Transfucion de Sangre
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POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINAPOLICIAL
E.E.S.T.P. - PUCALLPA
ASIGNATURA : PRIMEROS AUXILIOS
DOCENTE : CAP. PNP. NIEVES SEGURA DIANA KAROL
TEMA : TRANSPORTE DE SANGRE
ALUMNO (A) : A1 PNP MAGUIÑA CAUPER GAYLEGIANNINI
COMPAÑIA : 201 ! 1 "#OR$ADORES DE LA PA%&
PUCALLPA ! PERÚ
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DEDICATORIA
En primer lugar agradecer a Dios por
haberme dado la oportunidad de seguir
adelante y a mi madre por su apoyo
incondicional y a nuestros docentes por
el esfuerzo que han realizado en
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nuestro aprendizaje en el presente
curso.
INTRODUCCION
El cuerpo humano es recorrido interiormente, desde la punta de los pies hasta
la cabeza, por un líquido rojizo y espeso llamado sangre.
La sangre tiene ciertas cualidades que soportan la vida, a medida que viaja por
el cuerpo, transporta oxígeno desde los pulmones, y nutrimentos desde el
sistema digestivo, hacia todas las clulas del cuerpo, luego transporta los
desechos de las clulas para que el cuerpo se deshaga de ellos.
!untos, la sangre, el coraz"n y una serie de vías que forman una red
laberíntica, son considerados como los componentes del #istema $irculatorio.
El sistema circulatorio es la estructura anat"mica que comprende una mezcla
de nutrientes, agua y oxígeno denominado sangre, los conductos o vías de
difusi"n que transportan dicho líquido vital así como el motor que la bombea, es
decir, el coraz"n.
El sistema circulatorio est% formado entonces por el sistema cardiovascular que
conduce y hace circular la sangre así como al sistema linf%tico que conduce la
linfa.
#i bien es com&n la denominaci"n de 'sistema' cardiovascular, estrictamente
se le debería llamar 'aparato'. La denominaci"n de 'sistema' se reserva para
un conjunto de "rganos formados predominantemente por el mismo tipo de
tejido. El aparato cardiovascular est% formado por diferentes tipos de tejidos, ypor ello sta es la denominaci"n m%s adecuada.
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TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
La sangre circula por todo el cuerpo, llevando nutrientes, oxígeno y otras
sustancias a las clulas. (ambin recoge los desechos que resultan de los
procesos que dichas clulas llevan a cabo para cumplir sus funciones. )uchos
de esos desechos son t"xicos y si se acumulan en lugar de eliminarse pueden
causarnos problemas de salud. *or eso la sangre se encarga de transportar
desechos desde las clulas del cuerpo hacia el +parato Excretor, que se
encarga de sacarlos del cuerpo.
El di"xido de carbono $-/ es una sustancia que se produce como desecho
de los procesos que se dan en las clulas del cuerpo.
Este di"xido de carbono pasa desde las clulas a la sangre, que lo lleva hacia
los pulmones. 0na vez en los pulmones, la sangre cambia el di"xido de
carbono por oxígeno -/. Luego el $- sale del cuerpo por las vías
respiratorias.
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Las hormonas son sustancias producidas por las gl%ndulas end"crinas que se
vuelcan a la sangre y producen diferentes efectos en nuestro organismo.
La sangre se encarga de transportar las hormonas desde donde fueronproducidas gl%ndulas end"crinas/ hacia las clulas del cuerpo donde ejercen
su acci"n.
Las clulas de nuestro cuerpo necesitan recibir nutrientes para poder funcionar
correctamente. -btenemos dichos nutrientes a travs del procesamiento de los
alimentos llevado a cabo por el +parato digestivo.
Durante el proceso de absorci"n, los nutrientes pasan desde el interior del
intestino delgado a la sangre, que se encarga de llevar esos nutrientes hacia
las clulas del cuerpo.
