parte: IMPLANTACIÓN DEL EMBRIONARIA!
Este curso escolar tiene su final, el nacimiento de un nuevo ser; que tiene como objetivo seguir con la humanidad. A nuestro equipo nos toco hablar de la implantación que se da al final de la 1ra semana y termina al final de la 2da semana, todo esto sucede después del recorrido de la trompa de falopio hasta el útero. Podrán ver los diferentes cambios que sucede en estos días hasta que el embrión este todo implantado. :)
holaaa mi nombre es nohemy♥ y en este blog encontraran trabajos de fisiologia que les pueden ayudar;)
martes, 11 de junio de 2013
domingo, 9 de junio de 2013
Sistema digestivo!!
A continuación se le mostrara la digestión de:
-Lípidos
-Carbohidratos
-Proteínas
Regulación de la secreción de ácido gastrico :)
Como todo en nuestro organismo debe de tener una regulación para que se mantenga el equilibrio. Y lo mismo pasa con el ácido gástrico en el estómago.
Como todo en nuestro organismo debe de tener una regulación para que se mantenga el equilibrio. Y lo mismo pasa con el ácido gástrico en el estómago.
jueves, 6 de junio de 2013
Hígado !!
Es la más voluminosa de las vísceras y una de las más importantes por su actividad metabólica. Es un órgano glandular al que se adjudica funciones muy importantes, tales como la síntesis de proteínas plasmáticas función desintoxicarte, almacenaje de vitaminas y glucógeno, además de secreción de bilis, entre otras. También es el responsable de eliminar de la sangre las sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo.
TUBO DIGESTIVO
El tubo digestivo, tiene diferentes funciones; como la motilidad, ya que sin esta los alimentos no se conducirían por donde lo hacen ahora, secreción; ya que secreta enzimas para degradar los alimentos y regular su ambiente interno, la de digestión que todos conocemos ya que sin ella los alimentos no se absorberían, elimina y almacena así como ser una barrera inmunitaria.
Esta compuesto por
-boca
-laringe
-esófago
-estomago
-intestino delgado
-intestino grueso
-sigmoides y ano
ademas tiene organos accesorios como son: hígado, páncreas, vesicular biliar entre otros.
COMPOSICIÓN DEL AIRE
Aire puro??... creo que no, el aire aunque no lo vemos; éste está compuesto de nitrógeno, agua, oxigeno y dióxido de carbono, entre otros pero en muy minima cantidad :)
REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN POR EL SN
sin duda alguna el sistema nervioso es uno de los tantos que sin el no viviríamos, aquí tienen unos mapas conceptuales, en que se nota que el SN junto con quimiorreceptores hacen posible la Respiración.
MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA RESPIRACIÓN
el hecho de respirar no es solo eso, si no que detras de esta simple accion "respirar" hay un gran proceso en donde un factor importante es el de que musculos intervienen al hacerlo.
HEMOGLOBINA!
es una proteína de la sangre con estructura cuaternaria, que consta de tres subunidades y es de color rojo característico, que transporta el oxigeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de la sangre.
Procesos que cursan en el RIÑÓN...
En ésta animacion recopilamos varios procesos que solo se tienen en el riñon...
esperemos y les guste =D
Mecanismo de Micción!
Todos tenemos una necesidad vital llamada micción, muchos no la conocemos asi, pero es la simple acción de orinar; aunque en si no es tan simple....
Para que suceda ésta tiene que haber unos cambios en nuestro organismo, como la abertura de orificios que son involuntarios, contracción de músculos, impulsos nerviosos para que todo esto tenga su inicio.
A continuación se les dará una breve explicación :)
Todos tenemos una necesidad vital llamada micción, muchos no la conocemos asi, pero es la simple acción de orinar; aunque en si no es tan simple....
Para que suceda ésta tiene que haber unos cambios en nuestro organismo, como la abertura de orificios que son involuntarios, contracción de músculos, impulsos nerviosos para que todo esto tenga su inicio.
A continuación se les dará una breve explicación :)
viernes, 5 de abril de 2013
EFECTOS DE LA ADH, ALDOSTERONA Y EL ANP
ADH tiene como función retener agua y solo se excretara la cantidad mínima que se necesita para eliminar los desechos.
ALDOSTERONA regula la reabsorción del Na+ y secreción de K+
ANP: secretada por el corazon; éste estimula la excreción de sal, acción opuesta a la de la aldosterona. En respuesta a esta hormona
los riñones disminuyen el volumen de sangre por la excreción de sal y agua de a sangre; ya que el Na+ jala agua.
ADH tiene como función retener agua y solo se excretara la cantidad mínima que se necesita para eliminar los desechos.
ALDOSTERONA regula la reabsorción del Na+ y secreción de K+
ANP: secretada por el corazon; éste estimula la excreción de sal, acción opuesta a la de la aldosterona. En respuesta a esta hormona
los riñones disminuyen el volumen de sangre por la excreción de sal y agua de a sangre; ya que el Na+ jala agua.
