lunes, 27 de junio de 2016

Aparato Respiratorio

La respiración es un proceso vital para la supervivencia del ser humano.
Consta de dos fases:

  • Inspiración: consiste en la entrada de aire al aparato respiratorio.
  • Espiración: consiste en la salida del aire del aparato respiratorio.

El movimiento del aire hacia adentro y luego hacia afuera es controlado por la acción de los músculos de la respiración, especialmente el diafragma que al contraerse genera presión negativa en el tórax lo que estimula la entrada del aire. La espiración es un mecanismo pasivo, al relajarse el diafragma el aire es expulsado.


La finalidad última del aparato respiratorio y de la respiración es que se pueda producir la HEMATOSIS.
La hematosis es el INTERCAMBIO GASEOSO, es decir, cuando el aire llega  a los alvéolos el O2 contenido en el mismo pasa hacia los capilares pulmonares y el CO2 pasa desde los capilares pulmonares a los alvéolos.


Los órganos que forman la vía aérea son:

  • Naríz
  • Faringe
  • Laringe
  • Tráquea
  • Bronquios
  • Pulmones (alvéolos)


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NARÍZ:  ingresa el aire por los orificios nasales anteriores  denominados narinas.  
Consta de una cavidad nasal dividida en dos fosas nasales por el tabique nasal.
 Los orificios posteriores se denominan coanas. En las paredes laterales se encuentran tres proyecciones, los cornetes
La cavidad nasal está separada de la cavidad oral por el paladar.
Funciones:
Purifican, humidifican y calientan el aire.
Posee los receptores para el olfato  

La cavidad nasal está rodeada por los SENOS PARANASALES localizados en los huesos frontal, esfenoides, etmoides y maxilar. 

Función: actúan como caja de resonancia para el habla.                   
FARINGE: es un conducto muscular de 13 cm de longitud.
Comunica las cavidad nasal y cavidad oral con el interior del organismo
Porciones:
RINOFARINGE: comunica con la cavidad nasal
OROFARINGE: comunica con la cavidad oral
HIPOFARINGE: comunica con el esófago y laringe. 
















En la faringe encontramos agrupaciones de tejido linfático denominadas AMÍGDALAS:
ADENOIDES O AMÍGDALA FARÍNGEA. 

AMÍGDALAS PALATINAS




















AMÍGDALAS LINGUALES


LARINGE: formada por cartílagos rígidos. Uno de ellos es la epiglotis y el otro tiroides, como destacables.
Porciones:
SUPRAGLOTIS: comunica con la faringe
GLOTIS: donde se encuentran las cuerdas vocales
SUBGLOTIS: comunica con la tráquea




                 


TRAQUEA: conducto formado por anillos de cartílago.
Tiene 12 cm aproximadamente. Conduce el aire de la laringe hasta los bronquios.
El lugar donde se divide en los dos bronquios principales se denomina CARINA.













































BRONQUIOS: 
los dos bronquios principales son el derecho y el izquierdo. Cada uno de ellos luego se divide sucesivamente en bronquios más pequeños, formando el árbol bronquial.






PULMONES: son dos. Ocupan la caja torácica excepto en la porción central donde se encuentra una región denominada MEDIASTINO, donde se encuentra el corazón, grandes vasos, etc.
Cada pulmón esta dividido por cisuras ( tejido fibroso) en LÓBULOS.
Pulmón derecho: 3 lóbulos, superior, medio e inferior
Pulmón izquierdo: 2 lóbulos, superior e inferior.



 Los bronquios se dividen hasta los bronquios terminales, luego sigue el bronquiolo respiratorio, que no contiene cartílago. 

Este se comunica con el ACINO RESPIRATORIO.
El acino respiratorio esta formado por: conducto alveolar saco alveolar y los alvéolos.
En los ALVÉOLOS se produce el intercambio gaseoso.

Hay millones de alvéolos, que son los que componen la masa pulmonar.  


Las paredes de los alvéolos se componen por una sola capa de células, que contacta con la pared de los capilares pulmonares, formándose la MEMBRANA RESPIRATORIA.
A través de la membrana respiratoria se produce el INTERCAMBIO GASEOSO o HEMATOSIS.




miércoles, 25 de mayo de 2016

Transporte de membrana celular.

Las sustancias se mueven a través de las membranas celulares. Ejemplo de ello son  los gases respiratorios (O2 y CO2), nutrientes (glucosa, lípidos, iones como el Na+ y K+).


