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El corazón

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Subido el 14 de febrero de 2016 por Francisco J. M.

37 visualizaciones

Un vídeo algo antiguo pero muy útil para la explicación de conceptos del cuerpo humano en 3º de ESO

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producción enciclopedia británica el corazón estructura y función pesa menos de medio kilo 00:00:00
y es algo mayor que un puño late más de 100.000 veces al día bombeando más de 5 litros por minuto 00:00:38
durante muchos años es el corazón humano el corazón está situado en el centro del pecho 00:00:45
ligeramente ladeado hacia la izquierda 00:01:04
y comparte la cavidad torácica con los pulmones 00:01:06
En sección transversal podemos ver que es hueco 00:01:09
y que está dividido en cuatro compartimentos llenos de sangre 00:01:15
sangre rica en oxígeno y sangre pobre en oxígeno 00:01:19
Los principales vasos sanguíneos del cuerpo 00:01:23
están conectados con estos compartimentos 00:01:29
De ellos parten los vasos sanguíneos 00:01:31
que junto con la sangre componen el resto del sistema circulatorio 00:01:34
El corazón está formado por tejido muscular especializado 00:01:38
y bombear sangre es su única función 00:01:44
El sistema circulatorio distribuye oxígeno y alimento a cada célula del cuerpo humano 00:01:47
y elimina sus desperdicios 00:01:54
Los vasos sanguíneos, muy abundantes y finos 00:01:56
llegan a las células por medio de ramificaciones llamadas capilares 00:02:03
La sangre transporta alimento y oxígeno 00:02:07
que pasan a través de las delgadas paredes de los capilares 00:02:11
directamente a las células 00:02:15
Al mismo tiempo, los materiales de desecho de estas 00:02:16
pasan a los capilares 00:02:20
Sin este constante suministro de sangre fresca 00:02:21
las células pronto morirían 00:02:24
La función del corazón es mantener la sangre en movimiento 00:02:27
¿Cómo cumple esta función vital? 00:02:35
Examinando el sistema circulatorio de otros animales, comprenderemos mejor la estructura y funcionamiento del corazón humano. 00:02:39
Incluso las medusas, que carecen de corazón, utilizan contracciones musculares rítmicas para hacer circular el alimento y el oxígeno. 00:02:47
Poseen un sistema circulatorio primitivo, consistente en una red de tubos tapizados de cilios. 00:02:55
Al nadar, sus músculos contraen y dilatan los tubos, haciendo circular el alimento y el oxígeno de su interior. 00:03:01
Como los músculos están en contacto con los tubos, al contraerse regularmente, impulsan el líquido de los mismos. 00:03:09
Esta es la forma más simple de corazón. 00:03:17
Si colocamos válvulas en el tubo, aumentamos su eficacia. 00:03:20
Los insectos, como los saltamontes, poseen este tipo de corazón. 00:03:24
Los animales mayores, como el tiburón, tienen sistemas circulatorios parecidos al nuestro. 00:03:28
El corazón del tiburón es un simple saco muscular dividido en dos compartimentos, una aurícula y un ventrículo. 00:03:32
El corazón de un anfibio, como el de esta rana, es más complejo. 00:03:42
Tiene tres compartimentos, dos aurículas y un ventrículo. 00:03:46
Una rana adulta respira aire oxigenando su sangre en los pulmones, tal como hacemos nosotros. 00:03:50
La sangre rica en oxígeno de los pulmones pasa a través de la aurícula izquierda 00:03:57
y penetra en el ventrículo, donde se mezcla con la sangre pobre en oxígeno. 00:04:01
Esta mezcla de sangre rica y sangre pobre en oxígeno es un pequeño problema. 00:04:07
El corazón sería más eficaz si no se produjera. 00:04:12
Los reptiles, como los caimanes, han solucionado en parte este problema. 00:04:15
Poseen una pared de tejido que divide el ventrículo en dos partes. 00:04:21
La pared no es del todo completa, pero sirve para reducir en buena medida la mezcla. 00:04:24
Los mamíferos han resuelto el problema del todo. 00:04:31
Nosotros tenemos una pared de tejido llamada septo, que divide completamente la parte inferior del corazón en dos ventrículos. 00:04:34
Esto es lo que se llama un corazón de cuatro cámaras. 00:04:43
Las dos cámaras superiores, la aurícula derecha y la izquierda, son las que reciben la sangre y la empujan hacia los ventrículos derecho e izquierdo. 00:04:46
Las paredes de los ventrículos son mucho más musculosas que las de las aurículas, puesto que ejercen la acción de bombeo. 00:04:57
El sistema circulatorio presenta un conjunto complejo de varios tipos de vasos sanguíneos. 00:05:06
