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      <title>Anatomía, fisiología de vasos sanguíneos y aparato cardiovascular by Paola</title>
      <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o</link>
      <description>Equipo 5</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-04-08 18:53:56 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-09 00:08:26 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>¿Qué es?</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[<div>La sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo, además transporta CO2 y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encargan de expulsarlos al exterior. La sangre también lucha contra las infecciones, y transporta hormonas por todo el cuerpo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 19:50:42 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[<div>La sangre está formada por Plasma (55%) y elementos figurados (45%). Debido a estas células vivas suspendidas en el plasma, la sangre se considera un tejido conectivo líquido (no un fluido).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 19:25:53 UTC</pubDate>
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         <title>Funciones de la sangre</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2544092461</link>
         <description><![CDATA[<div>•Transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo.<br>•Se lleva el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita.<br>•Cumple una función importante en la digestión y las funciones del sistema endocrino.<br>•Transporta algunas hormonas secretadas por las glándulas del sistema endocrino que actúan en órganos y tejidos. (inmunidad humoral)<br>•Absorbe y distribuye el calor por todo el cuerpo, es decir ayuda a regular la temperatura. Ayuda a mantener la homeostasis por medio de la liberación o conservación del calor.&nbsp;<br>•La sangre transporta sustancias de desecho a los órganos que las remueven y procesan para su eliminación, por ejemplo, los riñones y el hígado</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 19:31:20 UTC</pubDate>
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         <title>ELEMENTOS FIGURADOS</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 19:43:03 UTC</pubDate>
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         <title>Leucocitos</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2544108694</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Glóbulos blancos</strong><br>Se clasifican en <br><strong>Granulosos</strong>: neutrófilos, eosinófilos<br><strong>No granulosos</strong>: linfocitos, monocitos<br>Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 19:50:15 UTC</pubDate>
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         <title>Capilares</title>
         <author>al283022</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los <strong>capilares</strong> son los vasos sanguíneos que se encargan de recibir la sangre que proviene de las arteriolas, con el objetivo de ser el puente donde se lleva a cabo el <strong>intercambio</strong> de dióxido de carbono que se encuentra en los tejidos con el oxígeno que viene de las arteriolas.<br><br></div><blockquote><strong><mark>Estructura interna</mark></strong></blockquote><div>Su pared está formada por <strong>una sola capa de células</strong> (llamada endotelio), que permite la filtración de los componentes de la sangre hacia las células y de los desechos de estas hacia la sangre.&nbsp;<br><br></div><blockquote><strong><mark>Clasificación</mark></strong></blockquote><ul><li><strong>Capilares continuos:</strong> Tienen un <em>revestimiento endotelial continuo</em>. Se encuentran por lo general en el tejido nervioso (formando la barrera hematoencefálica), en el tejido adiposo y muscular.</li><li><strong>Capilares fenestrados:</strong> Tienen pequeñas aberturas en su endotelio conocidas como <em>fenestraciones</em>, permitiendo un movimiento rápido de las macromoléculas dentro y fuera del capilar. Se pueden encontrar en los riñones, el intestino delgado y el plexo coroideo.</li><li><strong>Capilares sinusoidales:</strong> Tienen revestimientos endoteliales con <em>múltiples fenestraciones</em>. Presentan una lámina basal discontinua o inexistente. Se pueden encontrar principalmente en el hígado, ganglios linfáticos y la médula ósea.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-08 19:04:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>al283022</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2547707245</link>
         <description><![CDATA[<div>El corazón bombea la <strong>sangre</strong> a través de los <strong>vasos sanguíneos.</strong> Los vasos pueden clasificarse en <strong>arterias, venas y capilares.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-08 19:07:59 UTC</pubDate>
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         <title>Mecanismo de coagulación</title>
         <author>al283022</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2547707693</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando una lesión ocasiona una rotura de la pared de un vaso sanguíneo, las plaquetas se activan. Cambian de forma, de redondeada a espinosa, se adhieren entre sí a la pared rota del vaso, y empiezan a taponar la grieta. También interaccionan con otras proteínas de la sangre para formar fibrina. Las hebras de fibrina forman una red que atrapa más plaquetas y otras células sanguíneas, produciendo un coágulo que tapona la rotura.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-08 19:09:48 UTC</pubDate>
