Actividades del tema 6 1) ¿Qué necesitan las células para realizar sus funciones? Aporte de nutrientes y oxígeno. 2) ¿Cómo llegan las sustancias necesarias hasta cada una de las células del organismo? A través del aparato circulatorio. 3) ¿Tiene vasos sanguíneos una medusa? ¿Por qué? No, porque tienen un estómago que llega hasta los tentáculos y así, los nutrientes pueden distribuirse por todo el cuerpo. Pág. 113 5) ¿Por qué se produce la mezcla de sangre procedente de ambos circuitos en la circulación incompleta? Porque solo hay un ventrículo. Pág. 115 7) ¿Cuál es la función de cada tipo de vaso sanguíneo? Las arterias llevan la sangre por todo el cuerpo, las venas llevan la sangre de vuelta al corazón y los capilares intercambian sustancias. 8) Indica las diferencias estructurales entre arterias, venas y capilares. Las arterias están formadas por una pared gruesa y elástica que les permite aguantar la presión de la sangre, las venas son menos elásticas que las arterias porque son más delgadas y tienen menos fibras elásticas y los capilares son delgadas y están formadas por una capa endotelial, un endotelial y una red de fibras reticulares. Pág. 118 14) ¿Qué significa que la circulación es cerrada doble y completa? Que el corazón está formado por dos ventrículos y dos aurículas. La zona derecha recibe sangre pobre en oxígeno de los órganos y la envía a los pulmones. La parte izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones y la envía a todo el cuerpo. Pág. 119 15) ¿Cuáles son las diferencias entre sangre y linfa? Es un líquido parecido al plasma pero tiene pocas proteínas y muchos lípidos. Tampoco tiene plaquetas ni glóbulos rojo pero sí glóbulos blancos 16) Describe el sentido en que se mueve la linfa en el cuerpo humano. ¿Existe algún órgano propulsor de la linfa? Desde los vasos sanguíneos, donde se filtra, hasta el sistema sanguíneo de nuevo. Pág. 119 17) ¿Cómo se llaman los vasos de entrada y de salida del corazón? ¿Qué tipo de sangre lleva cada uno, rica en oxígeno o rica en dióxido de carbono? Entrada: venas (ricas en CO2). Salida: arterias (ricas en O2) Pág. 121 18) Describe cómo es cada uno de los movimientos que constituyen un clico cardíaco. Diástole auricular: las aurículas se relajan y entra sangre de las venas. Sístole auricular: las aurículas se contraen y entra sangre a los ventrículos. Diástole ventricular: los ventrículos se relajan y entra sangre de las aurículas. Sístole ventricular: los ventrículos se contraen y la sangre es impulsada fuera del corazón hacia todo el cuerpo. 19) ¿Cuál es el gasto cardíaco de una persona que tiene frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y un volumen sistólico de 0.07 L? Gasto cardíaco = 5,04 20) Al realizar ejercicio físico la frecuencia cardiaca se incrementa, ¿aumentará también el gasto cardíaco? Razona tu respuesta. Sí, cuantos mas latidos por minuto, más gasto cardíaco. Pág. 122 21) Describe como comienza y se desarrolla el impulso eléctrico que produce el latido cardíaco. 1º El impulso nervioso se inicia en el nódulo sinoauricular y se extiende a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando a una segunda área de excitación. 2º El nódulo aurícula-ventricular, que, con un ligero retraso, transmite el impulso nervioso por fibras musculares especiales que forman el fascículo de His hacia la punta inferior de los ventrículos. 3º Por una red de fibras, llamadas res de Purkinje, asciende por las paredes de los ventrículos. Pág. 123 24) ¿A qué cavidades cardíacas llegas a introducir una pajita por la arteria aorta, por las venas pulmonares y por las venas cavas? Los ventrículos. 25) ¿Por qué razón las paredes de los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas? Porque necesitan un musculo más fuerte para poder empujar la sangre para que llegue más lejos. 