miércoles, 16 de abril de 2014

COMPONENTES "VASOS LINFATICOS"

Los vasos sanguíneos pueden clasificarse en:
·         Arterias:
Transportan la sangre desde el corazón a los órganos, presentan movimiento y  se ramifican en vasos cada vez más pequeños. Son aquellos vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias excepto la pulmonar y sus ramificaciones llevan sangre oxigenada. Las arterias pequeñas se conocen como arteriolas que vuelven a ramificarse en capilares y estos al unirse nuevamente forman las venas. Las arterias, contrario a las venas, se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos.
Las arterias principales son:
°         Aorta: vaso sanguíneo grueso que sale del ventrículo izquierdo en forma de arco, del cual se originan las arterias que van al cuello, cabeza y miembros superiores. La aorta desciende a lo largo de la columna vertebral por la cavidad torácica y abdomen, terminando en las dos arterias ilíacas que van a los miembros inferiores. Al pasar por cada cavidad del cuerpo se subdivide para suplir distintos órganos.




°         Tronco pulmonar: es la única arteria que lleva sangre venosa (con poco oxígeno), sale del ventrículo derecho hasta ingresar a los pulmones como arterias pulmonares para capilarizarse y sufrir el intercambio gaseoso.

CONTRACCION VENTRICULAR
Durante la contracción ventricular, se genera una presión sanguínea relativamente alta y al mismo tiempo es necesario que se conserve en el periodo que hay entre una contracción y otra. Por lo tanto, las paredes de los grandes vasos que nacen en los ventrículos consisten principalmente en laminillas elásticas. Estos vasos se conocen como arterias elásticas y la sangre que llega a ellos desde los ventrículos en contracción, estira la elastina de sus paredes.
Después de la contracción ventricular, el rebote elástico de las paredes arteriales mantiene la presión sanguínea en la siguiente contracción ventricular. A diferencia de las arterias de mayor calibre, cuya función principal es conservar la presión sanguínea diastólica, la de las arterias que nacen de aquellas es distribuir la sangre a las diversas partes del cuerpo. Estas últimas requieren volúmenes desiguales de sangre, según su actividad, de modo que el diámetro de la luz de las arterias que se distribuyen en dichas partes debe regularse de manera continúa para garantizar que llegue el volumen apropiado de sangre a ellas, en cualquier momento dado. Las paredes de estos vasos consisten principalmente en células de músculo liso dispuestas en las llamadas capas circulares, que en realidad tienen forma helicoidal. Dada la importancia de su componente de músculo liso, estos vasos también se conocen como arterias musculares.*

Las arteriolas distribuyen la sangre arterial en los lechos capilares, con una presión hidrostática relativamente baja, son arterias de muy poco calibre, si bien tienen una luz relativamente angosta y paredes musculares gruesas.
CAPAS DE LOS VASOS CAPILARES
·         Capa o túnica íntima, (la más interna): compuesta de un solo revestimiento de células endoteliales escamosas (epitelio escamoso simple) y aplanadas que forman un tubo que recubre la luz del vaso. Aloja en su capa más externa a la lámina elástica interna(es una banda delgada de fibras elásticas bien desarrolladas en arterias de tamaño medio).
o   células endoteliales (epitelio escamoso simple): recubren la luz de los vasos sanguíneos descansan en una lámina basal. Proporcionan una superficie lisa, también actúan para secretar colágenas tipos II, IV y V, laminina, endotelina, óxido nítrico y factor de von Willebrand.Además poseen enzimas unidas a la membrana como enzima convertidorade angiotensina (ACE), que segmenta la angiotensinaI para generar angiotensinaII.
o   Capa subendotelial: yace debajo de las células endoteliales. Compuesto de tejido conjuntivo laxo y unas cuantas células de músculo liso dispersas.
o   Lámina elástica interna: se encuentra por debajo de la capa subendotelial. Muy bien desarrollada en arterias musculares. Separa la túnica íntima de la media y se compone de elastina (que es una hoja fenestradaque permite la difusión de sustancias a regiones profundas de la pared arterial para nutrir sus células).