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         <title>Venas </title>
         <author>davidnun0502</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2547741392</link>
         <description><![CDATA[<div>Las <strong>venas</strong> son vasos sanguíneos, conductos que trasladan la sangre de los lechos capilares de regreso al corazón. Por lo general transporta desechos de los organismos y CO2, aunque algunas como las venas pulmonares conducen sangre oxigenada.<br>La <strong>circulación venosa</strong> es un sistema de baja presión con cantidades mucho menores de músculo liso y tejido elástico, paredes más delgadas y lúmenes más grandes que las arterias.<br><br></div><blockquote><strong><em><mark>Estructura interna</mark></em></strong></blockquote><ul><li><strong>Externa o adventicia</strong>: Constituye gran parte del tejido o pared venoso, y está conformada por material orgánico conjuntivo laxo con altos niveles de colágeno, y células musculares distribuidas de modo longitudinal.</li><li><strong>Media o muscular</strong>: conocida por tener tejido muscular elástico y por permitir adaptarse a los distintos ritmos de bombeo y direccionalidad de la sangre.</li><li><strong>Íntima, interna o endotelial</strong>: es la zona perteneciente a la pared de las venas y están en contacto directo con la sangre.</li></ul><div><strong>*</strong>Las venas más<strong> alejadas del corazón</strong> en su interior contienen<strong><em> válvulas </em></strong>que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazón.&nbsp;</div><div><br></div><blockquote><strong><em><mark>Clasificación</mark></em></strong></blockquote><div><strong>Vénulas</strong>: son las más pequeñas y se forman con la unión entre redes capilares. Están constituidas por túnicas internas de endotelio y túnicas lisas de fibras musculares.</div><blockquote><strong><em><mark>Tipos</mark></em></strong></blockquote><ul><li><strong>Venas coronarias</strong>: son aquellas que conforman la red intravenosa del corazón y drenan la sangre de sus tejidos.</li><li><strong>Cava superior e inferior</strong>: reciben el drenaje sanguíneo proveniente de los brazos, cuello y cabeza, son intra torácicas y terminan en la aurícula derecha.</li><li><strong>Pulmonares</strong>: Estas venas son las responsables de llevar sangre cargada de oxígeno hasta los pulmones.</li><li><strong>Vena subclavia:</strong> es una prolongación de la vena axilar que recibe sangre de las extremidades superiores y del cuello y la cabeza desde la gran vena yugular.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-08 21:25:24 UTC</pubDate>
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         <title>Arterias</title>
         <author>davidnun0502</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2547742087</link>
         <description><![CDATA[<div>Las <strong>arterias</strong> son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, encargados de distribuir por todo el organismo la sangre con oxígeno desde el corazón hacia los capilares del cuerpo.​<br>La <strong>circulación arterial </strong>es un sistema de alta presión con cantidades mucho mayores de músculo liso y tejido elástico, paredes menos delgadas y lúmenes menos grandes que las venas.<br><br></div><blockquote><strong><em><mark>Estructura interna&nbsp;</mark></em></strong></blockquote><ul><li><strong>Externa o adventicia</strong>: Constituye gran parte del tejido o pared arterial, y está conformada por material orgánico conjuntivo laxo con altos niveles de colágeno, y células musculares distribuidas de modo longitudinal.</li><li><strong>Media o muscular</strong>: conocida por tener tejido muscular elástico y por permitir adaptarse a los distintos ritmos de bombeo y direccionalidad de la sangre.</li><li><strong>Íntima, interna o endotelial</strong>: es la zona perteneciente a la pared de las arterias y están en contacto directo con la sangre.<br><br></li></ul><blockquote><strong><em><mark>Clasificación</mark></em></strong></blockquote><div><strong>Arteriolas</strong>: son arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares.&nbsp;</div><blockquote><strong><em><mark>Sistemas de arterias</mark></em></strong></blockquote><ul><li>Sistema de la <strong>arteria aorta</strong>, nacen diversas ramas, como la arteria carótida, las arterias bronquiales, las arterias lumbares, las arterias renales, las arterias coronarias y las arterias genitales.</li><li>La <strong>arteria pulmonar</strong>, en cambio, es la única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono (tal como hacen las venas). Se origina en el ventrículo derecho del corazón y se divide en dos ramas terminales, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-08 21:28:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>¿Qué es la hemostasia?</title>
         <author>al283022</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2547850327</link>
