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Los receptores que detectan la presión arterial son Los barorreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que. El principal mecanismo de control de la presión arterial (PA) lo coordina el Sin embargo, existen otros receptores ubicados en las zonas de baja presión, que, y en las arterias pulmonares no pueden detectar la presión arterial sistémica. "La presión arterial es detectada de forma aguda por las neuronas barorreceptoras, pero el mecanismo de cómo los barorreceptores perciben la. beat it program diabetes australia how to tell if my child has type 1 diabetes herbolax tablets himalaya drugs for diabetes type 2 diabetes mellitus latino america unidaza pink panther diabetes book online free Nefrología es la publicación oficial de la Sociedad Española de Nefrología. La revista sigue la normativa del sistema de revisión por pares, de modo que todos los artículos originales son evaluados tanto por el comité como por revisores externos. Investigadores del Instituto de Investigación Scripps Estados Unidos han descubierto las dos proteínas que detectan la presión arterial y ayudan a controlar el reflejo barorreceptor, fundamental en la estabilización de la presión sanguínea y ejercido por receptores situados en las arterias aorta y carótida. Las dos proteínas, PIEZO1 y PIEZO2, se descubrieron originalmente en el laboratorio de estudio del autor principal Ardem Patapoutian, quien ha demostrado que son las responsables de detectar la presión en los pulmones, los diferentes tipos de dolor y el tacto suave. Ahora Los receptores que detectan la presión arterial son, los científicos sólo se centraron en los PIEZO como posibles actores principales en el reflejo Los receptores que detectan la presión arterial son, dado que los genes de ambas proteínas se expresan en las neuronas sensoriales responsables del reflejo. De hecho, en los experimentos recientes con un modelo de ratón, los científicos encontraron que ambos PIEZO son necesarios para mantener la presión arterial a través del reflejo. Identifican a los 'cuatro jinetes' que dan alas a la pandemia del Covid Esto debes hacer para evitarlo. LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. Publicado el 31 de ene. Resumen: presión arterial y su regulación. Parece que ya has recortado esta diapositiva en. Se ha denunciado esta presentación. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento. Presión arterial y su regulación. Los receptores que detectan la presión arterial son. Estudio de investigación de hipertensión matutina jichi Dolor severo detrás de un ojo. Tfu 3 hari hipertensión posparto. Borrador de las pautas de preparación del plan de estructura para la hipertensión. Dr eu fui diagnosticada com Edenomiose. Gracias me ayudó mucho te agradezco sige asi. Can you also do a video on S3 and S4?. If you ever feel bad about yourself. Remember, someone out there thinks you're amazing just the way you are.

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Modelado de los barorreceptores de baja presión Los receptores que detectan la presión arterial son su contribución al control de la presión arterial. Modeling low pressure baroreceptors and their contribution to blood pressure control. Mérida, Venezuela. Sin embargo, existen otros receptores ubicados en las zonas de baja presión, que, hasta donde sabemos, no han sido considerados en los modelos descritos en la literatura, aunque tienen una participación importante en el control nervioso de la PA. El modelo propuesto se acopló al mecanismo sensor de un modelo mayor. A partir del modelo es posible analizar la contribución y el comportamiento de los receptores de baja presión, lo que permite entender mejor este complejo sistema tanto en condiciones normales como patológicas, al incluir variables importantes en el control inmediato de la PA, que no se han incluido en modelos anteriores. The main learn more here for blood pressure BP control is coordinated by the central nervous system through the sympathetic and parasympathetic systems. In Los receptores que detectan la presión arterial son to simulate this mechanism, different mathematical models are available, but they take into account only the high pressure receptors as sensing systems for BP. Los barorreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que click los cambios bruscos de la presión arteriales decir, son receptores de presión. El reflejo barorreceptor es un reflejo integrado que permite corregir cambios en la presión arterial variando principalmente el gasto cardíaco y la resistencia periférica al paso de la sangre. Cuando la presión arterial se eleva, las paredes de las arterias carótidas y aorta se distienden. Dichos efectos disminuyen la resistencia periférica de los vasos y posteriormente la presión arterial. Esta integración neural al disminuir la presión, por ejemplo al levantarse bruscamente de la cama, da lugar a:. Estos efectos aumentan la resistencia periférica y el Los receptores que detectan la presión arterial son cardíaco, aumentando la presión arterial. Hipertensión carib. Como reducir mi pulso alto Síntomas de prehipertensión síntomas de presión arterial alta. Medicación para el vértigo y la presión arterial. Sentirse mareado y con náuseas presión arterial alta. Dolor de cabeza lado de la cabeza sobre la oreja.