Su movimiento puede tener dos direcciones:
  • Hacia afuera de la célula, es decir se mueve hacia el espacio o medio extracelular
  • Hacia adentro de la célula, es decir se mueve hacia el espacio o medio intracelular.
Casi siempre cuando se habla de transporte se hace alusión al que ocurre en la membrana plasmática de la célula, pero se sabe que lo mismo sucede en el resto de las membranas de las organelas intracelulares.
Las características de la membrana plasmática van  a hacer posible el transporte (recordemos: bicapa de fosfolípidos, colesterol y proteínas)


Factores que condicionan el transporte de membrana

El transporte depende de:

  • Características de la sustancias: solo atraviesan la membrana las sustancias de pequeño tamaño, sin carga o con características lipídicas. El resto requiere la presencia de proteínas transportadoras, canales o del transporte vesicular (como las proteínas que poseen un gran tamaño).

  • Gradiente de concentración: diferencia de concentración (cantidad) de la sustancias a un lado y al otro de la membrana. Una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración cuando se desplaza del sitio donde más abunda hacia el que menos abunda o adonde se encuentra en menor cantidad. Una sustancia se mueve en contra de su gradiente de concentración cuando se desplaza o mueve desde el sitio donde menos abunda hacia el qué más abunda o adonde se encuentra en mayor cantidad.
  • Energía:cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración no necesita energía el transporte. Cuando lo hace en contra de su gradiente de concentración requiere energía. La energía la da una molécula, un nucleótido modificado, denominado ATP (adenosintrifosfato)
Tipos de transporte de membrana



Existen dos tipos principales de transporte de membrana:





  • Transporte pasivo: las sustancias se mueven a favor de su gradiente de concentración, por lo que el transporte no requiere energía.
  • Trasporte activo: las sustancias se mueven en contra de su gradiente de concentración, por lo que el transporte requiere energía.
A su vez el transporte pasivo se divide en dos:


  • Difusión simple: las sustancias atraviesan directamente la membrana (O2, CO2, lípidos, alcohol) El H2O lo hace a través de proteínas denominadas acuaporinas.

  • Difusión facilitada: debido a las características de las sustancias (glucosa, aminoácidos e iones como el Na+, H+, K+) se necesita una proteína transportadora o una proteína canal para que se realice el trasporte aún moviéndose a favor de su gradiente de concentración.


 El transporte activo también se divide en dos:


  • Transporte activo primario: mueve sustancias en contra de su gradiente de concentración y utiliza energía. El fiel ejemplo de este tipo de transporte es la Bomba de Na+-K+




Esta proteína es la encargada de mantener niveles de sodio altos fuera de la célula y niveles de potasio altos en el interior celular. Para cumplir dicha función, transporta tres iones Na+ hacia afuera por cada dos iones K+ hacia adentro utilizando energía en forma de ATP.



Nota: en la imagen superior se observa el funcionamiento de la Bomba de Na+-K+



  • Transporte activo secundario: mueve las sustancias utilizando el gradiente de concentración creado por el transporte primario.
Existen dos tipos:

  • Cotransporte: una sustancia se mueve  a favor de su gradiente de concentración y arrastra a otra consigo. Ejemplo de ello es el cotransporte Na+/glucosa. El gradiente de concentración del sodio lo creo la bomba de Na+-K+



  • Contratansporte: una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración, como el sodio hacia el interior de la célula y otra se transporta en contra es decir hacia el exterior de la célula. Ejemplo de ello es el contratansporte Na+/ Ca +2.  El gradiente de concentración creado por el transporte primario hace que el sodio ingrese a la célula y el calcio salga hacia el exterior.





Transporte vesicular

Cuando una sustancia no puede pasar por la membrana mediante el transporte pasivo o activo, debido a que es de gran tamaño como las proteínas, es trasportada a través del trasporte vesicular.
En este tipo de transporte se utilizan vesículas (sacos membranosos) y energía en forma de ATP.

Existen dos tipos de transporte vesicular:

  • Exocitosis: (hacia el exterior celular) el producto que se va a liberar se empaqueta en una vesícula creada mayoritariamente en el Aparato de Golgi. La sustancia dentro de la vesícula emigra a la membrana plasmática. La vesícula se fusiona con la membrana liberando la sustancia al exterior celular. Ejemplo de ello es la producción y transporte de hormonas o desechos hacia el exterior de la célula.   



