miércoles, 17 de octubre de 2018

FASES DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR


La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer de la misma longitud) por razón de un previo estímulo de extensión. Estas contracciones producen la fuerza motora de casi todos los músculos superiores, por ejemplo, para desplazar el contenido de la cavidad a la que recubren (músculo liso) o mueven el organismo a través del medio o para mover otros objetos (músculo estriado).
Las contracciones son controladas por el sistema nervioso central. Mientras el cerebro controla las contracciones voluntarias, la médula espinal controla los reflejos involuntarios.

martes, 16 de octubre de 2018

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR



Hablamos de contracción muscular cuando tiene lugar un proceso fisiológico mediante el cual el músculo se acorta o se relaja, consecuencia directa del deslizamiento de las estructuras que lo componen. Esta reacción está relacionada también con la transmisión de un potencial eléctrico a través de las vías nerviosas, al igual que con la tensión que generan las fibras musculares mientras están en movimiento. Por regla general, existen varios tipos de contracciones musculares, que pueden clasificarse según su longitud, tensión, velocidad o dirección.

lunes, 15 de octubre de 2018

SISTEMA MUSCULAR




La función principal del sistema muscular es generar movimiento y brindar soporte a los huesos y órganos. Así permite que el esqueleto se mueva, mantenga la estabilidad y forma del cuerpo.

El sistema muscular es responsable de efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades y hacer que los órganos desempeñen sus funciones.


La fibra muscular estriada es una célula alargada de forma cilíndrica. Mide 50 micras de diámetro y puede alcanzar una longitud de varios centímetros. Es el resultado de la fusión de varias células, por lo que presenta numerosos núcleos situados en su periferia (célula multinucleada). Está envuelta por una membrana que se llama sarcolema, mientras que la región interior (citoplasma) se denomina sarcoplama.

El sarcoplasma contiene numerosas estructuras longitudinales (miofibrillas) que están dispuestas de forma compacta y se forman por la alternancia de dos tipos de filamentos: Los filamentos gruesos compuestos por moléculas proteicas de miosina y los filamentos delgados que están compuestos por moléculas proteicas de actina. Ambos tipos de filamentos se alternan entre sí formando una estructura perfectamente ordenada que es la responsable de la contracción muscular. La miofibrilla está cortada regularmente por unas estrías de color oscuro que se llaman estrías Z. La región existente entre dos estrías Z sucesivas recibe el nombre de sarcómero. El sarcómero es la unidad básica de contracción muscular. Cada fibra muscular contiene gran cantidad de sarcómeros dispuestos en un conjunto ordenado con perfecta regularidad.

miércoles, 10 de octubre de 2018

SISTEMA NERVIOSO Y LOS ÓRGANOS






Sistema nervioso simpático vs. parasimpático
El sistema nervioso autónomo se puede subdividir en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Estos sistemas opuestos se equilibran entre sí.
 El sistema nervioso simpático actúa para estimular al sistema nervioso autónomo, por ejemplo mediante el aumento de la frecuencia cardíaca en respuesta a un susto o una actividad física. 
El sistema nervioso parasimpático actúa para calmar tu ritmo cardíaco, una vez ha pasado el peligro o la actividad. Aunque se necesita práctica, el sistema nervioso parasimpático se puede poner un poco bajo control consciente a través de ejercicios de respiración, como los que se enseñan en el yoga, las artes marciales y a los policías y militares.

martes, 9 de octubre de 2018

ARCO REFLEJO



El arco reflejo es el trayecto que realizan uno o más impulsos nerviosos del cuerpo. Es una respuesta a un estímulo como los golpes o el dolor. Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales. Siempre significa una respuesta involuntaria, y por lo tanto automática, no controlada por la conciencia.


NERVIOS ESPINALES


Los nervios son partes constituyentes del sistema nervioso periférico.
Consisten en manojos paralelos de axones de neuronas periféricas envueltos en capas sucesivas arrolladas unas sobre otras de tejido conectivo.

Los axones de las neuronas, que son la unidad básica constituyente de los nervios, terminan finalmente envueltos en una combinación compartimentada de diferentes capas de tejido conectivo.

