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Aumenta con el ejercicio  38-40°C
Disminuye en climas muy fríos hasta 35.5°C
Tasa metabólica basal de células del organismo
Tasa extra del metabolismo muscular
Metabolismo atribuido a hormonas
• T4, somatotropina y testosterona
Metabolismo ocasionado por EPI y NA
Metabolismo adicional de células por incremento de temperatura
Metabolismo necesario para la digestión, absorción y almacén de
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• Hígado
• Cerebro
El calor producido
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procede de:
• Velocidad  transporte del calor desde los
órganos a la piel
• Velocidad  piel expide calor al medio.
Velocidad con la
que desaparece el
calor depende de:
 Corazón
 Músculos
• Zona privada
• Libre de corrientes de convección.
• Evita pérdida de calor por conducción.
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atrapado:
•  pérdida por conductividad hasta 20 veces
Con la humedad se pierde la capacidad de
conservar calor.
Controlada: Zona preóptica del
hipotálamo anterior
• Controlado por SNA
Glándulas sudoríparas:
• Inervación colinérgica (ACh)
• Estimulación NA y AD
(ejercicio)
Las personas no aclimatadas se
deshidratan  SN simpático
• Sudoración: 1 L/h
• Pérdida Na+: 15-30 gr/día
Persona no aclimatada:
Tiempo: 1-6 semanas
• estimulado  por Na+
Secreción de aldosterona
• Sudoración: 2-3 L/h
• Pérdida Na+: 3-5 gr/día
Persona aclimatada:
Neuronas sensibles al calor
Neuronas sensibles al frío
Frío > calor
Detección periférica: evitar
hipotermia
Integran señales  Respuesta
Inhibe hipotálamo posterior
Transferencia calor  piel
Inhibición tiritona
Disminuye metabolismo
Estimula hipotálamo posterior
Producción tiritona
Incremento metabolismo  T3
• Se activa: con el frío
• Inhibido por: Centros preópticos anteriores
• Produce tiritona
• Producen mecanismos que generan calor
 incremento metabolismo
• El exceso de nutrientes se oxida producción calor.
• Termogenia química = cantidad de grasa parda
• Adultos: 10-15%  Neonato: 100%
• temperatura  región preóptica hipotalámica 
TRH  Tirotropina  T4.
•  tasa metabólica a largo plazo (esquimales).
• Hipertrofia tiroides en climas fríos.
Mecanismos reguladores  acercan la temperatura a 37.1° C
Ganancia por retroalimentación del sistema termorregulador:
Por cada 25-30°C que cambia la temperatura ambiental, la corporal
cambia por 1°C.
Cambio temperatura ambiental
Cambio temperatura corporal
- 1
• Sensaciones molestas  trasladarse a otro
lugar.
Control
conductual de
la temperatura
corporal
• Vasoconstricción  frío
• Vasodilatación y sudoración  calor
• Intensidad del efecto:
• Control hipotalámico x señal local
Reflejos
locales de la
temperatura
cutánea:
• Hipotálamo no puede controlar el flujo ni la
sudoración.
• Reflejos locales y medulares  débiles sin
regulación hipotalámica
• Regulación por respuesta psíquica-
conductual
Regulación de
la temperatura
corporal se
altera con la
sección
medular
Incremento de la temperatura
más allá del intervalo normal
Fiebre: conservación de calor y aumento de producción.
LPS y toxinas bacterianas  pirógenos.
Lesiones encefálicas
Límite superior de
temperatura atmosférica
que se puede tolerar
SEQUEDAD HUMEDAD
• Hemorragias locales
• Degeneración parénquima
• Daño tisular  encéfalo
• Fallo multisistémico
• Muerte tras minutos
Baño con agua fría
FIBRILACIÓN VENTRICULAR PARO CARDÍACO
< 34.5° C
•  Regulación por hipotálamo
•  termogenia química  ½
• Somnolencia
< 29.5° C
• Coma
• Pérdida total de la capacidad de
termorregulación hipotalámica
Intensidad para formar
cristales de hielo  daño
permanente a la
circulación
Sabañones
Gangrena
Administrar sedante
•  reactividad hipotalámica
Refrigeración:
• Hielo
• Sábanas frías
< 32° C x días – 1 semana.
Qx  cardíaca
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  • 1.
