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WorksheetsFisio parte 2
Total questions: 127
Worksheet time: 1hrs 12mins
clasificación de las soluciones según solubilidad
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Sólidas
Líquidas
Gaseosas
Electrolíticas
No electrolíticas
clasificación Según el estado de agregación de los componentes
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Sólidas
Líquidas
Gaseosas
Electrolíticas
No electrolíticas
clasificación Según la cantidad de componentes
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Sólidas
Líquidas
Gaseosas
Electrolíticas
No electrolíticas
clasificación Según Ostwald
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Sólidas
Líquidas
Gaseosas
Electrolíticas
No electrolíticas
clasificación Según osmolaridad
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Hipoosmolar Isoosmolar Hiperosmolar
Hipotónica Isotónica Hipertónica
clasificación Según su tonicidad
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Hipoosmolar Isoosmolar Hiperosmolar
Hipotónica Isotónica Hipertónica
clasificación Según Ostwald
Gruesas Coloidales Cristaloides
Binaria
Ternaria
Cuaternaria
Diluidas
Concentradas
Saturadas
Sobresaturadas
Sólidas
Líquidas
Gaseosas
Electrolíticas
No electrolíticas
Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo: 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua.
Sobresaturadas.
Diluidas
Concentradas.
Saturadas
Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo: 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua
Sobresaturadas.
Diluidas
Concentradas.
Saturadas
Cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura, se alcanza la solubilidad máxima. Por ejemplo: 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 20 °C.
Sobresaturadas.
Diluidas
Concentradas.
Saturadas
Como la saturación tiene que ver con la temperatura, si incrementamos la temperatura, se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede, obteniendo una solución sobresaturada (saturada en exceso, digamos). Así, sometida a un calentamiento, la solución tomará mucho más soluto del que ordinariamente podría.
Sobresaturadas.
Diluidas
Concentradas.
Saturadas
Fenómeno que ocurre cuando una célula se hincha debido a la presión ejercida por los fluidos y por el contenido celular sobre las paredes de la célula. La célula es sometida a un medio hipotónico.
Crenación
Edema
Turgencia
Es el fenómeno en donde la célula animal se somete a una solución hipertónica. Al estar en esta solución con gran cantidad de soluto, tiende a liberar su agua.
Crenación
Edema
Turgencia
es isotónica. Cada 100 ml de la solución contiene 20 mg de cloruro de calcio, 30 mg de cloruro de potasio, 600 mg de cloruro de sodio y 310 mg de lactato de sodio. Así, cada litro de esta solución proporciona 130 meq de sodio, 4 meq de potasio, 3 meq de calcio, 109 meq de cloruro y 28 meq de lactato. Con frecuencia se añade dextrosa a 5 o 10% para suministrar las calorías requeridas en la alimentación parenteral.
Solución salina al 0.9%
Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio
Ringer Lactato
Solución Salina al 0.45%
Solución glucosada al 5%
Es hipotónico, pero por poco. Su osmolaridad es de 273 mOsml/L o 276 depende la literatura. Por cada 100 ml: 600 mg de cloruro sódico, 312 mg de lactato sódico, 40 mg de cloruro potásico, 27 mg de cloruro cálcico dihidrato. Composición electrolítica: Cloruro 111,7 mEq/l, Lactato 27,8 mEq/l, Sodio 130,5 mEq/l, Potasio 5,4 mEq/l y Calcio 3,7 mEq/l. pH: 6.
Solución salina al 0.9%
Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio
Ringer Lactato
Solución Salina al 0.45%
Solución glucosada al 5%
Como su porcentaje indica aporta la mitad del cloruro de sodio de una solución fisiológica de 0.9%. Este es hipotónico. Osmolaridad: 154 mOsm/l y el pH de 4,5 - 7,0. Cada 100ml tiene 0.45g de cloruro de sodio como ustedes saben, ahora de composición electrolítica es de: sodio y en cloruro es de 77 mmol/l.
Solución salina al 0.9%
Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio
Ringer Lactato
Solución Salina al 0.45%
Solución glucosada al 5%
Es una solución hipotónica. Cada litro de solución glucosada al 5 % aporta 50 gramos de glucosa, que equivale a 200 kcal. Tiene una osmolaridad de: 278 mOsm/L.
