# Calculador de Índice Cardíaco (CI)

Calcula el índice cardíaco CI = CO/BSA (L/min/m²), donde la superficie corporal BSA usa la fórmula de Mosteller √(altura cm × peso kg / 3600). El CI es el gasto cardíaco corregido por tamaño corporal, útil para comparar pacientes de distinta complexión. CI normal 2.5–4.0; <2.2 bajo gasto (shock cardiogénico/hipovolemia/taponamiento); >4.0 alto gasto (sepsis/anemia/hipertiroidismo/fístula AV). Mosteller difiere <2% de Du Bois/Haycock. Fuentes: Mosteller NEJM 1987, Du Bois 1916, StatPearls, LITFL. No es consejo médico.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/cardiac-index-calculator

- **Categoría:** Health

- **Palabras clave:** índice cardíaco, ci, gasto indexado, área de superficie corporal, bsa, mosteller, gasto cardíaco indexado, hemodinamia, insuficiencia cardíaca, shock, cardiología, cuidados intensivos

## Descripción general

Calcula el índice cardíaco (CI) en L/min/m² a partir del gasto cardíaco, la altura y el peso. Usa la fórmula de Mosteller para obtener la superficie corporal (BSA) y devuelve el CI, la BSA y una categoría orientativa.

## Entradas

- **Gasto cardíaco CO (L/min)** (number): Cardiac output in L/min (from thermodilution, Fick, or echo).
- **Altura (cm)** (number): Patient height in centimeters, used to compute BSA via Mosteller.
- **Peso (kg)** (number): Patient weight in kilograms, used to compute BSA via Mosteller.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para normalizar el gasto cardíaco según el tamaño corporal del paciente.
- Para comparar valores hemodinámicos entre pacientes de distinta complexión.
- Para revisar si el CI calculado está en el rango normal de 2,5–4,0 L/min/m² o por debajo de 2,2.

## Cómo funciona

- Introduce el gasto cardíaco CO en L/min, la altura en centímetros y el peso en kilogramos.
- La herramienta calcula la BSA con la fórmula de Mosteller: √(altura × peso / 3600).
- Divide el gasto cardíaco entre la BSA: CI = CO / BSA.
- Devuelve un resultado JSON con la BSA, el CI, la categoría, el método y el número de decimales seleccionado.

## Casos de uso

- Evaluar el gasto cardíaco corregido por superficie corporal en cardiología y cuidados intensivos.
- Comparar el estado hemodinámico de pacientes con diferentes alturas y pesos.
- Comprobar rápidamente cálculos de CI realizados a partir de termodilución, Fick o ecocardiografía.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué datos necesita el calculador?

Necesita el gasto cardíaco en L/min, la altura en cm y el peso en kg. Los decimales son opcionales.

### ¿Qué fórmula utiliza para la superficie corporal?

Utiliza la fórmula de Mosteller: BSA = √(altura en cm × peso en kg / 3600).

### ¿Cuál es la fórmula del índice cardíaco?

El índice cardíaco se calcula como CI = CO / BSA y se expresa en L/min/m².

### ¿Cómo se interpreta el resultado?

Como referencia, 2,5–4,0 L/min/m² es normal, menos de 2,2 es bajo y más de 4,0 es alto.

### ¿El resultado sustituye una evaluación médica?

No. Es un cálculo informativo y debe interpretarse junto con la evaluación clínica y otros datos hemodinámicos.

