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¿Qué es la Fisiología?. Etimológicamente, la palabra  fisiología  deriva del griego  physios , que significa  naturaleza , y  logos , que quiere decir estudio, lógica o regla. Estas también derivan de un vocablo chino primitivo que significa  lógica de la vida  y, ésta a su vez, del  ayurveda*  indio que significa ciencia de la vida.  *Ayurveda, la "ciencia de la vida", es la medicina tradicional, el sistema curativo natural de la India y su esfera cultural.
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Claude Bernard   W. Cannon
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Ejemplos de desequilibrio homeostático ,[object Object],[object Object],[object Object]
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Algunas de las causas de este cambio de pH en los fluidos corporales son los siguientes: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Las características que rigen la homeostasis son:  ,[object Object],[object Object]
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Agua ,[object Object],[object Object]
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Membrana Celular
Membrana Celular (Plasmática) ,[object Object],[object Object]
Membrana Celular ,[object Object]
La membrana plasmática se encarga de:   ,[object Object],[object Object],[object Object]
Estructura y Composición Química de la Membrana Plasmática ,[object Object],[object Object]
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Lípidos de la membrana ,[object Object],[object Object]
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Auto-organización de los lípidos: Guiados por fuerzas hidrofílicas e hidrofóbicas, las colas impolares de los lípidos (U) tienden a juntarese, formando una doble capa lipídica (1) o una micela (2).  Las cabezas polares (P) se dirigen hacia el medio acuoso.
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[object Object],[object Object],Glucolípidos
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Proteínas de la membrana plasmática ,[object Object],[object Object]
Las proteínas de membrana se clasifican en: ,[object Object]
 
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Glucoproteínas ,[object Object],[object Object]
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El glucocálix ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Transporte a través de las membranas ,[object Object]
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Muy pocas sustancias pueden difundir a través de la doble capa lipídica
Función del Transporte a través de membranas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Los mecanismos de transporte pueden verse en el siguiente esquema:
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Transporte de moléculas de baja masa molecular ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],Los gradientes pueden ser de dos tipos:
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C = Concentración
C = Concentración
Gradiente de potencial eléctrico + V m  = Voltaje Transmembrana
Gradiente de potencial eléctrico + V m  = Voltaje Transmembrana
Difusión simple Difusión simple a través de la bicapa Difusión simple a través de canales
Difusión simple ,[object Object]
Difusión simple a través de la bicapa (1). ,[object Object],[object Object]
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[object Object],[object Object],Difusión simple a través de canales (2).
 
 
 
Difusión facilitada ,[object Object]
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Difusión facilitada GLUCOSA
GLUCOSA Difusión facilitada
GLUCOSA Difusión facilitada
GLUCOSA Difusión facilitada
   
Transporte activo ,[object Object]
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Por este mecanismo, se bombea 3 Na+ hacia el exterior y 2 K+ hacia el interior, con la hidrólisis acoplada de ATP. El transporte activo de Na+ y K+ tiene una gran importancia fisiológica. De hecho todas las células animales gastan más del 30% del ATP que producen ( y las  células nerviosas más del 70% ) para bombear estos iones.
 
 
Transporte activo primario : ,[object Object]
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TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO Na + K + ATP K + K + K + K + K + K + K + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na +
TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ADP+P i K + K + K + K + K + K + K + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + K + Na +
TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ATP Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+
TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ADP+P i Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+
Transporte activo secundario: ,[object Object],[object Object]
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TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na +
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Ca 2+ Na +
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + GLUCOSA
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + GLUCOSA Na +
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na +
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na +
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El transporte activo secundario puede ser: ,[object Object],[object Object]
 
 
 
Transporte de moléculas de elevada masa molecular:   ,[object Object],[object Object]
Endocitocis ,[object Object]
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Pinocitocis ,[object Object]
Fagocitosis ,[object Object]
Endocitosis mediada por un receptor ,[object Object]
Exocitosis ,[object Object]
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Aquí tienes dos animaciones donde puedes ver como se deforma la membrana en los procesos de endocitosis y exocitosis
Transcitosis ,[object Object]
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Sistema Nervioso
Sistema Nervioso ,[object Object]
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Esquema que ilustra la forma de transportarse la información a largas distancias y las diferencias entre el sistema Nervioso y Endocrino
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El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
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Neuronas ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Funciones básicas de la neurona ,[object Object],[object Object],[object Object]
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La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y está formada por el cuerpo celular, que contiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma; unas prolongaciones cortas, normalmente muy ramificadas, que salen del cuerpo celular y que reciben el nombre de dendritas; y una prolongación más larga denominada axón. El axón de las neuronas del sistema nervioso periférico está rodeado de múltiples capas de membrana celular (mielina) de una célula de Schwann. Esta capa mielínica está interrumpida periódicamente en los nódulos de Ranvier.                                                                                      Estructura de una neurona
 
