líquidos: Unidad Microcirculatoria. • Conjunto de vasos sanguíneos de muy pequeño calibre. • Están en intimo contacto con las células de los diferentes tejidos.
Conocer la composición y funciones del medio interno. • Conocer los diferentes líquidos corporales y su relación con el medio interno Interpretar e integrar las funciones con el resto del organismo, tarea que se irá completando durante e trayecto del cursado. BIBLIOGRAFÍA: Coppo, J.A.: Fisiología Comparada del Medio Interno. Editorial Eudeba. Salta. Argentina. 2008.
Características Físicas del Agua • Termoestabilizador: – Alto calor específico.
– Alto calor de evaporación (100ºC). – Alto calor de fusión (0ºC).
– Alta densidad (4ºC). – Alta conducción del calor
• Solvente Universal
Funciones del Agua en el organismo • • • • • • • • •
Aporta el líquido para las secreciones glandulares. Solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo. Medio de transporte. Diluente para la digestión y absorción de los alimentos. Termorregulador. Mantiene la volemia. Mantiene la PA. Mantiene la función renal. Mantiene la concentración normal de electrolitos.
Los líquidos son soluciones electrolíticas • Solvente: AGUA
Métodos de medida de los LC • Directo: – Sangría a blanco.
• Indirectos: – Principio de dilución.
AOT: Agua Orgánica Total
Cálculo del Agua Corporal Total (ACT) ACT: 57 – 60% Peso: 79,6 Kg. 100 Kg -------- 60 L 79,6 Kg -------- X X = 79,6 Kg x 60 L = 47,76 L 100 Kg Método de la Regla de 3
Balance Hídrico Entra = Sale BH = 0
BH + Entra +
ó
BH – Sale -
Entra - ó
Sale +
Fuentes de agua Agua exógena “Mecanismo de la sed” Agua Endógena 300 ml/día
Salidas de agua Respiración: 500ml/d
Pérdidas Insensibles 700 a 900 ml/d
Piel: 500ml/d SUDOR: (Sujeto actividad o a la temperatura)
Orina: 800 – 2000 ml/d Heces: 100 ml/d
Algunas pérdidas no pueden ser reguladas.
REGULADOR Y CORRECTOR
Mecanismos de Transporte en los diferentes compartimientos líquidos: Unidad Microcirculatoria
• Conjunto de vasos sanguíneos de muy pequeño calibre
• Están en intimo contacto con las células de los diferentes tejidos • Es el sitio de transporte e intercambio de nutrientes y residuos celulares entre la sangre y las células
FUERZAS QUE FAVORECEN Y SE OPONEN A LA FILTRACIÓN Fuerzas que Favorecen
A sangre
Fuerzas que se oponen A tejidos
Presión Hidrostáti ca Capilar
Presión Hidrostátic a Intersticial
Se adiciona porque es negativa
Presión Oncótica Intersticial
Presión Oncótica Plasma
Resultante
Efecto
Extremo Arterial
30 mmHg
3 mmHg
8 mmHg
- 28 mmHg
41 – 28 = 13 mmHg
FILTRACIÓN
Extremo Venoso
10 mmHg
3 mmHg
8 mmHg
- 28 mmHg
21 – 28 = – 7 mmHg
ABSORCIÓN
Equilibrio de Starling Todo el líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso-linfático
3 mmHg
TEJIDOS
3 mmHg 30 mmHg
10 mmHg 28 mmHg
8 mmHg
8 mmHg
28 mmHg
Cuando se rompe el Equilibrio de Starling se produce: EDEMA: acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial DERRAME: acumulación anormal de líquido en un espacio potencial