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Fisiología Cardio + Embrio y Anato
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04/18/2023
¿Cómo se compara el gasto cardíaco del corazón izquierdo con el corazón derecho?{{c1::Igual (en estado estacionario)}}
Published
04/18/2023
La velocidad a la que bombea la sangre desde cualquiera de los ventrículos se denomina {{c1::gasto cardíaco}}
Published
04/18/2023
La velocidad a la que la sangre retorna a las aurículas se denomina {{c1::retorno venoso}}
Published
04/18/2023
La sangre oxigenada fluye desde los pulmones a la {{c2::aurícula izquierda}} a través de la {{c1::pulmonar vena}}
Published
04/18/2023
La sangre fluye desde el ventrículo izquierdo a la {{c1::aorta}} a través de la válvula {{c2::aórtica}}
Published
04/18/2023
La sangre fluye desde los tejidos a las venas sistémicas y finalmente a la {{c1::vena cava}} antes de regresar a la aurícula derecha
Published
04/18/2023
La sangre desoxigenada fluye desde la vena cava hasta la {{c1::aurícula derecha}}
Published
04/18/2023
La sangre fluye desde la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula {{c1::tricúspide}}
Published
04/18/2023
La sangre fluye desde la arteria pulmonar a los {{c1::pulmones}} para la oxigenación
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo tiene extenso tejido elástico y músculo liso? {{c1::Arteria}}
Published
04/18/2023
Las arterias están bajo {{c1::alta}} presión
Published
04/18/2023
El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina {{c1::volumen estresado}}
Published
04/18/2023
Las ramas más pequeñas de las arterias se conocen como {{c1::arteriolas}}
Published
04/18/2023
{{c1::Las arteriolas}} son un tipo de vaso sanguíneo con la {{c2::mayor}} resistencia en el sistema cardiovascular
Published
04/18/2023
La resistencia arteriolar está regulada por el sistema nervioso {{c1::simpático}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de receptor se encuentra en las arteriolas de la circulación cutánea, esplácnica y renal? {{c1::α1-receptores adrenérgicos}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de receptores se encuentran en las arteriolas del músculo esquelético?{{c1:: Receptores adrenérgicos α1- y β2}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo tiene la mayor área transversal y de superficie total? {{c1::Capilares}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo es el sitio de intercambio de nutrientes, agua y gases?{{c1::Capilares}}
Published
04/18/2023
{{c1::Los capilares}} son vasos sanguíneos de paredes delgadas que constan de una única capa de células endoteliales rodeadas por una lámina basal
Published
04/18/2023
Las venas están bajo {{c1::baja}} presión
Published
04/18/2023
El volumen de sangre contenido en las venas se denomina {{c1::volumen sin tensión}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de receptor adrenérgico tienen las venas?{{c1::α 1-receptores adrenérgicos}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo contiene el mayor porcentaje de sangre en el sistema cardiovascular? {{c1::Venas}}
Published
08/23/2023
¿Qué ecuación se puede utilizar para calcular la velocidad del flujo sanguíneo (v) dado el caudal (Q)?{{c1::v = Q/A}}
Published
04/18/2023
Velocidad de la sangre (v) es {{c1::inversamente}} proporcional al total del área transversal
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo tiene la velocidad de flujo más baja? {{c1::Capilares}}
Published
04/18/2023
¿Qué ecuación se puede usar para calcular el flujo sanguíneo (Q) dada la presión y la resistencia?{{c1::Q = ΔP/R}}
Published
04/18/2023
El flujo sanguíneo (Q) es {{c1::inversamente}} proporcional a la resistencia de los vasos sanguíneos
Published
04/18/2023
La magnitud del flujo sanguíneo (Q) es {{c1::directamente}} proporcional al tamaño de la diferencia de presión entre vasos sanguíneos
Published
04/18/2023
La dirección del flujo sanguíneo está determinada por la dirección del {{c1::gradiente de presión}} y siempre es desde alto a baja presión
