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Sistema Cardiovascular
KAREN MERCEDES CEDE�O YAGUAL
Created on March 7, 2023
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Transcript
Tejido muscular y sistemas de conducción cardíacos
Integrantes: Karen Cedeño Alexandra Gonzales Angie Martillo Maykel Mejía
Grupo 3
20.3
Tejido muscular y sistemas de conducción cardíacos
Objetivos:
- Describir las características estructurales y funcionales del músculo cardíaco y del sistema de conducción del corazón.
- Explicar cómo se genera un potencial de acción en las fibras contráctiles cardíacas.
- Describir los fenómenos elécrticos de un electrocardiograma normal (ECG).
Fibras autorrítmicas: sistema de conducción
Es una red de fibras musculares cardiacas
Nodo sinoauricular
Los potenciales de acción cardíacos se propagan a lo largo del sistema de conducción con la siguiente secuencia:
Nodo auriculoventricular
Haz auriculoventricular (AV) (Haz de His)
Fibras autorrítmicas: sistema de conducción
Es una red de fibras musculares cardiacas
Ramas derecha e izquierda
Los potenciales de acción cardíacos se propagan a lo largo del sistema de conducción con la siguiente secuencia:
Marca pasos natural
Fibras autorrítmicas: sistema de conducción
Fibras autorrítmicas: sistema de conducción
Potencial de acción y contracción de las fibras contrátiles
Un potencial de acción se genera en una fibra contráctil de la siguiente manera.
Fibras de acción y contracción de las fibras contrátiles
Fases: Despolarización Meseta Repolarización
PRODUCCION DE ATP EN EL MUSCULO CARDIACO
El músculo cardiaco produce poco del ATP que necesita por medio de la respiración celular
Por el contrario, depende casi exclusivamente de la respiracion celular aeróbica que se lleva a cabo en sus numerosas mitocondrias oxígeno necesario difunde desde la sangre de la circulación coronaria .
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Electrocardiograma
Es una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardiacas durante cada latido.
1) Si el sistema de conducción cardiaco está alterado2) Si el corazón está agrandado 3) Si ciertas regiones cardiacas están dañadas $) La causa de las precordialgia
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Electrocardiografo
Electrocardiograma (ECG) (EKG)
Onda P: despolarización auricularComplejo QRS: despolarización ventricular rápida Onda T: repolarización ventricular
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Electrocardiograma (ECG) (EKG)
Intervalo P-Q: lapso entre el comienzo de la onda P y el inicio del complejo QRSSegmento S-T: comienza al final de la onda S y termina en el inicio de la onda T Intervalo Q-T: se extiende desde el complejo QRS hasta el final de la onda T.
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Correlación de las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular
Las aurículas y los ventrículos se despolarizan y luego se contraen en momenots diferentes.
A una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto la secuencia es la que sigue:
1.- Un potencial de acción parte del modo SA.
2.- Después que la onda P comienza las aurículas se contraen (diastole auricular).
3.- El potencial de acción se propaga rápidamente luego de llegar al haz auriculoventricular.
Correlación de las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular
Las aurículas y los ventrículos se despolarizan y luego se contraen en momenots diferentes.
A una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto la secuencia es la que sigue:
4.- La contracción de las fibras ventriculares contractiles aparece en el complejo QRS en el trazo electrocardiografico, y continua durante el segmento S-T.
5.- La repolarizacion de la fibras ventriculares comienza en el vértice y se propaga por todo el miocardio ventricular.
6.- Poco después que la onda T comienza, los ventriculos empiezan a relajarse.