En el cuerpo de la neurona se distinguen, entre otras, las siguientes estructuras: • Núcleo: contiene el DNA, la información genética de la célula. Sirve de base para la formación de las proteínas. Éstas se forman en el cuerpo de la célula, fuera del núcleo (en el citoplasma), a través del mRNA (RNA mensajero, único que abandona el núcleo). • Mitocondría: estructura en la que se produce la respiración celular. • Membrana: muy importante para determinar la actividad de la célula.
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Arco Reflejo Compuesto
Arco Reflejo Compuesto
Arco Reflejo (Compuesto)
Arco reflejo simple
Tipos de acto reflejo ,[object Object]
Forma de las neuronas   ,[object Object]
Neurona Unipolar (típica de los ganglios espinales) Neurona Multipolar (Se encuentra en las vías motoras y sensitivas) Neurona Bipolar (Se encuentra en vías olfativas, visuales, auditivas y vestibulares)
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Células de Schwann   ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
                                                                                     [ Esquema que ilustra como la célula de Schwann envuelve al axón con una vaina de mielina que actúa como un aislante por su alto contenido de lípidos.
[object Object],[object Object],Sinapsis
Esquema de la sinapsis neuronal. Se destaca el terminal pre-sináptico que libera el transmisor y la presencia de receptores específicos en el terminal post-sináptico
 
Sinapsis
Comunicación entre neuronas   ,[object Object]
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AXÓN DENDRITA SINAPSIS NEUROTRANSMISOR
SINAPSIS EXCITADORA
SINAPSIS EXCITADORA
SINAPSIS EXCITADORA Na + + + + + + + +
SINAPSIS INHIBIDORA
SINAPSIS INHIBIDORA K + - - - - - - - - - -
SINAPSIS INHIBIDORA Cl - - - - - - - - - - -
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Células gliales ,[object Object],[object Object]
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Ganglios:  Conjunto de cuerpos de neuronas  fuera del sistema nervioso central. Nervios:   Conjunto de fibras nerviosas fuera  del sistema nervioso central. Ganglios y Nervios
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Nervios Craneales Mientras que la mayoría de los nervios mayores emergen de la espina dorsal, los 12 pares de nervios craneales se proyectan directamente desde el encéfalo. Todos estos pares de nervios transmiten información motora o sensorial (o ambas); sin embargo, el décimo par, el nervio vago, se relaciona con funciones viscerales como el ritmo cardiaco, la vasoconstricción y la contracción de los músculos lisos que se encuentran en las paredes de la tráquea, del estómago y del intestino.
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Nervios Espinales Los nervios espinales se dividen en:  Nervios cervicales: existen 8 pares denominados C1 a C8  Nervios torácicos: existen 12 pares denominados T1 a T2  Nervios lumbares: existen 5 pares llamados L1 a L5  Nervios sacros: existen 5 pares, denominados S1 a S5  Nervios coccígeos: existe un par  Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al descender por el último tramo de la columna vertebral.
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La red nerviosa   ,[object Object]
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Sistema Nervioso Sistema Nervioso Periférico (SNP):  Se ocupa de la regulación de la vida interna del organismo. Encéfalo Médula Espinal Cerebro Cerebelo Bulbo Raquídeo Sistema Nervioso Central (SNC) :  Encargado de recibir e interpretar los estímulos que captan nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que necesitamos en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico. Controla y dirige la relación del organismo con el medio externo. Sist. Nervioso Somático o Voluntario Sist. Nervioso Autónomo, involuntario o de la vida vegetativa Sistema Simpático Sistema Parasimpático 12  Pares de nervios craneales 31 pares de nervios espinales o raquídeos .
Sistema Nervioso Central (SNC): ,[object Object],[object Object]
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
Sistema nervioso central Médula espinal encéfalo Tronco del encéfalo hipófisis cerebro hipotálamo tálamo corteza cerebelo
Sistema Nervioso Periférico ,[object Object],[object Object]
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Sistema nervioso voluntario ,[object Object],[object Object]
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Sistema nervioso autónomo ,[object Object]
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Tiene dos componentes antagónicos entre si: ,[object Object],[object Object]
Sistema Nervioso Simpático ,[object Object]
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Sistema Nervioso Parasimpático ,[object Object],[object Object]
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                                                                                     Sistema nervioso autónomo o vegetativo
 