·         Capa o túnica media, la intermedia: constituida por células de músculo liso alrededor de la luz. Incluye a la lámina elástica externa (banda de fibras elásticas que no se distingue en todas las arterias).
o   Lámina elástica externa: separa la túnica media de la adventicia. Esta lámina se encuentra en arterias musculares grandes.
o   Los capilares y vénulas poscapilares carecen de una túnica media, la cual está remplazada en estos vasos por pericitos.

·         Capa o túnica adventicia que es la externa: formada por tejido conjuntivo fribroelástico dispuesto en sentido longitudinal. La forman sobre todo fibroblastos, fibras de colágenatipo I y fibras elásticas orientadas en sentido longitudinal.

·         Capilares
Son vasos sanguíneos que surgen como pequeñas ramificaciones de las arterias a lo largo de todo el cuerpo y cerca de la superficie de la piel. Llevan nutrientes y oxígeno a la célula y traen de ésta los productos de desecho. Su pared está formada por una sola capa de células (llamada endotelio), que permite la filtración de los componentes de la sangre hacia las células y de los desechos de estas hacia la sangre. Todos los órganos poseen un sistema de capilares.
Las arterias, conforme se alejan del corazón, se van ramificando en otras más finas de modo que cuando llegan a los órganos ya son capilares. Estos se van uniendo dando lugar a vasos cada vez más gruesos, las venas, que devuelven la sangre al corazón.




·         Venas
Son tubos musculosos sin movimiento y llevan sangre de los tejidos al corazón

VENAS
La mayor parte del volumen sanguíneo del cuerpo circula por las venas (64%). Éstas pueden expandirse para dar cabida a grandes volúmenes de sangre. Las venas son vasos que llevan la de regreso la sangre de las piernas al corazón. Este retorno se lleva a cabo principalmente por medio de las venas profundas. Dentro de estos vasos, en especial los de las piernas, hay válvulas. Las válvulas venosas son bicúspides, es decir, tienen dos estructuras de tejido elástico. La función de estas válvulas consiste en hacer que la sangre fluya en una sola dirección.
El flujo sanguíneo en el sistema venoso es complejo por varias razones: la baja presión dentro de las venas, los flujos variables, que pueden ser altos (durante la contracción muscular) a casi inexistentes al permanecer en una sola postura o estar sentado, los efectos de la gravedad, la naturaleza colapsable de las venas, las válvulas y el gran volumen de sangre que circula por estos vasos.
Una vez que la sangre pasa de las arterias a través de los capilares, fluye a una velocidad menor debido a se reduce la presión que impulsa la sangre. El flujo sanguíneo en las venas que se hallan debajo del corazón, regresa al corazón impulsado por los músculos que realizan la función de una bomba.

       Las válvulas se abren cuando 
     el músculo se contrae, permitiendo
     el retorno de la sangre al corazón.
 






Las paredes de las venas son delgadas y algo flexibles. Para compensar esto hay muchas venas en los músculos. El movimiento de las piernas comprime las venas y de esta manera impulsa la sangre hacia el corazón. Cuando los músculos se contraen bombean hacia arriba la sangre dentro de las venas y se abren las válvulas. Cuando los músculos entran en reposo, las válvulas se cierran con lo que impiden que el flujo de sangre retroceda. Esto es lo que se conoce como bomba muscular.


     Las válvulas se cierran cuando el 
      músculo está en reposo. 
    La sangre no puede fluir 
          inversamente.
 




Generalmente las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada (que se reoxigena a su paso por los pulmones), y porque transportan dióxido de carbono y desechos metabólicos provenientes de los tejidos, en dirección de los órganos encargados de su eliminación.
Sin embargo, hay venas que contienen sangre rica en oxigeno: éste es el caso de las venas pulmonares (dos izquierdas y dos derechas), que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para que éste la bombee al resto del cuerpo a través de la arteria aorta, y las venas umbilicales.