Published
04/18/2023
La resistencia de toda la vasculatura sistémica se denomina {{c1::resistencia periférica total (TPR)}}
Published
04/18/2023
En la ecuación de Poiseulle, la resistencia es {{c1::directamente}} proporcional a la {{c2::viscosidad (η)}} de la sangre
Published
04/18/2023
La resistencia es {{c1::directamente}} proporcional a la {{c2::longitud}} del vaso sanguíneo
Published
04/18/2023
La resistencia es {{c1::inversamente}} proporcional a la {{c3::cuarta}} potencia del {{c2::radio del vaso sanguíneo }}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de resistencia ilustra la disposición de los vasos sanguíneos dentro de un órgano determinado? {{c1::Resistencia en serie}}
Published
04/18/2023
La ecuación {{c2::Rtotal = R1 + R2 ...}} puede usarse para calcular el resistencia total de un sistema dispuesto en {{c1::serie}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo causa la mayor disminución de presión en un sistema vascular dispuesto en serie? {{c1::Arteriolas}}
Published
04/18/2023
Cuando las resistencias están dispuestas en {{c1::serie}}, el {{c2::flujo}} total a través de cada nivel del sistema es el igual
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de resistencia ilustra la disposición de los vasos sanguíneos en la circulación sistémica? {{c1::Resistencia paralela}}
Published
04/18/2023
La ecuación {{c2::1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 ...}} puede usarse para calcular la resistencia total de un sistema dispuesto en {{c1::paralelo}}
Published
04/18/2023
Cuando se agrega un vaso sanguíneo a un sistema en serie, la resistencia total {{c1::aumenta}}
Published
04/18/2023
Cuando se agrega un vaso sanguíneo a un sistema en paralelo, la resistencia total {{c1::disminuye}}
Published
04/18/2023
Cuando los vasos están dispuestos en {{c1::paralelo}}, la resistencia total es menor que la resistencia de cualquiera de los arterias individuales
Published
04/18/2023
Cuando las resistencias están dispuestas en {{c1::paralelo}}, la {{c2::presión}} a través de cada nivel del sistema es la igual
Published
04/18/2023
Idealmente, el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular es {{c1::laminar}} o aerodinámico
Published
04/18/2023
Si el flujo sanguíneo es laminar, la mayor velocidad se produce en el {{c1::centro}} del vaso sanguíneo
Published
04/18/2023
El {{c1::número de Reynolds}} predice si el flujo sanguíneo será laminar o turbulento
Published
04/18/2023
Cuando el número de Reynolds está {{c2::aumentado}}, hay una mayor tendencia a un flujo sanguíneo {{c1::turbulento}}
Published
04/18/2023
El flujo turbulento en un vaso sanguíneo provoca vibraciones audibles conocidas como {{c1::soplos o soplos}}
Published
04/18/2023
Un(n) {{c1::aumento}} de la velocidad de la sangre provoca un aumento del número de Reynolds
Published
04/18/2023
A(n) {{c1::disminución}} de la viscosidad de la sangre provoca un aumento del número de Reynolds
Published
04/18/2023
¿Cuál es el efecto del estrechamiento de los vasos sanguíneos (p. ej., trombos) en el número de Reynolds? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
La viscosidad de la sangre depende principalmente del {{c1::hematocrito}}
Published
04/18/2023
¿Cuál es el efecto de la anemia en la viscosidad de la sangre? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cuál es el efecto de la policitemia en la viscosidad de la sangre?{{c1::Aumento}}
Published
04/18/2023
{{c1::Cizallamiento}} es una consecuencia de capas adyacentes de sangre que viajan a diferentes velocidades dentro de un vaso sanguíneo
Published
04/18/2023
El cizallamiento es máximo en la {{c1::pared}} de un vaso sanguíneo
Published
04/18/2023
Cizallamiento es más bajo en el {{c1::centro}} de un vaso sanguíneo
Published
04/18/2023
La {{c1::capacitancia (compliance)}} de un vaso sanguíneo describe el volumen de sangre que el vaso puede contener a una presión dada
Published
04/18/2023
