martes, 1 de octubre de 2013

SISTEMA NERVIOSO - GENERALIDADES - NEURONAS - IMPULSO NERVIOSO

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SISTEMA NERVIOSO
La compleja y diversa actividad que desarrollan los seres vivos, y en especial el hom-bre, asi como el elevado grado de actividad de sus órganos, deben estar regulados y coordina-dos para que el organismo funcione con armonía. El sistema nervioso y el sistema endócrino son los que realizan este trabajo de coordinación: el primero está formado por millones de células altamente especializadas, llamadas neuronas, que constituyen distintos órganos; y el segundo, como ya vimos, integrado por un conjunto de órganos, denominados glándulas endócrinas, que producen sustancias químicas llamadas hormonas que actúan regulando el funcionamiento del organismo.
Estos sistemas trabajan coordinados, constituyendo verdaderos sistemas de comunica-ciones, que reciben señales, las traducen y luego transiten mensajes desde una parte del cuerpo a otra.. El comportamiento general del organismo humano se debe a los mensajes nerviosos y hormonales que continuamente reciben y obedecen todos los tejidos y órganos.
El sistema nervioso es el encargado de relacionar al organismo con el medio, haciendo que responda con distintas acciones según lo percibido. El sistema nervioso básicamente actúa como un receptor de estímulos que generan en él energía nerviosa. Esa energía o impulso nervioso la conduce a músculos que responden contrayéndose o a glándulas que responden segregando sus productos de elaboración. El sistema nervioso es generador de energía nerviosa y funciona por la acción de estímulos diferentes. Se denomina estímulo a cualquier cambio que se produzca en el medio, tanto externo como interno, y que pueda ser percibido por los órganos de los sentidos. Los estímulos provocan la irritación del protoplasma de las células nerviosas sobre las que actúan, provocando un impulso nervioso. La energía nerviosa es dis-tribuida por nuestro organismo gracias a los nervios, que actúan como cables de transmisión.
 Mediante los nervios que conducen los impulsos nerviosos, el sistema nervioso esta-blece la relación del cuerpo humano con el medio y provoca y controla el funcionamiento de los aparatos y sistemas que lo constituyen.
DIVISIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso consta de tres partes: el sistema nervioso central (SNC), el perifé-rico (SNP) o el de la vida de relación y el sistema nervioso autónomo o vegetativo (SNA).
El SNC está formado por el encéfalo y por la médula espinal, el SNP por los nervios craneales y los raquídeos y el SNA por dos cordones nerviosos y sus ganglios nerviosos.
Funciones del SN:
a) Establece la relación entre el individuo y el ambiente en que se encuentra.
b) Preside y regula el mecanismo funcional de los diversos aparatos y sistemas sque lo integran.
c) Posibilita el desarrollo de funciones complejas como el pensamiento y la conciencia.
Estímulos: los estímulos ya fueron definidos y pueden ser tanto internos como externos. Se los clasifican en físicos, químicos, fisiológicos y psíquicos. Los estímulos provocan excitaciones en el sistema nervioso que son transformados en un impulso nerviosos y transportados a centros nerviosos a través de los nervios, el cual analiza la información y elabora una respuesta que será conducida por nervios hasta un músculo efector.

Estructura del sistema nervioso.
El tejido nervioso está formado por dos tipos de tejidos. El nervioso propiamente dicho y el tejido conectivo o de sostén o neuroglia.
CÉLULAS NERVIOSAS: LAS NEURONAS
El tejido nervioso está formado por células especializadas en el transporte de estímulos nerviosos conocidas como neuronas. Estas células, si bien presentan todas las organelas de una célula común, presenta una forma especial, adaptada a la función del transporte de estímulos nerviosos. Presentan un cuerpo que generalmente presenta una forma estrellada, pero pueden ser ovaladas, piramidales, etc. El cuerpo neuronal presenta una membrana plasmática, el neuroplasma (citoplasma) y el núcleo.
La neurona, presenta una serie de ramificaciones o prolongaciones del neuroplasma: las dendritas y el axón. Según el tipo de conexiones que presentan estas prolongaciones, nos encontraremos con neuronas sensitvas, motoras y conectoras.