 
Potencial de membrana ,[object Object]
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Potencial de acción ,[object Object],[object Object]
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Abre canales de Na + regulados por voltaje El Na +  difunde al  interior de la célula El potencial de membrana  se despolariza de –70 mV a +30 mV El potencial de membrana  se repolariza de +30 mV a -70 mV Abre canales de K +  regulados por voltaje El K +  difunde al exterior de la célula ORIGEN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Estímulo: Despolarización Despolarización mayor 1 Repolarización 2 - - - - K + Na +
POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV
K + K + K + K + K + K + POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV K +
K + K + K + K + K + K + POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV Na +
K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN
K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na +
K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na +
K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na + Na +
K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na + Na +
Propagación del potencial de acción ,[object Object]
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PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN
PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na +
PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na +
PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na + Na +
Velocidad de conducción ,[object Object]
Na + Na + Na + Velocidad de conducción mielina
   En este pequeño gráfico, representando un axón, el rojo representa el sodio fluyendo dentro y el naranja representa al potasio fluyendo fuera:   ,[object Object]
Propagación del impulso nervioso
Propagación del impulso en una fibra con mielina y otra sin mielina
Sistema Endocrino
Sistema Endocrino (Hormonal) ,[object Object]
Los nervios trabajan  de forma diferente a las hormonas   LENTO Y GENERALIZADO RAPIDO PROCESO QUE CONTROLA CARECE (SEGÚN SISTEMA NERVIOSO) LA POSEE CAPACIDAD DE RESPUESTA VARIABLE SEGÚN LAS CELULAS MUY ESPECIFICA ESPECIFIDAD DE RESPUESTA DURADERA TRANSITORIA DURACION DE RESPUESTA LENTA RAPIDA VELOCIDAD DE RESPUESTA SISTEMA ENDOCRINO SISTEMA NERVIOSO ACTIVIDAD
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TIPOS DE GLANDULAS EXOCRINA ENDOCRINA
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Las principales glándulas secretoras de hormonas, son: GLÁNDULAS ENDÓCRINAS MAYORES ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],GLÁNDULAS ENDÓCRINAS MENORES
 
 
Las Hormonas ,[object Object]
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Efectos de las Hormonas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Clasificación De Las Hormonas ,[object Object]
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[object Object],[object Object],[object Object],El Hipotálamo
 
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[object Object],[object Object],El hipotálamo es la glándula
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La Hipófisis (Glándula pituitaria) ,[object Object],[object Object]
 
 
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Hormonas secretadas por la Hipófisis Anterior ,[object Object],[object Object],[object Object]
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Hormonas secretadas por la Hipófisis Posterior ,[object Object],[object Object]
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Glándula Pineal ,[object Object],[object Object]
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La Tiroides ,[object Object],[object Object]
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Las Glándulas Paratiroides ,[object Object],[object Object]
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El timo ,[object Object]
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Glándulas Suprarrenales ,[object Object]
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El Páncreas ,[object Object],[object Object]
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Los Ovarios ,[object Object],[object Object]
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Los Testículos ,[object Object],[object Object]
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Túbulos seminíferos
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Placenta ,[object Object]
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Existen tres formas de comunicación celular ,[object Object],[object Object],[object Object]
Endócrina Parácrina Autócrina
Las hormonas secretadas pertenecen a cuatro categorías químicas ,[object Object],[object Object],[object Object]
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Mecanismo de acción básico Se manifiesta el efecto biológico Hormona circula en sangre Llega a un tejido Sale de la sangre Es reconocida por una célula mediante una proteína específica de reconocimiento (receptor) Se activa un receptor o varios
 