Solución salina al 0.9%
Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio
Ringer Lactato
Solución Salina al 0.45%
Solución glucosada al 5%
Fosfolípidos capa interna
fosfatidilserina
esfingomielina
fosfatidilcolina
fosfatidiletanolamina
fosfatidilinositol
Fosfolípidos capa externa
fosfatidilserina
esfingomielina
fosfatidilcolina
fosfatidiletanolamina
fosfatidilinositol
Modelo de mosaico fluido
En 1972, S.T. Singer y G.L. Nicholson
En 1971, S.T. Singer y G.L. Nicholso
En 1792, S.T. Singer y G.L. Nicholson
Monitorizan el volumen de aire inspirado y facilitan el control del flujo inspiratorio
Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.
Espirómetro
Inspirómetro o espirómetro de incentivo
se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA
Es un instrumento que mide el funcionamiento de los pulmones.
Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.
Espirómetro
Inspirómetro o espirómetro de incentivo
se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA
Espirotest
solo da la capacidad vital, no funciona con agua
Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.
Espirómetro
Inspirómetro o espirómetro de incentivo
se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA
Espirotest
Presiones durante la inspiración
presión transpulmonar +4
presión transpulmonar +6
Presión alveolar -1, presión intrapleural -7
Presión alveolar +1, presión intrapleural -5,
Presión alveolar -1, presión intrapleural -6
Presiones durante la espiración
presión transpulmonar +4
presión transpulmonar +6
Presión alveolar -1, presión intrapleural -7
Presión alveolar +1, presión intrapleural -5,
Presión alveolar -1, presión intrapleural -6
Nos dice que a temperatura constante la cantidad de gas disuelta es directamente proporcional a la presión que ejerce en el líquido.
Fick
Henry
Laplace
Nos dice que entre más grande sea el radio de una esfera mayor será la tensión necesaria en la pared para soportar una presión. P = 2T/ r (Donde P es presión, T es tensión y r es radio.)
Fick
Henry
Laplace
De qué depende la velocidad del sonido
Perturbaciones
Temperatura
Medio
Frecuencia
Temperatura y sonido
Inversamente proporcional
Directamente proporcional
A mayor temperatura, disminuye la densidad del aire.
es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido, recibe su nombre por Graham Bell, el inventor del teléfono.
Longitud
HZ
Db
Periodo
De que variable depende la temperatura
Energia cinetica
Energia termina
Energia potencial
Energia gravitacional
Cantidad de sustancia
Magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema
Qué es la entropía
Qué es la entalpía?
Cantidad de calor liberado o absorbido a presión constante que va asociado a toda reacción química
Qué es la entropía
Qué es la entalpía?
Establece que si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.
Tercera ley
Ley 0
Segunda ley
Primera Ley
El calor nunca fluye de forma normal desde un cuerpo frío a uno caliente
Tercera ley
Ley 0
Segunda ley
Primera Ley
La energía no se crea ni se destruye solo se transforma
Tercera ley
Ley 0
Segunda ley
Primera Ley
La mínima cantidad de entropía se alcanza al llegar al cero absoluto.
Tercera ley
Ley 0
Segunda ley
Primera Ley
Es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 mm de anchura, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Es la región eléctrica más pequeña del corazón
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Potencial de membrana en reposo de -60 mV. Umbral: -55 mV
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Haces internodales
Potencial de membrana en reposo de -90 mV.