Son 31 pares, se originan en los segmentos de la médula espinal donde se conectan mediante dos raíces; una raíz anterior (motora) y una raíz posterior (sensitiva).
Cada nervio espinal o raquídeo se une en dos puntos distintos a la médula espinal; tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces posterior y anterior se unen para formar el nervio raquídeo. Como la raíz posterior contiene fibras sensitivas y la raíz anterior contiene fibras motoras, un nervio raquídeo es un nervio mixto al menos en su origen.

NERVIOS CRANEALES



Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son doce pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen.

  • A nivel del mesencéfalo (estructura superior del tronco del encéfalo) parten el par III y IV
  • A nivel del puente troncoencefálico (estructura media del tronco del encéfalo) parten los pares V, VI, VII y VIII
  • A nivel del bulbo raquídeo (estructura inferior del tronco del encéfalo) parten los pares IX, X, XI y XII

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO


El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo y controlan los movimientos voluntarios, la digestión o la respuesta de lucha-huida.

¿Qué es el sistema nervioso periférico?
El sistema nervioso de los animales, incluidos los seres humanos, se ocupa de la transmisión de los impulsos electroquímicos que permiten el funcionamiento de un gran número de procesos biológicos. Se divide en dos conjuntos de conexiones: el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico.

El término “periférico” denota la localización de los componentes de esta red neural en relación al sistema nervioso central. Las neuronas y las fibras que componen el sistema nervioso periférico conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, haciendo posible el intercambio de señales electroquímicas con todo el cuerpo.

A su vez el sistema nervioso periférico consta de dos subdivisiones: el sistema nervioso autónomo, que controla los órganos internos, la musculatura lisa y funciones fisiológicas como la digestión, y el somático, compuesto principalmente por los nervios craneales y espinales.



viernes, 5 de octubre de 2018

TRACTOS DESCENDENTES


Los tractos descendentes...

forman parte de la vía motora, lleva información desde los centros superiores hasta donde se realizan los movimientos, los músculos, esta vía posee dos neuronas en su trayecto, podemos clasificar a las vías motoras en voluntarias o piramidales e involuntarias o extrapiramidales.
Existen diferentes niveles funcionales encefálicos que son capaces de influir en la actividad de las neuronas motoras inferiores de la médula espinal. El sistema piramidal (tractos corticoespinales) y extrapiramidal (tractos rubroespinal, vestibuloespinal, reticuloespinal, tectoespinal, y olivoespinal) forman parte de estos niveles.

TRACTOS ASCENDENTES



Tractos ascendentes
Al ingresar en la médula espinal las fibras nerviosas sensitivas de diferentes tamaños y funciones se ordenan y distribuyen en haces o tractos nerviosos en la sustancia blanca. Algunas de las fibras nerviosas sirven para vincular diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que otras ascienden desde la médula hasta los centros superiores y así conectan la médula espinal con el encéfalo. Los haces de las fibras ascendentes se denominan tractos ascendentes. Los tractos ascendentes conducen información aferente que puede llegar o no a la conciencia. La información puede dividirse en dos grupos principales; información exteroceptiva, que se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura y el tacto e información propioceptiva, que se origina dentro del cuerpo, por ejemplo, en músculos y articulaciones.

MIELENCÉFALO



El bulbo raquídeo es una parte del cerebro posterior, que controla las funciones autónomas, como la respiración, la digestión, el corazón y la función de los vasos sanguíneos, la deglución y los estornudos. El motor y las neuronas sensoriales del cerebro medio y cerebro anterior viaje a través de la médula. Como parte del tronco del encéfalo, la médula oblonga ayuda en la transferencia de mensajes entre las diversas partes del cerebro y la médula espinal.

jueves, 4 de octubre de 2018

METENCÉFALO


El metencéfalo es la segunda vesícula del encéfalo en desarrollo embrionario numerando de atrás a adelante, originada por el rombencéfalo, y que a su vez dará lugar a dos nuevos componentes: el cerebelo y el puente de Varolio, y cuatros nervios craneales, V, VI, VII Y VIII, que son, a saber, el nervio trigémino, el motor ocular externo, facial, y el auditivo.

miércoles, 3 de octubre de 2018

MESENCÉFALO


El mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo. Está situado es su zona superior, sobre el puente de Varolio (o protuberancia), y justo por debajo del diencéfalo, compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo. Es la parte del tronco del encéfalo más cercana al centro del cerebro, mientras que la protuberancia y el bulbo raquídeo están más orientados hacia la médula espinal.

