Worksheetsfisio parte 1
Total questions: 110
Worksheet time: 58mins
Funciones del riñón
Regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las contracciones de electrolitos.
Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico
Excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas
Regulación de la presión arterial
Metabolismo de nutrientes
Funciones del riñón
Gluconeogenia
Regulación del equilibrio acidobásico
Regulación de la producción de eritrocitos
Secreción, metabolismo y excreción de hormonas
Detoxificación y biotransformación
Regulación de la presión arterial.
Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico
Síntesis de glucosa
Regulación del equilibrio acidobásico
Ubicación de los riñones y anatomía
Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal
Los riñones se disponen en la pared lateral del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal
Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad interperitoneal
peso del riño
150g
160g
300 g
se divide de 8-10 masas de tejido en forma de cono (pirámides renales)
Medula
Hilion
Corteza
Fibrosa y tensa que protege
Medula
Hilion
Corteza
Capsula
Riego sanguíneo
21% gasto cardiaco o 1.100 ml/min
22% gasto cardiaco o 1.100 ml/min
22% gasto cardiaco o 1.000 ml/min
Irrigación del riñón
Arteria renal- arterias interlobulares- arterias arciformes- arterias interlobulillares (radiales) y las arteriolas afrentes que terminan en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos
Arteria renal- arterias arciformes- arterias interlobulares- arterias interlobulillares (radiales) y las arteriolas afrentes que terminan en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos
Arteria renal- arterias interlobulillares- arterias arciformes- arterias interlobulares(radiales) y las arteriolas afrentes que terminan en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos
La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares
Los piramidales
Los lobulillares
Los glomerulares
Los peritubulares
Sistema venoso donde capilares peritubulares se vacían y discurre paralelo a los vasos capilares
vena interlobula- vena arciforme- vena interlobulillar- vena renal que abandona el riñón
Vena interlobulillar- vena arciforme- vena interlobular- vena renal que abandona el riñón
Vena interlobulillar- vena interlobular- vena renal que abandona el riñón
Funciones endocrinas del Riñón
Síntesis y secreción de la hormona glucoproteica eritropoyetina (EPO
Síntesis de renina
Síntesis de angiotensina 1
Hidroxilación de 25-OH vitamina D3, un precursor esteroide producido en el hígado, hacia su forma hormonalmente activa 1,25-(OH)2 vitamina D3. Este paso es regulado principalmente por la hormona paratiroidea (PTH), que estimula la actividad de la enzima 1alfa-hidroxilasa e incrementa la producción de la hormona activa
es sintetizada por las células endoteliales de los capilares peritubulares en la corteza renal y actúa sobre receptores específi cos expresados en la superfi cie de las células progenitoras eritrocíticas (Er-P)
Angiotensina 1
Renina
Angiotensina 2
EPO
Vitamina D
Una enzima que interviene en el control de la presión arterial y el volumen sanguíneo
Angiotensina 1
Renina
Angiotensina 2
EPO
Vitamina D
Es producida por las células yuxtaglomerulares
Angiotensina 1
Renina
Angiotensina 2
EPO
Vitamina D
Es producida por las células yuxtaglomerulares
Angiotensina 1
Renina
Angiotensina 2
EPO
Vitamina D
Sistema nervioso regula la presión a:
Corto plazo
Largo plazo
Mediano plazo
El corazón impulsa la sangre hacia los grandes vasos con fuerza suficiente para que pueda alcanzar los pequeños capilares en:
Sístole auricular
Sístole ventricular
Diástole ventricular
Diapédesis
Su función es transportar la sangre a gran presión a los tejidos
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
paredes resistentes y flujo rápido a través de ellas
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
compuestas por gran numero de fibras elásticas que les permite distenderse y retraerse
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Actúan como válvula de control de flujo de sangre hacia los capilares, cuando se contraen se reduce sangre hacia los capilares y lo opuesto cuando se dilatan :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Tienen menos fibras elásticas pero mas musculo liso :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Tienen menos fibras elásticas pero mas musculo liso :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Es donde se realiza el intercambio de nutrientes y oxigeno, desde la sangre a los tejidos, compuesto de paredes delgadas con pocas influencias :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Reciben la sangre de los capilares :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Paredes delgadas que se distienden fácilmente, pudiendo almacenar sangre :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
En las extremidades están provistas de válvulas para evitar retroceso :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
por la poca presión necesitan la ayuda como bomba del musculo esquelético :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
por la poca presión necesitan la ayuda como bomba del musculo esquelético y aumento de la presión negativa torácica y de la presión intraabdominal durante inspiración (comprime venas del tronco) :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Regulan la cantidad de sangre que ingresa en estas redes capilares :
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
Forman lecho microcirculatorio o microvascular:
Arterias
Venas
Capilares
Arteriolas
Vénulas
En los capilares se intercambia
Nutrientes
Filtrado sanguíneo
Co2
O2
Productos de desecho
En los capilares se intercambia
Nutrientes
Filtrado sanguíneo
Co2
O2
Productos de desecho
Transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el corazón
Circuito pulmonar
Circuito sistémico
Transporta la sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo y desde ellos de retorno hacia el corazón.