Cuanto mayor es la cantidad de tejido elástico que hay en un vaso sanguíneo (elastancia), {{c1::menor}} el compliance
Published
04/18/2023
¿Qué ecuación se puede usar para calcular la capacitancia de un vaso sanguíneo?{{c1::C = V / P }}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de vaso sanguíneo tiene la mayor capacitancia? {{c1::Venas}}
Published
04/18/2023
¿Cuál es el resultado del envejecimiento en la capacitancia (compliance) de las arterias? {{c1::Disminuido (más rígido, menos distensible)}}
Published
04/18/2023
{{c1::La}} presión sistólica es la presión arterial más alta durante el ciclo cardíaco
Published
04/18/2023
El "blip" en la curva de presión arterial, llamado {{c1::muesca dicrótica}}, se produce cuando la válvula aórtica se cierra
Published
04/18/2023
{{c1::La presión}} diastólica es la presión arterial más baja durante el ciclo cardíaco
Published
04/18/2023
La {{c1::presión del pulso}} es la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica
Published
04/18/2023
La presión del pulso es {{c1::directamente}} proporcional al volumen sistólico
Published
04/18/2023
La presión del pulso es {{c1::inversamente}} proporcional a la compliance arterial
Published
04/18/2023
¿Qué ecuación se puede usar para calcular la presión arterial media dada la presión arterial de un paciente? {{c1::PAM = 2/3 de presión diastólica + 1…
Published
04/18/2023
En comparación con la vasculatura sistémica, las presiones en la vasculatura pulmonar son mucho {{c1::más bajas}}
Published
04/18/2023
En comparación con la vasculatura sistémica, la resistencia en la vasculatura pulmonar es mucho {{c1::menor}}
Published
04/18/2023
Los potenciales de acción en el corazón generalmente inician en el {{c1::nódulo SA}}, que sirve como {{c2::marcapasos}}
Published
04/18/2023
Los potenciales de acción se propagan desde el nódulo SA hasta el nódulo {{c1::AV}} y las {{c1::aurículas}} derecha/izquierda, simultáneamente
Published
04/18/2023
Desde el nódulo AV, el potencial de acción del miocardio ingresa al {{c1::haz de His}}
Published
04/18/2023
Desde el haz de His, el potencial de acción del miocardio ingresa a las {{c1::fibras de Purkinje}} y finalmente a los ventrículos
Published
04/18/2023
El potencial de membrana en reposo de las células cardiacas está determinado principalmente por {{c1::iones de potasio (K+)}}
Published
04/18/2023
En una célula cardiaca, la conductancia a K+ en reposo es {{c1::alta }}
Published
04/18/2023
La fase {{c1::0}} del potencial de acción miocárdico se caracteriza por rápido {{c2::ascenso/ despolarización}}
Published
04/18/2023
La fase 0 del potencial de acción del miocardio está causada por la apertura del {{c1::Na+}} canales
Published
04/18/2023
La fase {{c1::1}} del potencial de acción del miocardio se caracteriza por una {{c2::repolarización inicial}}
Published
04/18/2023
La fase 1 del potencial de acción del miocardio está causada por la inactivación del {{c1::Na+}} canales y apertura de canales {{c1::K+}} dependientes…
Published
04/18/2023
La fase {{c1::2}} del potencial de acción miocárdico se caracteriza por una {{c2::meseta}}
Published
04/18/2023
La fase 2 del potencial de acción del miocardio (meseta) está provocada por un equilibrio de {{c1::K+}} salida y {{c1::Ca2+}} entrada a través de cana…
Published
04/18/2023
Los canales de calcio que se abren durante la fase de meseta (potencial de acción del miocardio) son canales de tipo {{c1::L}}
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04/18/2023
La entrada de calcio durante la fase de meseta de un potencial de acción miocárdico desencadena la liberación de Ca2+ desde el {{c1::retículo sarcoplá…
Published
04/18/2023
La fase {{c1::3}} del potencial de acción del miocardio se caracteriza por una {{c2::rápida repolarización}}
Published
04/18/2023
La fase 3 del potencial de acción del miocardio está causada por un eflujo masivo de {{c1::K+ y cierre de canales {{c1::Ca2+}} controlados por voltaje…
Published
04/18/2023