DIENCÉFALO



El diencéfalo es una parte del cerebro que se sitúa en su región medial. Este nombre hace referencia a la parte del tubo neural que da lugar a diversas estructuras cerebrales a medida que progresa el desarrollo embrionario.

En concreto, una vez diferenciadas, las partes principales del diencéfalo son el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y la retina. Asimismo la glándula pituitaria o hipófisis está unida al hipotálamo, y el nervio óptico también conecta con el diencéfalo.

martes, 2 de octubre de 2018

TELENCÉFALO




El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo.

Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada Cuerpo Calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro.


Lóbulos: Frontal, Temporal, Parietal, Occipital




lunes, 1 de octubre de 2018

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DEL SNC



Se forma a partir de la placa neural una zona engrosada del ectodermo embrionario. La notocorda y el mesénquima paraxial inducen la diferenciación de la placa neural del ectodermo suprayacente.
El tubo neural se diferencia en el SNC, formado por el encéfalo y la médula espinal.

viernes, 28 de septiembre de 2018

RECEPTORES ADRENÉRGICOS


Los receptores adrenérgicos o adrenoreceptores, (AR), son una clase de receptores asociados a la proteína G, los cuales son activados por las catecolaminas adrenalina (epinefrina) y noradrenalina (norepinefrina)

jueves, 27 de septiembre de 2018

MEMBRANA POST SINÁPTICA



Membrana postsináptica. Membrana de la célula que tiene receptores para el neurotransmisor liberado por la célula presináptica. Pueden ser la membrana la membrana de otra neurona, de una célula muscular o de una célula glandular.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

TIPOS DE NEURONAS


Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que, unidas, forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este, pero lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras: existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones.

martes, 25 de septiembre de 2018

SISTEMA NERVIOSO



El sistema nervioso es un conjunto organizado de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. El sistema nervioso está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los animales por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo.






sábado, 22 de septiembre de 2018

CONDUCCIÓN DE POTENCIAL DE ACCIÓN



En las fibras que carecen de vaina de mielina (amielínicas) la conducción del impulso nervioso es continua. En las fibras mielínicas, en cambio, la conducción es saltatoria. En estas fibras, la vaina de mielina actúa como aislante, impidiendo el intercambio de iones a través de la membrana del axón. Las únicas zonas que pueden despolarizarse son los nódulos de Ranvier, donde la vaina de mielina se interrumpe. El impulso nervioso se propaga entonces “saltando” desde un nudo de Ranvier a otro. Esto hace que el impulso se propague más rápidamente, y también con menor gasto energético, pues requiere la despolarización y repolarización de pequeñas partes de la membrana. La velocidad de conducción varía desde 0,25m/seg en las fibras amielínicas más lentas hasta 100m/seg en las fibras mielínicas más rápidas.




POTENCIAL DE ACCIÓN




Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona.

Se trata una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna área del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico, cercano al soma, donde pueden observarse una gran cantidad de canales de sodio.

El potencial de acción cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada. Es decir, o se produce o no se produce, no existiendo posibilidades intermedias.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO



El potencial de membrana en reposo o potencial de reposo ocurre cuando la membrana de una neurona no está alterada por potenciales de acción excitatorios ni inhibitorios.
Se da cuando la neurona no está enviando ninguna señal, encontrándose en un momento de descanso. Cuando la membrana está en reposo, el interior de la célula tiene una carga eléctrica negativa en relación con el exterior.
El potencial de membrana en reposo es aproximadamente de -30 a -90 mV. Además, en este momento existen más iones de sodio fuera de la neurona y más iones de potasio en su interior.

TONICIDAD


La capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de una célula por ósmosis se conoce como su tonicidad. La tonicidad de una solución está relacionada con su osmolalidad, que es la concentración total de todos los solutos en la solución.
Si una célula se coloca en una solución hipertónica, el agua saldrá de la célula y la célula se encogerá. En un ambiente isotónico, las concentraciones relativas de soluto y agua son iguales en ambos lados de la membrana. No hay ningún movimiento neto del agua, por lo que no hay cambios en el tamaño de la célula. Cuando una célula se coloca en un ambiente hipotónico, entrará agua a la célula y esta se hinchará.

miércoles, 12 de septiembre de 2018

OSMOSIS



La ósmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce de forma espontánea sin gasto energético.