         <description><![CDATA[<div>Facultad del organismo para <strong>mantener la sangre en los vasos sanguíneos</strong> en el momento en que ocurre alguna lesión, iniciando con la acumulación plaquetaria, la creación de coágulos para taponar una hemorragia, y disolver los coágulos formados.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-09 05:44:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Generalidades</title>
         <author>aislinn455rr</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2548019745</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Etimología</strong>: La palabra corazón proviene del latín [<em>cor, cordis</em>] que se forma a su vez, a partir del griego [<em>kardia</em>], que tanto alude al corazón y al estómago.</li><li><strong>Localización</strong>: Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio, está situado en el tórax por detrás del esternón&nbsp; y delante del esófago, la columna vertebral.&nbsp;</li><li><strong>Tamaño:</strong> Aproximadamente es del tamaño de un puño cerrado, no obstante cuando se trata de deportistas profesionales, habitualmente el corazón muestra un aumento fisiológico<br><br></li><li><strong><em>¿Por qué se dice que el corazón tiene un marcapasos propio?</em></strong> El corazón consta de células especializadas, que son capaces de generar impulsos eléctricos que se transmiten a las células&nbsp;<br>musculares cardíacas, y que al contraerse dan lugar a la contracción de las aurículas y de los ventrículos (sístole).</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-09 15:17:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Estructura</title>
         <author>aislinn455rr</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2548020092</link>
         <description><![CDATA[<div>El órgano del corazón está constituido por cuatro cavidades. Se podría decir que su división es en forma cuadricular, un cuadrado dividido de manera sagital y luego de manera transversal. Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas, y las dispuestas en la parte inferior, ventrículos.<br><br>También está compuesto por la aorta en el centro, las venas pulmonares a lado y al otro lado la arteria pulmonar, y las venas cavas (superior y inferior)<br><br>En el interior se encuentran 4 válvulas:  la válvula tricúspide que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, la&nbsp; válvula mitral que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, la válvula pulmonar que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y la válvula aortica que separa el ventrículo izquierdo de la aorta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-09 15:18:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Electrocardiograma </title>
         <author>aislinn455rr</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2548020327</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Inventado por: </strong>William Einthoven</li></ul><div><br></div><ul><li>El ECG es un gráfico en el que se estudian las variaciones de la actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>A la expulsión de la sangre almacenada en ambos ventrículos, tiene lugar un ciclo cardíaco. Cada período del ciclo cardíaco tiene su correlación en el electrocardiograma.</li></ul><div><br></div><ul><li>Frecuencia cardíaca: número de veces que el corazón se contrae por minuto. Una frecuencia cardíaca de 60 por minuto significa que el corazón late 60 veces en un minuto (las pulsaciones normales en reposo de una persona sana).&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>El ECG presenta como línea guía la denominada línea isoeléctrica o línea basal, que puede identificarse fácilmente como la línea horizontal existente entre cada latido.</li></ul><div><br></div><ul><li>Línea basal o isoeléctrica: línea uniforme que separa un latido de otro&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>Fundamentalmente, se utiliza para detectar trastornos del ritmo cardíaco&nbsp; (arritmias)&nbsp;</li></ul><pre>Arritmia </pre><ul><li>Arritmia: cualquier ritmo diferente al normal. Engloba tanto los ritmos en que el corazón va demasiado rápido [<em>taquicardia</em>] o&nbsp; demasiado lento [<em>bradicardia</em>].</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-09 15:18:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Referencias bibliográficas</title>
         <author>aislinn455rr</author>
         <link>https://padlet.com/al283022/17wc4bd91grwqe9o/wish/2548020536</link>
         <description><![CDATA[<div>Berciano, S., &amp; Ordovás, J. M. (2014). Nutrición y salud cardiovascular. Revista española de cardiología, 67(9), 738-747. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300893214003091 <br><br>C. (2021, 16 agosto). Tipos de capilares: continuo, fenestrado y sinusoidal. Estudyando. https://estudyando.com/tipos-de-capilares-continuo-fenestrado-y-sinusoidal/<br><br>DÁVOLOS, I., CASTIELLO, G., GONZÁLEZ NAYA, E., FRANCHELLA, J., SOTELO, B., BUCAY, C., IGLESIAS, D.,&nbsp; (2021). ¿Cómo recomendamos actividad física los médicos cardiólogos?. Revista Argentina de Cardiología, 89(3), 232-236. https://doi.org/10.7775/rac.es.v89.i3.20383<br><br>E. (s. f.-a). Apuntes de Fisiología: la función circulatoria. Elsevier Connect. https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/principios-basicos-de-la-funcion-circulatoria-distribucion-y-presiones-sanguineas<br><br>E. (s. f.