26) ¿Cuál de las dos cavidades ventriculares es más grande? ¿Cuál de las dos cavidades tiene las paredes más gruesas? ¿Tiene alguna relación esta estructura con la función de los ventrículos? El ventrículo izquierdo es más grande y tiene las paredes más gruesas puesto que tiene la función de enviar la sangre al cuerpo entero. El derecho, en cambio, solo a los pulmones. 27) ¿Qué diferencias se pueden observar entre la válvula mitral y la tricúspide? La válvula mitral tiene solo dos membranas y comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La tricúspide, en cambio, está formada por tres membranas que comunican la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Pág. 124 43) Identifica en el siguiente dibujo cada una de las partes señaladas, e indica cuales son los vasos de salida y cuales los de entrada diciendo su nombre. Copia el dibujo y maca con flechas el sentido de entrada y de salida de sangre y de flujo en su interior. a) Arteria aorta (vaso de salida) b) Arteria pulmonar: salida. c) Vena pulmonar: entrada. d) Aurícula izquierda e) Válvula sigmoidea aórtica f) Ventrículo izquierdo g) Ventrículo derecho h) Aurícula derecha 44) Copia y rellena el siguiente cuadro, referente a las células sanguíneas de la especie humana. Células sanguíneas Función Linfocitos Formar anticuerpos Intervienen en reacciones alérgicas e infecciones Fagocitar partículas y microorganismos Fagocitar Eosinófilos Neutrófilos Monocitos Eritrocitos Basófilos Con o núcleo de Sin gránulos Con núcleo Con gránulos Con núcleo Con gránulos Sin gránulos Transportar CO2 y O2 Sin núcleo Actúan reacciones Con núcleo en sin Con o sin Lugar gránulos en el formación citoplasma Con gránulos Médula ósea roja de los huesos largos Plaquetas alérgicas Coagulación de la sangre y cicatrizar heridas. Sin núcleo Médula ósea roja Pág. 125 51) Copia y relaciona los términos de las columnas. 1-c Neutrófilos-Fagocitos. 2-d Plaquetas-Coagulación. 3-a Glóbulos rojos-Hemoglobina. 4-b Linfocitos-Anticuerpos. 5-e Monocitos-Fagocitosis. 58) Señala la diferencia entre: a) Sangre y plasma: la sangre es el tejido que circula por las venas, arterias y vasos y el plasma es una disolución acuosa que forma parte de él. b) Venas y arterias: Las venas regresan al corazón para traer la sangre con el CO2 y las arterias salen del corazón para levar la sangre con el O2 a todo el cuerpo. c) Hemofilia y sangre: la hemofilia es una característica de los moluscos y los moluscos donde la sangre se reparte por el cuerpo por un sistema circulatorio abierto y la sangre es una característica de animales con sistema circulatorio cerrado. d) Sangre venosa y sangre arterial: la sangre venosa es la que lleva el CO2 al corazón para ser expulsado posteriormente y la sangre arterial es la que lleva el O2 a todo el cuerpo. c) Diástole y sístole: la diástole es un movimiento de relajación que llevan a cabo los ventrículos y aurículas y la sístole es un movimiento de contración. 60) Copia y relaciona los términos de las dos columnas, y di dónde se localizan: 1-d Fibrinógeno-Coagulación sanguínea. 2-c Globulinas-Reacción inmune. 3-a Albúminas-Mantenimiento del equilibrio osmótico. 4-b Hemoglobina-Transporte de oxígeno. 64) Realiza la siguiente experiencia. Tómate el pulso en reposo en la muñeca, utilizando los dedos índice y corazón sobre la arteria radial. Con ello averiguarás el número de latidos por minuto. Ahora realiza un ejercicio físico ligero y cuando termines, vuelve a tomarte el pulso. a) ¿Existe diferencia entre el pulso tomado en reposo y después del ejercicio? Sí, después del ejercicio el pulso cardíaco aumentó. b) ¿Qué explicación puedes dar a la diferencia que se produce en el latido cardíaco en las dos circunstancias? Al hacer ejercicio respiramos más rápido por lo que hacemos un mayor intercambio de CO2O2 y por lo tanto el corazón debe trabajar más deprisa para que el oxígeno llegue rápidamente a todas las partes del cuerpo. c) Calcula tu gasto cardíaco en ambos casos, considerando un volumen sistólico de 0,07 L/latido. Reposo Después de actividad física Pulsaciones por minuto 45 pul/min 86 pul/min Volumen sistólico Gasto cardíaco 0.07 0.07 3.15 6.02