Circuito pulmonar
Circuito sistémico
FISIOLOGIA CELULAR
CFI 0160
CFI 3110
CFI 3120
CFI 3130
CFI 3140
FISIOLOGIA I
CFI 3150
CFI 3110
CFI 3120
CFI 3130
CFI 3140
LAB FISIOLOGIA I
CFI 3150
CFI 3160
CFI 3120
CFI 3130
CFI 3140
FISIOLOGIA II TEO
CFI 3150
CFI 3180
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
LAB FISIOLOGIA II:
CFI 3150
CFI 3180
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
BIOFISICA TEO:
CFI 3150
CFI 3180
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
BIOFISICA LAB:
CFI 3150
CFI 3160
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
FISIOLOGIA GENERAL
CFI 3150
CFI 3160
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
FISIOLOGIA GENERAL
CFI 3150
CFI 3160
CFI 3170
CFI 3130
CFI 3140
LAB FISIOLOGIA GENERAL
CFI 3150
CFI 3160
CFI 3180
CFI 3130
CFI 3140
Rector
Editrudis Beltrán
Wilson Mejía
Ramón desangles
Mario Ufre
Zelandia Matos
Vicerrector docente
Editrudis Beltrán
Wilson Mejía
Ramón desangles
Mario Ufre
Zelandia Matos
Vicerrector administrativo
Editrudis Beltrán
Wilson Mejía
Ramón desangles
Mario Ufre
Zelandia Matos
Decano de la facultad de ciencias de la salud
Editrudis Beltrán
Wilson Mejía
Ramón desangles
Mario Ufre
Zelandia Matos
Vicedecana
Editrudis Beltrán
Wilson Mejía
Ramón desangles
Mario Ufre
Zelandia Matos
Director de la escuela de medicina
Matilde Peguero
Ángel Taveras
Rut Caraballo
José Peralta Contreras
Evelyn Medina
Directora de la escuela de ciencias fisiológicas:
Matilde Peguero
Ángel Taveras
Rut Caraballo
José Peralta Contreras
Evelyn Medina
Director de la escuela ciencias morfológicas:
Matilde Peguero
Ángel Taveras
Rut Caraballo
José Peralta Contreras
Evelyn Medina
Directora de la escuela de salud pública:
Matilde Peguero
Ángel Taveras
Rut Caraballo
José Peralta Contreras
Evelyn Medina
Directora de postgrado:
Matilde Peguero
Ángel Taveras
Rut Caraballo
José Peralta Contreras
Evelyn Medina
Vicerrector de investigación:
José Cueva
Radhames Silverio
Dr. Henry Mesa
Alexander Valdez
Carmen Mateo
Coordinador de la oficina de residencias médicas:
José Cueva
Radhames Silverio
Dr. Henry Mesa
Alexander Valdez
Carmen Mateo
Director de la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI): Dr
José Cueva
Radhames Silverio
Dr. Henry Mesa
Alexander Valdez
Carmen Mateo
Coordinador de la cátedra de fisiología:
José Cueva
Radhames Silverio
Dr. Henry Mesa
Alexander Valdez
Carmen Mateo
Coordinadora de los laboratorios:
José Cueva
Radhames Silverio
Dr. Henry Mesa
Alexander Valdez
Carmen Mateo
Dr. Francisco Peña Vasallo: Perteneció a la promoción de medicina de la UASD del 1975, Ex coordinador de Ciencias Morfológicas.
Lab fisiología II
Lab fisiología I
Lab biofísica
Carlos López Domínguez: Profesor del departamento de veterinaria desde 1955. Escritor del libro, "Prácticas de Fisiología" junto a Robert Wiedersheim.