         http://1.bp.blogspot.com/_3VzUEunqqnY/TUN-UQ3HJGI/AAAAAAAAH1I/R2xiYYYiDo4/s1600/Neuronas+y+sus+partes+1.jpg
 Las dendritas son prolongaciones ramificadas, generalmente múltiples, que transportan los impulsos nerviosos de afuera hacia el centro del cuerpo celular (centrípeta). Los axones son prolongaciones únicas y que transportan el impulso nervioso del centro celular hacia afuera (centrífuga). El camino del impulso nervioso es siempre unidireccional. Una neurona sensitiva, tiene sus dendritas conectadas a un receptor sensoral y sus axones a otras neuronas. Las neuronas motoras, tienen conectadas sus dendritas con otras neuronas y sus axones con algún músculo efector. Las neuronas conectoras tienen tanto dendritas como axones conectadas con otras neuronas. Los axones y las dendritas, no toman contacto directa entre ellas, sino que existe un espacio. El lugar de conexión, se conoce como sinapsis y el pasaje del impulso nervioso se realiza a través de una sustancia química conocida como neurotransmisor que libera el axón.
Los troncos nerviosos o nervios están constituídos por un gran número de axones y dendritas unidos por una vaina común de tejido conectivo. Los cuerpos celulares de las neuronas no estàn desordenadamente esparcidos a lo larg de los troncos nerviosos, sino que presentan como conglomerados que se denominan ganglios cuando están fuera del cerebro y la medula espinal, y centros nerviosos cuando están dentro de ellos.
Además de la membrana celular de los axones y dendritas, pueden existir otras vainas rodeándolas Una de ellas es la vaina de mielina que está constituída por una sustancia grasa, blanquecina que tendría funciones nutritivas y aislantes, evitando que el impulso nervioso que recorre la neurona pase de una a otra.
La velocidad del impulso nervioso es de 90 metros por segundo en un nervio mielinizado y de 7 a 15 metros en los nervios sin mielina.

IMPULSO NERVIOSO
El impulso nervioso se transmite a lo largo de una neurona mediante un proceso de despolari-zación:
En un principio, la membrana está polarizada. En parte exterior de la membrana abun-dan los iones con carga positiva y en la parte interior, los de carga negativa. Esto se mantiene por la acción de la bomba de sodio-potasio y se denomina potencial de re-poso. 
Cuando llega un estímulo aumenta la permeabilidad para los iones de sodio, que entran en la célula, con lo que la polaridad se invierte en ese punto, quedando más carga positiva en el interior en esa zona. A esta alteración se le llama potencial de acción.
Esta despolarización lleva a la redistribución de los iones, los canales de sodio cercanos se abren, y también se despolariza la zona contigua, y ésta, a su vez, a la de la zona que le sigue, como si fueran las fichas de un dominó. De esta manera el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón.
Una vez que el impulso nervioso ha recorrido todo el axón, en milésimas de segundo, se produce la repolarización o restablecimiento de las concentraciones de iones carac-terísticas del estado de reposo.

Este es un hipervínculo y apretando control y clickeando sobre el enlace se ve el dibujo de la neurona y el camino del impulso nervioso:     NEURONA CON MOVIMIENTO  VER EL ENLACE
El impulso nervioso se propaga con mayor velocidad en los axones con mielina, puesto que la generación de potenciales no se realiza punto a punto a lo largo de todo el axón, sino sólo en los nódulos de Ranvier. Esto se debe a que, al ser la mielina aislante eléctrico, no permite el paso de cargas a través de ella.
La mielina, además de aumentar la velocidad de propagación, ahorra energía. Cuando entran los iones sodio después de un potencial de acción, la bomba de sodio-potasio, tiene que gastar energía para expulsarlos de nuevo. En las neuronas con mielina este proceso sólo se da en los nuódulos de Ranvier, por lo que se ahorra energía.
Este es un hipervínculo y apretando control y clickeando sobre el enlace se ve el dibujo del intercambio iónico a través de la membrana: MOVIMIENTO IÓNICO  ver el enlace

Este es un hipervínculo y apretando control y clickeando sobre el enlace se un video explica-tivo sencillo sobre el impulso nervioso: videito de impulso nervioso: mirarlo!

domingo, 29 de septiembre de 2013

NOVEDADES

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domingo, 8 de septiembre de 2013

FOTOS PROMETIDAS PERO DESAGRADABLES




BOCIO foto de abajo (Fíjense como está el cuello hinchado a la altura de la tiroides. En la foto superior hay un bocio exoftálmico (ojos p´afuera) 










este es un caso de gigantismo por exceso de secresión de somatotrofina.