Hormonas que entran a la célula ,[object Object],[object Object]
Acción de la hormona esteroidal
Hormonas que no entran a la célula ,[object Object]
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Acción de la epinefrina sobre la célula hepática 1.  Epinephrine is lipophobic and needs to bind to specific receptor proteins on cell surface. 2.  Acting through intermediary G proteins the hormone bound receptor activates the enzyme adenenylyl cyclase which converts ATP to cAMP 3.  Cyclic AMP performs as a 2ndary messenger  and activates protein kinase-A an enzyme that was previously inactive 4. Protein kinase–A phosphorylates and activates the enzyme phosphorylase which catalyses the hydrolysis of glycogen into glucose.
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Sistema del segundo mensajero 3 /CA ++ . 1.  The hormone epinephrine binds to specific receptor proteins on the cell surface. 2.  Acting through G- proteins, the hormone-bound receptor activates the enzyme phospholipase C, which converts membrane phospholipids into inositol triphosphate (IP 3 )  3. IP 3  diffuses thru the cytoplasm and binds to receptors on the endoplasmic reticulum 4.  The binding of IP 3  to the receptor stimulates the endoplasmic reticulum to release Ca++ into the cytoplasm 5.  Some of the released Ca++ binds to the receptor protein called calmodulin 6.  The Ca++/Calmodulin complex activates other intracellular proteins – producing the hormone effects
 
Comunicación hipotálamo -hipofisiaria ,[object Object]
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Esquema que ilustra la regulación del calcio en la sangre por la 'calcitonina', hormona producida por la glándula tiroides y la 'paratohormona' producida por la paratiroides.
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Metabolismo Hormonal ,[object Object]
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Fisiología humana: Introducción al estudio de la homeostasis y sus mecanismos de regulación
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Fisiología humana: Introducción al estudio de la homeostasis y sus mecanismos de regulación

