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40.11: Corazón y vasos sanguíneos de mamíferos - El ciclo cardíaco

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    El ciclo cardíaco utiliza acciones mecánicas y señales eléctricas para empujar la sangre dentro y fuera del corazón.

    Objetivos de aprendizaje
    • Resumir el ciclo caridac y explicar el papel del nodo SA y del nodo AV en la regulación de su ritmo

    Puntos Clave

    • Durante el ciclo cardíaco, el corazón se contrae a través de la sístole, expulsa la sangre del corazón y se relaja a través de la diástole, llenando el corazón de sangre.
    • Los cardiomiocitos, o células cardíacas, están estriados y son responsables del bombeo del corazón; son las únicas células musculares con discos intercalados.
    • El marcapasos interno del corazón regula y cronometra los latidos del corazón a través de señales eléctricas.
    • Las señales eléctricas comienzan en el nódulo SA, provocando la contracción de las aurículas, y luego pasan al nodo AV, retrasando los impulsos eléctricos para permitir que la sangre de la aurícula llene los ventrículos.
    • Las señales se mueven del nódulo AV al haz de His y luego a las fibras de Prukinje, lo que luego permite que los ventrículos se contraigan.

    Términos Clave

    • haz de His: células especializadas del músculo cardíaco que transmiten impulsos eléctricos desde el nodo AV en el corazón hasta las células musculares de la pared cardíaca, que se contraen en respuesta produciendo el latido cardíaco
    • nódulo sinoauricular (SA): tejido generador de impulsos (marcapasos) ubicado en la aurícula derecha del corazón, y así el generador de ritmo sinusal normal
    • diástole: relajación y dilatación de las cámaras cardíacas, entre contracciones, durante las cuales se llenan de sangre
    • sístole: contracción rítmica del corazón, por la cual la sangre es conducida a través de las arterias
    • nódulo auriculoventricular (AV): parte del sistema de control eléctrico del corazón que coordina la parte superior del corazón; conecta eléctricamente las cámaras auricular y ventricular

    El Ciclo Cardíaco

    El propósito principal del corazón es bombear sangre a través del cuerpo; lo hace en una secuencia repetitiva llamada ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la coordinación del llenado y vaciado de la sangre mediante señales eléctricas que hacen que los músculos cardíacos se contraigan y se relajen. El corazón humano late más de 100 mil veces al día. En cada ciclo cardíaco, el corazón se contrae (sístole), empujando la sangre y bombeándola a través del cuerpo. A esto le sigue una fase de relajación (diástole), donde el corazón se llena de sangre. Las aurículas se contraen al mismo tiempo, forzando la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares hacia los ventrículos. El cierre de las válvulas auriculoventriculares produce un sonido “lup” monosilábico. Después de un breve retraso, los ventrículos se contraen al mismo tiempo obligando a la sangre a través de las válvulas semilunares hacia la aorta y la arteria pulmonar (que transporta sangre a los pulmones). El cierre de las válvulas semilunares produce un sonido monosilábico “dup”.

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    Figura\(\PageIndex{1}\): Diástole y sístole: a) Durante la diástole cardíaca, el músculo cardíaco se relaja y la sangre fluye hacia el corazón. b) Durante la sístole auricular, las aurículas se contraen, empujando la sangre hacia los ventrículos. (c) Durante la diástole auricular, los ventrículos se contraen, forzando la sangre a salir del corazón.

    El bombeo del corazón es una función de las células del músculo cardíaco, o cardiomiocitos, que comprenden el músculo cardíaco. Los cardiomiocitos son células musculares distintivas que están estriadas como el músculo esquelético, pero bombean rítmica e involuntariamente como el músculo liso; están conectadas por discos intercalados exclusivos del músculo cardíaco. Los cardiomiocitos son autoestimulados por un periodo de tiempo; los cardiomiocitos aislados latirán si se les da el equilibrio correcto de nutrientes y electrolitos.

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    Figura\(\PageIndex{1}\): Cardiomiocitos: Los cardiomiocitos son células musculares estriadas que se encuentran en el tejido cardíaco.

    El latido autónomo de las células del músculo cardíaco está regulado por el marcapasos interno del corazón que utiliza señales eléctricas para cronometrar los latidos del corazón. Las señales eléctricas y las acciones mecánicas están íntimamente entrelazadas. El marcapasos interno inicia en el nódulo sinoauricular (SA), que se localiza cerca de la pared de la aurícula derecha. Las cargas eléctricas pulsan espontáneamente desde el nodo SA, provocando que las dos aurículas se contraigan al unísono. El pulso alcanza un segundo nódulo, el nódulo auriculoventricular (AV), entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, donde hace una pausa de aproximadamente 0.1 segundos antes de extenderse a las paredes de los ventrículos. Esta pausa permite que la sangre en las aurículas se vacíe completamente en los ventrículos antes de que los ventrículos bombee la sangre. Desde el nodo AV, el impulso eléctrico ingresa al haz de His, luego a las ramas izquierda y derecha del haz que se extienden a través del tabique interventricular. Finalmente, las fibras de Purkinje conducen el impulso desde el ápice del corazón hasta el miocardio ventricular, haciendo que los ventrículos se contraigan. Los impulsos eléctricos en el corazón producen corrientes eléctricas que fluyen a través del cuerpo y se pueden medir en la piel mediante electrodos. Esta información se puede observar como un electrocardiograma (ECG): un registro de los impulsos eléctricos del músculo cardíaco.

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    Figura\(\PageIndex{1}\): Señales eléctricas: El latido del corazón está regulado por un impulso eléctrico que provoca la lectura característica de un ECG. La señal se inicia en la válvula sinoauricular. La señal entonces (a) se extiende a las aurículas, provocando que se contraigan. La señal es (b) retrasada en el nódulo auriculoventricular antes de pasar al (c) ápice del corazón. El retraso permite que las aurículas se relajen antes de que los (d) ventrículos se contraigan. La parte final del ciclo del ECG prepara al corazón para el siguiente latido.

    Contribuciones y Atribuciones


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