 Su localización exacta es mucho más variable de persona a persona que el de las arterias. La estructura de las venas es muy diferente a la de las arterias: la cavidad de las venas (la "luz") es por lo general más grande y de forma más irregular que las de las arterias correspondientes, y las venas están desprovistas de láminas elásticas.

HISTOLOGÍA DE LAS VENAS
Las venas están formadas por tres capas:
1.      Interna, íntima o endotelial; los límites entre esta capa y la siguiente están con frecuencia mal definidas.
2.       Media o muscular; poco desarrollada en las venas, y sin fibras elásticas. Constituida sobre todo de tejido conjuntivo, con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente
3.      Externa o adventicia, que forma la mayor parte de la pared venosa. Formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente.


 Las venas son muy importantes ya que representan el acceso más rápido para la extracción de una muestra de sangre para su análisis. También son la vía más directa para la administración de medicamentos, fluidos y nutrición, llamándose a esta vía intravenosa o endovenosa.
LA SANGRE

¿Qué es la sangre?
La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura. Un adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, el 7% de su peso.

¿Qué funciones cumple?
Como todos los tejidos del organismo la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida como la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes.
Para cumplir con todas estas funciones cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma.
Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Ésta se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos (cráneo, vértebras, esternón, crestas ilíacas) y en los canales medulares de los huesos largos (fémur, húmero).
La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano, esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando, durante toda la vida, células sanguíneas ya que éstas tienen un tiempo limitado de vida. Esta “fábrica”, ante determinadas situaciones de salud, puede aumentar su producción en función de las necesidades.
Por ejemplo, ante una hemorragia aumenta hasta siete veces la producción de glóbulos rojos y ante una infección aumenta la producción de glóbulos blancos.
Composición de la sangre
Los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos que es eliminado luego por las vías respiratorias.
 Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. 
 Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre.    
El plasma además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas (inmunoglobulinas, albúmina y      factores de coagulación) que van a ser de utilidad en la terapia transfusional, como se explica más adelante en la sección de Hemoderivados.
Glóbulos Rojos
Los glóbulos rojos (también denominados eritrocitos) tienen forma de disco aplanado y ligeramente dentado. Contienen una proteína rica en hierro denominada hemoglobina. La sangre adquiere su color rojo intenso cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos absorbe oxígeno al pasar por los pulmones. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina va liberando oxígeno a los tejidos. El cuerpo contiene más glóbulos rojos que cualquier otro tipo de célula, y cada glóbulo rojo vive aproximadamente 4 meses. Cada día tu cuerpo produce nuevos glóbulos rojos para sustituir a los que mueren o se pierden, por ejemplo, cuando te haces un corte.