  • Endocitosis: (hacia el interior de la célula) el producto se empaqueta desde el exterior de la célula en una vesícula que luego en el interior celular va a fusionarse con alguna membrana. Un ejemplo de ello es cuando un glóbulo blanco capta una bacteria o célula muerta, la empaqueta en una vesícula que luego se va a fusionar con la membrana de los lisosomas. En los lisosomas el contenido de la vesícula va a ser digerido. A este proceso se lo denomina fagocitosis y es parte de las actividades de defensa del cuerpo humano que realizan los glóbulos blancos o leucocitos. El glóbulo blanco crea proyecciones de la membrana y el citosol (parte líquida del citoplasma) denominadas pseudópodos que rodean a la partícula a ser ingerida. Una vez rodeada la partícula, los pseudópodos se fusionan formando una vesícula, que luego se fusionara con los lisosomas. La pinocitosis es otro tipo de endocitosis, pero lo que se transporta es líquido o lípidos hacia el interior celular a través de vesículas.


También se puede producir transporte vesicular en el interior celular.


martes, 24 de mayo de 2016

División celular

Ciclo celular

Procesos o eventos que ocurren en la vida de una célula.

Se puede dividir en dos acontecimientos:
  • Interfase: acontecimientos que suceden entre cada división celular. La célula se nutre, crece, se desarrolla, excreta desechos, se mueve y cumple todas las funciones características de cada célula. Un evento destacado es la replicación del ADN, es decir la célula duplica la cantidad del material genético.
  • División celular: fenómeno complejo por el que los materiales celulares se dividen en partes iguales entre las dos células hijas.  

La división celular de las células somáticas (del cuerpo) se denomina MITOSIS y la de las células sexuales, MEIOSIS. En la mitosis cada una de las células hijas hereda la misma cantidad de cromosomas que la células madres (46 cromosomas, 22 pares de cromosomas somáticos y 1 par de cromosomas sexuales ya sea XX, mujer o XY varón).



 En cambio en la meiosis cada célula hija hereda la mitad (23 cromosomas).


En la división de las células somáticas ocurren dos acontecimientos: mitosis, como ya se dijo, que es específicamente la división del núcleo celular y la citocinesis, que es la división del citoplasma con las organelas.

Características más importantes de cada una de las fases de la mitosis y la citocinesis:



Nota: click sobre la imagen si no se observa movimiento
  • Profase: aparecen los cromosomas, desaparece la envoltura nuclear, desaparece el nucleolo y aparece el huso mitótico al cual se unen los cromosomas.
  • Metafase: los cromosomas se alinean en la placa metafásica.
  • Anafase: se rompen los centrómeros y cada una de las cromátides migra hacia el polo celular respectivo.
  • Telofase: sucede todo lo contrario a la profase. Desaparecen los cromosomas, apareciendo el ADN en forma de cromatina, aparece la envoltura nuclear y el nucleolo, desapareciendo el huso mitótico.
  • Citocinesis: ocurre durante la anafase y telofase. Se forma el surco de segmentación en el medio de la célula que luego a modo de estrangulación logra dar orígen finalmente a las dos células hijas.





Trabajo práctico Nº 2 “División celular” 
                                                                                            

  1. ¿Cuáles son los dos acontecimientos importantes de la división celular?

  1. ¿En que momento se produce la replicación del ADN, antes o durante la mitosis?

  1. ¿Qué es el ADN ¿ ¿Cómo se denominan los nucleótidos por los que esta formado y sus abreviaturas?

  1. El ADN tiene forma de :

·         Una sola hélice
·         Doble hélice

  1. ¿A que se le denomina gen?

  1. Nombre las fases de la mitosis


  1. ¿Cómo se denomina a la división de las células sexuales?

jueves, 3 de diciembre de 2015

Temario guía para el final de la materia

·     ÁTOMO. Definición. Estructura. Átomos más importantes del cuerpo humano. Reacción química. Metabolismo (anabolismo y catabolismo)

·      BIOMOLÉCULAS. Definición. Tipos. Ejemplo de cada una de ellas.

· CÉLULA. Definición. Tipos. Organelas. División celular. Transporte de membrana.

·     TEJIDOS. Definición. Tipos.

·    SISTEMA ESQUELÉTICO. Huesos del cuerpo humano (cráneo, cara, columna vertebral, tórax, cintura escapular, cintura pelviana, miembro superior y miembro inferior)

·     ARTICULACIONES. Definición.