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El oxígeno -/ es vital para los seres humanos, lo necesitamos para que
nuestras clulas puedan generar energía y así cumplir sus funciones
correctamente. El - se encuentra en el aire que inhalamos y que llega a los
pulmones. La sangre llega a dichos "rganos cargada de di"xido de carbono
$-/, allí intercambia el $- por oxígeno.
La sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hacia las clulas del
cuerpo.
LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE
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El sistema circulatorio es la estructura anat"mica que comprende
conjuntamente tanto al sistema cardiovascular que conduce y hace circular la
sangre, como al sistema linf%tico que conduce la linfa.
La circulaci"n de la sangre puede dividirse en dos ciclos, tomando como punto
de partida el coraz"n.
C'*+,' /, '*+,' /34', 566,+. El recorrido de la
sangre comienza en el ventrículo izquierdo del coraz"n, cargada de oxígeno, y
se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar,
donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno.
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Desembocan en una de las dos venas cavas superior e inferior/ que drenan en
la aurícula derecha del coraz"n.
C'*+,' /6 '*+,' 7*+/, 64,+ . La sangre pobre en
oxígeno parte desde el ventrículo derecho del coraz"n por la arteria pulmonar
que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los
capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a travs de un proceso
conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que
drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del coraz"n.
C'*+,' ,5*86,. 1i el circuito general ni el pulmonar lo son realmente
ya que la sangre aunque parte del coraz"n y regresa a ste lo hace a
cavidades distintas. El círculo verdadero se cierra cuando la sangre pasa de la
aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.
La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos
los vertebrados. #u color rojo característico es debido a la presencia del
pigmento conocido como hemoglobina.
Es un tipo de tejido especializado y una constituci"n compleja. (iene una fase
s"lida los gl"bulos blancos, los gl"bulos rojos y las plaquetas/ y una fase
líquida, representada por el plasma sanguíneo.
#u funci"n principal es la distribuci"n de nutrientes y oxígeno por todo el
organismo.
La funci"n principal de la circulaci"n, como acabamos de comentar, es el
transporte de sustancias vehiculizadas mediante la sangre para que un
organismo realice sus actividades vitales.
En el hombre est% formado por2
E+ ,92 3rgano musculoso situado en la cavidad tor%cica, entre los dospulmones.
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A46',: las arterias est%n hechas de tres capas de tejido, uno muscular en el
medio y una capa interna de tejido epitelial.
$apilares2 los capilares est%n embebidos en los tejidos, permitiendo adem%s el
intercambio de gases dentro del tejido. Los capilares son muy delgados y
fr%giles, teniendo solo el espesor de una capa epitelial.
V6,: las venas transportan sangre a m%s baja presi"n que las arterias, no
siendo tan fuerte como ellas. La sangre es entregada a las venas por los
capilares despus que el intercambio entre el oxígeno y el di"xido de carbono
ha tenido lugar. Las venas transportan sangre rica en residuos de vuelta al
coraz"n y a los pulmones. Las venas tienen en su interior v%lvulas que
aseguran que la sangre con baja presi"n se mueva siempre en la direcci"n
correcta, hacia el coraz"n, sin permitir que retroceda. La sangre rica en
residuos retorna al coraz"n y luego todo el proceso se repite.
T,746 6 O2
El - que difunde desde los alvolos a la sangre capilar, se disuelve en elplasma. En esta forma disuelta se transportan 4,5 ml de - 6744 ml sangre Esta
cantidad es muy baja e insuficiente para cubrir las necesidades del organismo,
que en reposo se sit&an ya en unos 84 ml de -6minuto. +unque su valor es
peque9o, sin embargo cumple una funci"n importante, ya que determina la
p- en plasma de la que depender% la forma fundamental de transporte.
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El principal sistema de transporte de - :;</ es combinado con la
hemoglobina, de esta forma se transportan 4 ml de -6744 ml sangre.
$uando el oxígeno se une a la hemoglobina, se forma
la oxihemoglobina =b-/, mientras que la forma desoxigenada se
llama desoxihemoglobina =b/. La uni"n del oxígeno a la hemoglobina es
reversible y depende de la presi"n parcial de oxígeno en la sangre es decir del
oxígeno que va en disoluci"n.