La fase {{c1::4}} del potencial de acción miocárdico se caracteriza por un retorno al {{c2::potencial de membrana en reposo}}
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04/18/2023
¿Qué tipo de potencial de acción se produce en los ventrículos, las aurículas y el sistema de Purkinje?{{c1::Potenciales de acción miocárdicos ( fase …
Published
04/18/2023
La fase {{c1::0}} del nodo SA potencial de acción se caracteriza por un {{c2::ascenso}}
Published
04/18/2023
La fase 0 del nodo SA potencial de acción es causada por la apertura de {{c1::Ca2+}} canales
Published
04/18/2023
¿Cómo se compara la tasa de carrera ascendente en un potencial de acción de nódulo SA con la de un potencial de acción de miocardio?{{c1::El nodo SA e…
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de canales de calcio existen en el nódulo SA?{{c1::L- tipo (primario) y tipo T}}
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04/18/2023
¿Qué fases del potencial de acción del miocardio no están presentes en un potencial de acción del nódulo SA?{{c1::Fase 1 y 2 (repolarización inicial y…
Published
04/18/2023
La fase {{c1::3}} del nodo SA potencial de acción se caracteriza por {{c2::repolarización}}
Published
04/18/2023
Fase 3 del nodo SA potencial de acción es causado por activación de {{c1::K+}} canales y inactivación de {{c1::Ca2+}} canales
Published
04/18/2023
La fase {{c2::4}} del nodo SA potencial de acción se caracteriza por {{c1::despolarización lenta}}
Published
04/18/2023
La frecuencia de la fase {{c1::4}} en el ciclo del potencial de acción del nódulo SA determina la {{c2::frecuencia cardíaca}}
Published
04/18/2023
¿Qué fase en el nódulo SA explica su actividad y automaticidad de marcapasos?{{c1::Fase 4 (despolarización lenta)}}
Published
04/18/2023
La fase 4 del nodo SA potencial de acción está causada por un lento, mixto Na +/K+ corriente de entrada a través de {{c1::If ("gracioso")}} canales
Published
04/18/2023
¿Qué tres tipos de células se consideran marcapasos latentes? {{c1::Células del nódulo AV, haz de His y fibras de Purkinje}}
Published
04/18/2023
{{c1::Velocidad de conducción}} es la velocidad a la que los potenciales de acción se propagan dentro del tejido
Published
04/18/2023
¿En qué lugar del corazón la velocidad de conducción es la más lenta?{{c1::nódulo AV}}
Published
04/18/2023
¿En qué lugar del corazón la velocidad de conducción es la más rápida?{{c1::Fibras de Purkinje }}
Published
04/18/2023
La velocidad de conducción depende del {{c1::tamaño (magnitud)}} de la corriente de entrada durante la carrera ascendente de una acción potencial
Published
04/18/2023
{{c1::La excitabilidad}} es la capacidad de las células cardíacas para iniciar potenciales de acción en respuesta a la corriente despolarizante hacia …
Published
04/18/2023
El {{c1::período refractario}} absoluto se refiere al período en el que ningún potencial de acción puede iniciarse
Published
04/18/2023
En las células cardíacas, el período refractario absoluto comienza con el {{c1::ascendente}} y termina después de la {{c2::meseta}}
Published
04/18/2023
El {{c1::período refractario}} efectivo se refiere al período en el que un(a) {{c2::conductor}} el potencial de acción no puede generarse
Published
04/18/2023
El {{c1::período refractario}} relativo se refiere al período en el que un segundo potencial de acción es posible, pero requiere un mayor que -estímul…
Published
04/18/2023
Los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca se denominan {{c1::efectos cronotrópicos}}
Published
04/18/2023
Un efecto cronotrópico negativo {{c1::disminuye}} la frecuencia cardíaca
Published
04/18/2023
Un efecto cronotrópico positivo {{c1::aumenta}} la frecuencia cardíaca
Published
04/18/2023
¿A través de qué receptor el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia del corazón? {{c1::receptor adrenérgico β1}}
Published
06/11/2023
La activación de los receptores β1 en el nódulo SA produce un aumento de actividad del canal {{c1::If}}, que aumenta la tasa de despolarización d…