Para una mejor comprensión, vamos a presentar los tres principales componentes de esta manera. 00:05:12
El cuerpo, el corazón y los pulmones. 00:05:20
Nuestro corazón no es una simple bomba. 00:05:25
Son dos bombas, una al lado de otra, cada una con su aurícula y ventrículo. 00:05:28
Esta división separa también nuestro sistema circulatorio en dos partes. 00:05:34
Una parte, accionada por el lado derecho del corazón, transporta la sangre a través de nuestros pulmones. 00:05:41
La otra parte, accionada por el lado izquierdo, transporta la sangre a través del cuerpo 00:05:47
El lado derecho bombea la sangre a una presión relativamente baja 00:05:52
para hacerla circular por los pulmones 00:05:56
Pero si el lado izquierdo bombeara a esta misma presión 00:05:58
la sangre no tendría fuerza para circular por todo nuestro cuerpo 00:06:03
No sería difícil hasta estar de pie 00:06:06
puesto que nuestros músculos no recibirían oxígeno ni nutrientes suficientes 00:06:09
Tendríamos que ser más parecidos a los reptiles 00:06:14
y tener una posición menos erecta, ya que necesitamos una gran fuerza para empujar la 00:06:16
sangre hacia arriba, en sentido contrario a la gravedad. Otros mamíferos necesitan 00:06:22
una presión incluso mayor, como las jirafas, que tienen que bombear la sangre casi dos 00:06:34
metros para que alcance el nivel de su cerebro. A este fin, las paredes del ventrículo izquierdo 00:06:39
son mucho más musculosas que las del derecho, lo que le permite impulsar la sangre con una 00:06:45
presión cinco veces superior. La diferencia de presión es tan grande que si los pulmones 00:06:50
estuvieran sometidos a la misma presión sanguínea que el resto del cuerpo, resultarían destruidos. 00:06:56
Estas son las dos grandes ventajas del corazón con cuatro compartimentos. Primera, la sangre 00:07:03
rica en oxígeno y la sangre pobre en oxígeno se mantienen separadas. Segunda, la presión 00:07:09
de la sangre en el cuerpo puede ser mucho mayor que en los pulmones. Sigamos el recorrido 00:07:15
de la sangre por nuestro sistema circulatorio, identificando los vasos sanguíneos más importantes 00:07:20
conectados al corazón. Empecemos en la aurícula derecha. Aquí la sangre poco oxigenada es 00:07:25
impulsada hacia el ventrículo derecho, donde es bombeada fuera del corazón, hacia el árbol 00:07:32
pulmonar que se ramifica en las dos arterias pulmonares. La arteria pulmonar derecha abastece 00:07:37
de sangre al pulmón derecho. Y la arteria pulmonar izquierda abastece de sangre al izquierdo. 00:07:43
Dentro de los pulmones las arterias se ramifican hasta que la sangre pasa a través de los 00:07:49
capilares. Aquí la sangre se enriquece de oxígeno, tras lo cual los capilares se juntan 00:07:53
formando venas. Finalmente la sangre oxigenada sale de los pulmones a través de las venas 00:08:02
pulmonares derecha e izquierda. Hay cuatro, dos por cada pulmón. Las venas pulmonares 00:08:09
conectan con la aurícula izquierda que impulsa la sangre al ventrículo izquierdo, el cual 00:08:17
la bombea hacia la arteria aorta. Desde ella la sangre es canalizada a través de arterias 00:08:23
más pequeñas que se ramifican hasta dar lugar a los capilares, donde la sangre deposita 00:08:33
el oxígeno y recoge dióxido de carbono y desperdicios. Mientras se encuentra en los 00:08:38
capilares, la sangre recoge y distribuye nutrientes, hormonas y otras substancias. Desde los capilares, 00:08:46
la sangre pobre en oxígeno circula por venas pequeñas que desembocan en otras mayores. 00:08:54
Las venas cava inferior y superior que empalman con la aurícula derecha. Devolviéndonos 00:09:00
a nuestro punto de partida. La sangre pasa a través del corazón dos veces en cada recorrido 00:09:07
completo, una vez por cada lado del mismo. Veamos ahora otros aspectos. Observamos que 00:09:12
la arteria aorta forma un arco sobre el corazón. Una característica común a las bombas y 00:09:19
también al corazón son las válvulas, que mantienen el líquido fluyendo en una sola 00:09:25
dirección. Cada compartimento tiene una válvula que evita el retroceso de la sangre. Las válvulas 00:09:30
situadas entre las aurículas y los ventrículos están formadas por tejido conjuntivo. Se 00:09:42
llaman válvulas atrioventriculares. La válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo 00:09:48
derecho tiene tres pliegues y recibe el nombre de válvula tricúspide. La válvula que separa 00:09:59
