Jutos

Páginas: 9 (2114 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2013
Universidad Francisco Marroquín
Facultad de odontología
Física II
Lic. Victor Cortes

Investigación:
Tensión Parietal
Y
Complacencia


* La tensión Parietal

La tensión se puede definir como la fuerza que tiende a separar a las miofibrillas en centímetros, esto quiere decir que representa la fuerza por unidad de longitud tangencial de la pared vascular, la cual se opone a lafuerza de distensión vascular generada por la tensión vascular.

Debe quedar entendido que la tensión parietal depende directamente de la presión y del radio intraluminal (ya sea dentro de un vaso sanguíneo ó de las cámaras cardíacas), e inversamente al grosor de la pared.

el empleo simple de esta ecuación (en vasos sanguíneos):

Si tenemos una gran presión transmural y quisiéramos queestuviera (esta misma presión) en un vaso sanguíneo sin producir una gran tensión parietal (P) entonces razonando ocupamos las dos variantes de la ecuación: Radio (r) y Grosor de la pared (w).

Por ejemplo nuestro vaso sanguíneo tiene que tener un radio pequeño o una pared muy gruesa, para soportar esa gran presión (P) sin producir una gran tensión superficial (T).
La tensión parietal se relacionacon la ley de Laplace.

La ley de Laplace (nombrada en honor del físico y matemático francés Pierre Simon Laplace) a veces llamada Ley de Laplace-Young (por Thomas Young) es una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie de un fluido con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares. En su forma más general se puede expresar como:
∆P=T(1R1+1R2)

Donde el cambiodepresiones es el salto de presión entre superficies (siempre mayor en el lado cóncavo), T=Tensión superficial y ambas R son los dos radios de curvatura posibles. Habitualmente se trabaja con conductos cilíndricos (vasos sanguíneos, probetas, tuberías...) o esféricos (gotas, pompas...), por lo que ambos radios coinciden y la ecuación se puede simplificar a la forma más usual:
∆P=2TR

Algunasaplicaciones en medicina son:
En medicina para ilustrar la presión necesaria para mantener el alveolo sin colapsarse. Debido a la existencia del fluido surfactante que rodea el interior del alveolo, previene que éste se colapse. La presión necesaria para evitar que el alveolo se colapse como consecuencia de la tensión superficial alveolar es proporcional a dicha tensión superficial e inversa al radiodel alveolo. Tal es la ecuación de la Ley de Laplace. La ley de Laplace también tiene una participación importante en la estenosis aórtica. La estenosis aórtica implica un gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo (VI) y la aorta (Ao). Esto causa una sobrecarga de presión para el VI que debe vencer dicha dificultad de vaciamiento, y además causa un estrés sobre la pared ventricular lacual desencadena una hipertrofia concéntrica del VI y un proceso de remodelación ventricular por acumulo de fibrosis por colágeno. En hemodinámica entonces, la presión intraventricular sistólica depende de dos factores: de la tensión desarrollada por el miocardio y del tamaño y la forma del corazón.
La tensión parietal de la aorta tiene valores de 170 000 a 200 000 dinas/cm, lo cual corresponde a unradio de 1.5 cms y a una presión de 10 cm Hg. En contraste con la aorta, los capilares cuya tensión parietal es de solo 16 a 17 dinas/cm debido a su pequeño radio (0.0005 cm) y su presión interna (17 a 25 mmHg). El diámetro pequeño de los capilares es una propiedad que les permite soportar presiones relativamente grandes aunque su pared sea lábil.[

Fisiopatología
La válvula aórtica normalmide alrededor de 3.5 a 4.0 cm2. Por lo general hay estenosis aórtica seria cuando el área es de menos de 0.8 cm2.En este punto, el gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta puede exceder 150 mmHg, y en la mayoría de los pacientes es sintomática. La obstrucción fija del flujo de salida impone una pos carga grande sobre el ventrículo. Los mecanismo compensadores del corazón pueden...
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