-b). Coagulación sanguínea: proceso y factores más importantes. Elsevier Connect. https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/coagulacion-sanguinea-proceso-y-factores-mas-importantes<br><br>Formación de coágulos sanguíneos. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19462.htm<br><br>Junquera, R. (s. f.). Capilares sanguíneos. Qué son, dónde se ubican, función y enfermedades. https://www.fisioterapia-online.com/glosario/capilares-sanguineos<br><br>Laboratorio de Anatomía Cardíaca, Instituto de Morfología J.J Naón, UBA. (2015, March 14). <em>HEART</em>. https://www.fmed.uba.ar/sites/default/files/2019-04/Coraz%C3%B3n%20-%20Generalidades.pdf<br><br>Moake, J. L. (2023, 29 marzo). Cómo coagula la sangre. Manual MSD versión para público general. https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-sangre/coagulaci%C3%B3n-de-la-sangre/c%C3%B3mo-coagula-la-sangre<br><br>Proyecto Biosfera. (s. f.). http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/contenidos3.htm<br><br>Salazar, D. (2018, 19 abril). Capilares: ¿Qué Son? Estructura Capilar, Tipos y Funciones - Arriba Salud. Arriba Salud - Articulos de Salud, Enfermedades, Síntomas y Tratamientos. https://arribasalud.com/capilares/<br><br>Triana-Alcívar, H., Ureta-Pilligua, J., Mera-Flores, R. R., Bermúdez Cevallos, L., &amp; Rivadeneira Mendoza, Y.&nbsp; (2021). CORAZÓN COMO ÓRGANO ENDOCRINO-METABÓLICO|. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 19(1), 13-26.<br><br><em>Corazón y sistema circulatorio (para Adolescentes) - Nemours KidsHealth</em>. (2018). Kidshealth.org. https://kidshealth.org/es/teens/heart.html&nbsp;<br><br><em>17.2D: Circulación sistémica y pulmonar</em>. (2022, October 30). LibreTexts Español. https://acortar.link/bMfIgI </div><div>‌</div><div>‌</div><div><br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-09 15:19:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cifuentes Luna Valeira<br>Chávez Arroyo Aislin<br>Durán Milano Luisa Jimena<br>Figueroa Nungaray David<br>García Jiménez Paola</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-10 19:49:53 UTC</pubDate>
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         <title>Eritrocitos</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Glóbulos rojos</strong><br>Los eritrocitos contienen una proteína llamada hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-10 22:15:59 UTC</pubDate>
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         <title>Plaquetas</title>
         <author>jimenaduranmilano</author>
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         <description><![CDATA[<div>son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-10 22:18:02 UTC</pubDate>
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         <title>Circulación pulmonar</title>
         <author>al283022</author>
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         <description><![CDATA[<div>La circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones y viceversa.<br><br><strong><em>En la circulación pulmonar:</em></strong><br><br> La sangre empobrecida en oxígeno del cuerpo sale de la circulación sistémica cuando ingresa a la aurícula derecha a través de las venosas cavas superior e inferior. Luego se bombea la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho, se bombea sangre a través de la válvula pulmonar y hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda y viaja a cada pulmón.<br><br></div><div>En los pulmones, la sangre viaja a través de lechos capilares en los alvéolos donde se produce el intercambio de gases, eliminando el dióxido de carbono y agregando oxígeno a la sangre. El intercambio de gases se produce debido a gradientes de presión parcial de gas a través de los alvéolos de los pulmones y los capilares entretejidos en los alvéolos. La sangre oxigenada luego sale de los pulmones a través de las venas pulmonares, que la devuelve a la aurícula izquierda, completando el circuito pulmonar. A medida que termina el circuito pulmonar, comienza el circuito sistémico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 02:02:17 UTC</pubDate>
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         <title> Sistema circulatorio </title>
         <author>davidnun0502</author>
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         <description><![CDATA[<div>El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. El recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección, para que las cosas sigan funcionando como deben funcionar.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 02:03:09 UTC</pubDate>
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         <title>Circulación sistémica</title>
         <author>davidnun0502</author>