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
aurícula
ventrículo
Es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 mm de anchura, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Transmiten los impulsos a una velocidad de 1m/s
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Se encuentra en el Triángulo de Koch
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Se produce el retraso de 0.09 s por disminución de uniones GAP
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Atraviesa la porción membranosa del tabique interventricular
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Ramas de Tawara
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Velocidad de conducción: 1-4m/s
Fibras de purkinje
Nodo sinusal
Nodo auriculoventricular
Has de his
Media
Wekenbach
Bachman
Thorel
Posterior
Wekenbach
Bachman
Thorel
alfa1B y los beta1
segmentos torácicos superiores (T1-T6)
Agua caliente
Agua fria
Sistema nervioso simpático
Sistema nervioso parasimpatico
Hipotermia
receptores M2
inhiben canales de Calcio y activan canales de K (GIRK)
Agua caliente
Agua fria
Sistema nervioso simpático
Sistema nervioso parasimpatico
Hipotermia
aumenta la permeabilidad de la membrana a iones que intervienen en la contracción cardíaca como el Na y el Ca
Agua caliente
Agua fria
Sistema nervioso simpático
Sistema nervioso parasimpatico
Hipotermia
Disminución de la permeabilidad de ciertos iones por el corazón
Agua caliente
Agua fria
Sistema nervioso simpático
Sistema nervioso parasimpatico
Hipotermia
receptores M2
inhiben canales de Calcio y activan canales de K (GIRK)
Agua caliente
Agua fria
Sistema nervioso simpático
Sistema nervioso parasimpatico
Hipotermia
Provoca taquicardia y arritmias cardíacas. Esto se debe a que sale más K de la célula debido a la diferencia de concentración dentro y fuera de la célula, lo cual disminuye la duración de la repolarización cardiaca.
Hipercalcemia
Hipokalemia
Hiponatremia
Hipocalcemia.
Hiperkalemia
Provoca debilidad cardíaca y disminución de la FC. Esto se debe a que como sale menos K de la célula, el umbral se hace más cercano o más positivo, pero a la vez el potencial disminuye su intensidad porque el potencial de reposo está más positivo, o sea que es menos intenso, por lo que la contracción cardíaca será menos. Además si el potencial no puede llegar a un potencial electronegativo, los canales de Na no se abren completamente por lo que una despolarización se hace más difícil.
Hipercalcemia
Hipokalemia
Hiponatremia
Hipocalcemia.
Hiperkalemia
Provoca insuficiencia cardíaca
Hipercalcemia
Hipokalemia
Hiponatremia
Hipocalcemia.
Hiperkalemia
Provoca debilidad cardíaca, si disminuye en un 50% en el LEC, aumenta mucho la permeabilidad al Na, lo que provoca tetania.
Hipercalcemia
Hipokalemia
Hiponatremia
Hipocalcemia.
Hiperkalemia
Provoca contracción espástica y aumento de la FC
Hipercalcemia
Hipokalemia
Hiponatremia
Hipocalcemia.
Hiperkalemia
(inhibe la bomba Na/K lo que promueve el NCX1), aumenta FC
Hipercalcemia
Hipokalemia
inhibidores de fosfodiesterasa 3
agonista adrenérgicos
digoxina
aumenta FC
Hipercalcemia
Hipokalemia
inhibidores de fosfodiesterasa 3
agonista adrenérgicos
digoxina
(inhibe la bomba Na/K lo que promueve el NCX1), aumenta FC
Hipercalcemia
Hipokalemia
inhibidores de fosfodiesterasa 3
agonista adrenérgicos
digoxina
Periodo refractario absoluto en fibras musculares ventriculares
0.15 s
0.25-0.30 s
0.05 s
Periodo refractario relativo en fibras musculares ventriculares
0.15 s
0.25-0.30 s
0.05 s
El período refractario del músculo auricular
0.15 s
0.25-0.30 s
0.05 s
Velocidad de conducción de 0.3 m/s
Fibras de Purkinje
Fibras auriculares
Fibras ventriculares
Velocidad de conducción de 4 m/s
Fibras de Purkinje
Fibras auriculares
Fibras ventriculares
Es fisiológico en atletas, niños y embarazadas. Se le denomina ritmo de galope, se debe a un llenado brusco del ventrículo.
R2
R1
R3
R4
Siempre es patológico. Se ve en HTA, estenosis valvular, cardiopatía isquémica, hipertrofias, etc
R2
R1
R3
R4
Ocurre típicamente en pacientes con bloqueos AV avanzados (especialmente BAV de 2º grado Mobitz II o BAV de 3º grado) o disfunción severa del seno enfermo, donde hay períodos prolongados de asistolia o una bradicardia tan extrema que el gasto cardíaco es insuficiente para mantener la perfusión cerebral. Durante estos episodios, el corazón deja de bombear eficazmente por 5 a 30 segundos o más.