  • 2. Aumenta con el ejercicio  38-40°C Disminuye en climas muy fríos hasta 35.5°C Tasa metabólica basal de células del organismo Tasa extra del metabolismo muscular Metabolismo atribuido a hormonas • T4, somatotropina y testosterona Metabolismo ocasionado por EPI y NA Metabolismo adicional de células por incremento de temperatura Metabolismo necesario para la digestión, absorción y almacén de alimentos.
  • 4. • Hígado • Cerebro El calor producido en el cuerpo procede de: • Velocidad  transporte del calor desde los órganos a la piel • Velocidad  piel expide calor al medio. Velocidad con la que desaparece el calor depende de:  Corazón  Músculos
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. • Zona privada • Libre de corrientes de convección. • Evita pérdida de calor por conducción. Permite que el aire cercano a la piel quede atrapado: •  pérdida por conductividad hasta 20 veces Con la humedad se pierde la capacidad de conservar calor.
  • 9. Controlada: Zona preóptica del hipotálamo anterior • Controlado por SNA Glándulas sudoríparas: • Inervación colinérgica (ACh) • Estimulación NA y AD (ejercicio) Las personas no aclimatadas se deshidratan  SN simpático
  • 10. • Sudoración: 1 L/h • Pérdida Na+: 15-30 gr/día Persona no aclimatada: Tiempo: 1-6 semanas • estimulado  por Na+ Secreción de aldosterona • Sudoración: 2-3 L/h • Pérdida Na+: 3-5 gr/día Persona aclimatada:
  • 11. Neuronas sensibles al calor Neuronas sensibles al frío Frío > calor Detección periférica: evitar hipotermia Integran señales  Respuesta
  • 12. Inhibe hipotálamo posterior Transferencia calor  piel Inhibición tiritona Disminuye metabolismo Estimula hipotálamo posterior Producción tiritona Incremento metabolismo  T3
  • 13.
  • 14. • Se activa: con el frío • Inhibido por: Centros preópticos anteriores • Produce tiritona • Producen mecanismos que generan calor  incremento metabolismo • El exceso de nutrientes se oxida producción calor. • Termogenia química = cantidad de grasa parda • Adultos: 10-15%  Neonato: 100% • temperatura  región preóptica hipotalámica  TRH  Tirotropina  T4. •  tasa metabólica a largo plazo (esquimales). • Hipertrofia tiroides en climas fríos.
  • 15. Mecanismos reguladores  acercan la temperatura a 37.1° C Ganancia por retroalimentación del sistema termorregulador: Por cada 25-30°C que cambia la temperatura ambiental, la corporal cambia por 1°C. Cambio temperatura ambiental Cambio temperatura corporal - 1
  • 16. • Sensaciones molestas  trasladarse a otro lugar. Control conductual de la temperatura corporal • Vasoconstricción  frío • Vasodilatación y sudoración  calor • Intensidad del efecto: • Control hipotalámico x señal local Reflejos locales de la temperatura cutánea: • Hipotálamo no puede controlar el flujo ni la sudoración. • Reflejos locales y medulares  débiles sin regulación hipotalámica • Regulación por respuesta psíquica- conductual Regulación de la temperatura corporal se altera con la sección medular
  • 17. Incremento de la temperatura más allá del intervalo normal
  • 18. Fiebre: conservación de calor y aumento de producción. LPS y toxinas bacterianas  pirógenos. Lesiones encefálicas
  • 19.
  • 20. Límite superior de temperatura atmosférica que se puede tolerar SEQUEDAD HUMEDAD • Hemorragias locales • Degeneración parénquima • Daño tisular  encéfalo • Fallo multisistémico • Muerte tras minutos Baño con agua fría
  • 21. FIBRILACIÓN VENTRICULAR PARO CARDÍACO < 34.5° C •  Regulación por hipotálamo •  termogenia química  ½ • Somnolencia < 29.5° C • Coma • Pérdida total de la capacidad de termorregulación hipotalámica
  • 22. Intensidad para formar cristales de hielo  daño permanente a la circulación Sabañones Gangrena Administrar sedante •  reactividad hipotalámica Refrigeración: • Hielo • Sábanas frías < 32° C x días – 1 semana. Qx  cardíaca No daños • Retraso latidos •  metabolismo celular Células sobreviven 30-60 min s/circulación