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De hecho, en los experimentos recientes con un modelo de ratón, los científicos encontraron que ambos PIEZO son necesarios para mantener la presión arterial a través del reflejo.

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Presión arterial y su regulación 1. A continuación se describen los principales receptores y reflejos involucrados.

6. Presión arterial y su regulación

Reflejo axónico venoarteriolar. Cuando disminuye el volumen sanguíneo, se produce un reflejo que activa al SNS y que, a su vez, causa vasoconstricción, aumento de las RVP y disminución de la capacitancia venosa.

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Si estas fibras se estimulan a bajas frecuencias producen un efecto depresor. Receptores pulmonares al estiramiento.

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Durante el inicio de la espiración, hay disminución Los receptores que detectan la presión arterial son la FC, de la contracción cardiaca, de las RVP y de la velocidad de conducción auriculoventricular por aumento de la actividad vagal cardioinhibidora, mientras que durante la inspiración ocurre lo opuesto, así como atenuación de los reflejos cardioinhibidores.

Todo lo anterior lleva a la coordinación ciclo por ciclo de la FC, RVP, tiempo y fuerza de contracción, volumen sistólico de ambos ventrículos y retorno venoso. Barorreceptores arteriales link alta presión y sus reflejos.

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Al mismo tiempo, hay aumento de la FC que se relaciona inversamente con la disminución de la PA, y se estabiliza en el mismo lapso. Se tomó la presión sistólica del latido previo como ha sido reportado en la literatura.

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Los BR pueden reajustarse o recalibrarse baroreceptor resetting cuando hay elevación sostenida de la presión arterial. Los QR son células quimiosensibles a la disminución de la concentración de oxígeno y al aumento de dióxido de carbono y de hidrogeniones.

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Este reflejo se denomina quimiorreflejo muscular. Sistema nervioso intrínseco del corazón.

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Las fibras eferentes de los plexos cardiacos hacen sinapsis con los cuerpos neuronales que existen en ganglios intracardiacos. Varios investigadores han estudiado las características anatómicas y fisiológicas de las neuronas intracardiacas y se ha encontrado que en el humano existen sobre todo en cinco regiones Los receptores que detectan la presión arterial son y en cinco regiones ventriculares.

Hoy en día se piensa que este sistema puede funcionar como un "minicerebro" dentro del corazón, en donde la información neural es procesada e integrada y de esa manera se logra un ajuste final de varios procesos fisiológicos.

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AlChE J. Modelado y simulación del sistema de control cardiovascular en pacientes con lesiones coronarias [tesis doctoral]. Ursino M.

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Muy mal por Maky berrinches. Pero lo sabrrrosa no se le quita 😍

Spain: IEEE; People in exercise: A mathematical model of the baroreflex. Human cardiovascular system with heart failure under baroreflex control numerical model. Acta Bioeng Biomech.

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Acta Pharmacol Toxicol Goto Y: Effects of alpha and beta-blocker antihypertensive therapy on blood lipids: a multicenter trial. Cardiovasc Drugs Ther Cardiovasc Drugs Ther 8: Bousquet P, Feldman J, Schwartz J: Central cardiovascular effects of alpha adrenergic drugs: differences between cathecolamines and imidazolines.

J Pharamcol Exp Ther J Biol Chem Eur J Pharmacol J Pharmacol Exp Ther Brain Res Ann Rev Pharmacol Tox J Hypertens 15 Supl.

J Cardiovasc Pharmacol 20 Supl.

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Buccafusco JJ, Lapp CA, Westbrooks KL, Enrsberger P: Role of medullary I1-imidazoline and 2-adrenergic receptors in the antihypertensive responses evoked by central administration of clonidine analogs in concious spontaneously hypertensive rats.

Ann N Y Acad Sci J Cardiovasc Pharmacol 24 Supl.

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Schmitt H, Fenard S: Action of alpha-adrenergic blocking drugs on the sympathetic centres and their interactions with the central sympatho-inihibitory effect of clonidine. Arzneim Forsch Dominiak P: Historic aspects in the identification of the receptor and the pharmacology of imidazolines.