Glóbulos Blancos
Los glóbulos blancos (también denominados leucocitos) son una pieza clave del sistema de defensa que tiene tu cuerpo para defenderse de las infecciones. Pueden entrar y salir del torrente sanguíneo para llegar a los tejidos infectados. La sangre contiene muchos menos glóbulos blancos que rojos, aunque el cuerpo puede aumentar la producción de glóbulos blancos cundo se declara una infección. Hay muchos tipos de glóbulos blancos y pueden vivir de solo unos pocos días a varios meses. En la médula ósea se forman constantemente nuevos glóbulos rojos y blancos.
En la lucha contra las infecciones participan diversas células sanguíneas. Dos tipos de glóbulos blancos, denominados granulocitos y linfocitos, circulan por los vasos sanguíneos. Luchan contra gérmenes como las bacterias y los virus y también pueden intentar destruir aquellas células que se han infectado o que han mutado, transformándose en células cancerosas.
Plaquetas
Las plaquetas (también denominadas trombocitos) son células diminutas de forma ovalada que se fabrican en la médula ósea. Contribuyen al proceso de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se concentran en la zona afectada y ayudan a sellar la rotura para frenar la hemorragia o sangrado. Las plaquetas solamente sobreviven unos 9 días en el torrente sanguíneo y son sustituidas constantemente por nuevas células.
La sangre también contiene unas proteínas denominadas factores de coagulación, que son cruciales en el proceso de coagulación. A pesar de que las plaquetas bastan para taponar pequeñas roturas de vasos sanguíneos y frenar temporalmente el sangrado, para que se forme un coágulo sólido y estable, es necesaria la participación de los factores de coagulación.
Plasma
Estos tres tipos de células sanguíneas se fabrican mayoritariamente en la médula ósea (el tejido blando que hay en el interior de los huesos), especialmente en la médula ósea de la columna vertebral, las costillas, la pelvis, el cráneo y el esternón (el hueso que hay en el centro del pecho, entre las costillas). Estas células viajan por el sistema circulatorio suspendidas en un líquido amarillento denominado plasma. El plasma contiene un 90% de agua, así como nutrientes, proteínas, hormonas y productos de desecho. La sangre entera es una mezcla de células sanguíneas y plasma.
Grupos sanguíneos
A pesar de que la sangre cumple las mismas funciones en todos los individuos, no es idéntica en todos. Existen diferentes “tipos” de sangre. Esta característica es genética, es decir, nacemos con una sangre que pertenece a determinado grupo. Por lo tanto, nuestro organismo acepta sólo la sangre del mismo grupo (la sangre compatible) y rechaza la de los otros grupos, con reacciones que pueden llegar a ser muy graves.
Los sistemas de grupos sanguíneos más conocidos son el Sistema ABO (grupo

A, grupo B, grupo AB y grupo O) y el Sistema Rhesus, conocido como Factor Rh, (Positivo o Negativo). Estos Sistemas están presentes simultáneamente en todos los individuos. Cuando se habla de Grupo y Factor nos referimos al Sistema ABO y Rh.

El Corazón

El corazón es el principal órgano del Sistema Circulatorio, es un músculo poco más grande que el puño del portador, ubicado ligeramente a la izquierda del centro del pecho. Cada día late cerca de 100 000 veces, bombeando continuamente aproximadamente 5 litros de sangre que lleva oxigeno y nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, así mismo desecha  dióxido de carbono y productos de desecho. Está formado principalmente por:
                                                 

  4 cámaras:
   >Aurícula derecha
   >Ventrículo derecho
   >Aurícula izquierda
   >Ventrículo izquierdo.

   4 Válvulas:
   >Tricúspide y pulmonar, en la parte derecha
   >Mitral y Aórtica, en la parte izquierdo.

El miocardio es el tejido muscular del corazón, el endocardio es el tejido que forma el revestimiento interno de los atrios  (Aurículas) y ventrículos, y el pericardio es una membrana serosa que cubre la superficie externa del corazón. Esta capa está formada por dos láminas, una visceral (epicardio) pegada al corazón y otra parietal.


Como ya sabrás, cada parte de tu cuerpo necesita un suministro constante de sangre para trabajar normalmente. Es el trabajo del corazón asegurarse que se haga regularmente.

corazón extirpado
de una mujer de 66 años.
El lado derecho (azul en la imagen) recibe sangre obscura desoxigenada que ha circulado por todo el cuerpo, entra al atrio derecho a través de la vena cava superior e  inferior, posteriormente atraviesa la válvula tricúspide (que hace de compuerta para que la sangre fluya en una sola dirección) hacía el ventrículo derecho que la dirige por la válvula pulmonar a través de la arteria pulmonar hacía los pulmones donde toma un fresco suministro de oxígeno volviéndose de un tono rojo brillante nuevamente. La sangre regresa al corazón por las venas pulmonares hacía la aurícula izquierda, posteriormente pasa por la válvula mitral, llegando al ventrículo izquierdo que la dirige a la arteria principal (Aorta) después de cruzar la válvula aórtica.

Todo este proceso es denominado Ciclo Cardiaco, cuando el corazón se contrae (sístole) la sangre es expulsada por las arterias, cuando se relaja (diástole) las cavidades cardiacas se llenan de sangre.