jueves, 5 de septiembre de 2013

CUADRO DE PRINCIPALES GLÁNDULAS Y HORMONAS QUE SEGREGAN

Las principales glándulas y sus hormonas
Hipófisis. Pequeña glándula situada en la base del hipotálamo, unido a él a través del tallo hipofisario. En ella se distinguen dos regiones: la hipófisis anterior o adenohipófisis y la posterior o neurohipófisis.
Hipotálamo. Glándula situada en la base del encéfalo y unida a la hipófisis. Además de las funciones nerviosas tiene también función endocrina. Recibe información de la situación general del organismo y responde a los cambios produciendo varios factores que liberan, a su vez, neurohormonas de la hipófisis.
Paratiroides. Son cuatro pequeñas glándulas situadas simétricamente a ambos lados del tiroides.
Tiroides. Glándula situada en la base del cuello, rodeando a la tráquea por delante y por los lados; tiene forma de H.
Páncreas. Situada debajo del estómago. Es una glándula mixta. Como glándula exocrina segrega jugo pancreático. Su capacidad endocrina radica en unos conjuntos de células denominados islotes de Langerhans.
Glándulas suprarrenales. Son dos glándulas situadas sobre los riñones. En cada una se diferencian dos partes: corteza (parte externa) y médula (parte interna).
Gónadas (ovarios y testículos). Son glándulas mixtas.

GLANDULA
HORMONAS
PRINCIPAL ACCIÓN
HIPÓFISIS
Neurohipófisis
Oxitocina
Activa las contracciones del útero en el parto y estimula la producción de leche en las mamas.
Antidiurética
Reduce la cantidad de agua que se elimina con la orina.
Adenohipófisis
Prolactina
Favorece la secrección de leche en las mamas tras el parto.
Hormona del crecimiento
Estimula el crecimiento de los huesos.
Gonadotropas (FSH y LH)
Actúan sobre las glándulas sexuales, regulando su actividad.
Hormona estimulante del tiroides (TSH)
Estimula la secrección del tiroides.
Adrenocorticotropa (ACTH)
Estimula la secrección de las glándulas suprarrenales.
TIROIDES
Tiroxina
Regulan el metabolismo del organismo y favorecen el desarrollo del Triyodotironina sistema nervioso.
Triyodotironina
Calcitonina
Disminuye los niveles de calcio en sangre, favoreciendo su depósito En los huesos.
PARATIROIDES
Parathormona
Regula la cantidad de fósforo y calcio de la sangre.
CÁPSULAS SUPRARRENALES
Corteza
Cortisona
Estimula la producción de glucosa y la destrucción de grasas. también tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos.
Médula
Adrenalina
Favorece la actividad muscular intensa y prepara al organismo ante Una situación de peligro.
PÁNCREAS
Insulina
Disminuye los niveles de glucosa en sangre.
Glucagón
Incrementa los niveles de glucosa en sangre.
TESTÍCULOS
Testosterona
Interviene en el desarrollo de los órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios, así como en la producción de espermatozoides.
OVARIOS
Estrógenos
Intervienen en el desarrollo de los órganos sexuales y de los Caracteres sexuales secundarios (desarrollo del pecho, vello púbico, Acumulación de grasa en las caderas, etc.).
Progesterona
Regula el ciclo ovárico. Prepara para el embarazo.


TEXTO PARA BAJAR EL CUADRO POR MEDIA FIRE

HIPOFISIS - GLÁNDULA MADRE


Este es un video sobre hiófisis

VIDEO DEL SISTEMA ENDÓDRINO - GENERALIDADES

VERLO DETENIDAMENTE SIN SALTEARSE PORQUE SI NO NO SE ENTIENDE

SISTEMA ENDÓCRINO - HORMONAS

SISTEMA ENDÓCRINO – HORMONAS
El sistema endócrino funciona en estrecha coordinación con el sistema nervioso para el mantenimiento del estado de equilibrio del organismo (homeostasis) Los ajustes a largo plazo de metabolismo, crecimiento y reproducción suelen estar bajo el control endócrino.
El sistema endócrino es un sistema formado por una serie de glándulas que segregan sustancias al torrente sanguíneo y que actúan a distancia. A estas sustancias se las conoce como hormonas.
Se puede definir a las hormonas como sustancias químicas que actúan como mensajeros, producido por un tipo de células, con efectos reguladores específicos sobre la actividad de otro tipo de células, denominadas células blanco.
Químicamente, las hormonas pueden ser proteínas (péptidos), lípidos o esteroides.
Las hormonas son específicas ya que actúan sobre células blanco que poseen receptores específicos para dichas sustancias.
La secresiòn de hormonas es regulada por mecanismos de control por retroalimentación negativa (feedback).
Las principales glándulas endócrinas son: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas endócrino, ovarios, testículos.