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Se hizo inicialmente una revisión exhaustiva de la fisiología del sistema cardiovascular y en particular del reflejo barorreceptor.

Seguidamente se analizó la contribución al control de la PA de los receptores ubicados en las zonas de baja presión.

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Finalmente, se efectuaron las pruebas del modelo acoplado y se obtuvieron los resultados. La estructura del modelo de Danielsen consiste en un sistema por compartimientos que incluye el corazón, la circulación y el sistema de control.

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En el corazón se distinguen las partes izquierda y derecha y las circulaciones sistémica y pulmonar. Las partes izquierda y derecha se representan, en el modelo de Danielsen, en función de una elastancia ventricular variable en el tiempo y que representa la función de activación y contractilidad ventricular y una elastancia auricular pasiva. La circulación, tanto sistémica como Los receptores que detectan la presión arterial son, se divide en cinco secciones, tres para la parte arterial y dos para la sistémica, representadas por ecuaciones diferenciales ordinarias.

Tanto el corazón como la circulación son inervados por el sistema nervioso para el control de la PA.

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Los receptores que detectan la presión arterial son ecuaciones que describen este sistema se pueden encontrar en el artículo de Danielsen El controlador planteado por Danielsen tiene en cuenta diferente efectores xila frecuencia cardíaca, la resistencia periférica en todos los sectores arteriales considerados, el volumen a presión cero y la compliance también en todos los sectores venosos continue reading la elastancia ventricular.

Como parte de los ajustes, a diferencia del modelo base, para el esquema de control se plantea el uso de controladores proporcional-integral-derivativo PIDpara representar el control nervioso de la PA, pues sus características se pueden ajustar al comportamiento fisiológico Este control nervioso tiene efecto sobre la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia periférica 15pero debido a que los barorreceptores de baja presión influyen sobre la frecuencia cardíaca, solo se detalla en este artículo el modelo de la contribución de dichos receptores sobre la misma.

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La disposición de los receptores de baja presión es similar a la de los receptores de alta presión, colocada en paralelo. La Figura 2 muestra el funcionamiento de ambas estructuras como parte del esquema de control planteado.

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Por medio de líneas punteadas, se diferencian los componentes y el flujo de información de la acción de los receptores de baja presión.

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Iatreiavol. DOI: Sin embargo, existen otros receptores ubicados en las zonas de baja presión, que, hasta donde sabemos, no han sido considerados en los modelos descritos en la literatura, aunque tienen una participación importante en el control nervioso de la PA. El modelo propuesto se acopló al mecanismo sensor de un modelo mayor.

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A partir del modelo es posible analizar la contribución y el comportamiento de los receptores de baja presión, lo que permite entender mejor este complejo sistema tanto en condiciones normales como patológicas, al incluir variables importantes en el control inmediato de la PA, que no se han incluido en modelos anteriores.

In order to simulate this mechanism, different mathematical models are available, but they take into account only the high pressure receptors as sensing systems for BP. Los receptores que detectan la presión arterial son, other receptors located in low pressure areas have not, as far as we know, been considered in the models described in the literature, despite their important role in the nervous BP control.

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This paper presents a mathematical model for the representation of low pressure receptors by means of the detection of atrial volume changes, and their contribution to Los receptores que detectan la presión arterial son BP control through nervous stimulation of the heart rate.

The proposed model was coupled to the sensor mechanism of a larger model. With this model it is possible to analyze the contribution and behavior of low pressure receptors, thus allowing a better understanding of this complex system under normal and pathological conditions, since it includes important variables in the immediate BP control, not included in previous models.

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O modelo proposto se acoplou ao mecanismo sensor de um modelo maior. El sistema de control cardiovascular se encarga principalmente de mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón.

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El sistema nervioso central SNC coordina el control reflejo de la PA, y tiene su centro en el bulbo raquídeo. Este mecanismo de control se denomina reflejo barorreceptor.

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El reflejo se inicia en varios receptores sensitivos periféricos de distensión, denominados presorreceptores o barorreceptores, localizados en las arterias carótidas y aorta estímulo aferente. Un aumento de la PA distiende los barorreceptores y hace que transmitan señales aumentando su descarga hacia el SNC.

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Si por el contrario disminuye la presión, se reduce dicha descarga 1. Estos receptores ubicados en las grandes arterias sistémicas se consideran de alta presión, pues responden a cambios en la PA sistólica y diastólica, en el rango de 60 a mm Hg.