la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo tiene sólo dos pliegues y se llama bicúspide 00:10:08
o válvula mitral. Las válvulas que impiden el regreso de la sangre a los ventrículos 00:10:14
se llaman válvulas semilunares. La válvula pulmonar semilunar conduce al tronco pulmonar. 00:10:21
La válvula aórtica semilunar conduce a la aorta. Cada una de las válvulas semilunares 00:10:28
tienen tres pliegues. Estas cuatro válvulas que trabajan por parejas a cada lado del corazón 00:10:37
se abren y se cierran a un ritmo constante. De hecho, lo que tomamos por el rítmico sonido 00:10:45
de los latidos es el ruido de estas válvulas al cerrarse. En reposo, el corazón late unas 00:10:52
72 veces por minuto. Durante un ejercicio intenso, los músculos necesitan sangre más 00:10:58
oxigenada, de modo que el corazón se acelera hasta unos 180 latidos por minuto y se contrae 00:11:03
con más fuerza, aumentando hasta 10 veces la cantidad de sangre bombeada. El ritmo cardíaco 00:11:09
está controlado por el sistema nervioso autónomo, que actúa con independencia de la voluntad 00:11:16
del individuo. Dormidos o despiertos, nuestro sistema nervioso autónomo controla y regula 00:11:21
automáticamente la velocidad de bombeo del corazón, ajustando el flujo sanguíneo a 00:11:27
las necesidades del cuerpo. La tensión emocional puede acelerar la velocidad del corazón, 00:11:32
enviando una señal de aviso al sistema nervioso autónomo. La ansiedad que se experimenta 00:11:39
en una gran competición puede acelerar el bombeo del corazón mucho antes de que se 00:11:44
inicie la carrera. El miedo y la angustia son también emociones fuertes que pueden 00:11:48
originar un aumento del ritmo del corazón, así como las intensas emociones de tipo romántico. 00:11:54
Esta conexión emocional es la causa de que el corazón esté asociado a los sentimientos, por eso se utiliza como símbolo del amor. 00:12:02
Se dice también que nuestros corazones se paran ante una súbita sorpresa, o se rompen y se entristecen con una pena. 00:12:39
Hemos visto que la tensión emocional puede reducir o aumentar el ritmo cardíaco por medio del control que ejerce el sistema nervioso autónomo. 00:12:49
Pero esto no es lo que hace latir al corazón. En realidad, incluso desconectado, el corazón continúa latiendo por sí mismo, estableciendo su propio ritmo. 00:12:57
Es el músculo llamado cardíaco, que es diferente de cualquier otro tipo de músculo, el que hace latir al corazón. 00:13:09
Aquí se observa que la disposición y estructura de las células del músculo cardíaco difiere de las de los músculos lisos y músculos esqueléticos del resto del cuerpo. 00:13:18
Las células de estos dos tipos de músculos se contraerán sólo cuando el sistema nervioso se lo ordene 00:13:27
Las células del músculo cardíaco pueden contraerse por sí mismas 00:13:36
Tienen capacidad de originar y transmitir sus propios impulsos eléctricos para contraerse 00:13:41
Todas las células del músculo cardíaco poseen tal capacidad pero no pueden contraerse independientemente 00:13:46
Obedecen el impulso eléctrico dominante 00:13:52
Al estar conectadas en cadena, el impulso dominante recorre cada célula 00:13:55
Toda la masa de células se contrae cuando el impulso pasa por ellas 00:14:00
Algunas células del músculo cardíaco están más especializadas en generar y transmitir impulsos eléctricos 00:14:05
Son las que inician y canalizan el impulso eléctrico dominante 00:14:11
Formando como un entramado por todo el músculo cardíaco 00:14:14
La mayor concentración de estas células especializadas se halla en la aurícula derecha, se llama marcapasos 00:14:18
Funciona a modo de bujía para iniciar cada latido estimulando los músculos de la aurícula para que se contraigan e impulsando una segunda concentración de células 00:14:25
que a su vez estimulan la contracción de los ventrículos 00:14:35
La actividad eléctrica del corazón puede detectarse en nuestra piel por medio de electrodos altamente sensibles que recogen los diminutos impulsos eléctricos y los transmiten a un aparato. 00:14:38
Este hombre está siendo sometido a un reconocimiento completo del corazón. 00:14:59
El médico está comparando los latidos de su corazón en reposo y durante el ejercicio. 00:15:03
Ha experimentado dolores en el pecho y teme sufrir un ataque al corazón. 00:15:09
En los países desarrollados, el fallo del corazón es una de las principales causas de muerte. 00:15:14
Para este hombre, las cosas no tenían por qué haber ido así. 00:15:20
