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Vena

En anatomía, una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. 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 procedentes de los tejidos, en dirección de los órganos encargados de su eliminación (los pulmones, los riñones o el hígado). Sin embargo, hay venas que contienen sangre rica en oxígeno: este 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 este la bombee al resto del cuerpo a través de la arteria aorta, y las venas umbilicales.

Vena

Diagrama de las venas más importantes en el organismo

Corte de una vena mostrando una válvula que evita el retorno de la sangre
Nombre y clasificación
Latín [TA]: vena
TA A12.0.00.030
Gray pág.500
Información anatómica
Estudiado (a) por flebología
Sistema Circulatorio
 Aviso médico 

El cuerpo humano tiene más venas que arterias y 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.

Las venas son vasos de alta capacidad, que contienen alrededor del 70 % del volumen sanguíneo total.

Histología de las venas

Como las arterias, 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.
  • Media o muscular; poco desarrollada en las venas, y con algo de tejido elástico. Constituida sobre todo de tejido conjuntivo, con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente.
  • 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.

Sin embargo, algunas venas con función propulsora presentan una musculatura relativamente importante tanto en la media (en disposición concéntrica) como en la adventicia (en disposición longitudinal). Este tipo de venas se denominan "venas musculares".

Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias, debido al menor espesor de la capa muscular, pero tienen un diámetro mayor que ellas porque su pared es más distensible, con más capacidad de acumular sangre. En el interior de las venas se encuentran unas estructuras denominadas válvulas semilunares, que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazón.

A pesar de que las venas de las extremidades tienen actividad vasomotora intrínseca, el retorno de la sangre al corazón depende de fuerzas extrínsecas, proporcionadas por la contracción de los músculos esqueléticos que las rodean, y de la presencia de las válvulas, que aseguran el movimiento en un único sentido.

División de los sistemas venosos

Se pueden considerar tres sistemas venosos: el sistema pulmonar, el sistema general (o sistémico) y el sistema porta.

  • Venas del sistema general: Por las venas de la circulación sistémica o general circula la sangre pobre en oxígeno desde los capilares o microcirculación sanguínea de los tejidos a la parte derecha del corazón. Las venas de la circulación sistémica también poseen unas válvulas, llamadas válvulas semilunares que impiden el retorno de la sangre hacia los capilares.
  • Sistema pulmonar: Por las venas de la circulación pulmonar circula la sangre oxigenada de los pulmones hacia la parte izquierda del corazón.
  • Sistema porta: Por las venas de los sistemas porta circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar. 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 nuevas venas que desembocan en la circulación sistémica.
    • Sistema porta hipofisario: La arteria hipofisaria 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 hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna.

Nombres de las principales venas

Normalmente, cada vena está asociada con una arteria, a menudo con el mismo nombre (aunque a veces hay diferencias: por ejemplo, las arterias carótidas están asociadas con las venas yugulares). Los nombres de las principales venas son:

Presión venosa

La presión venosa es un término general que define la presión media de la sangre dentro del compartimento venoso. Un término más específico es la presión venosa central, que define la presión de la sangre en la vena cava inferior a la entrada de la aurícula derecha del corazón. Esta presión es importante, porque define la presión de llenado del ventrículo derecho, y por tanto determina el volumen sistólico de eyección, de acuerdo con el mecanismo de Frank-Starling.[2]

El volumen sistólico de eyección es el volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido, fundamental para asegurar el correcto aporte de sangre a todos los tejidos del cuerpo. El mecanismo de Frank-Starling establece que un aumento en el retorno venoso (la cantidad de sangre que llega por las venas cavas a la aurícula derecha) produce un aumento de la precarga ventricular (simplificado, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo), y eso genera un incremento en el volumen sistólico de eyección.