·      PIEL. Estructura. Capas de la piel (componentes y función de c/u)

·      APARATO REPIRATORIO. Función. Órganos. Hematosis.

· APARATO CARDIOVASCULAR. Función. Corazón (Pared, cavidades, válvulas, sistema eléctrico). Grandes vasos. Circulación sanguínea (mayor y menor). Arterias, venas, capilares.

·       SANGRE. Definición .Característica de cada uno de sus componentes (plasma y elementos figurados). Hematopoyesis

·  APARATO URINARIO. Función. Órganos. Componentes de la nefrona. Formación de la orina. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.

·   APARATO DIGESTIVO. Funciones (secreción, digestión, transporte, absorción y excreción). Nutrientes. Tubo digestivo y órganos anexos.

·    SISTEMA NERVIOSO. Función. Estructura de la neurona. Sinapsis (definición y pasos de la misma) Neurotransmisores. Clasificación del sistema nervioso (central, periférico y SNA). Órganos de cada uno de ellos y sus funciones.

·        SISTEMA ENDÓCRINO. Función. Glándulas endócrinas del cuerpo humano y sus hormonas. Definición de hormona. Eje hipotálamo- hipofisario- glándula periférica.


·      APARATO GENITAL. Masculino y femenino. Órganos y las funciones de cada uno de ellos.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Trabajo práctico nº 3 "Enfermedades del aparato digestivo"


1)    Indique que estructura anatómica esta alterada en cada una de las enfermedades expuestas a continuación:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Enfermedad debida al paso del contenido gástrico al esófago (reflujo). Se produce por distintos factores como la incompetencia del esfínter esofágico inferior, comidas grasas, tabaco, alcohol, chocolate, la menta, así como también ciertos fármacos como es el caso de las benzodiacepinas, alteran el funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Factores genéticos y la obesidad también están involucrados.
Se presenta con pirosis (sensación de quemazón retroesternal ascendente) y regurgitación (retorno del contenido esofágico a la boca) que aumentan tras la ingesta y con la posición acostada.
El estudio más importante para diagnosticar la enfermedad es la endoscopía.
Tratamiento: evitar los alimentos antes mencionados, abstenerse de fumar, bajar de peso. Como fármacos se utilizan dos tipos, ambos tienen la función de disminuir la producción de ácido clorhídrico (HCL) del estómago: los antagonistas H2: ranitidina, cimetidina, famotidina, etc y los agentes inhibidores de la bomba de protones (IBP): omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Estos últimos son los fármacos de elección.

Gastritis

Inflamación de la mucosa del estómago. Puede producirse por una infección (Helicobacter pylori), por fármacos (AINE) o alcohol.

Úlcera péptica
Es una pérdida de sustancia localizada de la mucosa y, en grado variable, del resto de las capas de la pared gástrica o duodenal. Su aparición está vinculada con la infección por Helicobacter pylori, una bacteria, que además se relaciona con la aparición de cáncer gástrico.
En los países subdesarrollados la tasa de infección es superior al 80 %, y en países desarrollados del 60 %.
También se asocia a la aparición de la enfermedad el aumento en la secreción de HCL.
Tratamiento: se basa en triple esquema. Dos antibióticos (amoxicilina + claritromicina) y un IBP. Otros antibióticos: levofloxacina, rifabutina, metronidazol, etc.

Gastropatía por antinflamatorios no esteroideos (AINE)

La importancia del uso de los AINE esta avalada por su amplia utilización como efecto analgésico, antipirético y antinflamatorio. El uso crónico o irracional puede llevar a efectos adversos como son lesiones en la mucosa gastroduodenal, úlceras, y complicaciones como hemorragia digestiva y perforación.
Según el tipo de AINE el riesgo aumenta. A continuación se enumeran de mayor a menor riesgo de gastropatía:

  • Ketorolac 
  • Piroxicam
  • Naproxeno
  • Ibuprofeno
  • Diclofenac
  • Aceclofenac
  • Celecoxib

Los inhibidores selectivos de la COX-2 (celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib) se asocian a una reducción de un 50 % del riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales altas y úlceras gastrointestinales frente a los AINE tradicionales.
Tratamiento: Retirar AINE, indicar protectores mucosa gastroduodenal como omeprazol, ranitidina o misoprostol.

domingo, 16 de agosto de 2015

Trabajo repaso primer cuatrimestre


  1. Escriba los nombres de las estructuras señaladas a continuación: 



2. ¿En que consiste la hematosis?