En la universidad era muy activo y tenía un corazón fuerte y saludable. 00:15:26
Pero adquirió ciertos malos hábitos. 00:15:32
Empezó a fumar y beber alcohol. 00:15:35
Su dieta consistía en alimentos ricos en azúcares y grasas. 00:15:37
La vida sedentaria y la falta de ejercicio favoreció su obesidad. 00:15:41
Ahora, 30 años después, su corazón muestra síntomas de cansancio. 00:15:46
Cuando se acelera, experimenta dolores en el pecho y debe sentarse y descansar durante unos minutos. 00:15:51
El dolor es causado por el endurecimiento prematuro de las arterias. 00:15:58
Arterioesclerosis. 00:16:05
Donde esto es más peligroso es en las arterias coronarias, que se ramifican desde la base de la aorta. 00:16:07
El músculo cardíaco depende del constante suministro de sangre que efectúan las arterias coronarias. 00:16:13
Con el paso de los años, las paredes internas de estas arterias se han cubierto de una capa de grasa. 00:16:19
Ahora son tan estrechas que el más diminuto coágulo de sangre puede obstruirlas. 00:16:25
Si este se hubiese situado, digamos, aquí, podría bloquear la corriente sanguínea de una gran parte del corazón. 00:16:31
sin sangre renovada esta parte del corazón moriría 00:16:42
esto es un ataque al corazón o infarto de miocardio 00:16:46
cuando una parte del corazón se ve privada de aporte sanguíneo 00:16:50
la persona siente primero una cierta presión y dolor en el pecho 00:16:55
que pronto se extiende hasta los brazos 00:16:59
especialmente el brazo izquierdo 00:17:01
esta vez el dolor del pecho no desaparece con el descanso 00:17:03
continúa aumentando 00:17:07
En un ataque al corazón grave, la vida y la muerte dependen de una rápida asistencia médica. 00:17:08
Lo mejor es acudir inmediatamente a un hospital. 00:17:14
A menos que el coágulo pueda ser disuelto en las primeras 4 a 6 horas, el músculo cardíaco afectado morirá. 00:17:18
La mayor parte de las personas que han sobrevivido a un infarto han experimentado la muerte de alguna parte de su corazón. 00:17:26
El músculo muerto ha sido reemplazado por una cicatriz. 00:17:33
Con frecuencia esta cicatriz interrumpe las vías eléctricas 00:17:36
originando un latido anormal del corazón 00:17:41
En este caso se implanta un marcapasos artificial 00:17:43
que se encargará de regular el ritmo 00:17:46
La cirugía cardíaca se ha convertido en una de las áreas más fascinantes de la medicina moderna 00:17:48
Esto se debe principalmente a la máquina corazón-pulmón 00:17:54
Durante unas pocas horas esta máquina bombea la sangre del paciente 00:18:00
permitiendo al cirujano parar el corazón y operarlo 00:18:05
Desde 1953 ha hecho posible toda clase de intervenciones quirúrgicas. 00:18:08
Si tenemos una válvula del corazón defectuosa, ahora podemos quitarla y sustituirla por una nueva válvula artificial. 00:18:14
Si se produce una grave obstrucción de las coronarias, podemos coger una vena de la pierna del paciente y colocarla de la aorta a la arteria coronaria, salvando la sección obstruida. 00:18:26
En los casos en que el corazón del paciente se halla en muy malas condiciones 00:18:36
puede estirparse entero y reemplazarse por otro sano 00:18:41
procedente de una persona que acabe de fallecer 00:18:45
Para personas demasiado ancianas o enfermas está el corazón artificial 00:18:47
Este es el modelo Harvick 7 00:18:52
Fue implantado por primera vez en un paciente en 1982 00:18:54
y representa el primer intento de un corazón artificial permanente 00:18:58
Lamentablemente la cirugía de trasplante de corazón 00:19:02
está lejos de ser una solución definitiva. Los pacientes sometidos a trasplantes deben 00:19:05
estar bajo medicación y supervisión médica continua. Por eso es tan importante cuidar 00:19:11
el corazón con el que hemos nacido. Todavía no hay sustituto que funcione como él y nos 00:19:17
permita vivir normalmente. Los alimentos que ingerimos, las formas de enfrentarnos a la 00:19:22
tensión y el tipo de vida que llevemos influyen en la salud de nuestro corazón, su bienestar 00:19:28
y lógicamente el nuestro, depende de nuestra calidad de vida. 00:19:34
Autor/es:
Enciclopedia Britannica
Subido por:
Francisco J. M.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
Visualizaciones:
37
Fecha:
14 de febrero de 2016 - 11:26
Visibilidad:
URL
Centro:
IES ALPAJÉS
Duración:
20′ 11″
Relación de aspecto:
4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
Resolución:
640x480 píxeles
Tamaño:
238.14 MBytes

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