Las venas y arterias en el transporte de sustancias

Las arterias y las venas presentan varias características diferenciales, en cuanto al transporte de sustancias. Las arterias transportan oxígeno y nutrientes en dirección de los tejidos. A nivel de los capilares, estas sustancias pasan por difusión desde la sangre hasta las células tisulares a favor de un gradiente de concentración, para suministrar las materias primas necesarias para el metabolismo celular. Inversamente, los productos de desecho del metabolismo celular (CO2 y otros metabolitos) salen de las células y entran en los capilares a favor de un gradiente de concentración.[3]​ En concreto, la hemoglobina desoxigenada tiene alta afinidad por el CO2, formándose carbaminohemoglobina. De manera que la sangre arterial, rica en oxígeno y nutrientes, al pasar por los capilares intercambia su contenido con el contenido celular, y los productos de desecho celulares pasan a las venas y se distribuyen hacia los distintos órganos encargados de su eliminación del organismo:

  • el CO2 se elimina en forma de gas en los pulmones, y como bicarbonato (HCO3-) a través de los riñones;
  • una gran parte de los iones y productos metabólicos se eliminan a través de los riñones: el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el amonio, la urea, etc;
  • algunos productos de desecho se eliminan por el hígado, a través de la bilis: por ejemplo, la bilirrubina, un producto de la degradación de la hemoglobina.

Desde un punto de vista gasométrico (contenido de gases disueltos), lo que diferencia la sangre arterial de la venosa es la presión parcial de oxígeno, o pO2 (que varía de 95 mmHg en promedio en las arterias a 40 mmHg en las venas), ya que la pCO2 es muy similar (40 en las arterias, y 46 en las venas).[4][5]​ Sin embargo, solo la fracción de un gas disuelta en un líquido contribuye al valor de su presión parcial, y tanto el O2 (en dirección de los tejidos) como el CO2 (generado en los tejidos) se transportan de maneras diferentes en la sangre. Mientras que el oxígeno se transporta de dos maneras (el 98 % unido a hemoglobina y solo el 2 % disuelto), el CO2 se transporta bien unido a la hemoglobina (30 %), bien en forma de bicarbonato (70 %), bien disuelto (10 %). Así que los valores de presión parcial solo reflejan una parte de la composición de la sangre. En los eritrocitos, el bicarbonato se transforma en agua y CO2, en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Este CO2 pasa por difusión a los alveolos pulmonares y se espira, como ocurre con el CO2 disuelto en la sangre y el CO2 unido a hemoglobina. Por ello, el aire espirado tiene una pCO2 de 27 mmHg, mientras que el aire atmosférico solo tiene una pCO2 de 0.3 mmHg. Es decir, como todo organismo vivo (con algunas excepciones), expulsamos CO2 al medio, que se generó en las mitocondrias como resultado del metabolismo celular.

Los productos resultantes del metabolismo celular, el CO2 y otros productos de desecho, deben eliminarse porque son tóxicos. La eliminación de estos compuestos es fundamental para el equilibrio del organismo, y si no se eliminan adecuadamente pueden generar problemas: así, una acumulación de CO2 (porque hay una hipoventilación, por ejemplo) puede producir una acidosis.

Enfermedades de las venas

Véase también

Referencias

  1. Kierszenbaum, A. L. (2007). Histology and cell biology: an introduction to pathology (2nd edición). Mosby Inc. ISBN 0-3230-4527-8. 
  2. Klabunde, R. E. (2005). «Ch.5: Venous blood pressure». Cardiovascular physiology concepts. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-5030-X. 
  3. Klabunde, R.E. (2005). «Ch.8: Exchange function of microcirculation». Cardiovascular physiology concepts. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-5030-X. 
  4. Leff, A. R.; P. T. Schumacker (1993). «Oxygen and carbon dioxyde transport in blood». Respiratory physiology: basics and applications. W.B. Saunders Co. ISBN 0-7216-3952-6. 
  5. West, J. B. (2008). «Gas transport by the blood». Respiratory physiology: the essentials. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-7206-0. 
  •   Datos: Q9609
  •   Multimedia: Veins