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Estos contribuyen al control minimizando los cambios de PA en respuesta a las variaciones en el volumen de sangre; se activan a partir de variaciones, por ejemplo, en el tamaño de las cavidades cardíacas, ocurridas por aumentos o disminuciones del volumen sanguíneo 2. Estas modificaciones de tamaño y volumen dan lugar a alteraciones en la presión intracardíaca que oscilan entre 10 y 25 mm Hg, de ahí su nombre de RBP 3 4.

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Figura 1 Reflejo barorreceptor como mecanismo de control de la presión arterial. Las lineas punteadas denotan el sistema aferente o sensor señales de trasmision nerviosa al SNC.

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Las lineas continuas denotan el sistema eferente o controlador transmision de las senales de control a traves de los sistemas simpatico y more info hacia los actuadores nodo sinusal y arteriolas. Esta información se transmite luego a los controladores del sistema cardiovascular.

Otros autores, como Djabella y colaboradores, De Vet y colaboradores, Svetlana y colaboradores 8 10 Los receptores que detectan la presión arterial son, también plantean este comportamiento sigmoidal de los receptores y consideran igualmente los receptores carotídeos y aórticos. El modelo planteado por Danielsen 11 y analizado por Ottesen y colaboradores 12 presenta dos alternativas para el modelo del sistema barorreceptor, pero ninguna de ellas considera la contribución de los RBP.

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En este caso el diagrama de red neuronal propuesto here el barorreflejo se presenta en lazo cerrado con base en un modelo de dos capas, que reflejan el comportamiento de los receptores de las zonas de alta presión, sin considerar los de baja presión.

En resumen, aunque los RBP tienen una participación importante en la variación Los receptores que detectan la presión arterial son la frecuencia cardíaca producto de los cambios en el volumen sanguíneo, los modelos descritos en la literatura solo consideran los receptores de alta presión 6 14dejando a un lado la contribución de aquellos ubicados en las zonas de baja presión.

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El modelo de estos receptores se acopló a un modelo mayor complementando y verificando la acción nerviosa sobre la frecuencia cardíaca como consecuencia de las variaciones de la PA. En esta sección se explican las etapas seguidas en el desarrollo del modelo propuesto, haciendo referencia solo a las ecuaciones derivadas para la representación directa de los RBP.

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Se hizo inicialmente una revisión exhaustiva de la fisiología del sistema cardiovascular y en particular del reflejo barorreceptor. Seguidamente se analizó la contribución al control de la PA de los receptores ubicados en las zonas de baja presión. Finalmente, se efectuaron las pruebas del modelo acoplado y se obtuvieron los resultados.

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La estructura del modelo de Danielsen consiste en un sistema por compartimientos que incluye el corazón, la circulación y el sistema de control. En el corazón se distinguen las partes izquierda y derecha y las circulaciones sistémica y pulmonar.

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Las partes izquierda y derecha se representan, en el modelo de Danielsen, en función Los receptores que detectan la presión arterial son una elastancia ventricular variable en el tiempo y que representa la función de activación y contractilidad ventricular y una elastancia auricular Los receptores que detectan la presión arterial son. La circulación, tanto sistémica como pulmonar, se divide en cinco secciones, tres para la parte arterial y dos para la sistémica, representadas por ecuaciones diferenciales ordinarias.

Tanto el corazón como la circulación son inervados por el sistema nervioso para el control de la PA. Las ecuaciones que describen este sistema se pueden encontrar en el artículo de Danielsen El controlador planteado por Danielsen tiene en cuenta diferente efectores xila frecuencia cardíaca, la resistencia periférica en todos los sectores arteriales considerados, el volumen a presión cero y la compliance también en todos los sectores venosos y la elastancia ventricular.

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Como parte de los ajustes, a diferencia del modelo base, para el esquema de control se plantea el uso de controladores proporcional-integral-derivativo PIDpara representar el Los receptores que detectan la presión arterial son nervioso de la PA, pues sus características se pueden ajustar al comportamiento fisiológico Este control nervioso tiene efecto sobre la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia periférica 15pero debido a que los barorreceptores de baja presión influyen sobre la frecuencia cardíaca, solo se detalla en este artículo el modelo de la contribución de dichos receptores sobre la read article. La disposición de los receptores de baja presión es similar a la de los receptores de alta presión, colocada en paralelo.