La saturación de la hemoglobina es la proporci"n porcentual entre el contenido
de oxígeno y la m%xima capacidad de uni"n. La sangre arterial est%
habitualmente saturada con oxígeno al :><, mientras que la sangre venosa lo
est% al >8<.
C*;, 6 '',' 6 +, <6/5+=',
La relaci"n entre la presi"n parcial de -, la saturaci"n de la =b por oxígeno o
cantidad de oxígeno transportado, se representa gr%ficamente mediante la
curva de disociaci"n. La forma sigmoide de la curva se debe a que la afinidad
de la hemoglobina por el oxígeno no es lineal o uniforme, sino que varía en
funci"n de cu%l sea la presi"n parcial de oxígeno.
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El grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno puede estimarse a
travs de un par%metro denominado *84, o presi"n parcial de oxígeno
necesaria para saturar el 84< de la hemoglobina con oxígeno, se sit&a en >
mm =g.
$ualquier cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, se traducir%
en un desplazamiento de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. 0n
desplazamiento hacia la izquierda supone un aumento de la afinidad o
descenso de la *84/ y un desplazamiento hacia la derecha supone una
disminuci"n de la afinidad o aumento de la *84/.
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Los factores m%s importantes que afectan a la curva de disociaci"n de la
hemoglobina son2
7. P6' 7,',+ 6 ,<8' ,=' 6 ,56 (7CO2), el aumento
de la concentraci"n de $- disminuye la afinidad de la hemoglobina por
el oxígeno y produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha.
. 7>? el incremento de la concentraci"n de hidrogeniones o descenso
del p= provoca un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Este
factor est% ligado al anterior ya que el incremento de p$- por acci"n de
la anhidrasa carb"nica produce un aumento de =? que son los que al
fijarse a la hemoglobina disminuyen su afinidad. Este efecto se denomina
'efecto Bohr".
5. T6/76,4*, 7,+? el aumento de la temperatura provoca un
desplazamiento de la curva hacia la derecha.
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@. 2?@-'5+'6,4 (2?@-DPG)? esta molcula es un metabolito
intermediario de la gluc"lisis anaerobia del eritrocito, y su concentraci"n
aumentada desplaza la curva hacia la derecha, favoreciendo la liberaci"n
de oxígeno a los tejidos.
8. E+ monóxido de carbono (CO) se une a la hemoglobina mediante una
reacci"n reversible similar a la que realiza con el - , ya que ocupan el
mismo lugar. El compuesto formado se denomina carboxihemoglobina, y
la cantidad formada depende de la presi"n parcial de mon"xido de
carbono. El mon"xido de carbono es 74 veces m%s afín por la
hemoglobina que el oxígenoA de esta forma, mínimas concentraciones de
$- en el aire respirado, saturar%n grandes proporciones de hemoglobina,impidiendo el transporte de -.
T,746 6 CO2
B ,46',+ B ;6 B /6'
D'*6+48,8 8,; 8
C,=,/'->= @,: >, 8B74
>CO@ ! ;:,C ;> ;4B:4
T4,+ 0 /++ ,56 @ /++ ,56
La mayor parte del $- transportado en sangre proviene del metabolismo
celular, que en condiciones basales o de reposo forma 44 ml6minuto.
Existen varias formas de transporte para el $-2
7. En forma disuelta al igual que el -. #e solubiliza siguiendo la ley de
=enry encontr%ndose ,: ml de $-6744 ml de sangre. +l ser un gas
mucho m%s soluble que el - las cantidades son comparativamente
mayores que en ste.
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. En forma combinada2 aproximadamente un 74< del $- es transportado
en forma de compuestos carbamínicos al combinarse con los grupos
aminoBterminales de las proteínas, al ser la hemoglobina la proteína
mayoritaria la reacci"n sin acci"n enzim%tica/ que tiene lugar es la
siguiente2 =bB1= ? $- =bB1=$--= o carbaminoBhemoglobina.