Lab fisiología II
Lab fisiología I
Lab biofísica
Pericles Franco Orñez: Uno de los fundadores de la Juventud Democrática, quien organizó células universitarias – públicas y clandestinas- para combatir la tiranía de Trujillo; fundador del antiguo Partido Comunista Dominicano (PCD). Profesor de fisiología en México, Cuba y en la UASD
Lab fisiología II
Lab fisiología I
Lab biofísica Electrofisiología
Lab de fisiología I adelante
IA-030
IA 027
IA-029
IA 028
IA-031
Lab de fisiología I atrás
IA-030
IA 027
IA-029
IA 028
IA-031
Lab de fisiología II atrás
IA-030
IA 027
IA-029
IA 028
IA-031
Lab de fisiología II Adelante
IA-030
IA 027
IA-029
IA 028
IA-031
Lab Biofísica/Lab de electrofisiología
IA-030
IA 027
IA-029
IA 028
IA-031
Es la capa de tejido conjuntivo más externa, se compone principalmente de tejido colágeno de disposición longitudinal y algunas fibras elásticas. Estos elementos del tejido conjuntivo se mezclan gradualmente con el tejido conjuntivo laxo que rodea los vasos. El espesor de la túnica oscila entre relativamente delgado en la mayor parte del sistema arterial hasta bastante grueso en las vénulas y venas, donde es el componente principal de la pared vascular. Además, la túnica de las arterias y las venas grandes contiene un sistema de vasos llamados vasa vasorum que irriga las paredes vasculares, al igual que una red de nervios autónomos llamados nervi vasorum (vascularis) que controlan la contracción del músculo liso en las paredes de los vaso
Túnica intima
La túnica media
Túnica adventicia
se compone principalmente de capas organizadas en estratos circunferenciales de células musculares lisas. En las arterias, esta capa es relativamente gruesa y se extiende desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa. La membrana elástica externa es una lámina de elastina que separa la túnica media de la túnica adventicia. Entre las células musculares lisas de la túnica media hay cantidades variables de elastina, fibras reticulares y proteoglucanos. Las hojas o láminas de elastina son fenestradas y están dispuestas en capas circulares concéntricas. Todos los componentes extracelulares de la túnica media son producidos por las células musculares lisas
Túnica intima
La túnica media
Túnica adventicia
Endotelio
Es la capa más interna de la pared del vaso, consta de tres componentes: 1) una capa simple de células epiteliales escamosas, el endotelio; 2) la lámina basal de las células endoteliales (una delgada capa extracelular compuesta principalmente por colágeno, proteoglucanos, y glucoproteínas) y 3) la capa subendotelial, que consta de tejido conjuntivo laxo. En este tejido conjuntivo laxo a veces se encuentran células musculares lisas. La capa subendotelial de la íntima en las arterias y arteriolas contiene una capa o lámina de material elástico fenestrado que recibe el nombre de membrana elástica interna. Las fenestraciones permiten que las sustancias se difundan con facilidad a través de la capa y alcancen las células más profundas dentro de la pared del vasos
Túnica intima
La túnica media
Túnica adventicia
Endotelio
Tapizada por un epitelio plano simple llamado endotelioestá formado por una capa continua de células endoteliales aplanadas, alargadas y de forma poligonal que se alinean con sus ejes mayores en la dirección del flujo sanguíneo. En la superficie luminal, expresan una gran variedad de moléculas de adhesión y receptores superficiales (es decir, lipoproteína de baja densidad [LDL], insulina e histamina)
Túnica intima
La túnica media
Túnica adventicia
Endotelio
Clasificación capilares
Pequeñas, medianas, grandes
Continuo, fenestrado, discontinuo
Grandes o elásticas, musculares o mediana, pequeñas o arteriolas
venulas poscapilares, musculares,
Clasificación Arterias
Pequeñas, medianas, grandes
Continuo, fenestrado, discontinuo
Grandes o elásticas, musculares o mediana, pequeñas o arteriolas
venulas poscapilares, musculares,
Clasificación vénulas
Pequeñas, medianas, grandes
Continuo, fenestrado, discontinuo
Grandes o elásticas, musculares o mediana, pequeñas o arteriolas
Post capilares, musculares,
Clasificación venas
Pequeñas, medianas, grandes
