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Los cambios fisiológicos de la vida Fetal a la vida Neonatal, image, image…
Los cambios fisiológicos de la vida Fetal a la vida Neonatal
Son las transformaciones biológicas que ocurren en un ser humano en desarrollo desde el período de gestación en el útero materno hasta el momento del nacimiento y los primeros momentos de vida después de este.
Adaptación pulmonar fetal
1.
Producción de surfactante por neumocitos tipo II
: Durante los últimos meses del embarazo, los pulmones fetales producen una sustancia llamada surfactante, que es esencial para reducir la tensión superficial en los alvéolos pulmonares. Esto evita que los alvéolos colapsen después del primer aliento y permite que los pulmones se expandan y se llenen de aire de manera eficaz.
Cierre del ductus arterioso
: El ductus arterioso es una conexión vascular entre la arteria pulmonar y la aorta que permite que la sangre fluya desde el corazón hacia el cuerpo sin pasar a través de los pulmones. Después del nacimiento, este conducto se cierra gradualmente para dirigir la sangre hacia los pulmones y permitir la oxigenación adecuada.
Cambio en la circulación sanguínea pulmonar
: Antes del nacimiento, la mayoría de la sangre no fluye a través de los pulmones, pero después del nacimiento, la circulación pulmonar se vuelve más activa a medida que los pulmones comienzan a funcionar.
Adaptación circulatoria fetal
Ductus venoso
: La sangre rica en oxígeno y nutrientes que fluye a través de la placenta ingresa a la circulación fetal a través del ductus venoso, un vaso sanguíneo que permite que esta sangre evite el hígado y fluya directamente hacia la vena cava inferior.
Cierre del foramen oval
: El foramen oval es un orificio entre las dos aurículas del corazón fetal. Permite que la sangre rica en oxígeno se desplace directamente desde la aurícula derecha a la izquierda, evitando que pase a los pulmones.
Ductus arterioso
: El ductus arterioso es un conducto que conecta la arteria pulmonar con la aorta, lo que permite que la mayor parte de la sangre que bombea el corazón fetal evite los pulmones, ya que no son funcionales en el útero.
Circulación placentaria
: La sangre oxigenada y enriquecida con nutrientes fluye desde la placenta a través del cordón umbilical hacia el feto, manteniendo el suministro esencial para el desarrollo fetal.
Termorregulación
Lanugo y vernix caseosa
: El feto desarrolla una fina capa de ello llamada lanugo, que actúa como aislante térmico. Además, la piel del feto está cubierta con una sustancia cerosa llamada vernix caseosa que ayuda a retener el calor y protege la piel.
Ubicación en el útero
:
La posición del feto en el útero puede influir en la conservación del calor. Por ejemplo, cuando el feto se pliega en una posición fetal, se minimiza la superficie expuesta al líquido amniótico más frío.
Metabolismo fetal
: El feto genera calor a través de su metabolismo activo, lo que ayuda a mantener una temperatura corporal adecuada.
Protección del líquido amniótico
: El líquido amniótico alrededor del feto actúa como un aislante térmico y ayuda a mantener una temperatura constante.
Adaptación metabolica
Transferencia de nutrientes a través de la placenta
: La placenta desempeña un papel fundamental en la transferencia de nutrientes, incluidos los carbohidratos, las proteínas, las grasas y otros elementos, desde la madre al feto.
2.
Regulación del azúcar en sangre
: El feto regula su nivel de glucosa en sangre, asegurando un suministro constante de energía para el crecimiento y el desarrollo celular.
Metabolismo de grasas y proteínas
: El feto es capaz de metabolizar grasas y proteínas para obtener energía y construir tejidos corporales.
Almacenamiento de nutrientes
: El feto almacena nutrientes, como el hierro, que serán útiles después del nacimiento cuando ya no tiene acceso directo a la placenta.
Producción de suero fetal
: El feto produce suero fetal, un líquido que contiene nutrientes y proteínas necesarios para el desarrollo.
Desarrollo de órganos metabólicos
: Los órganos como el hígado y el páncreas se desarrollan para cumplir sus funciones metabólicas, como la síntesis de proteínas y la regulación de glucosa.