Hipotálamo e hipófisis:
Gran parte de la actividad hormonal del cuerpo está bajo el control directo o indirecto del hipotálamo, que actúa como enlace entre los sistemas nervioso y endócrino. El hipotálamo regula el funcionamiento de la hipófisis mediante la secreción de varias hormonas liberadoras e inhibidoras, cada una de las cuales es más o menos específica para un tipo de célula de la hipófisis.
La hipófisis es una pequeña glándula del tamaño de una arveja, situada en el base del cerebro y se divide en tres partes: lóbulo anterior, intermedio y posterior.
El lóbulo posterior libera las hormonas antidiurética (ADH) y oxitocina producidas por el hipotálamo. El lóbulo anterior produce la hormona del crecimiento, la prolactina y varias hormonas trópicas, es decir, qu regulan otras glándulas endócrinas.  La zona intermedia, libera MSH o melino estimulante, que controlan la pigmentación de la piel.
 -Somatotrofina (GH o growth hormone) llamada hormona de crecimiento, que a su vez es regulada por el hipotálamo con una hormona liberadora y otra inhibidora. Es la responsable del crecimiento y su disfunción provoca enanismo o gigantismo.
 -Tirotrópica: estimula el funcionamiento de la tiroides.
 -Adenocorticotrópica: estimula el funcionamiento de la corteza adrenal.
 -Gonadotrópicas: folículo estimulante (FSH) estimula el crecimiento del folículo en el ovario; luteinizante (LH) estimulan la formación del cuerpo lúteo.

Tiroides:
Se localizan en el cuello, justo delante de la tráquea y debajo de la laringe. Está formado por dos cuerpos, unidos por un istmo, dándole forma de mariposa o moño. Su tamaño es de 7 x 3 x 1.5 cm,. Segregan la triyodotironina y la tiroxina, la primera con 3 átomos de iodo y la segunda con cuatro. Estas hormonas son esenciales para el crecimiento y desarrollo  normales y estimulan la intensidad del metabolismo de casi todos los tejidos del cuerpo y el desarrollo intelectual.
La regulación de la secreción de hormona depende de un mecanismo de retroalimentación entre el lóbulo anterior de la hipófisis y la glándula tiroides. La hipófisis segrega TSH (hormona estimulante de la tiroides) la cual actúa promoviendo la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Cuando la concentración en sangre de la hormona tiroidea alcanza un nivel superior a la normal, las células de la hipófisis anterior son inhibidas y la liberación de TSH disminuye.
Su exceso aumenta el metabolismo del individuo, aumentando el nerviosismo e irritabilidad. Su deficiencia, disminuye el metabolismo, aumenta el cansancio muscular y agotamiento físico, y hasta retardo mental.
El aumento del volumen de la glándula se conoce como bocio.

Paratiroides:
Son cuatro glandulitas redondeadas situadas adheridas, detrás de la tiroides.
La parathormona regula el metabolismo del calcio y el fósforo en el organismo. Su deficiencia provoca alteraciones en la calcificación en los huesos y disminuye el calcio en sangre, produciendo rigidez muscular (tetania). La hipersecreción provoca cálculos renales y huesos débiles y quebradizos.

Suprarrenales o adrenales:
Son dos glándulas pequeñas, ricamente irrigadas, situadas cada una sobre el polo superior de cada riñón. Se diferencian en ellas dos zonas, una cortical amarillenta (corteza)  que produce hormonas cortico adrenales (mineralocorticoides y glucocorticoides) y una zona medular, central que segrega adrenalina.
Las hormonas cortico adrenales regulan el metabolismo mineral (sodio y fósforo), agua, hidratos de carbono y le dan vitalidad al organismo.
La adrenalina produce vasoconstricción aumentando la presión sanguínea, provoca el relajamiento de los músculos bronquiales. Se la conoce como hormona del alerta. Ayudan a soportar el stress. Elevan la concentración sanguínea de azúcar.
La insuficiencia origina disminución de la presión sanguínea, debilitamiento orgánico, cansancio, pudiendo ocasionar la muerte.

Páncreas endócrino:
Fuera de su acción digestiva, el páncreas presenta algunos islotes de células diferenciadas que segregan hormonas. Esas zonas se conocen como Islotes de Langerhans con dos tipos de células: alfa y beta. Las células beta segregan insulina y las alfa glucagón.
La insulina influye sobre el metabolismo, regulando la absorción  de glucosa, facilitando su absorción por las células. Al facilitar el ingreso de glucosa a las células, disminuye su concentaciòn en la sangre y estimula la formación de reservas en hígado.
El glucagón es antagonista de la insulina incrementando la concentración de glucosa en sangre formando nuevas moléculas de glucosa a partir del glucógeno hepático.


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