En otras palabras, si tuviéramos dos disoluciones de agua y sal separadas por una membrana semipermeable (que sólo permite pasar el agua); el agua se movería de la disolución de 
menor concentración a la de mayor concentración sin necesidad de aportar energía.

A la presión que ejerce el solvente (agua) sobre la cara de la membrana donde hay menor concentración hacia el compartimento de mayor concentración se le denomina presión osmótica.




viernes, 7 de septiembre de 2018

Transporte Activo




TRANSPORTE ACTIVO Imagen



El transporte activo se encuentra normalmente asociado con la acumulación de altas concentraciones de moléculas que la célula necesita, tales como iones, glucosa o aminoácidos. Si el proceso consume energía química, como la que se deriva del trifosfato de adenosina (ATP), se denomina transporte activo primario. Si el proceso hace uso de algún tipo de gradiente, por ejemplo un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario.

jueves, 6 de septiembre de 2018

TRANSPORTE PASIVO

TRANSPORTE PASIVO






El transporte pasivo no requiere ningún gasto energético por parte de la célula, y consiste en la difusión de una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración.
Puede ser por difusión simple, mediada por canales o facilitada por transportador.


miércoles, 5 de septiembre de 2018

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

link: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS








La biosíntesis de proteínas o síntesis de proteínas es el proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas. El proceso consta de dos etapas, la traducción del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos del polipéptido son ordenados de manera precisa a partir de la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN, y las modificaciones postraducción que sufren los polipéptidos así formados hasta alcanzar su estado funcional.

miércoles, 29 de agosto de 2018

MEMBRANA PLASMÁTICA




La membrana plasmática (celular) permite la comunicación selectiva entre los
compartimientos intracelular y extracelular, y ayuda al movimiento celular.
Rodea a la célula, le da forma y separa las estructuras internas de las células
del ambiente extracelular. La membrana plasmática también participa en la comunicación intercelular.
Las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática desempeñan diversas funciones, entre ellas apoyo estructural, transporte de moléculas a través de la membrana, y control enzimático de reacciones químicas en la superfi cie celular. Algunas proteínas funcionan como receptores para
hormonas y otras moléculas reguladoras que llegan a la superficie externa de la membrana.



MEMBRANA CELULAR CITOPLASMÁTICA

martes, 28 de agosto de 2018

CÉLULA COMO FABRICA DE PROTEINAS


LINK:
CÉLULA COMO FABRICA DE PROTEÍNAS

La proteína se fabrica en el núcleo de la célula usando la información genética que contiene nuestro ADN. Este se desarrolla para permitir que el ARN mensajero (o ARNm) lo copie y forme un molde. Este molde es transportado por los ribosomas hasta los aminoácidos, que se alinean para fomar la proteína. Algunas partes del ADN sirven como puntuación, le dicen al ribosoma cuándo empezar y cuando parar. Otras partes le indican a la célula con qué frecuencia debe fabricar una proteína especifica.

lunes, 27 de agosto de 2018

COMPONENTES QUÍMICOS DEL CUERPO


COMPONENTES QUÍMICOS DEL CUERPO

Las estructuras y los procesos fi siológicos del cuerpo se basan, en gran parte, en las propiedades e interacciones de átomos, iones y moléculas. El agua es el principal constituyente del
cuerpo y explica de 60 a 70% del peso total de un adulto promedio.
Disueltas en esta agua hay muchas moléculas orgánicas (moléculas que contienen carbono, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), así como moléculas inorgánicas y iones (átomos
con una carga neta).

sábado, 25 de agosto de 2018

CONSTANTES FISIOLÓGICAS

CONSTANTES FISIOLÓGICAS



Las constantes fisiológicas son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente, y es la medida de parámetros sin invasión de los tejidos. Se consideran como principales parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca (FC), la frecuencia ventilatoria (FV), la presión arterial (PA), la temperatura periférica (T), y también se incluyen volumen urinario, el pH, el ciclo ovárico de las mujeres, los reflejos pupilar y rotuliano, y el tiempo de vigilia (sueño).

jueves, 23 de agosto de 2018

HOMEOSTASIS




Los mecanismos reguladores del cuerpo pueden entenderse en términos de una función compartida única: mantener constancia del ambiente interno. Al estado de constancia relativa del ambiente interno se le conoce
como homeostasis y se mantiene mediante asas de retroalimentación (retroacción) negativa.