Adaptación gastrica
1.
Deglución de líquido amniótico
: El feto puede tragar pequeñas cantidades de líquido amniótico, lo que le permite practicar la deglución y el reflejo de succión antes del nacimiento.
Producción de jugo gástrico
:
El feto desarrolla la capacidad de secretar jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico y enzimas, aunque en menor cantidad que en un adulto. Esto es importante para la digestión de pequeñas cantidades de proteínas y grasas presentes en el líquido amniótico.
Producción de insulina y regulación de azúcar en sangre
:
El páncreas fetal puede secretar insulina para regular los niveles de azúcar en sangre y controlar la utilización de glucosa, aunque gran parte de la glucosa proviene directamente de la madre a través de la placenta.
4.
Función hepática limitada
: El hígado fetal puede desempeñar algunas funciones metabólicas, pero gran parte del procesamiento de sustancias químicas y desechos depende de la placenta.
Almacenamiento de glucógeno y grasa
:
El feto puede acumular glucógeno y grasa, que se utilizarán como fuentes de energía después del nacimiento.
Adaptación renal
1.
Producción de orina
:
Los riñones fetales comienzan a producir orina a partir de la orina amniótica que luego es ingerida y vuelta a excretar en un proceso continuo.
2.
Regulación de líquidos y electrolitos
: Los riñones fetales ayudan a regular el equilibrio de líquidos y electrolitos en el ambiente amniótico, contribuyendo a mantener un ambiente adecuado para el crecimiento del feto.
3.
Formación de orina concentrada
: Los riñones fetales tienen la capacidad de concentrar la orina en situaciones de deshidratación materna
Estos cambios incluyen la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal, el inicio de la respiración independiente, la adaptación a la regulación de la temperatura, la activación del sistema digestivo y otros procesos esenciales que permiten que el recién nacido funcione de manera autónoma fuera del útero materno.
Adptación pulmonar neonatal
Inspiración de aire
: Después del nacimiento, el bebé toma su primer aliento de aire, lo que infla los pulmones por primera vez. Esto establece la respiración independiente.
Producción de surfactante
: El surfactante, que se produjo en los pulmones durante el último trimestre del embarazo, reduce la tensión superficial en los alvéolos pulmonares, evitando que colapsen y permitiendo una expansión eficaz de los pulmones.
Cierre del conducto arterioso
: Después del nacimiento, el ductus arterioso, que permitía que la sangre fluyera directamente desde la arteria pulmonar hacia la aorta, se cierra gradualmente. Esto redirige el flujo sanguíneo hacia los pulmones para permitir la oxigenación adecuada.
Cambio en la circulación sanguínea
: La circulación sanguínea pulmonar se vuelve más activa a medida que los pulmones comienzan a funcionar, lo que permite que la sangre sea oxigenada en los pulmones antes de circular por el cuerpo.
Eliminación de líquido pulmonar
: El líquido presente en los pulmones del feto se reabsorbe o se expulsa a través de la tos y la respiración.
Adaptación circulatoria neonatal
Cierre del ductus venoso
: Después del nacimiento, el ductus venoso, que permitía que la sangre rica en oxígeno y nutrientes fluyera directamente hacia la vena cava inferior, se cierra gradualmente, ya que el hígado del recién nacido ahora realiza sus propias funciones metabólicas.
Cierre del foramen oval
: El foramen oval, una abertura entre las dos aurículas del corazón, se cierra a medida que el recién nacido toma su primer aliento. Esto evita que la sangre fluya directamente de la aurícula derecha a la izquierda, redirigiendo la sangre hacia los pulmones para oxigenación.
Cierre del ductus arterioso
: El ductus arterioso, un conducto que conectaba la arteria pulmonar con la aorta en el feto, se cierra gradualmente en respuesta a la mayor oxigenación de la sangre a medida que el recién nacido comienza a respirar por sí mismo.
Desarrollo de la circulación pulmonar activa
: Con la expansión de los pulmones y la entrada de aire, la circulación sanguínea hacia los pulmones se vuelve más activa, lo que permite la oxigenación adecuada de la sangre.
