Fuerza Del Corazon y Fuerza Del Musculo

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FISICA TITULO: FUERZA DEL CORAZON Y TRABAJO

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FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FISICA

TITULO: FUERZA DEL CORAZON Y TRABAJO DEL MUSCULO CARDIACO CURSO: BIOFISICA DOCENTE: ELVAR, QUEZADA CASTILLO ALUMNO: WALTER, MINCHOLA MENDOZA

TRUJILLO - PERU 2017

ESCUELA DE FISICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FUERZA DEL CORAZON Y TRABAJO DEL MUSCULO CARDIACO I.

RESUMEN

II.

En el presente laboratorio realizado en el laboratorio de biofísica, se determinó la fuerza cardiaca y trabajo muscular del sapo, en aplicando principios básicos de la física de principios de fuerza obteniendo los siguientes resultados, la fuerza cardiacaF = 1285 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠y el trabajo muscular del sapo w= 1285x0, 2= 244,15ergios y gracias a los instrumentos que contamos nos facilitó mucho para poder concluir nuestro informe de laboratorio. OBJETIVO

Determinar la fuerza y el trabajo cardiaco durante la a sístole ventricular. III.

FUNDAMENTO TEORICO

Los primeros cambios dimensionales significativos del corazón se producen durante la fase de contracción isométrica (isovolémica) que precede a la fase de expulsión de la sangre. No hay modificación en el volumen, pero sí un acortamiento base-ápex del corazón (3). La distancia circunfleja-ápex (2) también se acorta. No obstante manifestar un pequeño alargamiento el tracto de salida, dimensión aorta-ápex (1). En la Fig. 1, se muestra el corazón con las dimensiones mencionadas.

figura 1. (1)Longitud de aorta – ápex ; (2)longitud cincumpleja-apex ; (3)longitud de base ápex.

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Figura 2. Representación esquemática de los cambios dimensionales externos durante el movimiento del ventrículo izquierdo del corazón

Figura 3. Corazón de sapo con aguja de ápex. Observe que la aguja no perfora la cámara ventricular.

Durante la expulsión de la sangre la longitud se acorta en todas las dimensiones, siendo la distancia entre la base y el ápex la que disminuye en gran medida (fig.2). La presencia de una excitación, contracción de los músculos papilares y de las columnas carnosas del corazón, acompañada del espesamiento de los músculos. IV.          

MATERIALES Y EQUIPOS Estuche de disección 1 sapo (bufo spinulosus) Aguja de cirugía con hilo Palanca de contacto muscular 2 soportes universales Pinza porta bureta Tabla de disección 4 alfileres Dos reglas Una balanza

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V.

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PROCEDIMIENTO Y TOMA DE DATOS

1. Pesa la varilla de acero inoxidable y la plastilina que sirve para equilibrar la barra en la palanca de contracción muscular 2. A través del agujero occipital del sapo introduce una aguja y destruye el sistema nervioso central como se muestra en la figura 4. Repita la operación en el conducto raquídeo destruyendo la medula espinal. 3. Fija al sapo en la tabla de disección con los alfileres como se muestra en la fig. 5. Luego realiza una incisión ventral en cruz, levanta los colgajos de la piel y de los planos musculares y óseos, sujetando con alfileres sobre la tabla de disección quedando así quedando así descubierto el corazón (fig. 6). 4. Usa la guja de saturar con hilo e introdúcelo en el ápex del ventrículo en la forma indicada en la (fig. 3); luego ata en el extremo libre del hilo a la palanca como se muestra en la (fig. 7). 5. Acerca el soporte universal con la regla graduada en el extremo largo de la palanca, como se ve en la (fig.7), y anota la máxima elevación (H) de esta con respecto a la horizontal.

Figura 4. Figura 5

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Figura 7 con el espécimen

VI.

CUESTIONARIO 1. En la figura 8 la longitud del pivote al extremo de la palanca en contacto con la regla es X1 y la distancia del hilo al pivote X2. Si H y h son los máximas separaciones de X1 y X2 a partir de la horizontal, por triángulos semejantes tenemos:

h=

𝑋2 𝐻 𝑋1

… … … … … … … (1)

Que viene a ser la máxima longitud de contracción del ventrículo (h=ΔL).esta magnitud y el error cometido en la medida.

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H=13cm ɣ=13cm L=29cm

2. En la fig. 9. A suma del peso del extremo libre de la palanca es R1,el peso de la bolita de plastilina R2, el peso del extremo corto de la palanca R3, “F” es la fuerza del corazón b el brazo de R1, “c” es el brazo de R2, “d” es el brazo de R3 y “a” es el brazo de F. Aplicando la segunda condición de equilibrio en el pivote, tenemos: ∑M=0 bR1 − aF − cR2 − dR3 = 0 En donde F=

(𝑏𝑅1 − 𝑐𝑅2 − 𝑑𝑅3) 𝑎

Figura 8

figura 9 i) a= 3,5cm X1=22,5cm b = x1/2= 11.25 c= 6,5cm d=c/2=x2/2=3,325cm LABORATORIO DE BIOFISICA -2017

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𝑡𝑎𝑛𝜃 =

𝐻 𝑡𝑎𝑛𝑟 −1 ℎ ;𝜃= 𝑋1 𝑥1

ii) H=13cm ɣ=13cm L=29cm Desarrollando: R1=ɣx1 =0,07x22,5 = 1,58gr R3 =ɣx2 = 0,07x6,5 = 0,46 iii) y =atanθ = 3,5xtan3,05°= 0,2cm w=f.y w= 1285x0,2= 244,15ergios 𝑏𝑅1 − 𝑎𝐹 − 𝑑𝑅3 − 𝑐𝑅2 = 0 F=

(𝑏𝑅1 − 𝑎𝑅3 − 𝑐𝑅2) = 1,31𝑔𝑟𝑓 = 1285 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑎

Determine la fuerza del ventrículo del sapo usando esta fórmula. 3. El trabajo muscular se determina con la formula Wm = 𝐹. ∆𝐿. Determine el trabajo realizado por el musculo cardiaco y el error porcentual cometido en la determinación de la magnitud.

y =atanθ = 3,5xtan3,05°= 0,2cm w=f.y w= 1285x0,2= 244,15ergios

VII.

BIBLIOGRAFÍA

Muñoz JM, Odoriz JB y Megassini EV (1995). PRÁCTICAS DE FISIOLOGIA. 12 1 Edición. Buenos Aires; Argentina. Cap. 2. 2. Selkur EE(1976). FISIOLOGÍA 5 a Edición. Edit. El Ateneo. Buenos Aires; Argentina. Cap. 13. 1.

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