3. Complete el siguiente cuadro comparativo tomando como referencia el siguiente dibujo:




4. En base a su criterio personal, ¿a qué hacen referencia los siguientes esquemas?

Esquema A


Esquema B




5. Ejercicio de investigación para el hogar:

¿Qué enfermedad ocasiona la siguiente patología observable en la imagen expuesta a continuación? ¿Qué ocurre  con la diuresis de las personas que la padecen?  


miércoles, 10 de junio de 2015

Continuación "Aparato cardiovascular parte III"

Diferencias entre las arterias y las venas:

Arterias
Venas


Dirigen el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los tejidos.
Retornan el flujo sanguíneo desde los tejidos hacia el corazón
La fuerza que impele la sangre hacia los tejidos es proporcionada principalmente por el corazón. El flujo depende del retroceso elástico del vaso. No poseen válvulas.
El retorno venoso depende de un gradiente de presión, es facilitado por bombas venosas (músculos de la pantorrilla, bomba plantar) y de un extenso sistema de válvulas que trata de dirigir el flujo en una sola dirección.
Las grandes arterias que reciben la sangre del corazón como la aorta, y sus grandes ramas (ej: subclavia) son arterias elásticas, seguidas distalmente por arterias de menor tamaño denominadas musculares, estas se ramifican en arteriolas y luego dan paso a los capilares
Reciben la sangre de los capilares a través de las vénulas y de allí van a conformar las venas, que se harán más gruesas a medida que se acercan al corazón (siempre de paredes más delgadas que sus arterias acompañantes)
El flujo arterial es pulsátil debido a la fuerza que le transmite la sístole ventricular en cada ciclo cardíaco.
El flujo venoso es fásico con la respiración debido a los cambios de presión intraabdominal que ocurren con los movimientos del diafragma y puede ser modificado de manera variable por el ciclo cardíaco, esto último no es siempre evidente.
Túnica media gruesa
Túnica media delgada, la túnica adventicia es la predominante en su pared.
Túnica íntima con membrana elástica interna fenestrada, entre ellas membrana basal y variable cantidad de tejido conjuntivo. Túnica media prominente con  mayor cantidad de fibras musculares lisas. Tienen membrana elástica externa salvo las arteriolas que carecen de esta. Túnica adventicia de tamaño similar o algo mayor que la media.
Túnica íntima poco desarrollada no hay membrana elástica interna. Túnica media poco desarrollada, hay células musculares lisas y fibras elásticas escasas. Adventicia muy desarrollada.






Arterias y venas del organismo

AORTA

Porciones de la aorta y sus ramas:
Aorta ascendente toráccica: de ella nacen las arterias coronarias derecha e izquierda que nutren al corazón.
Cayado aórtico:
·         Tronco braquiocefálico: da dos ramas arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha.
·         Arteria carótida izquierda.
Las arterias carótidas llevan sangre al cuello y cabeza.  Cada arteria carótida se divide en dos ramas, arteria carótida interna (a su vez da dos ramas arteria cerebral media y arteria cerebral anterior que aportan sangre a dichas zonas del cerebro) y la arteria carótida externa (de sangre a la piel y músculos de la cabeza y cuello).
·         Arteria subclavia izquierda.
Las arterias subclavias dan como rama a las arterias vertebrales que darán sangre a la parte posterior del sistema nervioso central. Después de dar estas ramas se convertirán en la arteria axilar que dará sangre a todo el miembro superior.
Arteria axilar: se acompaña en todo su trayecto por la vena axilar y ramas del plexo braquial que luego darán origen a los nervios del miembro superior. Además de ella nacen ramas que dan sangre a la región axilar, músculos del hombro, tórax y glándula mamaria.
Arteria humeral: continuación de la arteria axilar. Situada en la región anterior del brazo. Nace cuando termina la región axilar y termina en el codo donde se divide en sus dos ramas terminales: la arteria cubital que va por el lado del antebrazo correspondiente al meñique y la arteria radial que va por el lado del antebrazo correspondiente al dedo pulgar. La arteria humeral nutre al brazo y las arterias cubital y radial al antebrazo y mano.