La sangre viaja en las arterias que se dividen en partes cada vez más pequeñas (capilares).

martes, 15 de abril de 2014

Funciones del Sistema Circulatorio

FUNCIONES DEL SISTEMA CIRCULATORIO



El sistema circulatorio se encarga de trasladar los elementos básicos que necesita nuestro cuerpo para funcionar (como lo son los aminoácidos). También se preocupa de servir de medio para sacar los desechos, para que circulen las hormonas que inhiben o estimulan funciones básicas y, más aún, facilita sus caminos para que actúen los sistemas defensivos del organismo. Incluso, se preocupa de mantenerse a una temperatura adecuada, pues sus variaciones también afectan al resto de nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente con sus misiones de alimentación, defensa, control de la temperatura corporal y control de diversas acciones necesita de algo que lo mantenga activada permanentemente. Esta función esencial la cumple el corazón. El sistema se completa con los conductos o vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares; y el fluido que transita por ellos, la sangre. La circulación mantiene el tejido en el cuerpo lleno de oxígeno, que se utiliza para la energía en la respiración celular. Sin oxígeno, el cuerpo es incapaz de producir trifosfato de adenosina (ATP), que es la forma de energía del cuerpo.
El aparato circulatorio tiene varias funciones:
  • Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células.
  • Para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2).  
  •  Distribución: transporta desde los pulmones hacia las células corporales, oxígeno y nutrientes. Conduce los residuos a puntos de eliminación (riñones) y traslada hormonas desde las glándulas a los tejidos diana o blanco (contienen receptores específicos para las hormonas).
  •  Protección: defiende el cuerpo de infecciones e impide la pérdida de sangre (coagulación).

  • Regulación: distribuye el calor para mantener la temperatura corporal (37 ºC). También, conserva el pH normal de los tejidos y regula la cantidad de fluido en el sistema circulatorio.
Otras destacadas funciones:
  • Interviene en las defensas del organismo.
  • Regula la temperatura corporal, transporta hormonas, etc.
En el organismo de un hombre hay unos cinco litros de sangre. La sangre está formada por:
  •  Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno. En una gota de sangre hay entre 5 y 6 millones de glóbulos rojos.
  •  Los glóbulos blancos son algo más grandes que los rojos. Hay unos siete mil en una gota. Su misión es defender al organismo de las infecciones: envuelven a los microbios y los devoran.
  •  Las plaquetas son células muy pequeñas. Hay unas trescientas mil en cada gota. Su misión es taponar las heridas de las venas y arterias.
  • El plasma es un líquido incoloro formado por agua y sales disueltas. Es el encargado de dejar en los riñones los productos de desecho.
El Sistema Linfático
El sistema circulatorio : FuncionamientoLa linfa es un liquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, en realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos.Las venas linfáticas tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle, cuello etc. En ellos se originan los glóbulos blancos. El sistema linfático está constituido por los troncos y conductos linfáticos de los órganos linfoideos primarios y secundarios. 
Cumple cuatro funciones básicas:
  • El mantenimiento del equilibrio osmolar en el “tercer espacio”.
  • Contribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunitario (las defensas del organismo).
  • Recolecta el quilo a partir del contenido intestinal, un producto que tiene un elevado contenido en grasas.
  • Controla la concentración de proteínas en el intersticio, el volumen del líquido intersticial y su presión.
El corazón es un músculo que crea una presión en el sistema circulatorio para ciclar la sangre hacia y desde el tejido. El corazón se compone de dos ventrículos, dos aurículas y válvulas que abren y cierran mientras la sangre circula. El corazón también es responsable de hacer circular la sangre hacia y desde los pulmones, que es donde se une al oxígeno y elimina dióxido de carbono.