  • 1.
  • 2.
  • 3. ¿Qué es la Fisiología?. Etimológicamente, la palabra fisiología deriva del griego physios , que significa naturaleza , y logos , que quiere decir estudio, lógica o regla. Estas también derivan de un vocablo chino primitivo que significa lógica de la vida y, ésta a su vez, del ayurveda* indio que significa ciencia de la vida. *Ayurveda, la "ciencia de la vida", es la medicina tradicional, el sistema curativo natural de la India y su esfera cultural.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Claude Bernard W. Cannon
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
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  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
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  • 45.  
  • 46.  
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52. Auto-organización de los lípidos: Guiados por fuerzas hidrofílicas e hidrofóbicas, las colas impolares de los lípidos (U) tienden a juntarese, formando una doble capa lipídica (1) o una micela (2). Las cabezas polares (P) se dirigen hacia el medio acuoso.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.  
  • 59.
  • 60.
  • 61.  
  • 62.
  • 63.
  • 64.  
  • 65.
  • 66.  
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70.  
  • 71.
  • 72.
  • 73. Muy pocas sustancias pueden difundir a través de la doble capa lipídica
  • 74.
  • 75. Los mecanismos de transporte pueden verse en el siguiente esquema:
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 79.
  • 80.
  • 81.
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 87. Gradiente de potencial eléctrico + V m = Voltaje Transmembrana
  • 88. Gradiente de potencial eléctrico + V m = Voltaje Transmembrana
  • 89. Difusión simple Difusión simple a través de la bicapa Difusión simple a través de canales
  • 90.
  • 91.
  • 92.
  • 93.  
  • 94.
  • 95.  
  • 96.  
  • 97.  
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101.  
  • 106.    
  • 107.
  • 108.
  • 109. Por este mecanismo, se bombea 3 Na+ hacia el exterior y 2 K+ hacia el interior, con la hidrólisis acoplada de ATP. El transporte activo de Na+ y K+ tiene una gran importancia fisiológica. De hecho todas las células animales gastan más del 30% del ATP que producen ( y las células nerviosas más del 70% ) para bombear estos iones.
  • 110.  
  • 111.  
  • 112.
  • 113.
  • 114.
  • 115.
  • 116. TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO Na + K + ATP K + K + K + K + K + K + K + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na +
  • 117. TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ADP+P i K + K + K + K + K + K + K + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + K + Na +
  • 118. TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ATP Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+
  • 119. TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO ADP+P i Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+
  • 120.
  • 121.
  • 122. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na +
  • 123. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Ca 2+ Na +
  • 124. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + GLUCOSA
  • 125. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + Na + GLUCOSA Na +
  • 126. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na +
  • 127. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO Na + Na + Na + Na + Na + Na +
  • 128.
  • 129.
  • 130.  
  • 131.  
  • 132.  
  • 133.
  • 134.
  • 135.
  • 136.
  • 137.
  • 138.
  • 139.
  • 140.
  • 141.
  • 142.  
  • 143.  
  • 144. Aquí tienes dos animaciones donde puedes ver como se deforma la membrana en los procesos de endocitosis y exocitosis
  • 145.
  • 146.
  • 147.  
  • 149.
  • 150.
  • 151.
  • 152. Esquema que ilustra la forma de transportarse la información a largas distancias y las diferencias entre el sistema Nervioso y Endocrino
  • 153.
  • 154.
  • 155.  
  • 156.  
  • 157.  
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  • 164.
  • 165.  
  • 166.
  • 167.
  • 168.
  • 169.  
  • 170. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y está formada por el cuerpo celular, que contiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma; unas prolongaciones cortas, normalmente muy ramificadas, que salen del cuerpo celular y que reciben el nombre de dendritas; y una prolongación más larga denominada axón. El axón de las neuronas del sistema nervioso periférico está rodeado de múltiples capas de membrana celular (mielina) de una célula de Schwann. Esta capa mielínica está interrumpida periódicamente en los nódulos de Ranvier.                                                                                      Estructura de una neurona
  • 171.  
  • 172. En el cuerpo de la neurona se distinguen, entre otras, las siguientes estructuras: • Núcleo: contiene el DNA, la información genética de la célula. Sirve de base para la formación de las proteínas. Éstas se forman en el cuerpo de la célula, fuera del núcleo (en el citoplasma), a través del mRNA (RNA mensajero, único que abandona el núcleo). • Mitocondría: estructura en la que se produce la respiración celular. • Membrana: muy importante para determinar la actividad de la célula.
  • 173.
  • 174.
  • 179.
  • 180.
  • 181. Neurona Unipolar (típica de los ganglios espinales) Neurona Multipolar (Se encuentra en las vías motoras y sensitivas) Neurona Bipolar (Se encuentra en vías olfativas, visuales, auditivas y vestibulares)
  • 182.
  • 183.
  • 184.
  • 185.
  • 186.  
  • 187.                                                                                     [ Esquema que ilustra como la célula de Schwann envuelve al axón con una vaina de mielina que actúa como un aislante por su alto contenido de lípidos.
  • 188.
  • 189. Esquema de la sinapsis neuronal. Se destaca el terminal pre-sináptico que libera el transmisor y la presencia de receptores específicos en el terminal post-sináptico
  • 190.  
  • 192.
  • 193.
  • 194.  
  • 195.
  • 196. AXÓN DENDRITA SINAPSIS NEUROTRANSMISOR
  • 199. SINAPSIS EXCITADORA Na + + + + + + + +
  • 201. SINAPSIS INHIBIDORA K + - - - - - - - - - -
  • 202. SINAPSIS INHIBIDORA Cl - - - - - - - - - - -
  • 203.
  • 204.
  • 205.