Aorta toráccicadescendente:
·         Arterias intercostales (dan sangre a los músculos intercostales)
·         Arterias bronquiales (dan sangre a los bronquios)
·         Arterias esofágicas (dan sangre al esófago)
·         Arterias frénicas (dan sangre al diafragma)

Aorta abdominal:
·         Tronco celíaco: arteria coronario estomáquica (estómago), arteria esplénica (bazo) y arteria hepática (Hígado)
·         Arteria mesentérica superior (intestino delgado y mitad del intestino grueso)
·         Arteria mesentérica inferior: resto del intestino grueso.
·         Arterias renales (riñones)
·         Arterias gonadales (espermática a testículos y ovárica a ovarios)
·         Arterias lumbares (músculos del abdomen y resto del tronco)
La aorta abdominal se divide en sus dos ramas terminales: arterias ilíacas primitivas o comunes derecha e izquierda.
Cada una de ellas a su vez se divide en arteria ilíaca interna, que da sangre a través de sus ramas a los órganos pélvicos como el recto, vejiga, etc.
La otra rama de la arteria ilíaca común es la arteria ilíaca externa que da sangre a los músculos de la región pelviana y además luego de atravesar la arcada inguinal se convierte en arteria femoral.
Arteria femoral nutre al muslo. A la altura de la rodilla se convierte en la arteria poplítea, que da sangre a dicha región.
Esta última arteria da tres ramas: tibial anterior, tibial posterior y peronea, que dan sangre a la pierna y al pie.
La arteria tibial anterior termina en la arteria pedia que nutre el dorso del pie.

Venas del organismo

Generalmente las venas, que son los vasos que retornan la sangre al corazón, acompañan a las arterias en su trayecto y comúnmente tienen el mismo nombre.
Las venas que llevan la sangre a la vena cava superior (vena que recibe la sangre del miembro superior,cabeza y cuello) para que luego esta la lleve al corazón son:
Venas profundas de miembro superior:
·         Vena axilar
·         Vena humeral
Venas superficiales de miembro superior:
·         Arco dorsal y palmar venoso de los dedos
·         Vena radial accesoria (más externa)
·         Vena radial media (esta y la anterior se unen a la vena media cefálica.
·         Vena cubital (más interna) se une a la vena media basílica
Estas tres últimas venas son las que recogen la sangre del antebrazo y codo.
·         Vena basílica (interna y profunda) recoge sangre del brazo y desemboca en la vena humeral.
·         Vena cefálica (externa) desemboca en la vena axilar.
Vena subclavia: recibe sangre venosa del brazo, a través de la axilar y desde la piel y músculos de la cabeza por la vena yugular externa.
Vena vertebral: trae la sangre de la parte posterior de la cabeza.
Vena yugular interna: recoge la sangre del cerebro.
Tronco venoso braquiocefálico: Se forma por la unión de la vena subclavia la vena vertebral y la vena yugular interna.
Los dos troncos venosos braquiocefálicos derecho e izquierdo se unen para formar la vena cava superior.

Vena cava inferior: Recibe la sangre de los miembros inferiores, pelvis, abdomen y tórax.
Venas del miembro inferior:
Venas profundas:
·         Arcos venosos profundos del pie
·         Vena tibioperonea
·         Vena tibial anterior
Estas venas transportan la sangre venosa de la pierna y del pie.
·         Vena poplítea (recoge la sangre de la rodilla)
·         Vena femoral (recoge la sangre del muslo)
Venas superficiales de miembro inferior: tiene dos venas principales las vena safena interna y la vena safena externa
·         Arcos venosos superficiales del pie
·         Vena safena interna: sube por la cara interna de la pierna y muslo desembocando en la vena femoral. Recibe sangre del dorso del pie, y parte anterointerna de la pierna.
·         Vena safena externa: asciende desde el pie entre los gemelos en la parte media. Desemboca en la vena poplítea y recibe la sangre de la región plantar externa, talón y cara posteroexterna de la pierna.
La vena femoral se continúa con la vena ilíaca externa que se une con la vena ilíaca interna (recibe sangre de la región glútea y de los órganos pélvicos), para formar las venas ilíacas primitivas o comunes que se unen formando la vena cava inferior.
La vena cava inferior recibe en su recorrido abdominal hasta llegar al corazón las siguientes venas:
·         Venas gonadales (espermática y ovárica)
·         Venas renales
·         Vena porta (vena mesentérica superior, inferior y esplénica)

·         Venas suprahepáticas.