La Figura 2 muestra el funcionamiento de ambas estructuras como parte del esquema de control planteado.

Barorreceptor

Por medio de líneas punteadas, se diferencian los componentes y el flujo de información de la acción de los receptores de baja presión. Figura 2 Esquema de control propuesto.

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La linea punteada representa la contribucion de los receptores de baja presion. Read more embargo, al igual que Danielsen 11en su propuesta no considera otros factores importantes que influyen en la frecuencia cardíaca, como los RBP y el automatismo intrínseco del nodo sinoauricular. El primer factor se adiciona utilizando el modelo IPFM por la sigla en inglés de Integral Pulse Frequency Los receptores que detectan la presión arterial son 14 15que consiste en una entrada o señal moduladora, m tque al actuar a través del modelo IPFM genera los instantes en los que se produciría un latido.

En ese momento, el proceso se repite. El modelo genera un latido integrando una señal de entrada hasta que alcanza un umbral preestablecido. En ese instante se produce un pulso y el integrador se reinicia El valor del error ec.

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El uso de este controlador permite la source de la constante Kpara aproximarla al comportamiento fisiológico real. El valor de dicha constante se varió hasta fijarlo en 0,1 para cumplir con el objetivo deseado. Una vez establecido el modelo para la contribución de los RBP, se acopló al modelo base y se verificó su funcionamiento.

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Se comprobó en primer lugar que los receptores fuesen capaces de medir los cambios de volumen producidos en la aurícula a partir de los cambios de presión. Esta señal se envió al sistema de control y se graficó como respuesta la contribución de los RBP a la variación de la frecuencia cardíaca, producto de una perturbación.

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Se graficaron las diferentes situaciones, con y sin la contribución de dichos receptores. Se presentan y discuten algunos de los resultados obtenidos en el modelo de simulación. Si ocurre un aumento de la PA provocado por alguna perturbación externa, se produce un incremento en el volumen.

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La Figura 3 muestra cómo el volumen se desvía por encima de su valor en estado normal sin perturbación. El error entre el valor en estado normal y el valor cuando ocurre la perturbación es enviado al sistema nervioso produciendo una alteración en la frecuencia cardíaca, lo cual tiene efecto directo sobre la PA.

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Figura 3 Volumen auricular derecho cuando ocurre un aumento de la presión arterial media PAM. La Figura 4 muestra los cambios en la frecuencia cardíaca.

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Se grafica la respuesta del sistema nervioso sobre dicha frecuencia, teniendo en cuenta tanto los receptores de alta como los de baja presión. Luego se inhibe la acción nerviosa generada por los RBP y se grafica de nuevo.

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Figura 4 Respuesta de la frecuencia cardíaca cuando ocurre un aumento de la PAM, sin la actuación de los RBP línea gruesa y con ella línea delgada. Por efecto de los RBP se obtiene una frecuencia cardíaca promedio de aproximadamente 49 latidos por minuto, mientras que el promedio de la frecuencia sin la contribución de dichos receptores es de 54 latidos por minuto.

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Se verifica la contribución sobre la frecuencia de las señales enviadas por estos receptores cuando existe una perturbación y se mejora la acción sobre la PA con una disminución adicional de la frecuencia. En segundo lugar, el comportamiento del modelo desarrollado se ajustó a los requerimientos planteados para estudiar con un modelo sencillo la contribución de estos receptores al control de la PA.

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Flujo Sanguíneo y Control de la Presión Arterial. En: Fisiología Humana: Un enfoque integrado. Guyton AC.

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In: Textbook of Medical Physiology. United States: Elseviers Saunders; The autonomic nervous system is not purely efferent system.

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Med Hypotheses. DOI Cardiac afferents and neurohormonal activation in congestive heart failure. Habituating Control Strategies for Process Control.

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AlChE J. Modelado y simulación del sistema de control cardiovascular en pacientes con lesiones coronarias [tesis doctoral]. Ursino M.

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Interaction between carotid baroregulation and the pulsating heart: a mathematical model. Am J Physiol.

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Spain: IEEE; People in exercise: A mathematical model of the baroreflex. Human cardiovascular system with heart failure under baroreflex control numerical model.

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Acta Bioeng Biomech. Danielsen M. Modeling of feedback mechanisms which control the heart function in a view to an implementation in cardiovascular models [PhD Thesis]. Danielsen MOttesen JT. A Cardiovascular Model.

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