vena, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, anatomía, vena, vaso, sanguíneo, conduce, sangre, desde, capilares, hasta, corazón, generalmente, venas, caracterizan, porque, contienen, sangre, desoxigenada, reoxigena, paso, pulmones, porque, tr. Para otros usos de este termino vease Vena desambiguacion En anatomia una vena es un vaso sanguineo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazon Generalmente las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada que se reoxigena a su paso por los pulmones y porque transportan dioxido de carbono y desechos metabolicos procedentes de los tejidos en direccion de los organos encargados de su eliminacion los pulmones los rinones o el higado Sin embargo hay venas que contienen sangre rica en oxigeno este 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 corazon para que este la bombee al resto del cuerpo a traves de la arteria aorta y las venas umbilicales VenaDiagrama de las venas mas importantes en el organismoCorte de una vena mostrando una valvula que evita el retorno de la sangreNombre y clasificacionLatin TA venaTAA12 0 00 030Graypag 500Informacion anatomicaEstudiado a porflebologiaSistemaCirculatorio Aviso medico editar datos en Wikidata El cuerpo humano tiene mas venas que arterias y su localizacion exacta es mucho mas 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 mas grande y de forma mas irregular que las de las arterias correspondientes y las venas estan desprovistas de laminas elasticas Las venas son vasos de alta capacidad que contienen alrededor del 70 del volumen sanguineo total Indice 1 Histologia de las venas 2 Division de los sistemas venosos 3 Nombres de las principales venas 4 Presion venosa 5 Las venas y arterias en el transporte de sustancias 6 Enfermedades de las venas 7 Vease tambien 8 ReferenciasHistologia de las venas EditarComo las arterias las venas estan formadas por tres capas 1 Interna intima o endotelial los limites entre esta capa y la siguiente estan con frecuencia mal definidas Media o muscular poco desarrollada en las venas y con algo de tejido elastico Constituida sobre todo de tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas dispuestas concentricamente Externa o adventicia que forma la mayor parte de la pared venosa Formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colageno y haces de celulas musculares dispuestas longitudinalmente Sin embargo algunas venas con funcion propulsora presentan una musculatura relativamente importante tanto en la media en disposicion concentrica como en la adventicia en disposicion longitudinal Este tipo de venas se denominan venas musculares Las venas tienen una pared mas delgada que la de las arterias debido al menor espesor de la capa muscular pero tienen un diametro mayor que ellas porque su pared es mas distensible con mas capacidad de acumular sangre En el interior de las venas se encuentran unas estructuras denominadas valvulas semilunares que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazon A pesar de que las venas de las extremidades tienen actividad vasomotora intrinseca el retorno de la sangre al corazon depende de fuerzas extrinsecas proporcionadas por la contraccion de los musculos esqueleticos que las rodean y de la presencia de las valvulas que aseguran el movimiento en un unico sentido Division de los sistemas venosos EditarSe pueden considerar tres sistemas venosos el sistema pulmonar el sistema general o sistemico y el sistema porta Venas del sistema general Por las venas de la circulacion sistemica o general circula la sangre pobre en oxigeno desde los capilares o microcirculacion sanguinea de los tejidos a la parte derecha del corazon Las venas de la circulacion sistemica tambien poseen unas valvulas llamadas valvulas semilunares que impiden el retorno de la sangre hacia los capilares Sistema pulmonar Por las venas de la circulacion pulmonar circula la sangre oxigenada de los pulmones hacia la parte izquierda del corazon Sistema porta Por las venas de los sistemas porta circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano Sistema porta hepatico Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo desde el estomago hasta el recto que transportan los productos de la digestion se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepaticos del higado para formar nuevas venas que desembocan en la circulacion sistemica Sistema porta hipofisario La arteria hipofisaria superior procedente de la carotida interna se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media De estos capilares se forman las venas hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipofisis que drenan en la vena yugular interna Nombres de las principales venas EditarNormalmente cada vena esta asociada con una arteria a menudo con el mismo nombre aunque a veces hay diferencias por ejemplo las arterias carotidas estan asociadas con las venas yugulares Los nombres de las principales venas son Vena yugular Vena subclavia Venas coronarias Vena cava superior VCS e inferior VCI Venas pulmonares Vena renal Vena femoral Vena safena mayor y menor Presion venosa EditarArticulo principal Presion venosa central La presion venosa es un