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         <description><![CDATA[<div>La circulación sistémica trasporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta al corazón<br><br><strong><em>En la circulación sistémica:</em></strong><br><br>La sangre oxigenada ingresa a la aurícula izquierda desde las venas pulmonares. Luego se bombea la sangre a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo izquierdo, se bombea sangre a través de la válvula aórtica y hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. La aorta se arquea y se ramifica en las arterias principales hacia la parte superior del cuerpo antes de pasar por el diafragma, donde se ramifica más hacia las arterias ilíaca, renal y suprarrenal que abastecen las partes inferiores del cuerpo.<br><br></div><div>Las arterias se ramificaron en arterias más pequeñas, arteriolas y finalmente capilares. El intercambio de gases y nutrientes con los tejidos ocurre dentro de los capilares que corren a través de los tejidos. Los desechos metabólicos y el dióxido de carbono se difunden fuera de la célula hacia la sangre, mientras que el oxígeno y la glucosa en la sangre se difunden fuera de la sangre y hacia la célula. La sangre desoxigenada continúa a través de los capilares que se funden en vénulas, luego venas, y finalmente las venas cavas, que drenan hacia la aurícula derecha del corazón.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 02:06:13 UTC</pubDate>
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         <title>Aislin Chavez Arroyo </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 03:46:41 UTC</pubDate>
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         <title>Luisa Jimena Durán Milano</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Valeria Cifuentes Luna</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 03:57:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>al283022</author>
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         <pubDate>2023-04-11 04:13:03 UTC</pubDate>
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         <title>David Figueroa Nungaray</title>
         <author>davidnun0502</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 04:25:25 UTC</pubDate>
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         <title>Función</title>
         <author>al283022</author>
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         <description><![CDATA[<div>Su función principal y la más evidente es la de bombear sangre hacia el cuerpo y pulmones, esto permite la hematosis y el intercambio de nutrientes y desechos, la protección de lesiones y la regulación del cuerpo, siendo un musculo tan fuerte que late aproximadamente de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Aunque otra función no muy discutida es el rol endócrino-metabólico del corazón, en calidad de órgano sintetizador de hormonas y, por su función de bomba, distribuidor de hormonas ajenas a él.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 05:19:24 UTC</pubDate>
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         <title>Nutrición</title>
         <author>al283022</author>
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         <description><![CDATA[<div>El corazón necesita de diversos componentes para estar en homeostasis como ácidos grasos omega-3, el magnesio, las vitaminas D y C, los probióticos o el licopeno, pero según una investigación de la Revista Española de Cardiología hay pocos datos que revelen qué contiene una dieta sana, un ejemplo pueden ser las grasas, antes se pensaba que era inaudible creer que una dieta sana podría contenerlas, pero ahora sabemos que alimentos que tienen grasas como el omega-3 son de suma importancia para la salud del corazón, además del consumo de frutas y verduras de aproximadamente ≥5 porciones al día. Una cosa que también interfiere en la correcta nutrición y funcionamiento del corazón es la actividad física, según un estudio realizado por la Revista Argentina de Cardiología, el 97% de los médicos afirma que el sedentarismo es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares y recomiendan la actividad física (basada en recomendaciones de la OMS).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 05:20:31 UTC</pubDate>
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         <title>Sistema de conducción</title>
         <author>al283022</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es el mecanismo que da el impulso eléctrico que permite la contracción y dilatación del miocardio que es de suma importancia para el sistema cardiovascular.&nbsp;<br><br>Esta hecho por fibras miocárdicas con capacidad para generar y transmitir ese impulso que inicia el movimiento de contracción o sístole, al que sigue el de distensión o diástole.<br><br>Con elementos como&nbsp;</div><ul><li><strong>Nodo Sino Auricular (SA) o el marcapasos:</strong> se encuentra en la aurícula derecha, y es encargado de despolarizar todo el sistema para comenzar el latido y establecer el ritmo cardiaco.&nbsp;</li><li><strong>Nodo Aurículo Ventricular (AV): </strong>se llama así por su ubicación entre aurícula y ventrículo. El impulso llega del SA, se retrasa un poco para dar tiempo a la contracción auricular y después rápidamente se va a ir al haz de His. Estando abiertas las válvulas tricúspide y ventral.&nbsp;</li><li><strong>Fascículo auriculoventricular (haz de His):</strong> son nervios, llega del AV y este hace que se vaya a las fibras de Purkinje, para permitir la contracción de los ventrículos para cerrar la válvula tricúspide y ventral, abriéndose las semilunares.&nbsp;</li><li><strong>Red subendocárdica terminal (fibras de Purkinje): </strong>El corazón late aprox. 75 pulsaciones x min.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 05:21:19 UTC</pubDate>
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