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REGULACION NERVIOSA DE LA CIRCULACION Y CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL

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by CINDY PAOLA MALDONADO PIZA on 26 March 2013

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Transcript of REGULACION NERVIOSA DE LA CIRCULACION Y CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL

La inervación de los grandes vasos hace posible que la estimulacion simpática disminuya el volumen de los vasos, de este modo modifica el volumen del sistema circulatorio periferico desplazando mas sangre al corazón YORYI YESID BUSTOS GONZÁLEZ
CINDY PAOLA MALDONADO PIZA
KAREN JULIETH PARDO MORA
LINA MARIA PEREZ CASTILLO REGULACIÓN NERVIOSA DE LA CIRCULACIÓN Y CONTROL RAPIDO DE LA PRESIÓN ARTERIAL. SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO SISTEMA PARASIMPÁTICO Controla la frecuencia cardiaca a través de las fibras nerviosas parasimpáticas que llegan al corazón con los nervios vagos la estimulación parasimpática causa un notable descenso de la frecuencia cardiaca y una ligera disminución de la contractilidad del musculo cardiaco. Este centro vaso motor controla la circulacion por medio del sistema nervioso central transmitiendo impulsos parasimpáticos al corazón a través de los nervios vagos e impulsos simpáticos que recuren la medula espinal. Las neuronas de esta área envían sus fibras a todos los escalones de la medula, donde excitan a las neuronas vasoconstrictoras del SNS Las fibras de estas neuronas ascienden hasta el area vasoconstrictora e inhiben su actividad causando vasodilatacion las neuronas de esta área reciben señales nerviosas sensitivas procedentes principalmente de nervios vagos y glosofaríngeos, y las señales de salida de esta área sensitiva ayudan a controlar las actividades de vasoconstriccion y vasodilatación. En condiciones normales el área vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales de forma continua a las fibras nerviosas vasoconstructoras de todo el organismo, haciendo que estas fibras descarguen lenta y persistentemente, a una frecuencia de entre medio y dos impulsos por segundo. esta descarga continua se denomina tono vasoconstrictor simpatico. estos impulsos mantienen un estado de contraccion parcial de los vasos sanguineos denominado tono vasomotor . El sistema barorreceptor de control de la presión arterial Este reflejo se inicia por receptores de distencion denominados barorreceptores o prerreceptores SISTEMA NERVIOSO AUTÒNOMO Es involuntario activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También, algunas porciones de la corteza cerebral como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así, influir en el control autónomo. SISTEMA VASOMOTOR área vasoconstrictora bilateral: área vasodilatadora bilateral: área sensorial bilateral INERVACIÒN SIMPÀTICA DE LA CIRCULACIÒN SISTÈMICA control de la actividad cardiaca por el centro vasomotor control del centro vasomotor por centros nerviosos superiores noradrenalina: trasmite impulsos exitadores por las fibras nerviosas simpaticas hacia el corazon aumentando la frecuencia cardiaca y la contractilidad, e impulsos parasimpáticos por los nervios vagos para disminuir la frecuencia cardiaca. -laterales y superiores: producen excitacion
-mediales e inferiores: son inhibitorias. "vaso motor" sustancia reticular de la protuberancia, mecencefalo y diencefalo posterolateral del hipotalamo: excitacion
anterior: inhibidores y excitadores dependiendo de la zona que se estimule excitan o inhiben el centro vasomotor es la sustancia trasmisora vasoconstructora simpatica, secretada en los nervios vasoconstructores que actua directamente sobre los receptores alfa del musculo liso estimulando la vasoconstriccion medula suprarrenal y su relacion con el sistema nervioso vasoconstrictor los impulsos simpáticos se trasmiten también en la medula ssuprarenal al mismo tiempo que a todos los vasoso sanguineos. hace que la medula secrete a la sangre tanto adrenalina como noradrenalina las cuales son transportadas por el torrente sanguíneo a todo el organismo, donde actúan sobre los vasos sanguíneos causando en general vasoconstriccion, aunque la adrenalina produce aveces vasodilatacion. se constriñen casi todas las arteriolas del cuerpo el propio corazón es estimulado directamente por el sistema nervioso autónomo. las venas principalmente jutno con otros vasos de la circulacion se constriñen energicamente. esto desplaza la sangre de los grandes vasos sanguineos perifericos hacia el corazon lo que aumenta el volumen de sangre en las cavidades cardiacas y asi latiendo con mas fuerza y por ende aumento de la cantidad de sangre bombeada. papel del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial consiste en producir elevaciones rapidas de la presion arterial, con este fin las funciones del SNS se estimulan como una unidad al tiempo que existe una anulación recíproca de señales inhibidoras parasimpáticas Los barroreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que se oponen a los cambios bruscos de la presión arterial. Se encuentra localizadas en las paredes de la arteria carótida interna y en la pared cayado aórtico.