Published
04/18/2023
¿A través de qué receptor el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia del corazón? {{c1::M2 receptor muscarínico}}
Published
04/18/2023
La activación de los receptores M2 en el nódulo SA produce una disminución de {{c1::If}} la actividad del canal, que disminuye la tasa de despolarizac…
Published
04/18/2023
Los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la velocidad de conducción se denominan {{c1::efectos dromotrópicos}}
Published
04/18/2023
Un efecto dromotrópico negativo {{c1::disminuye}} la velocidad de conducción a través del nodo AV
Published
04/18/2023
Un efecto dromotrópico positivo {{c1::aumenta}} la velocidad de conducción a través del nódulo AV
Published
04/18/2023
¿Cuál es el resultado de la estimulación simpática sobre la velocidad de conducción?{{c1::Aumentada}}
Published
04/18/2023
¿Cuál es el resultado de la estimulación parasimpática sobre la velocidad de conducción?{{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
Un(n) {{c2::negativo}} efecto dromotrópico aumenta el intervalo {{c1::PR}} en un ECG
Published
04/18/2023
Un(n) {{c2::positivo}} efecto dromotrópico disminuye el intervalo {{c1::PR}} en un ECG
Published
04/18/2023
La {{c1::onda P}} en el ECG representa {{c2::despolarización auricular}}
Published
04/18/2023
La repolarización auricular no se ve en un ECG porque está enmascarada por el {{c1::complejo QRS}}
Published
04/18/2023
La duración de la onda P se correlaciona con la {{c1::velocidad de conducción}} a través de las aurículas
Published
04/18/2023
El {{c1::intervalo PR}} en el ECG es el tiempo desde la despolarización inicial de las aurículas a la despolarización inicial de los ventrículos
Published
04/18/2023
El intervalo PR en el ECG depende de la velocidad de conducción a través del {{c1::nodo AV}}
Published
04/18/2023
El {{c1::complejo QRS}} en el ECG representa {{c2::despolarización ventricular}}
Published
04/18/2023
La {{c2::onda T}} en el ECG representa {{c1::repolarización ventricular}}
Published
04/18/2023
La inversión de la onda T puede indicar un {{c1::infarto de miocardio (IM) reciente}}
Published
04/18/2023
El {{c1::intervalo QT}} en el ECG representa el período completo de despolarización, contracción y repolarización ventricular
Published
04/18/2023
El {{c1::segmento ST}} en el ECG es un período isoeléctrico (línea horizontal) cuando los ventrículos están despolarizados
Published
04/18/2023
El {{c1::punto J}} en el ECG es la unión entre el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST
Published
04/18/2023
¿Qué marcapasos en el corazón tiene la frecuencia más rápida?{{c1::Nodo SA (por eso es dominante)}}
Published
04/18/2023
La {{c1::rama izquierda}} del haz del haz de His se divide en anterior y posterior {{c2::fascículos}}
Published
04/18/2023
El nódulo {{c1::AV}} se encuentra en la parte posteroinferior del tabique interauricular
Published
04/18/2023
La conducción lenta a través del nódulo AV normalmente provoca un(n) {{c1::100}}-mseg retraso, dando tiempo para el llenado ventricular
Published
04/18/2023
El {{c1::sarcómero}} es la unidad contráctil de la célula miocárdica
Published
04/18/2023
¿Qué parte de una célula miocárdica es responsable de transportar los potenciales de acción al interior de la célula?{{c1::Túbulos}}
Published
04/18/2023
¿Qué parte de una célula miocárdica es el sitio de almacenamiento y liberación de Ca2+ para la excitación? -acoplamiento de contracción?{{c1::Retículo…
Published
04/18/2023
Durante la meseta de un potencial de acción miocárdico, Ca2+ entra en la célula a través de {{c1::dihidropiridina}} receptores (canales de Ca2+ tipo …
Published
04/18/2023
La entrada de Ca2+ en la célula miocárdica durante el potencial de acción del miocardio desencadena más liberación de Ca2+ a través de los {{c1::recep…
Published
04/18/2023
En la célula miocárdica, el Ca2+ intracelular alto se une a la {{c1::troponina C}}, causando {{c2::tropomiosina}} para apartarse, lo que permite la i…
