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FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y METABOLISMO CEREBRAL

EQUIPO 1: Mónica Reyes Pérez, Lizbeth Suárez Raya, Jhoana Victoria Talavera Jasso
by

Lizbeth Suárez

on 8 October 2013

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Transcript of FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y METABOLISMO CEREBRAL

FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y METABOLISMO CEREBRAL
FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL
Sustancias liberadas de los astrocitos como reguladores del flujo sanguíneo cerebral
*La estimulación eléctrica de las neuronas glutaminérgicas de excitación aumenta la concentración intracelular de iones calcio en las prolongaciones alimenticias de los astrocitos y en la dilatación de las arteriolas cercanas

*La vasodilatación está mediada por metabolitos vasoactivos liberados de los astrocitos.

*El flujo sanguíneo del encéfalo varía en cada segmento individual como respuesta a los cambios ocurridos en la actividad neuronal local

*El procedimiento puede emplearse para localizar el origen de las crisis epilépticas debido a que el flujo sanguíneo cerebral local sube brusca y sensiblemente en el punto focal donde se produce cada ataque

Medición del flujo sanguíneo cerebral y efectos sobre él de la actividad cerebral
*En las actividades cotidianas normales, la presión puede fluctuar, para dar lugar a niveles elevados durante estados de excitación o actividad extenuante y descender a niveles bajos durante el sueño

La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral protege al cerebro de fluctuaciones en la presión arterial
*El número de capilares sanguíneos en el encéfalo es mayor donde las necesidades metabólicas son mayores

Microcirculación cerebral
*El sistema circulatorio cerebral posee inervación simpática desde los ganglios simpáticos cervicales superiores y llega al encéfalo acompañando a las arterias cerebrales


Función del sistema nervioso simpático en el control del flujo sanguíneo cerebral
La falta de oxígeno como factor regulador del flujo sanguíneo cerebral
*Si el flujo sanguíneo es insuficiente la falta de oxígeno causa una vasodilatación, que devuelve el flujo sanguíneo cerebral y el transporte de oxígeno a los tejidos del cerebro a su normalidad:



*Respuesta protectora contra el descenso de la actividad neuronal


*El acoplamiento entre actividad neuronal y flujo sanguíneo cerebral se debe a sustancias liberadas de astrocitos que rodean a los vasos sanguíneos del SNC.


*Los capilares del encéfalo son menos «permeables» que los de cualquier otro tejido, debido a que los «podocitos neurogliales» lindan con todos los capilares y dan soporte físico para impedir su estiramiento excesivo en el caso de que suba demasiado la presión sanguínea capilar
*Las paredes de las arteriolas que van a los capilares del encéfalo acaban muy engrosadas en personas que sufren una elevación de la presión sanguínea y permanecen contraídas todo el tiempo para impedir que esta situación se transmita a los capilares
POLÍGONO DE WILLIS
ESPACIO DE VIRCHOW-ROBIN
Flujo sanguíneo cerebral normal
50-6o ml cada 100g de tejido por minuto
750-900ml/min
2% del peso corporal
15% gasto cardíaco
Regulación del flujo sanguíneo cerebral
Relacionado con el metabolismo tisular
1. Concentración de CO2

2. Concentración de ión de H

3. Concentración de O2

4. Sustancias liberadas de los astrocitos
Aumento del flujo sanguíneo cerebral
como respuesta a una concentración
de CO2 e H
CO2: se combina con el agua de los líquidos cerebrales =
ÁCIDO CARBÓNICO


HIDRÓGENO
: dilatación vasos cerebrales hasta llegar al doble de lo normal


*Ácido láctico, ácido pirúvico*
Importancia del control ejercido por el CO2 e H2 sobre el flujo sanguíneo cerebral
Reduce la actividad neuronal

Flujo sanguíeno: retira iones H2, CO2 y otras sustancias
< CO2; elimina el exceso de H2
Reduce la actividad neuronal

Flujo sanguíeno: retira iones H2, CO2 y otras sustancias


"Ictus" cereblral
Este aparece cuando se obstruyen los vasos sanguíneos cerebrales.
La mayoría de los ictus estan causados por placas arterioescleróticas que aparecen en una o más arterias.
Formación del cuagulo
Placas tienen la capacidad de activar la cuagulación
Formación de cualgulo
Bloqueo del flujo sanguíneo en la arteria
Perdida súbita de las funciones en un área circunscrita
Los efectos neurólogicos de un ictus vienen determinados por la zona afectada del encéfalo
Art. Cerebla media.

Si esta queda interrumpida en el lado izquierdo la persona sufre de demencia total al dejar de funcionar el área de compresión del lenguaje de Wernicke

Art. cerebrla posterio.

Próvoca un infarto en el polo occipital lo que causa un pérdida de la visión en ambos ojos en la mitad de la retina del mismo lado que la lesión del ictus.
Sistema del líquido cefaloraquideo
La cavidad que encierra el encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de 1600 a 1700 ml.
1500 ml. lo ocupael líquido encefaloraquídeo y el resto por el encéfalo y la médula
El líquido esta presente en:
Ventrículos cerebrales
Cisternas que rodean por fuera al encéfalo
Espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo
Médula espinal
Función amortiguadora
El encéfalo y el líquido cefaloraquídeo poseen más o menos la misma densidad específica de modo que el encéfalo se dedica a flotar en el seno del líquido.
Contragolpe
Cuando un golpe en la cabeza es muy intenso puede no dañar el encéfalo del mismo lado de su acción, si no el lado opuesto
Impacto del golpe
El encéfalo se mueve al unisono con el cráneo
Se crea un espacio de vacio en la bóveda cránela de lado opuesto
Se pierde la aceleración del cráneo
El vacio colapsa bruscamente
El encéfalo chica contra la cara interna del cráneo
Formación, flujo y absosrción de líquido cefaloraquídeo
Se forman 500ml de líquido cefaloraquídeo diario
Alrededor de 2/3 o mas de esta cantidad se debe a la secreción de los plexos coroideos en los 4 ventriculos. (
Laterales
)
Plexos coroideos
Ventriculos laterales
Tercer
ventriculo
Desciende por el acueducto de silvio
Cuarto ventrivulo
Sale por los dos agujeros lateralse de Lushka y el central de Magendie
Entra en la cisterna magna
Espacio subaracnoideo
El líquido cefaloraquídeo asciende desde la cisterna magna por el espacio subaracnoideo, desde aqui penetra en las
vellosidades aracnoideas
Estas sobresalen hacia el seno venoso sagital por tanto el líquido sobrante se vierte hacia la sangre venosa gracias a esta vellosidades.
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