(PRESSÃO NAS PAREDES DOS VASOS SANGUÍNEOS)
Como indicado na Figura 1, a maior queda de pressão no sistema cardiovascular ocorre na região das arteríolas e capilares. Os capilares têm paredes muito finas (~1
) que permitem a difusão fácil de O2e CO2. Para entender por que os capilares não estouram temos que discutir a Lei de Laplace , que nos fala " como a tensão na parede de um tubo está relacionada ao raio do tubo e à pressão dentro dele ".
FIGURA 1

Figura 1 : A pressão varia ao longo do sistema circulatório. Note a pressão baixa nas veias e a pressão relativamente baixa no sistema pulmonar. Fonte: CAMERON, J., SKOFRONICK, J.G. Medica l physics. New York : John Wiley & Sons, 1978, p.159.
Considere um tubo longo de raio R que transporta sangue a pressão P (Fig. 2a). Podemos calcular a tensão T na parede deste tubo, dividindo o tubo pela metade, como mostrado na figura 2b, e lembrando que a pressão é uniforme na sua parede. A força por unidade de comprimento que empurra a parede interna do tubo para cima é 2RP . Existe uma força de tensão T por unidade de comprimento, em cada extremidade, que mantém a metade superior do tubo junta com a metade inferior. Considerando que a parede está em equilíbrio, a força que tende a separar as duas metades é igual às forças de tensão que as unem.
Assim: 2T = 2RP ou T = RP
FIGURA 2

Figura2. (a) e (b). A figura representa as força de tensão T por unidade de comprimento, em cada extremidade, que mantém a metade superior do tubo junta com a metade inferior.Fonte: CAMERON, J., SKOFRONICK, J.G. Medical physics. New York: John Wiley & Sons, 1978, p.165.
Conclui-se, portanto, que a tensão é muito menor para vasos muito pequenos, devido ao seu pequeno raio, e assim as suas paredes finas não são rasgadas.
A Tabela 1 fornece o valor de algumas pressões e tensões típicas nos vasos sangüíneos. Por exemplo, a tensão na parede da aorta é cerca de 156 N/m (156.000 dinas/cm), enquanto a tensão em uma parede de capilar é somente cerca de
N/m ( 24 dinas/cm). Para comparação, uma única camada de papel higiênico pode resistir à uma tensão de cerca de 50 N/m (50.000 dinas/cm) antes de rasgar. Esta tensão é aproximadamente 3.000 vezes maior do que aquela que faz um vaso capilar estourar.
Tabela 1
Pressão Média | ||||
Raio | Tensão | |||
mmHg | kPa | cm | N/m | |
Aorta | 100 | 13 | 1,2 | 156,0 |
Atéria Típica | 90 | 12 | 0,5 | 60,0 |
Pequenos Capilares | 30 | 0,4 | 0,024 | |
Veia Pequena | 15 | 0,2 | 0,400 | |
Veia Cava | 10 | 0,13 | 1,5 | 20,0 |
Tabela 1: Pressões e Tensões Típicas em vasos sanguíneos, artérias e pequenas veias.Fonte: CAMERON, J., SKOFRONICK, J.G. Medical physics. New York: John Wiley & Sons, 1978. p.165.
Texto extraído e adaptado do livro:
CAMERON, J., SKOFRONICK, J.G. Medical physics. New York: John Wiley & Sons, 1978.