circolatorio
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Il sistema circolatorio
E costituito da un sistema di condotti in cui scorre il sangue ed
capace di controllare il flusso ematico alle diverse parti
dellorganismo
Sistema Circolatorio:
Circolo sistemico o grande circolo
Circolo polmonare o piccolo circolo
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Il circolo sistemico ha
la funzione rifornire di
ossigeno e nutrienti le
cellule di tutti i tessuti e
organi dellorganismo.
Il circolo polmonare
ha la funzione di
portare il sangue
venoso ai polmoni doveavviene lo scambio dei
gas repiratori e
riportare al cuore
sangue arterioso per
essere poi reso
disponibile per il circolo
sistemico
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Le principali suddivisioni del sistema circolatorio sistemico e
polmonare sono:
Arterie, Arteriole, Capillari, Venule e Vene
La funzione principale di arterie, arteriole, venule e vene quella
di dirigere il flusso di sangue ai e dai capillari.
Tuttavia questi non si comportano come semplici condutturi passivi
ma svolgono anche una funzione attiva nello stabilire quale
porzione della gettata cardiaca totale si distribuisca a ciascuno dei
distretti vascolari dellorganismo.
Inoltre, vene e venule collaborano ad assicurare efficienza
dellazione di pompa del cuore
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I vasi del sistema
circolatorio hanno
caratteristiche ben
distinte
Diametro, spessore
della parete equantit relativa dei
diversi strati nella
loro parete
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Vasi di elasticit: aorta e arterie (sistema didistribuzione) hanno un grosso diametro che determina
una bassa resistenza idraulica e alta pressione al loro
interno.
Vasi di resistenza: arteriole e precapillari; alta
resistenza per diminuito diametro, grossa componente
muscolare e conseguente caduta di pressione.
Vasi di scambio: capillari, piccolo diametro, ma
tantissimi (grande sezione trasversa totale), resistenza
bassa; endotelio
Vasi di capacit: vene, resistenza molto bassa, pareti
cedevoli
Queste diverse caratteristiche strutturali dei vari tipi di vasi
fanno si che vengano classificati in
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Al contrario delle arterie, la cui funzione quella di costituire un
serbatoio di pressione, la funzione delle vene quella di
costituire u n serbatoio di volume.
Un piccolo incremento di
pressione al loro interno
provoca un grande
aumento di volume
Grazie alla caratteristica di avere pareti sottili e facilmente
estensibili, le vene hanno unelevata complianza e quindi una
capacit di contenere volumi di sangue molto maggiori rispetto
alle arterie
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La quantit di sangue nelle successive porzioni vasali dipende:
Sezione trasversa
Lunghezza
Pressione
Caratteristiche dei vasi
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Nel letto arterioso e arteriolare il
flusso intermittente
Diversamente nei capillari e nellevene diventa continuo
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La pressione del sangue
nei diversi distretti dipende
da:Volume di sangue
Gettata cardiaca
Nel percorrere il letto vasale
la pressione decrescer in
maniera proporzionale alla
resistenza circolatoriache
il tratto offre
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Ventricolosinistro
sistole
Ventricolo
sinistro
diastole
Flusso nelle arterie: le arterie convogliano il sangue dal cuore ai
tessuti
Per effetto dellelasticit vasale, il flusso sanguigno, che
nettamente intermittente nei primi tratti dellalbero arterioso, tende a
diventare continuo nei rami arteriosi periferici
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La dilatazione elastica delle pareti arteriose prodotta dalla
gettata sistolica e dallaumento pressorio che laccompagnaprendono il nome di polso arterioso.
Per effetto dellelasticit vasale il polso arterioso si propaga
lungo lalbero arterioso come unonda meccanica oscillatoria(onda sfigmica)
Londa sfigmica presente in tutto lo sviluppo dellalbero
arterioso fino allinizio delle arteriole e di norma completamente scomparsa alluscita di questi vasi di
resistenza, a maggior ragione essa manca nei vasi capillari
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Lelasticit delle arterie fa si che durante la diastole la pressione
arteriosa si mantenga elevata
La pressione arteriosa presenta:
Oscillazioni di I ordine
Oscillazioni di III ordine correlate
con le resist. Perif.
Oscillazioni di II ordinecorrelate con la respirazione
La pressione arteriosa sistemica dipende:
- Gettata cardiaca
- Resistenze circolatorie- Massa sanguigna (nel caso di copiose emorragie)
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La pressione arteriosa aumenta quando aumentano la gettata
cardiaca e/o la resistenza totale periferica
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Flusso nelle arteriole
10-50
Lunghezza qualche mm
Caratteristica fondamentale
La capacit di modificare
ampiamente ed in modo attivo
il proprio lume70% di caduta di pressione
Unaltra Caratteristica A livello arteriolare vengono
smorzate le oscillazioni pressorie
Scompare il polso arterioso
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Le arteriole rappresentano il
punto del circolo che offre
maggior resistenza al flusso
del sangue
Tono arteriolare
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Le richieste circolatorie dei vari
distretti variano in relazione allo
stato di quiescenza o attivit dei
loro tessuti.
Ci richiede che il flusso
sanguigno venga regolato,
anche smistato tra i vari distretti
in modo da aumentarlo dove larichiesta maggiore e da ridurlo
ove essa minore.
La regolazione distrettuale del
flusso affidata alla vasomotilit
delle arteriole, che fungono da
veri e propri rubinetti
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La contrazione della muscolatura liscia provoca un cambiamento di
diametro, e pertanto della resistenza offerta dalle arteriole.
1 al variare dellapressione di perfusione il
flusso rimane costante
grazie a modificazionidella resistenza vasale
provocate da attivit
miogena
In alcuni circoli distrettualifattori locali, quali la
pressione ematica e alcuni
metaboliti, autoregolano il
flusso del sangue
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2 In molti tessuti il flusso ematico autoregolato dal fabbisogno
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3 In altri tessuti il flusso ematico regolato dal Sistema NervosoAutonomo
Cuore, muscolo
schelettrico e
fegato
Distretti cutaneo e
splancnico
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Lunghezza 0.4-0.7 mm
Il flusso nei capillari
100 m2
35 mm Hg
15 mm Hg
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A parit di endoteliolapressione del sangue
allinterno dei capillari
il fattore primario che
condiziona gli scambi
con i liquidi e le celluletissutali
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Tutti i costituenti del
plasma (tranne le
proteine) possono
attraversare laparete capillare data
lelevata
permeabilit
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Ipotesi di Starling
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Il flusso nelle vene
Le vene hanno unelevata complianza per cui piccole
variazioni di pressione comportano grosse variazioni nelcontenuto di sangue
Valvole
Pressione esterna
muscoli
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