Los vasos son el medio en el que la sangre se desplaza. Los vasos se componen de arterias, arteriolas, capilares y venas. Estos vasos se ramifican como estructuras de gran diámetro desde el corazón hacia los vasos pequeños como los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y son el sitio de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en las células.
Los pulmones se llenan de oxígeno cuando una persona inhala. El oxígeno se desplaza a los bronquiolos y a los alvéolos en donde se produce el intercambio de gases con las células rojas de la sangre. Los glóbulos rojos se adhieren a las moléculas de oxígeno en los alvéolos cuando una persona inhala. Cuando una persona exhala, el dióxido de carbono que estaba en la sangre se envía a los alvéolos y luego se envía fuera del cuerpo a través de la boca.







Traviesas.


lunes, 14 de abril de 2014

Tipos de circulación

TIPOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO



Existen 2 tipos de sistemas circulatorios: 

-Sistema circulatorio cerrado: Consiste en una serie de vasos sanguíneos por los que, sin salir de ellos, viaja la sangre. El material transportado por la sangre llega a los tejidos a través de difusión. Es característico de anélidos, moluscos cefalópodos y vertebrados.

-Sistema circulatorio abierto: La sangre bombeada por el corazón viaja a través de vasos sanguíneos, con lo que la sangre irriga directamente a las células,regresando luego por distintos mecanismos. Este tipo de sistema se presenta en los artrópodos y en los moluscos no cefalópodos.


  • En los mamíferos, la circulación sanguínea se caracteriza por se simple o doble. Es doble porque pasa dos veces por el corazón, cerrada porque no se comunica con el exterior como en otros organismos, y completa a raíz de que la sangre arterial nunca se mezcla con la sangre venosa.



              -Circulación sanguínea simple, la la sangre pasa una vez por el corazón en cada vuelta.
              -Circulación sanguínea doble, la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta.

La circulación sanguínea también se clasifica en:
 
              -Circulación sanguínea completa, no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada.
              -Circulación sanguínea incompleta, hay mezcla de sangres oxigenada y desoxigenada.

El corazón de los seres humanos y de la mayoría de los vertebrados más evolucionados se divide en cuatro cámaras, es tetracameral.



  • Para su estudio, la circulación sanguínea puede dividirse en:
 -Circulación mayor o circulatorio sistemática o general: Es el recorrido que hace la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. La sangre oxigenada en los pulmones llega al corazón (sangre arterial), y por la válvula aórtica abandona el ventrículo izquierdo para ingresar a la arteria aorta.
Esta gran arteria se bifurca en arterias de menor calibre, que a su vez se ramifican hasta formarse las arteriolas, que también se dividen dando origen a millones de capilares para entregar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Las células eliminan dióxido de carbono y desechos del metabolismo, que pasan a los capilares venosos. La mayoría de los desechos son conducidos por las venas renales hacia el riñón para ser eliminados del cuerpo. El dióxido de carbono es transportado por vénulas que arriban a venas de mayor calibre, hasta que toda la sangre desoxigenada es volcada a las venas cavas superior e inferior que la llevan hasta la aurícula derecha.

-Circulación menor o circulación pulmonar o central: es el trayecto que realiza la sangre a partir del ventrículo derecho hasta llegar a la aurícula izquierda. Desde el ventrículo derecho, la sangre venosa es impulsada hacia la arteria pulmonar, que la lleva directamente hacia los pulmones. Al llegar a los alvéolos pulmonares se lleva a cabo el intercambio gaseoso (hematosis). La sangre, ahora oxigenada, regresa por cuatro venas pulmonares (dos derechas y dos izquierdas) hacia la aurícula izquierda.




  • Circulación portal

            La circulación portal es un subtipo de la circulación general originado de venas procedentes de un sistema capilar, que vuelve a formar capilares en el hígado, al final de su trayecto. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano:
-Sistema porta hepático: Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo desde el estómago hasta el recto que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado, para formar de nuevo venas que desembocan en la circulación sistemática a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior.

-Sistema porta hipófisario: La arteria hipófisaria superior procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas hipófisarias que descienden por el tallo hipófisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna.



La circulación de la sangre fue descubierta por el médico Miguel Servet, quien murió ahorcado, después quemado en la hoguera.