Termorregulación
1.
Grasa marrón (tejido adiposo pardo)
: Los recién nacidos tienen depósitos de grasa marrón que les proporcionan una fuente de calor adicional. Este tejido graso se quema para generar calor y mantener la temperatura corporal.
Regulación de la temperatura corporal
:
Los recién nacidos pueden aumentar la producción de calor mediante el metabolismo y la actividad física, como temblar. También pueden reducir la pérdida de calor mediante el ajuste de la circulación sanguínea y el cierre de los vasos sanguíneos en la piel.
Ropa y aislamiento térmico
: Los bebés recién nacidos suelen ser envueltos en mantas o ropa adecuada para evitar la pérdida de calor a través de la piel y mantener su temperatura.
Cuna o incubadora con control de temperatura
:
En situaciones donde los recién nacidos necesitan cuidados especiales, se pueden usar cunas o incubadoras con control de temperatura para mantener un ambiente térmico constante.
Adaptación metabolica
1.
Transferencia de nutrientes a través de la placenta
: La placenta desempeña un papel fundamental en la transferencia de nutrientes, incluidos los carbohidratos, las proteínas, las grasas y otros elementos, desde la madre al feto.
2.
Regulación del azúcar en sangre
: El feto regula su nivel de glucosa en sangre, asegurando un suministro constante de energía para el crecimiento y el desarrollo celular.
Metabolismo de grasas y proteínas
: El feto es capaz de metabolizar grasas y proteínas para obtener energía y construir tejidos corporales.
Almacenamiento de nutrientes
: El feto almacena nutrientes, como el hierro, que serán útiles después del nacimiento cuando ya no tiene acceso directo a la placenta.
Producción de suero fetal
: El feto produce suero fetal, un líquido que contiene nutrientes y proteínas necesarios para el desarrollo.
Desarrollo de órganos metabólicos
: Los órganos como el hígado y el páncreas se desarrollan para cumplir sus funciones metabólicas, como la síntesis de proteínas y la regulación de glucosa.
Adaptación gastrica
1.
Ingestión de alimento
:
Después del nacimiento, el bebé comienza a ingerir leche materna o fórmula, lo que proporciona nutrientes esenciales para su crecimiento.
Producción de enzimas digestivas
: El sistema digestivo del recién nacido comienza a producir enzimas digestivas, como la amilasa y la lipasa, que son necesarias para descomponer los carbohidratos y las grasas en la leche.
Función del estómago
: El estómago del bebé se adapta para recibir y procesar la leche. La leche es retenida en el estómago durante un tiempo antes de pasar al intestino delgado para una digestión y absorción más eficiente.
Función del intestino delgado
: El intestino delgado del bebé se encarga de absorber los nutrientes, como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, de la leche para su uso en el crecimiento y el desarrollo.
Intolerancia a la lactosa
: Algunos bebés pueden experimentar una cierta cantidad de intolerancia a la lactosa, ya que su sistema digestivo aún no ha desarrollado completamente la enzima lactasa, que descompone la lactosa. Esto puede causar molestias digestivas temporales en algunos recién nacidos.
Adaptación renal
1.
Inicio de la filtración renal
:
Los riñones del recién nacido comienzan a filtrar la sangre y eliminar productos de desecho, como urea y creatinina.
2.
Desarrollo de la capacidad de concentración de orina
:
Los riñones del bebé comienzan a desarrollar la capacidad de concentrar la orina, lo que es importante para conservar líquidos en situaciones de deshidratación y evitar la pérdida excesiva de agua.
3.
Regulación de electrolitos
:
Los riñones del recién nacido se ajustan para mantener los niveles apropiados de electrolitos como sodio, potasio y calcio en el cuerpo.
4.
Eliminación de líquido amniótico retenido
: Los riñones del bebé ayudan a eliminar el líquido amniótico retenido en los tejidos después del parto.
5.
Equilibrio ácido-base
: Los riñones participan en la regulación del equilibrio ácido-base del cuerpo, ayudando a mantener un pH adecuado.