## Herramientas relacionadas

- [Calculador de Gradiente Alvéolo-Arterial de O₂ (A-a)](https://elysiatools.com/es/tools/a-a-gradient-calculator): Calcula el gradiente alvéolo-arterial de O₂ (A-a) para distinguir las causas de hipoxemia. Ecuación alveolar: PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / 0.8 (RQ por defecto 0.8); A-a = PAO₂ − PaO₂. Normal A-a ≈ (edad + 10) / 4 (aire ambiente, jóvenes <15 mmHg, +3 mmHg por década). A-a normal sugiere hipoventilación o altitud (PaCO₂ elevado); elevado sugiere desajuste V/Q (neumonía/asma/EPOC/TEP/edema), shunt (SDRA/síndrome hepatopulmonar/cortocircuito cardíaco), trastorno de difusión (EII) o bajo O₂ venoso. P_atm por defecto 760 mmHg ajustable. Fuentes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU. No es consejo médico.
- [Ecuación de Gas Alveolar (Calculadora de PAO₂)](https://elysiatools.com/es/tools/alveolar-gas-equation): Calcula la presión alveolar de oxígeno PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / RQ. P_atm por defecto 760 mmHg (nivel del mar), ajustable por altitud; P_H₂O = 47 mmHg; RQ por defecto 0.8 (dieta mixta). Se enfoca en el PAO₂ y da una pista direccional frente al valor esperado ~100 mmHg en aire ambiente a nivel del mar. Para la interpretación completa del gradiente A-a use a-a-gradient-calculator. Fuentes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU, West. No es consejo médico.
- [Calculador de Ventilación Alveolar (VA = (VT − VD) × RR)](https://elysiatools.com/es/tools/alveolar-ventilation-calculator): Calcula la ventilación alveolar por minuto VA = (VT − VD) × RR, convirtiendo de mL/min a L/min. VT y RR son obligatorios; el espacio muerto VD puede proporcionarse directamente o estimarse como ~2 mL/kg de peso ideal (aproximación de Radford). Adulto normal en reposo VA ~4–6 L/min; bajo → hipercapnia (insuficiencia respiratoria tipo II); alto → hipocapnia (alcalosis respiratoria). Fuentes: West, LITFL, StatPearls, Radford NEJM 1955. No es consejo médico.
- [Escala de Apgar (1 y 5 minutos)](https://elysiatools.com/es/tools/apgar-score): Evalúa la condición del recién nacido (1 y 5 minutos; si los 5 min son bajos, repetir a 10 min): color (pálido/azul todo=0, extremidades azules cuerpo rosado=1, todo rosado=2), pulso (no=0, <100=1, ≥100 ppm=2), reflejo (sin respuesta=0, mueca=1, tos/estornudo/llanto vigoroso=2), tono (flácido=0, cierta flexión=1, movimiento activo=2), respiración (ausente=0, lenta/irregular/llanto débil=1, llanto bueno y fuerte=2); cada ítem 0-2, total 0-10 por tiempo. 7-10 tranquilizador; 4-6 moderadamente anormal (puede requerir asistencia); 0-3 crítico (reanimación inmediata). El score de 5 min y su cambio respecto al de 1 min reflejan la respuesta a la reanimación. Fuentes: Apgar 1953, ACOG 2006, AAP/ACOG. Es una foto fisiológica, no marca por sí sola asfixia o daño neurológico. No es consejo médico.
- [Conversión OD600 → CFU/mL (pendiente de calibración)](https://elysiatools.com/es/tools/bacterial-growth-od): Convierte OD600 a concentración viable mediante la pendiente de calibración: CFU/mL = (OD600 − blanco) × factor × dilución. El factor son las CFU/mL a OD600 = 1 y depende en gran medida de cepa, medio y espectrofotómetro; los presets son solo órdenes de magnitud: E. coli ≈ 1×10⁹, B. subtilis ≈ 5×10⁸, S. cerevisiae ≈ 1×10⁷. Calibre con recuento en placa. La linealidad llega solo hasta ~0.2–0.6; si el OD neto supera 0.6 la herramienta avisa para diluir. Volumen opcional para el CFU total.
- [Ecuación de Henderson-Hasselbalch (pH/HCO₃⁻/PCO₂)](https://elysiatools.com/es/tools/bicarbonate-ph-conversion): Resuelve con la ecuación de Henderson-Hasselbalch el tercero de los tres variables pH, HCO₃⁻, PaCO₂ dados dos: pH = 6.1 + log10(HCO₃⁻/(0.03×PaCO₂)); HCO₃⁻ = 0.03×PaCO₂×10^(pH−6.1); PaCO₂ = HCO₃⁻/(0.03×10^(pH−6.1)). También reporta la forma lineal de Henderson: \[H⁺\] = 24×PaCO₂/HCO₃⁻ y su pH. Regla: por cada 0.1 de descenso de pH, \[H⁺\] sube ~10 nmol/L. Enfocada en la ecuación; para la interpretación completa use blood-gas-anion-gap. Fuentes: Henderson 1908, Hasselbalch 1916, Siggaard-Andersen 1974, LITFL, StatPearls, Berend 2016. No es consejo médico.
- [Conversor de Unidades de Bilirrubina (mg/dL ↔ µmol/L)](https://elysiatools.com/es/tools/bilirubin-unit-converter): Convierte la bilirrubina sérica total/directa/indirecta entre unidades convencionales (mg/dL) y del SI (µmol/L). La bilirrubina (C₃₃H₃₆N₄O₆) tiene una masa molar de 584.67 g/mol, por lo que el factor es fijo: mg/dL × 17.1 = µmol/L (÷17.1). Rangos (adulto): total 0.3–1.2 mg/dL (5.1–20.5 µmol/L); directa 0.0–0.3 (0–5.1); indirecta 0.2–0.8 (3.4–13.7). Ictericia visible >2.0–2.5 mg/dL (>34–43 µmol/L); exanguinotransfusión neonatal a menudo >20 mg/dL (>340 µmol/L). Fuentes: Young 1987, StatPearls, AAP 2004, nomograma de Bhutani. No es consejo médico.
- [Calculadora del Índice de Adiposidad Corporal](https://elysiatools.com/es/tools/body-adiposity-calculator): Calcula el Índice de Adiposidad Corporal (IAC) - estima el porcentaje de grasa corporal

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato

## Contenido relacionado

- [Calculadoras de gases sanguíneos, oxigenación y hemodinámica en cuidados críticos](https://elysiatools.com/es/hubs/critical-care-blood-gas-oxygenation-hemodynamics): Conecta cálculos de gasometría arterial, equilibrio ácido-base, oxigenación, gasto cardíaco y resistencia vascular en un flujo de cuidados críticos.
- [Herramientas de Health](https://elysiatools.com/es/hubs/health-utility): Explora 29 herramientas de health para flujos de utility y encuentra utilidades cercanas con rapidez.
- [Herramientas de Meditación, Sueño y Relajación](https://elysiatools.com/es/hubs/meditation-sleep-relaxation): Reúne meditación guiada, respiración, relajación muscular progresiva, planificación del sueño, chequeos de estrés y audio de apoyo en un solo hub para rutinas más calmadas.
- [Herramientas de Ritmo, Frecuencia Cardíaca y Carga para Entrenamiento de Resistencia](https://elysiatools.com/es/hubs/endurance-training-metrics): Compara calculadoras de ritmo, zonas de frecuencia cardíaca, estimaciones de VO2 Max, potencia de ciclismo, gasto calórico y carga de entrenamiento en un solo hub para running, ciclismo, natación y triatlón.