SISTEMA MULTIPLICADOR CONTRACORRIENTE Y EFECTOS DE LA UREA
El flujo contracorriente, es decir en dirección opuesta, en las ramas ascendente y descendente, tiene un efecto importante en el filtrado renal.
La concentración del liquido tubular en la rama descendente refleja la concentración del liquido intersticial circundante y debido a que la concentración de este liquido incrementa a causa de la salida de sal desde la rama ascendente, se crea un mecanismo de retroacción positiva. Cuanta mas sal saque dicha rama, mas concentrado resultara el liquido que llega desde la rama descendente. Éste mecanismo MULTIPLICA LA CONCENTRACIÓN DEL LIQUIDO INTERSTICIAL Y EL LIQUIDO DE LA RAMA DESCENDENTE; por eso es llama así.
ULTRAFILTRADO GLOMERULAR!!
El liquido que ingresa en la capsula glomerular se llama filtrado o ultrafiltrado, debido a que se forma por la presión hidrostática de la sangre. Aquí interviene la presión coloidosmótica e hidrostática de la capsula de Bowman y del capilar de la nefrona.
SABIAS QUE......
El volumen filtrado por los riñones (tasa de filtración glomerular) por minuto es de 115 en mujeres y 125 en hombres, que equivale a 7.5 o 180 L por día SI ESTO ORINARAMOS MORIRIAMOS EN CUESTIÓN DE MINUTOS.
ES POR ESO QUE ES NECESARIO ESTE PROCESO DE ULTRAFILTADO Y GRACIAS A ÉL SOLO EXCRETAMOS 2 L aproximadamente.
INTERPRETACIÓN DE EKG
Aquí verán fotos de cinco EKG que interpreté, los cuales todos son normales. Mas aparte esta indicado el eje del corazón.
CICLO CARDIACO =)
Se define como ciclo cardíaco la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. Estos eventos incluyen la despolarización y repolarización del miocardio, la contracción (sístole) y la relajación (diástole) de las diferentes cavidades cardíacas, el cierre y apertura de válvulas asociado y la producción de ruidos concomitantes. Todo este proceso generalmente ocurre en menos de un segundo.
En esta presentracion de describira con mas detalle.
DERIVACIONES DEL EKG
un procedimiento de diagnóstico médico con el que se obtiene un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo.
La actividad eléctrica son las variaciones de potencial eléctrico generadas por el conjunto de células cardiacas y que son recibidas en la superficie corporal.
La formación del impulso cardiaco y su conducción generan corrientes eléctricas débiles que se diseminan por todo el cuerpo. Al colocar electrodos en diferentes sitios y conectarlos a un instrumento de registro como el electrocardiógrafo se obtiene el trazado característico de las ondas.
El electrocardiograma fue inventado por el fisiólogo Willen Einthoven, por tal motivo se utiliza el triangulo de Einthoven para las DERIVACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES DE LAS EXTREMIDADES.
También los electrodos se ponen en el torax; y estas son las DERIVACIONES TORÁCICAS UNIPOLARES O PRECORDIALES.
GASTO CARDIACO
Para regular el gasto cardiaco interviene la FRECUENCIA CARDIACA que puede ser regula por varios factores (edad,raza, edad, etc.) y el VOLUMEN SISTOLICO; regulado por volumen final de la diastole, contractilidad y resistencia periferica total. En este esquema se explica ampliamente.
Flujo Sanguíneo y Resistencia Sanguínea.
Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal depende directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia.
Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal depende directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia.
La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre éstas y las moléculas de la pared del tubo.
La velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. Al igual que la velocidad también es importante saber la viscosidad que tiene el fluido.
NOTA: en este tema se necesita la ley de Poiseuille.
SISTEMA DE CONDUCCIÓN CARDICO
Que haríamos sin el; la respuesta es nada. Porque digo esto, éste sistema es uno de los mas importantes porque mantiene latiendo al corazón y como todo también tiene estructura que lo componen, como son; el NODO SINUSAL;que pasa la conducción al NODO AURICULOVENTRICULAR; aquí surge un periodo de espera o pausa de aprox. 0.1 segundos, luego pasa a las dos ramas del HAZ DE HIS; para luego seguir a las FIBRAS DE PURKINJE que se desplazan por el musculo de los ventrículos.
CASCADA DE COAGULACIÓN (DIBUJO)
Éste proceso se activa para evitar una gran hemorragia al formar el polimero de fibrina, se puede tomar en cuenta como un compuesto de la hemostasia. Como vemos en la imagen tiene dos vias: una INTRINSECA y otra EXTRINSECA; las cuales activan diferentes factores que van del I al XII, sin existir el VI. Las dos se unen en la llamada VIA COMUN.
NOTA:
- Para cada activacion se necesita la intervencion de Ca+ y fosfolipidos.
- la funcion de la plasmina en éste proceso es el de degradar las redes de fibrina.
Moléculas que intervienen en la hemostasia
La hemostasia es el proceso por el cual se forma un tapón plaquetaria evitando así una hemorragia. Aquí mostramos unas moléculas que participan pero recalcando que no es lo único que interviene si no también las llamadas vias de coagulación.
