aurículas provoca una dilatación refleja significativa de las arteriolas aferentes en los riñones, lo que disminuye la secreción de ADH.
reflejos barorreceptores
el aumento de presión arterial estira los baroreceptores y hace que se transmitan las señales al SNC. son señales de retroalimentación negativa
respuesta la presión arterial
los barorreceptores responden mucho mas a una presión que cambia con rapidez que a una presión estacionaria
reflejo circulatorio iniciado por los barorreceptores
las señales entran en el núcleo solitario del bulbo, señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor del bulbo y excitan el centro parasimpático vagal. los efectos son:
1.vasodilatación
2.descenso de la frecuencia cardiaca y de la fuerza de contracción cardíaca
Barorreceptores
Barorreceptor aórtico: desde los nervios vagos hacia el núcleo de trato solitario
Barorreceptor carotideo: las señales se transmiten por los nervios de Hering, nervios glosofaríngeo hasta los núcleos del tracto solitario.
función amortiguadora de la presión del sistema de control de barorreceptores
se opone tanto al descenso como al amento del a presión arterial mediante un reflejo inmediato.
barorreceptores en la regulación a largo plazo de la presión arterial "reajuste"
los barorreceptores tienen una importancia relativamente escasa en la regulación de la presión arterial porque tienen a reajustarse en 1-2 dias.
reflejo de Bainbridge
el aumento de la presión auricular tambien aumenta la frecuencia cardiaca hasta el 75%
el 15% se debe al efecto directo del aumento del volumen auricular para estirar el nódulo sinusal, aumentando la frecuencia cardiaca
el 40-60% del aumento de la frecuencia se debe a un reflejo nervioso llamado reflejo de Bainbridge
Respuestas isquémica del SNC: control de la presión arterial por el centro vasomotor del cerebro en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo cerebral.
Reacción de cushing al aumento de la presión en torno al encefalo
respuesta isquémica del SNC que se produce como consecuencia del aumentó de la presión del liquido céfalo raquídeo
protege a los centros vitales del cerebro de la perdida de nutrientes en caso de que la presión del LCR sea demasiado alta.
Importancia de la respuesta isquémica del SNC como reguladora de la presión arterial
La respuesta no es significativa si la presión no se encuentra por debajo de 60 mmHg
No es un mecanismo normal para regular la presión arterial
Actúa como un
sistema de control de urgencia
que actúa de forma rápida y potente para prevenir el descenso de la presión siempre que el flujo sanguíneo del cerebro disminuye peligrosamente.
Control de la presión sanguínea
se logra por los reflejos que se originan en los
barorreceptores, quimiorreceptores, receptores de presión baja.
Función más importante:
incrementar
rápidamente la
presión arterial
Tres cambios que incrementan la presión:
1.Mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen.
Las venas se contraen con fuerza.
Sistema nervios autónomo estimula directamente al corazón potenciando la bomba cardiaca.
Realizado por:
Nicole Guamán
Ñusta Japón
Grupo: 2
Fecha: 27/11/2020