Published
04/18/2023
La magnitud de la tensión que se desarrolla durante el acoplamiento de excitación-contracción del miocardio es proporcional a los niveles de {{c1::Ca …
Published
04/18/2023
La relajación de una célula miocárdica se produce cuando:- El Ca2+ se reacumula en el retículo sarcoplásmico por la acción de la {{c1::Ca2+ ATPasa (SE…
Published
04/18/2023
{{c1::Las uniones comunicantes}} son caminos de baja resistencia entre las células cardíacas que permiten una propagación eléctrica rápida de los pote…
Published
04/18/2023
La contractilidad, o {{c1::inotropismo}}, es la capacidad intrínseca de las células miocárdicas para desarrollar fuerza en una determinada longitud mu…
Published
04/18/2023
Un efecto inotrópico positivo {{c1::aumenta}} la contractilidad cardíaca
Published
04/18/2023
Un efecto inotrópico negativo {{c1::disminuye}} la contractilidad cardíaca
Published
04/18/2023
La contractilidad cardíaca se correlaciona directamente con la concentración intracelular de {{c1::Ca2+}}
Published
04/18/2023
Estimulación simpática aumenta la contractilidad miocárdica a través de los receptores {{c1::β1}}
Published
04/18/2023
Estimulación simpática aumenta la actividad de {{c2::Ca2+ ATPasa aka SERCA}} a través de la fosforilación/inhibición de {{c1::fosfolambano}}
Published
04/18/2023
La estimulación parasimpática disminuye la contractilidad {{c3::auricular}} a través de {{c1::M2}} receptores
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la frecuencia cardíaca sobre la contractilidad cardíaca?{{c1::Aumento contractilidad (hasta cierto punto)}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la disminución de la frecuencia cardíaca sobre la contractilidad cardíaca?{{c1::Disminución de la contractilidad}}
Published
04/18/2023
Contractilidad cardíaca aumenta con {{c1::aumento}} Ca2+ intracelular
Published
04/18/2023
Contractilidad cardíaca aumenta con {{c1::disminución}} Na+ extracelular
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tienen los glucósidos cardíacos sobre la concentración de Na intracelular+? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
El aumento de [Na+] intracelular en miocitos cardíacos provoca disminución de la actividad del {{c1::Ca2+-Na+}} intercambiador
Published
04/18/2023
Disminución de la actividad del intercambiadorCa2+-Na+ (por ejemplo, debido a los glucósidos cardíacos) provoca {{c1::aumento}} concentración intracel…
Published
04/18/2023
La velocidad de acortamiento del músculo cardíaco es máxima cuando la poscarga es {{c1::cero}}
Published
04/18/2023
La velocidad de acortamiento del músculo cardíaco {{c1::disminuye}} a medida que aumenta la postcarga
Published
04/18/2023
{{c1::El volumen sistólico}} se define como el volumen de sangre expulsado por una contracción ventricular
Published
04/18/2023
{{c1::Fracción de eyección}} se define como la fracción del volumen telediastólico que se expulsa en cada volumen sistólico
Published
04/18/2023
La ecuación {{c1::SV = EDV - ESV}} puede usarse para calcular el volumen sistólico
Published
04/18/2023
La ecuación {{c1::fracción de eyección = SV/EDV}} puede usarse para calcular la fracción de eyección
Published
04/18/2023
La {{c2::contractilidad}} cardíaca se puede estimar mediante la fracción de eyección {{c1::del ventrículo izquierdo}}
Published
04/18/2023
Fracción de eyección es normalmente > {{c1::55}}%
Published
04/18/2023
¿Qué ecuación se usa para calcular el gasto cardíaco dado el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca de un paciente?{{c1::CO = VS x FC}}
Published
04/18/2023
La relación de Frank-Starling establece que la fuerza de {{c1::contracción}} es proporcional a la {{c2::longitud telediastólica}} de la fibra muscular…
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04/18/2023
¿Cuál es el efecto del aumento del retorno venoso en el volumen diastólico final (VDF)?{{c1::Aumento del VDF}}
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04/18/2023