Síndrome de Stokes-Adams
Síndrome de Sjrogren
Síndrome de Wolf-Parkinson-White
Síndrome de Long-Ganong-Levi
Los linfocitos infiltran las glándulas y la lesión inmunológica posterior de los acinos se acompaña de una disminución de la función secretora neta. Una de las proteínas objeto del ataque inmunológico en el síndrome es el canal de agua AQP5.
Síndrome de Stokes-Adams
Síndrome de Sjrogren
Síndrome de Wolf-Parkinson-White
Síndrome de Long-Ganong-Levi
Síncope, Palidez, Convulsiones, Mareos, debilidad, disnea y se trata con un marcapaso
Síndrome de Stokes-Adams
Síndrome de Sjrogren
Síndrome de Wolf-Parkinson-White
Síndrome de Long-Ganong-Levi
un conjunto de deflexiones, es decir un conjunto de ondas
Intervalo
Segmento
Complejo
Onda
hace referencia a líneas isoélectricas donde no hay actividad cardíaca. Desde el final una onda hasta el inicio de otra
Intervalo
Segmento
Complejo
Onda
abarca ondas y segmentos, es decir desde el inicio de una onda hasta el final de otra
Intervalo
Segmento
Complejo
Onda
Velocidad a la que se calibra el EKG normalmente
Se calibran a 12.5 mm/s
Se calibran a 25 mm/s
Se calibran a 50 mm/s
Se aplica en los electrodos para reducir la impedancia y compensar las irregularidades de la pie
Electrodo
Gel conductor
Pelo
Grasa
Presión del pulso
preseion arterial
presion diferencial
presion arterial media
Método para medir la presión
Directo
Indirecto
Indicaciones medir la presión arterial
Paciente sentado, con la espalda apoyada.
Inflar 20–30 mmHg por encima
Un inflado excesivo puede provocar dolor y aumentar los valores de PA
campana del estetoscopio sobre la arteria humeral
Fuerzas que intervienen en el glomérulo:
Presión hidrostática glomerular
0 mmHg
32 mmHg
60 mmHg
18 mmHg
Fuerzas que intervienen en el glomérulo:
Presión hidrostática en la cápsula de Bowman
0 mmHg
32 mmHg
60 mmHg
18 mmHg
Fuerzas que intervienen en el glomérulo:
Presión coloidosmótica capilar glomerular
0 mmHg
32 mmHg
60 mmHg
18 mmHg
Fuerzas que intervienen en el glomérulo:
Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman
0 mmHg
32 mmHg
60 mmHg
18 mmHg
Lugar de absorción del sodio
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCO, TCD
TCP
Lugar de absorción del potasio
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Lugar de absorción del Cloro
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Lugar de absorción del bicarbonato
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Acido urico
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
urea
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Agua
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Glucosa
TCP, TCD
TCP, AH, TCD, TC
TCP, AH, TCD, TC
TCP, TCD
TCP
Se absorben en un 100%
Agua
Bicarbonato
Potasio
Glucosa
Sodio
Se absorben en un 99%
Agua
Bicarbonato
Potasio
Cloruro
Sodio
Se absorben en un 53%
Agua
Bicarbonato
Urea
Acido úrico
Sodio
Se absorben en un 90%
Agua
Bicarbonato
Urea
Acido úrico
Sodio
Es subcutánea, está situada por debajo y por delante del oído externo Glándula serosa. Su conducto es el de Stennon o Stensen que desemboca a nivel del segundo molar superior.
Sublingual
Submaxilar
Parótida.
Se encuentra bajo el piso de la boca en el triángulo submandibular del cuello. Glándula mixta de predominio seroso, su conducto es el de Wharton, desemboca en la carúncula lingual
Sublingual
Submaxilar
Parótida.
Se encuentra por delante de la submaxilar. Glándula mixta de múltiples conductos, pero el principal es el de Bartolino y Rivilus
Sublingual
Submaxilar
Parótida.
Glándulas salivales menores
molares
Submaxilar
Parótida.
labiales
Linguales
Glándulas salivales menores
Bucales
Submaxilar
Parótida.
palatina
Von Ebner
Características de las glándulas salivales menores
Mucosa
Serosas
Mixtas
Características de las glándulas salivales menores
Mucosa
Serosas
Mixtas
Estimulan la saliva
Olores y sabores agradables
Objetos lisos
Estimulación parasimpática
Sueño
Sustancias con elevada concentración de H+
DISMINUYEN LA SECRECIÓN
Sustancias amargas como la vainilla
Deshidratación
Miedo
Objetos rugosos
Los dulces por la glucosa.