Continuo, fenestrado, discontinuo
Grandes o elásticas, musculares o mediana, pequeñas o arteriolas
Post capilares, musculares,
Aumento del diámetro de las arterias (Dilatación)
Aumento temperatura loca
Decremento de la descarga adrenérgica
Incremento de la descarga adrenérgica
Disminución Po2 y ph
Ang II
Disminución del diámetro de las arterias (constricción)
Disminución temperatura loca
serotonina libre
Incremento de la descarga adrenérgica
Disminución Po2 y ph
Ang II
El papel fundamental del corazón es proporcional suficiente fuerza o presión a la sangre para que pueda vencer la resistencia vascular, la presión de la sangre representara un valor máximo y uno mínimo
mínimo de presión ocurre en la sístole ventricular 80 mmHg
Máximo de presión ocurre en la diástole ventricular 120 mmHg
Máximo de presión ocurre en la sístole ventricular 120 mmHg
mínimo de presión ocurre en la diástole ventricular 80 mmHg
Quien dura mas:
Sístole
Diástole
Formula de PAM
PAM= P Dif/3 + PD
PAM= P DIF sobre PD / 3
PAM= PS-PD
Formula de P DIF
PDIF= PAM/3 + PD
P DIF= PAM sobre PD / 3
P DIF= PS-PD
ubicación riñones
Intraperitoneal
Celdas subfrénicas
Abdomen
Cuadrantes superiores
Color riñones
castaño- rojozo
Rojo pardo
Marones
Peso riñones
135-155g
130- 150g
135-160g
150-160g
Parte cóncava del riñón se encuentra:
Parénquima
Hileon
Medula
Corteza
formado por tubos uniferos
Parénquima
Hileon
Medula
Corteza
tiene forma de telaraña o madeja
Parénquima
Hileon
Medula
Corteza
Glomérulo
Constituye corpúsculo renal o de Malpighi
Pelvis
Glomérulo
Capsula de Bowman
Uréteres
Túbulos renales
Cuantas nefronas hay por riñón
1.2 y 2 millones
1 y 1.2 millones
1 millón
1 y 2 millones
Tasa de filtración glomerular que se estima por día
180 litros por dia
135 litros por dia
95 litros por dia
Porciento que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal
65 porciento
85 porciento de soluto y 3/4 de agua
75 % de solutos y 3/4 de agua
95 %
Solutos que se reabsorben en mayor proporción en el túbulo proximal
Calcio
Sodio
Potasio
Cloruro
Magnesio
Solutos que se reabsorben en mayor proporción en el túbulo proximal
acido úrico
UREA
HCO3
fosfato
Magnesio
Se absorben 100% en el TCP
Glucosa
Sodio
Aminoácidos
Carboxilato
Potasio
A que función del riñón corresponde:
Regular PA con la excreción de cantidades variables de sodio y agua
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Mediante la eliminación de ácidos son el único medio de eliminación de algunos ácidos como: ácido sulfurico y ácido fosfórico
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Regular PA mediante secreción de hormonas
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Producción de eritropoyetina
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Regular PA mediante secreción de hormonas
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Regular PA mediante secreción de hormonas
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
A que función del riñón corresponde:
Regular PA mediante secreción de hormonas
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
Nefrona con asa corta y con los glomerulos en la corteza externa
Corticales o subcapsulares
Yuxtamedulares
Intermedias o medio corticales
Nefrona con asas largas, de 22-30% bases de la pirámide profundidad de la corteza
Corticales o subcapsulares
Yuxtamedulares
Intermedias o medio corticales
Nefrona con asas intermedias y corpúsculo región media de la corteza
Corticales o subcapsulares
Yuxtamedulares
Intermedias o medio corticales
Nefrona donde todo el sistema tubular está rodeado de capilares peritubulares
Corticales o subcapsulares
Yuxtamedulares
Intermedias o medio corticales
Nefrona donde todo el sistema tubular está rodeado de vasos rectos
Corticales o subcapsulares
Yuxtamedulares
Intermedias o medio corticales
A que función del riñón corresponde:
Mediante hidrólisis corta vitamina en la posición 1
Regulación a corto plazo
Regulación a largo plazo
Regulación equilibrio ácido base
Regulación producción de eritrocito
Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3
Las nefrona a los 80 años
40% menos
10% menos
30% menos
50% menos