Los aumentos en la contractilidad hacen que la curva de Starling se desplace {{c1::hacia arriba}}
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04/18/2023
La disminución de la contractilidad (p. ej., insuficiencia cardíaca) hace que la curva de Starling se desplace {{c1::hacia abajo}}
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04/18/2023
El ejercicio hace que la curva de Starling se desplace {{c1::hacia arriba}}
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04/18/2023
{{c1::Contracción isovolumétrica}} es la primera fase de un ciclo cardíaco y representa el período entre cierre de la válvula mitral y apertura de la…
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04/18/2023
{{c1::La eyección ventricular (sistólica)}} es la segunda fase de un ciclo cardíaco y representa el período entre la apertura de la válvula aórtica y …
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04/18/2023
{{c1::La relajación isovolumétrica}} es la tercera fase de un ciclo cardíaco y representa el período entre el cierre de la válvula aórtica y apertura …
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04/18/2023
{{c1::El llenado ventricular rápido}} es la cuarta fase de un ciclo cardíaco y representa el período justo después válvula mitral apertura
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04/18/2023
{{c1::Reducción del llenado}} es la quinta fase de un ciclo cardíaco y representa el período justo antes válvula mitral cierre
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04/18/2023
El {{c2::ancho}} de un bucle de presión-volumen es el {{c1::volumen sistólico}}
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04/18/2023
La precarga se aproxima mediante el {{c1::volumen telediastólico (EDV) ventricular}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento del retorno venoso sobre la precarga?{{c1::Aumento de la precarga}}
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04/18/2023
La poscarga se aproxima mediante {{c1::presión arterial media}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la presión aórtica en la poscarga?{{c1::Aumento de la poscarga}}
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04/18/2023
El aumento de {{c2::precarga}} da como resultado un(a) {{c1::aumento}} ancho en un Curva de bucle de presión-volumen
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04/18/2023
El aumento de {{c2::poscarga}} da como resultado una(n) {{c1::disminución}} anchura y {{c1::aumentó altura en una curva de bucle de presión-volumen}}
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04/18/2023
Una mayor {{c2::contractilidad}} da como resultado un(a) {{c1::mayor}} ancho y {{c1::aumentó altura en una curva de bucle de presión-volumen }}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la precarga en el volumen sistólico? {{c1::VS aumentado}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la poscarga en el volumen sistólico? {{c1::VS reducido}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la poscarga en el volumen sistólico final? {{c1::ESV aumentado}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la contractilidad en el volumen sistólico final? {{c1::ESV reducido}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene el aumento de la contractilidad en el volumen sistólico? {{c1::VS aumentado}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene la mayor precarga en la fracción de eyección? {{c1::EF aumentada}}
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04/18/2023
¿Qué fase del ciclo cardíaco es el período de mayor consumo de O2? {{c1::Contracción isovolumétrica}}
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04/18/2023
Según la ley de Laplace, el estrés de la pared cardíaca = {{c1::P*r / 2H}}
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04/18/2023
El consumo cardíaco de O2 está directamente relacionado con la cantidad de {{c1::tensión}} desarrollada por los ventrículos
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