5. La mayor parte del $- difunde hacia el interior del hematíe. En el
interior del mismo se combina con agua para producir %cido carb"nico,
que se disociar% a continuaci"n en hidrogeniones e i"n bicarbonato seg&n
la siguiente reacci"n.
$- ? = =$-5 =? ? =$-5
En la formaci"n de bicarbonato participa el enzima anhidrasa carb"nica,
enzima que se encuentra tanto en el plasma como en el eritrocito, s"lo que en
ste <imo la concentraci"n es mucho mayor y cataliza la reacci"n a una
velocidad elevada, 4,7 segundos.
+unque la formaci"n de bicarbonato tenga lugar en el eritrocito, una vez
formado se desplaza al plasma, siendo transportado en sus 56@ partes como
bicarbonato plasm%tico y s"lo 76@ permanece en el eritrocito. La mayor parte de$- es transportado de esta forma ;4B:4</.
- D6;',' 6+ +* 664 >,/=*5*6
El i"n bicarbonato difunde hacia el plasma y, para mantener la neutralidad
elctrica, el i"n cloruro $l/ difundir% hacia el interior del hematíe. Est%
facilitado por un intercambiador cloruroBbicarbonato situado en la membrana
del hematíe.
- E64 >,+,6 +, '+*6', 6+ F'56 6 6+ 4,746 6 CO2
La cantidad de anhídrido carb"nico transportado en sangre depende en primer
lugar de la presi"n parcial existente y se representa gr%ficamente mediante una
curva. $omo en la curva de disociaci"n de la hemoglobina tambin le afectan
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algunos factores. El m%s relevante es la presencia de oxígeno que desplazar%
la curva hacia la derecha, lo que se conoce como efecto Haldane (o efecto
Christiansen-Douglas-Haldane).
+l ser el anhídrido carb"nico 4 veces m%s soluble que el oxígeno, la sangrepodr% captar y liberar grandes cantidades de $- con mínimos cambios en la
presi"n parcial de este gas, lo cual facilitar% el intercambio gaseoso y como se
ver% en capítulos posteriores el equilibrio %cidoBb%sico del organismo.
Exchange of - and $- in pulmonary capillaries external respiration/.
CONCLUSION
El sistema circulatorio es uno de los mas complejos he importantes sistemas
del cuerpo humano. #e encarga de transportar nutrientes y oxigeno a travs y
alrededor de nuestro cuerpo llev%ndolos a todas las clulas, a dem%s, se
encarga tambin de transportar los elementos o compuestos metab"licos que
deben ser desechados, intervienen en el mecanismo de defensa del cuerpo y
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regula la cantidad de agua y sustancias químicas que requieren nuestros
tejidos para funcionar de manera correcta entre otros.
$omo el aparato circulatorio esta formado de una forma tan compleja y por
"rganos tan importantes como el coraz"n, los trastornos o alteraciones en su
forma o funcionamiento da9an nuestros tejidos vitales.
*ara evitar el mal funcionamiento y el deterioro del sistema circulatorio,
debemos mantener una dieta balanceada rica en proteínas y baja en grasas,
evitar el sedentarismo o fumar.
ILIOGRA#IAS
• FGHH#, I+*G$I+, L01DJE1, Fiología, La Din%mica de la Kida, )c
Hra =ill.• LE K+M, D+KGD, +natomía y Nisiología =umana, da. Edici"n, *aidotribo.• *+JD-, N. !. +natomía *atol"gica, 7era. Edici"n, =arcourt.
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• IJ0EHEJ, HEJ=+JDA FJ0!+, )+OG)GLG+1, #etter, +natmía
*atol"gica, )asson.• *aginas eb• http266.profesorenlinea.cl6ciencias6sistemacirculatorio.htm
• http266docencianacional.tripod.com6primerosPauxilios6antos.htm
ANEXOS
E+ ,9
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V, S,5*86
A46', ,7'+,6 ;6,
C,7'+,6 ,5*86
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V6,
S'46/, +'34'
T'7 6 '*+,'