Ciclo cardíaco sístole e diástole. Sístole
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- Diana Lisboa Lemos
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1 Ciclo cardíaco sístole e diástole Sístole
2 Diástole
3 Sístole e diástole Eventos no AE, VE e aorta durante o ciclo cardíaco Elétricos Mecânicos Sonoros Sons cardíacos
4 Origem dos sons cardíacos 2º som 1º som Fechamento das válvulas AV (mitral) e semilunar aórtica produzem sons audíveis na superfície corporal
5 Campo gravitacional e a circulação Energia potencial Energia cinética Energia gravitacional Atrito Pressão Viscosidade Mecânica circulatória
6 Circulação sanguínea sistema fechado, com o volume circulatório em regime estacionário (mamíferos)
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8 Sistema fechado, com o volume circulatório em regime estacionário
9 Propriedades de um fluxo em regime estacionário Fluxo Energia cinética Energia potencial ou Pressão lateral 1) Regime estacionário - volume que entra no sistema é o mesmo que sai 2) Fluxo (ml/min) - quantidade de líquido que passa é a mesma nos 3 segmentos. 3) Energética A velocidade de circulação (energia cinética - Ec) diminui à medida que o diâmetro aumenta. 4) Pressão lateral aumenta, porque a soma de Ep+Ec é constante. Ep cresce às custas da Ec.
10 Qual a relação entre as condições de fluxo estacionário e a fisiologia circulatória? Quebra do regime (consequência?) Ex. 1 - Edema pulmonar - Quantidade de sangue que entra na circulação pulmonar é maior que a que sai. Acúmulo da sangue (estase) extravasamento de plasma nos alvéolos - impede a troca gasosa, afoga o paciente no próprio plasma. Causas falha da bomba cardíaca Processo agudo estase de 1% por 10 minutos mata o paciente. Ex. 2 Hemorragia aguda é uma condição grave (estancar sangramento, repor líquido perdido); crônica (restabelecimento da volemia). Hemorragia arterial e venosa.
11 Padrões anormais de fluxo sanguíneo quebra do RE Fístulas
12 Relação entre a velocidade de circulação e o diâmetro dos vasos? Constância dos fluxos Área dos segmentos vasculares é muito variável, fluxo é obrigatoriamente constante - velocidade de circulação varia...
13 Relação entre a energética de fluxo e a pressão lateral Em um sistema líquido que se movimenta em tubos, pelo trabalho de uma bomba, a energia total (ET) do fluido é dada por 4 componentes (equação de Bernoulli): Ep - pressão lateral Ec deslocamento do fluido Ed atrito Eg energia posicional (gravidade) ET = Ep + Ec + Ed + Eg
14 Relação entre a energética de fluxo e a pressão lateral Pressão cai ao longo do vaso e diminui a força de irrigação dos tecidos. Qual a estratégia do organismo para compensar? Vasos que levam sangue aos tecidos
15 Estratégia de compensação? A compensação se dá por segmentação das artérias, criando área total maior. Pressão de irrigação nas artérias distais é menor que nas artérias proximais.
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17 Anomalias de fluxo O que ocorre com a pressão quando há anomalias de fluxo? Estenose e aneurisma - (infarto e AVC)
18 Onda de pulso e velocidade de circulação Onda de pulso dilatação das artérias, sincrônica com os batimentos cardíacos (pulso) valor diagnóstico Pulso não é movimento do sangue (corrente sanguínea), mas energia mecânica. Corrente sanguínea é deslocamento da massa de sangue (movimento das hemácias). A onda de pulso se propaga com velocidade 4 a 6 vezes maior que a corrente sanguínea
19 Energética na sístole e diástole Ciclo cardíaco Ep Por que a pressão e o fluxo continuam durante a diástole? Ec Ep Em nenhum momento do ciclo: 1) O fluxo se interrompe 2) A pressão se anula Energia potencial armazenada nas paredes das artérias se transforma em energia cinética
20 ( ) Ao nível do coração (140 95) (120 80) Ao nível do cérebro Animais diferem nos níveis de P arterial média forma e atividade Posição ereta distância entre o coração e o cérebro. Pássaros - P am mais alta sujeitos a variações maiores de P pela aceleração da gravidade durante o voo.
21 Cara, você é ridículo Você tem ideia melhor?
22 Hipertensão de origem vascular e sua energética
23 Pressão nos capilares - Forças envolvidas Capilares parte do sistema circulatório onde ocorrem trocas metabólicas com os tecidos
24 Capilares Comprimento médio - 0,5 a 1,2 nm ( a nm) Diâmetro - 8 a 8,5 µm Velocidade 0,4 mm/s (suficiente para permitir as trocas) Parede camada única de células endoteliais Poros 3 nm (cérebro; barreira hemato-encefálica) a 10 nm (fígado) A qq instante 5% do sangue (250ml) está no leito capilar 5 litros por minuto
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26 Pressão e filtração nos capilares - Forças envolvidas
27 Pressão e filtração nos capilares - Forças envolvidas O estado estacionário no capilar é importante. Se o fluido que sai for maior que o fluido que entra - edema
28 Tipos de fluxo sanguíneo regime de escoamento Relação com a circulação sanguínea Laminar - silencioso Turbilhonar - ruidoso Reologia (fluxo e deformações do fluxo) Velocidade crítica
29 Distribuição das camadas do fluido No fluxo laminar velocidade das camadas é > no centro Próximos às paredes acúmulo de elementos figurados Importância do conhecimento colheita de sangue vasos calibrosos - não reflete a composição média do sangue
30 Regime de fluxo e medida da pressão arterial Esfigmomanômetro
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32 Regime de fluxo e sopros circulatórios Sopros circulatórios mudança do regime circulatório 1) Ocorrência comum em crianças e em adultos após exercício físico 3) Estreitamento de válvulas cardíacas por lesão inflamatórias ou degenerativas cicatrizes estenosantes fluxos com velocidades acima da crítica (sistólicos ou diastólicos) 4) Abaixamento da viscosidade do sangue (anemia) 5) Fístulas arteriovenosas ou interventricular. Interatrial não tem som audível (pressão mais baixa) 6) Aneurisma jato de sangue ao passar pela área alterada (turbulência e ruído)
33 Fatores físicos que condicionam o fluxo Equação de Poiseuille F= π ΔP r 4 8 ΔL η Π e 8 - constantes de integração P diferença de pressão r raio do tubo L comprimento do tubo η viscosidade do sangue raio viscosidade
34 Fatores físicos que condicionam o fluxo P pressão r raio do tubo L comprimento do tubo η viscosidade do sangue Alteração do número e volume de células
35 Relação entre pressão e tensão Lei de Laplace Complacência das paredes (capacidade de distensão) Elasticidade reação a forças deformantes (estrutura do vaso) Diferença entre tensão e pressão Pressão força exercida pelo sangue nos vasos Tensão - medida indireta da pressão considerando todas as estruturas que envolvem as artérias naturalmente (músculos, tecido adiposo, pele).
Ciclo cardíaco sístole e diástole. Sístole
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