Efecto Bayliss: función, tareas, rol y enfermedades

El efecto Bayliss mantiene constante sangre Fluir a órganos como el cerebro y riñones a pesar de las fluctuaciones diarias en presión arterial. A presiones elevadas, el efecto induce la vasoconstricción del músculo vascular. La interrupción del efecto Bayliss da como resultado hiperemia persistente y formación de edema en el espacio extracelular.

¿Qué es el efecto Bayliss?

El efecto Bayliss mantiene sangre Fluir a órganos como el cerebro y riñones constantes a pesar de las fluctuaciones diarias en presión arterial. Sangre Los valores de presión están sujetos a fluctuaciones día tras día. A pesar de estas fluctuaciones, el flujo sanguíneo a los órganos debe mantenerse a un nivel constante. El efecto Bayliss contribuye al mantenimiento constante de la perfusión de órganos. Esta autorregulación miogénica fue descrita por primera vez por el fisiólogo británico Bayliss y corresponde a una respuesta de contracción de la sangre. vasos que mantiene la constancia del flujo sanguíneo a los órganos y tejidos como parte del control local en el circulación. La sangre vasos están equipados con músculo liso. Cuándo presión arterial cambios, las células de los músculos vasculares responden a la nueva situación contrayéndose o relajándose. Se cree que la causa molecular del efecto Bayliss es la activación de receptores mecano-sensibles dentro de la sangre. vasos. El efecto Bayliss corresponde en última instancia a una variante de regulación circulatoria que es independiente de la autonómica. sistema nervioso y sus fibras nerviosas. Si bien el efecto se puede demostrar para los riñones, el tracto gastrointestinal y cerebro, el fenómeno no parece influir en la piel y pulmones.

Función y tarea

Cuando el flujo sanguíneo aumenta dentro de las arterias pequeñas o arteriolas debido a la presión arterial elevada, se induce así la vasoconstricción. La contracción del músculo liso vascular se denomina como tal, que en este caso corresponde a una respuesta a un estímulo de presión y, por lo tanto, puede describirse ampliamente como un reflejo. Los mecanorreceptores de los vasos registran el cambio de presión y desencadenan la vasoconstricción. Esto aumenta la resistencia al flujo en los vasos afectados. El flujo sanguíneo en el área de suministro de los vasos permanece constante a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial. Tan pronto como los mecanorreceptores de los vasos se registren más valores de presión arterial de nuevo y así registrar un suministro decreciente de sangre, se inicia la vasodilatación. Así, los músculos de los vasos vuelven a relajarse a su tono basal. De esta manera, el efecto Bayliss mantiene el flujo sanguíneo a los riñones, el tracto gastrointestinal y el cerebro en gran medida constante y regula los valores en estas áreas del cuerpo de forma relativamente autónoma. El efecto Bayliss muestra eficiencia a nivel sistólico valores de presión arterial de 100 a 200 mmHg. Los mecanismos moleculares subyacen al efecto. Arterias y arteriolas con efecto Bayliss llevan en sus paredes canales de cationes mecano-sensibles. Cuando estos canales de cationes se abren, calcio Los iones fluyen hacia las células musculares y forman un complejo con la proteína calmodulina. Al unirse para formar un complejo, se activa la enzima miosina quinasa de cadena ligera. Cuando se produce la fosforilación en el sentido de interconversión de esta quinasa, la proteína motora miosina II se activa con ella. Esta proteína motora permite la contracción de las células del músculo liso vascular. Para cualquier contracción muscular, la miosina y los filamentos atkin del músculo deben deslizarse entre sí. La miosina II está involucrada en este movimiento, ya que es responsable del sitio de unión al filamento atkin del músculo. El efecto Bayliss es un tipo de regulación circulatoria que opera independientemente de la inervación autónoma de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, incluso si la conexión vegetativa se corta cortando el suministro los nervios, el efecto Bayliss permanece intacto. El mecanismo puede bloquearse exclusivamente mediante el uso de espasmolítico. drogas como papaverina, que inducen las células del músculo vascular relajación.

Enfermedades y trastornos

La interrupción o incluso la abolición del efecto Bayliss puede tener graves consecuencias para el organismo. Por ejemplo, puede producirse una hiperemia permanente de los órganos en el área de suministro afectada. Las hiperemias son un aumento del flujo sanguíneo a un tejido u órgano en particular, que puede resultar de la dilatación de los vasos sanguíneos irrigadores durante la vasodilatación. Las hiperemias suelen ser el síntoma que acompaña a inflamación y generalmente son causadas por mediadores liberados localmente. Además, la hiperemia a menudo se asocia con isquemia, que puede causar una pérdida del tono muscular y una disminución relacionada de la tensión de la pared de los vasos. La anulación del efecto Bayliss puede resultar en el derrame de líquido en estructuras de órganos individuales debido a la hiperemia resultante de un área de suministro particular. De esta forma, puede desarrollarse un edema extracelular. El edema está precedido por la fuga de líquido de los vasos, que finalmente se acumula en el espacio intersticial. La formación de edema siempre está precedida por un cambio en el movimiento del líquido entre el intersticio y los capilares. Las leyes de la ecuación de Starling juegan un papel importante en la fuga de fluidos. Además de la presión hidrostática de los capilares sanguíneos, juega un papel la diferencia en la presión vascular oncótica entre los capilares y el espacio intersticial. Las presiones hidrostática y oncótica actúan una contra la otra. Mientras que la presión hidrostática provoca agua para filtrarse en el espacio intersticial, la presión oncótica une el líquido dentro de los capilares. Las dos fuerzas normalmente se mantienen cerca del equilibrio. El edema puede formarse solo en el contexto de valores de presión anormales que ya no están en equilibrar. Estos valores de presión anormales se producen, por ejemplo, con el fallo del efecto Bayliss. Dado que el canal iónico TRPC6 en particular está involucrado en el efecto Bayliss, las mutaciones del gen codificarlo, entre otros, puede causar alteraciones del efecto. Mientras tanto, raras hereditarias riñón enfermedades, por ejemplo, se han atribuido a una mutación en el TRPM6 gen. Las mutaciones pueden cambiar tanto la proteína en el canal iónico que ya no funciona. Magnesio deficiencia y deterioro calcio el suministro dentro de las células es el resultado.