  • 206.
  • 207.  
  • 208.  
  • 209.  
  • 210. Ganglios: Conjunto de cuerpos de neuronas fuera del sistema nervioso central. Nervios: Conjunto de fibras nerviosas fuera del sistema nervioso central. Ganglios y Nervios
  • 211.
  • 212.
  • 213.
  • 214. Nervios Craneales Mientras que la mayoría de los nervios mayores emergen de la espina dorsal, los 12 pares de nervios craneales se proyectan directamente desde el encéfalo. Todos estos pares de nervios transmiten información motora o sensorial (o ambas); sin embargo, el décimo par, el nervio vago, se relaciona con funciones viscerales como el ritmo cardiaco, la vasoconstricción y la contracción de los músculos lisos que se encuentran en las paredes de la tráquea, del estómago y del intestino.
  • 215.
  • 216.
  • 217.
  • 218. Nervios Espinales Los nervios espinales se dividen en: Nervios cervicales: existen 8 pares denominados C1 a C8 Nervios torácicos: existen 12 pares denominados T1 a T2 Nervios lumbares: existen 5 pares llamados L1 a L5 Nervios sacros: existen 5 pares, denominados S1 a S5 Nervios coccígeos: existe un par Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al descender por el último tramo de la columna vertebral.
  • 219.
  • 220.
  • 221.
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  • 223.
  • 224.
  • 225.
  • 226.
  • 227.
  • 228.
  • 229.
  • 230. Sistema Nervioso Sistema Nervioso Periférico (SNP): Se ocupa de la regulación de la vida interna del organismo. Encéfalo Médula Espinal Cerebro Cerebelo Bulbo Raquídeo Sistema Nervioso Central (SNC) : Encargado de recibir e interpretar los estímulos que captan nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que necesitamos en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico. Controla y dirige la relación del organismo con el medio externo. Sist. Nervioso Somático o Voluntario Sist. Nervioso Autónomo, involuntario o de la vida vegetativa Sistema Simpático Sistema Parasimpático 12 Pares de nervios craneales 31 pares de nervios espinales o raquídeos .
  • 231.
  • 232.
  • 233. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
  • 234. Sistema nervioso central Médula espinal encéfalo Tronco del encéfalo hipófisis cerebro hipotálamo tálamo corteza cerebelo
  • 235.
  • 236.
  • 237.  
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  • 268.  
  • 269.  
  • 270.  
  • 271. Abre canales de Na + regulados por voltaje El Na + difunde al interior de la célula El potencial de membrana se despolariza de –70 mV a +30 mV El potencial de membrana se repolariza de +30 mV a -70 mV Abre canales de K + regulados por voltaje El K + difunde al exterior de la célula ORIGEN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Estímulo: Despolarización Despolarización mayor 1 Repolarización 2 - - - - K + Na +
  • 272. POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV
  • 273. K + K + K + K + K + K + POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV K +
  • 274. K + K + K + K + K + K + POTENCIAL DE REPOSO = -70 mV Na +
  • 275. K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN
  • 276. K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na +
  • 277. K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na +
  • 278. K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na + Na +
  • 279. K + K + K + K + K + K + DEPOLARIZACIÓN Na + Na +
  • 280.
  • 281.
  • 282.
  • 284. PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na +
  • 285. PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na +
  • 286. PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN Na + Na +
  • 287.
  • 288. Na + Na + Na + Velocidad de conducción mielina
  • 289.
  • 291. Propagación del impulso en una fibra con mielina y otra sin mielina
  • 293.
  • 294. Los nervios trabajan de forma diferente a las hormonas LENTO Y GENERALIZADO RAPIDO PROCESO QUE CONTROLA CARECE (SEGÚN SISTEMA NERVIOSO) LA POSEE CAPACIDAD DE RESPUESTA VARIABLE SEGÚN LAS CELULAS MUY ESPECIFICA ESPECIFIDAD DE RESPUESTA DURADERA TRANSITORIA DURACION DE RESPUESTA LENTA RAPIDA VELOCIDAD DE RESPUESTA SISTEMA ENDOCRINO SISTEMA NERVIOSO ACTIVIDAD
  • 295.
  • 296.
  • 297.  
  • 298.
  • 299. TIPOS DE GLANDULAS EXOCRINA ENDOCRINA
  • 300.
  • 301.
  • 302.
  • 303.
  • 304.
  • 305.
  • 306.  
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  • 314.  
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  • 396.  
  • 397. Mecanismo de acción básico Se manifiesta el efecto biológico Hormona circula en sangre Llega a un tejido Sale de la sangre Es reconocida por una célula mediante una proteína específica de reconocimiento (receptor) Se activa un receptor o varios
  • 398.  
  • 399.
  • 400. Acción de la hormona esteroidal
  • 401.
  • 402.
  • 403. Acción de la epinefrina sobre la célula hepática 1. Epinephrine is lipophobic and needs to bind to specific receptor proteins on cell surface. 2. Acting through intermediary G proteins the hormone bound receptor activates the enzyme adenenylyl cyclase which converts ATP to cAMP 3. Cyclic AMP performs as a 2ndary messenger and activates protein kinase-A an enzyme that was previously inactive 4. Protein kinase–A phosphorylates and activates the enzyme phosphorylase which catalyses the hydrolysis of glycogen into glucose.
  • 404.
  • 405. Sistema del segundo mensajero 3 /CA ++ . 1. The hormone epinephrine binds to specific receptor proteins on the cell surface. 2. Acting through G- proteins, the hormone-bound receptor activates the enzyme phospholipase C, which converts membrane phospholipids into inositol triphosphate (IP 3 ) 3. IP 3 diffuses thru the cytoplasm and binds to receptors on the endoplasmic reticulum 4. The binding of IP 3 to the receptor stimulates the endoplasmic reticulum to release Ca++ into the cytoplasm 5. Some of the released Ca++ binds to the receptor protein called calmodulin 6. The Ca++/Calmodulin complex activates other intracellular proteins – producing the hormone effects
  • 406.  
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  • 421. Esquema que ilustra la regulación del calcio en la sangre por la 'calcitonina', hormona producida por la glándula tiroides y la 'paratohormona' producida por la paratiroides.
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