*Reflejo barorreceptor
Cuando la presión arterial se eleva, las paredes de las arterias carótida (seno carotídeo) y aorta (cayado aórtico) se distienden. los barorreceptores se activan y empiezan a enviar señales a través del nervio de Hering, los nervios glosofaríngeos y por el nervio vago hacia el bulbo raquídeo, exactamente hacia el núcleo del tracto solitario. Las neuronas de este núcleo estimulan, a neuronas parasimpáticas preganglionares (que disminuyen la frecuencia cardiaca) e inhiben el centro vasomotor del bulbo raquídeo (que excita simultáneamente el centro vagal).
La estimulación del centro vagal produce los siguientes efectos:
*Vasodilatación de la venas y las arterias.
*Descenso de la frecuencia cardíaca.
*Disminución de la fuerza de contracción cardíaca. quimioreceptores carotideos y aorticos, efecto de la falta de oxigeno sobre la presion arterial se localizan en varios pequeños organos de 1 o 2 ml de tamaño: 2 cuerpos carotideos, cada uno de los cuales esta situado en la bifurcación de la carotida primitiva de un lado, y generalmente de 1 a 3 cuerpos aorticos contiguos a la aortica. los quimioreceptores exitan fibras nerviosas que junto con las fibras baroreceptoras realizan el recorrido hasta el centro vasomotor del tronco encefalico. siempre que la presion arterial cae en un nivel critico los quimioreceptores se estimulan, ya que disminuye el riego de los cuerpos y por tanto cae la disponibilidad de O2 y se forma un exceso de CO2 e hidrogeniones que no son eliminados por la lentitud del flujo sanguíneo. reflejos auriculares y de la arteria pulmonar desempeñan un importante papel para minimizar las alteraciones de la presión arterial en respuesta a las variaciones de volumen sanguíneo, estos no pueden detectar la presión arterial sistémica, pero si detectan los ascensos simultáneos de la presion en zonas de baja presion de la circulación causados por un incremento de volumen y desencadenan reflejos paralelos a los de los barorreceptores. mecanismos reflejos para el mantenimiento de la presión arterial normal sistema de control barorreceptor arterial control de la presión arterial por los quimioreceptores carotídeos y aorticos: efecto de la falta de oxigeno sobre la presión arterial reflejos auriculares y de la arteria pulmonar que ayudan a regular la presión arterial y otros factores circulatorios características especiales del control nervioso de la presión arterial ondas respiratorias en la presión arterial ondas vasomotoras de la presión arterial: oscilación de los sistemas reflejos del control de la presión papel de los nervios y musculos esqueleticos en el aumento del gasto cardiaco y del aumento de la presion arterial. reflejo de comprensión abdominal aumento del gasto cardiaco y de la presion arterial causada por la contraccion muscular esqueletica durante el ejercicio. con cada ciclo respiratorio la presin arterial se eleva y cae de 4 a 6 mmHg en forma de onda, debido a diferentes efectos, algunos de los cuales son de naturaleza refleja, como: 1. los impulsos que nacen en el centro respiratorio del bulbo, rebosan hacia el centro vasomotor con cada ciclo respiratorio.
2. las variaciones de presión que la respiración causa en los vasos torácicos, pueden excitar los receptores de distensión vascular y auricular 3. cada vez que una persona inspira, la presion de la cavidad toracica se torna mas negativa de lo habitual haciendo que los vasos sanguineos del torax se dilaten. reduciendo la cantidad de sangre que retorna a la mitad izquierda del corazon disminuyendo el gasto cardiaco y la presion arterial. se debe sobre todo a la oscilación del reflejo baroreceptor, es decir, una elevada presión excita los baroreceptores y estos inhiben al SNS causando el descenso de la presión unos pocos segundos mas tarde. esto reduce la estimulacion de los barorreceptores y permite que el centro vasomotor se active de nuevo elevando la presión a un valor superior el reflejo quimiorreceptor tambien puede oscilar y dar el mismo tipo de ondas, y puede ser paralela al del reflejo barorreceptor y de hecho es probable que con presiones arteriales de 40-80mmHg sea el que desempeñe el papel principal en la produccion de ondas vasomotoras pues en este intervalo de presión el control quimiorreceptor de la circulación es muy potente. cuando se desencadena un reflejo baroreceptor o quimioreceptor estimula el sistema simpático vasoconstrictor trasmitiendo señales nerviosas por los nervios y músculos esqueléticos del cuerpo esal de los musculos aumento y los reservorios venosos del abdomen se comprimen ayudando a trasladan especial los abdominales, de esta forma el tono bar sangre hacia el corazón. cuando se contraen los músculos esqueléticos comprimen los vasos sanguioneos de todo el cuerpo, incluso la anticipación del ejercicio tensa los musculos comprimiendo los vasos. el efecto resultante es la trasferencia de grandes cantidades de sangre desde los vasos periféricos al corazón y a los pulmones, con el consiguiente aumento del gasto cardiaco. este a su vez es un factor esencial para el aumento de la presión arterial
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