La hemostasia es el proceso por el cual se forma un tapón plaquetaria evitando así una hemorragia. Aquí mostramos unas moléculas que participan pero recalcando que no es lo único que interviene si no también las llamadas vias de coagulación.
domingo, 3 de marzo de 2013
hematopoyesis!!
Ésta nos da a conocer el proceso por el cual pasa cada célula que se encuentra en la sangre; dando el producto final que es: un glóbulo rojo, globulo blanco (granulocito y no granulocito) y las plaquetas.
Ésta nos da a conocer el proceso por el cual pasa cada célula que se encuentra en la sangre; dando el producto final que es: un glóbulo rojo, globulo blanco (granulocito y no granulocito) y las plaquetas.
Compuestos de la SANGRE ;)
Sin este compuesto no tendríamos vida, la SANGRE como todo en el ser humano es importante, como también es importante conocer de que está compuesta. En este documento conocerá lo básico de ella.
Sin este compuesto no tendríamos vida, la SANGRE como todo en el ser humano es importante, como también es importante conocer de que está compuesta. En este documento conocerá lo básico de ella.
NATURALEZA QUIMICA de las hormonas!
Como todo tiene su origen, también lo tiene las hormonas; este es de tipo quimico y tiene diferentes ramas, en este pequeño esquema podrá notar que pueden derivar de las AMINAS, GLUCOPROTEÍNAS, POLIPÉPTIDOS/ PROTEÍNAS y ESTEROIDES.
Como todo tiene su origen, también lo tiene las hormonas; este es de tipo quimico y tiene diferentes ramas, en este pequeño esquema podrá notar que pueden derivar de las AMINAS, GLUCOPROTEÍNAS, POLIPÉPTIDOS/ PROTEÍNAS y ESTEROIDES.
HORMONAS DE LA CORTEZA SUPRARRENAL!!
La corteza suprarrenal, como ya sabemos tiene tres capas: la glomerulosa, reticular y fasciculada; cada uno lleva a la producción de un grupo de hormonas, que son: mineralocorticoides, esteroides sexuales y corticoesteriodes, respectivamente. Y en este mapa conceptual veran todas la enzimas que intervienen asi como el producto final.
La corteza suprarrenal, como ya sabemos tiene tres capas: la glomerulosa, reticular y fasciculada; cada uno lleva a la producción de un grupo de hormonas, que son: mineralocorticoides, esteroides sexuales y corticoesteriodes, respectivamente. Y en este mapa conceptual veran todas la enzimas que intervienen asi como el producto final.
HORMONAS QUE SECRETAN EL HIPOTÁLAMO Y LA HIPÓFISIS
cada una de estas estructuras secretan diferentes hormonas importantes las cuales regulan todo nuestro organismo. Y aquí se las presento :)
cada una de estas estructuras secretan diferentes hormonas importantes las cuales regulan todo nuestro organismo. Y aquí se las presento :)
lunes, 28 de enero de 2013
Funciones de la insulina y el glucagon
Tanto la insulina como el glucagon son verdaderamente importantes para el organismo, especialmente con la glucosa; ya que su trabajo es antagonista es decir, al aumentar la glucosa la insulina interviene ayudando a disminuirla y por el contrario cuando tenemos un ayuno prolongado el glucagon interviene para que la glucosa se eleve y poder cumplir con nuestras actividades cotidianas.
Eje hipotálamo-hipófisis-Gonadal
Como ya sabemos el hipotálamo así como la hipófisis trabajan en conjunto con los órganos endocrinos y no es la excepción el ovario y el testículo. Para que estos órganos cumplan con sus funciones necesitan de la FSH y LH almacenada en la hipófisis, que a su vez necesitan del hipotálamo para que estimule su liberación por medio de la GnRH.
mecanismo de acción de las hormonas tiroideas y segundos mensajeros
Cada hormona tiene su mecanismo al momento de actuar, entre éstas la hormona tiroidea; ella viaja en la sangre por medio de una proteína transportadora, evitando así que entre a tejidos donde no es necesaria.
Los segundos mensajeros son moléculas que ayudan a las hormonas que no pueden atravesar la membrana como por ejemplo la adrenalina; la cual necesita al sistema adenilato ciclasa-AMPc y fosfolipasa C-Ca++ o también la insulina que necesita el sistema Tirosina cinasa. A continuación se muestran estos procesos.
Cada hormona tiene su mecanismo al momento de actuar, entre éstas la hormona tiroidea; ella viaja en la sangre por medio de una proteína transportadora, evitando así que entre a tejidos donde no es necesaria.
Los segundos mensajeros son moléculas que ayudan a las hormonas que no pueden atravesar la membrana como por ejemplo la adrenalina; la cual necesita al sistema adenilato ciclasa-AMPc y fosfolipasa C-Ca++ o también la insulina que necesita el sistema Tirosina cinasa. A continuación se muestran estos procesos.
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