termino general que define la presion media de la sangre dentro del compartimento venoso Un termino mas especifico es la presion venosa central que define la presion de la sangre en la vena cava inferior a la entrada de la auricula derecha del corazon Esta presion es importante porque define la presion de llenado del ventriculo derecho y por tanto determina el volumen sistolico de eyeccion de acuerdo con el mecanismo de Frank Starling 2 El volumen sistolico de eyeccion es el volumen de sangre que bombea el corazon en cada latido fundamental para asegurar el correcto aporte de sangre a todos los tejidos del cuerpo El mecanismo de Frank Starling establece que un aumento en el retorno venoso la cantidad de sangre que llega por las venas cavas a la auricula derecha produce un aumento de la precarga ventricular simplificado el volumen de llenado del ventriculo izquierdo y eso genera un incremento en el volumen sistolico de eyeccion Las venas y arterias en el transporte de sustancias EditarLas arterias y las venas presentan varias caracteristicas diferenciales en cuanto al transporte de sustancias Las arterias transportan oxigeno y nutrientes en direccion de los tejidos A nivel de los capilares estas sustancias pasan por difusion desde la sangre hasta las celulas tisulares a favor de un gradiente de concentracion para suministrar las materias primas necesarias para el metabolismo celular Inversamente los productos de desecho del metabolismo celular CO2 y otros metabolitos salen de las celulas y entran en los capilares a favor de un gradiente de concentracion 3 En concreto la hemoglobina desoxigenada tiene alta afinidad por el CO2 formandose carbaminohemoglobina De manera que la sangre arterial rica en oxigeno y nutrientes al pasar por los capilares intercambia su contenido con el contenido celular y los productos de desecho celulares pasan a las venas y se distribuyen hacia los distintos organos encargados de su eliminacion del organismo el CO2 se elimina en forma de gas en los pulmones y como bicarbonato HCO3 a traves de los rinones una gran parte de los iones y productos metabolicos se eliminan a traves de los rinones el sodio el potasio el magnesio el calcio el amonio la urea etc algunos productos de desecho se eliminan por el higado a traves de la bilis por ejemplo la bilirrubina un producto de la degradacion de la hemoglobina Desde un punto de vista gasometrico contenido de gases disueltos lo que diferencia la sangre arterial de la venosa es la presion parcial de oxigeno o pO2 que varia de 95 mmHg en promedio en las arterias a 40 mmHg en las venas ya que la pCO2 es muy similar 40 en las arterias y 46 en las venas 4 5 Sin embargo solo la fraccion de un gas disuelta en un liquido contribuye al valor de su presion parcial y tanto el O2 en direccion de los tejidos como el CO2 generado en los tejidos se transportan de maneras diferentes en la sangre Mientras que el oxigeno se transporta de dos maneras el 98 unido a hemoglobina y solo el 2 disuelto el CO2 se transporta bien unido a la hemoglobina 30 bien en forma de bicarbonato 70 bien disuelto 10 Asi que los valores de presion parcial solo reflejan una parte de la composicion de la sangre En los eritrocitos el bicarbonato se transforma en agua y CO2 en una reaccion catalizada por la anhidrasa carbonica Este CO2 pasa por difusion a los alveolos pulmonares y se espira como ocurre con el CO2 disuelto en la sangre y el CO2 unido a hemoglobina Por ello el aire espirado tiene una pCO2 de 27 mmHg mientras que el aire atmosferico solo tiene una pCO2 de 0 3 mmHg Es decir como todo organismo vivo con algunas excepciones expulsamos CO2 al medio que se genero en las mitocondrias como resultado del metabolismo celular Los productos resultantes del metabolismo celular el CO2 y otros productos de desecho deben eliminarse porque son toxicos La eliminacion de estos compuestos es fundamental para el equilibrio del organismo y si no se eliminan adecuadamente pueden generar problemas asi una acumulacion de CO2 porque hay una hipoventilacion por ejemplo puede producir una acidosis Enfermedades de las venas EditarVarices Flebitis Trombosis venosa profunda Trombosis de la vena renal Vease tambien EditarVenas perforantesReferencias Editar Kierszenbaum A L 2007 Histology and cell biology an introduction to pathology 2nd edicion Mosby Inc ISBN 0 3230 4527 8 Klabunde R E 2005 Ch 5 Venous blood pressure Cardiovascular physiology concepts Lippincott Williams amp Wilkins ISBN 0 7817 5030 X Klabunde R E 2005 Ch 8 Exchange function of microcirculation Cardiovascular physiology concepts Lippincott Williams amp Wilkins ISBN 0 7817 5030 X Leff A R P T Schumacker 1993 Oxygen and carbon dioxyde transport in blood Respiratory physiology basics and applications W B Saunders Co ISBN 0 7216 3952 6 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda West J B 2008 Gas transport by the blood Respiratory physiology the essentials Lippincott Williams amp Wilkins ISBN 0 7817 7206 0 Datos Q9609 Multimedia VeinsObtenido de https es wikipedia org w index php title Vena amp oldid 137161660, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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