Factores fisiológico que disminuye el hematocrito
Recién nacidos
Menstruación
Puerperio
Embarazo
Policitemia de las alturas
Factores fisiológico que aumentan el hematocrito
Recién nacidos
Menstruación
Puerperio
Embarazo
Policitemia de las alturas
Factores patológicos que aumentan el hematocrito
Anemia
Deshidratación
Enfisema pulmonar
Cardiopatía congénita
Asbestosis
Factores patológicos que disminuyen el hematocrito
Anemia
Hemorragia
Procesos hemolíticos
Cardiopatía congénita
Asbestosis
Vías de la hemostasia secundaria
Extrínseca
común
Intrínseca
Se pincha el pulpejo del dedo o el lóbulo de la oreja. La hemorragia dura de 1-6 minutos. (Depende de la profundidad del corte y el grado de hiperemia)
Eritrosedimentación
Tiempo de hemorragia
Tiempo de coagulación
Se recolecta una gota de sangre en un portaobjetos, se levanta la gota de sangre cada 20 segundos con una lanceta hasta comprobar el inicio de la formación del coágulo por un hilo de fibrina. (Tiempo normal de 5-10 minutos)
Eritrosedimentación
Tiempo de hemorragia
Tiempo de coagulación
Se refiere a la velocidad con la que los eritrocitos sedimentan es decir, precipitan en un tubo de ensayo o una pipeta. Esta se expresa en mm/h
Eritrosedimentación
Tiempo de hemorragia
Tiempo de coagulación
Se recolecta una gota de sangre en un portaobjetos, se levanta la gota de sangre cada 20 segundos con una lanceta hasta comprobar el inicio de la formación del coágulo por un hilo de fibrina. (Tiempo normal de 5-10 minutos)
Eritrosedimentación
Tiempo de hemorragia
Tiempo de coagulación
Se añade oxalato de inmediato a sangre extraída del pacien- te hasta que no quede protrombina que pueda convertirse en trombina. Luego se mezcla un gran exceso de iones calcio y de factor tisular con la sangre oxalatada. El exceso de calcio anula el efecto del oxalato, y el factor tisular activa la reacción de la protrombina-trombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como tiempo de protrombina. La brevedad de este tiempo está determinada principalmente por la concentración de protrombina. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 s
Eritrosedimentación
Tiempo de hemorragia
Tiempo de coagulación
tiempo de protrombino
Valores normales de eritrocedimentacion según Westergreen
Hombre: 0-20 mm/h
Mujer: 0-15 mm/h
Hombre: 0-15 mm/h
Mujer: 0-20 mm/h
Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion
Factores técnicos que alteran la prueba
anticoagulantes a dosis inadecuadas
falta de verticalidad del tubo
hemólisis al tomar la muestra
temperatura elevada
post-operatorios
Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion
Factores patológicos que la aumentan
anemia
procesos neoplásicos
infecciones agudas y crónicas
Estados inflamatorios
post-operatorios
Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion
Factores patológicos que la disminuyen
anemia
procesos neoplásicos
infecciones agudas y crónicas
Insuficiencia cardíaca congestiva
post-operatorios
Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion
Factores fisiológicos que la aumentan
menstruación
mayor de edad
puerperio
Embarazo
post-operatorios
Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion
Factores fisiológicos que la disminuyen
policitemia de las alturas
mayor de edad
puerperio
Recién nacidos
post-operatorios
Base del sistema ABO
Acetil glucosamina
L-fucosa
N-acetilgalactosamina
Galactosa
Base del antigeno A
Acetil glucosamina
L-fucosa
N-acetilgalactosamina
Galactosa
Base del antigeno B
Acetil glucosamina
L-fucosa
N-acetilgalactosamina
Galactosa
Proceso mediante el cual los leucocitos atraviesan los vasos sanguíneos hacia los tejidos.
Quimiotaxis
Diapédesis
Proceso mediante el cual distintas células dirigen su movimiento de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias químicas.
Quimiotaxis
Diapédesis
