martes, 11 de junio de 2013

ANIMACION DE ACTO SEXUAL MASCULINO

Los cambios fisiologicos que ocurren durante el acto sexual en el hombre son principalmente las funciones del sistema simpatico y parasimpatico, la vasodilatacion que ayuda a mantener la ereccion del pene, la contraccion de los conductos deferentes y las glandulas formadoras del semen y la contraccion de los musculos isquiocavernosos y bulbocavernosos para expulsar el semen a la vagina, son explicados en este esquema para que a aquellos que les interese conocer un poco mas hacerca del funcionamiento de su cuerpo puedan encontrar la respuesta.

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jueves, 30 de mayo de 2013

GRAN ANIMACION DE DIGESTION Y ABSORCION DE NUTRIENTES

La absorción y digestión es llevada a cabo por diversos procesos enzimáticos que difieren entre cada nutriente consumido. siendo diferente para los carbohidratos, las grasas y las proteinas. cada proceso se explica de manera especifica en esta animacion.

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martes, 28 de mayo de 2013

FUNCIONES DEL HIGADO

El higado posee mas de 500 funciones asi que es muy importante cuidarlo y no darle tantos golpes con alcohol y cerveza.. produce proteinas del plasma sanguineo, desintoxica la sangre y mantiene los niveles de glucosa normales.. en esta tabla se muestran algunas otras funciones.

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lunes, 27 de mayo de 2013

ENZIMAS CONTENIDAS EN EL JUGO PANCREATICO

Las enzimas pancreáticas son químicos naturales que ayudan a descomponer grasas, proteínas y carbohidratos. Un páncreas saludable secreta diariamente cerca de 8 tazas de jugo pancreático en el duodeno, la parte del intestino delgado que se conecta con el estomago. Este fluido contiene las enzimas pancreáticas y también ayuda a neutralizar el ácido producido por el estómago en el momento en que entra en el intestino delgado.

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sábado, 25 de mayo de 2013

SECRECION DE HCL

Las células parietales del estómago secretan H+ hacia la luz gástrica por transporte activo primario, donde participa un acarreador conocido como bomba ATP-asa de H+/K+, que también transporta K+ en dirección opuesta. Al mismo tiempo las membranas basolaterales (mira hacia la sangre) de las células parietales introducen Cl- contra su gradiente electroquimico al acoplar su transporte al movimiento descendente del bicarbonato. Las células parietales producen el ion bicarbonato tras disociar el ácido carbónico, formado por la enzima anhidrasa carbónica a partir de CO2 y H2O. Por tanto, las células parietales pueden secretar Cl- (por difusión facilitada) así como H+ hacia el jugo gástrico al mismo tiempo que secretan bicarbonato hacia la sangre.


En el siguiente video, viene explicado este proceso de secreción de ácido clorhídrico, además, se explica como es la regulación de la función gástrica.

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jueves, 16 de mayo de 2013

COMPONENTES DE LA SALIVA

La saliva es un fluido orgánico complejo producido por las glándulas salivales en la cavidad bucal, y directamente involucrada en la primera fase de la digestión. La saliva puede ser vehículo de contagio de enfermedades en humanos, como el herpes labial o la mononucleosis.


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viernes, 3 de mayo de 2013

HISTOLOGIA DEL TUBO DIGESTIVO



el tubo digestivo, desde el esofago hasta el ano, esta compuesto de cuatro capas, o tunicas. cada tunica contiene un tipo de tejido dominante que efectua funciones especificas en el proceso digestivo. las cuatro tunicas, de adentro hacia afuera, son la mucosa, submucosa, muscular y serosa.

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jueves, 25 de abril de 2013

UNION DE LA HEMOGLOBINA CON EL OXIGENO

¿Que tipo de enlace se genera entre el oxigeno y la homoglobina?
el enlace es de tipo de coordinacion. Los cuatro grupos hemo son lugares de unión con oxígeno; por tanto, cada molécula de hemoglobina puede unir, en forma reversible, cuatro moléculas de O2. Para ello, el hierro tiene que estar en estado ferroso, Fe2+. Hierro en estado férrico, Fe3+, es incapaz de unirse al O2. Para evitar la oxidación Fe2+----> Fe3+ , está la histidina distal.


sábado, 20 de abril de 2013

SINTESIS DE LA HEMOGLOBINA

La hemoglobina es una heteroproteína de la sangre, de masa molecular 64.000 g/mol (64 kDa), de color rojo característico, que transporta el oxígeno 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

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miércoles, 17 de abril de 2013

REGULACIÓN DE LA RESPIRACION

La inspiración y espiración se producen por la contracción y relajación de músculos esqueléticos en respuesta a la actividad en neuronas motoras somáticas en la médula espinal. La actividad de estas neuronas motoras está controlada, a su vez, por tractos descendentes provenientes de neuronas en los centros de control respiratorio en el bulbo raquídeo y de neuronas en la corteza cerebral.
El control automático de la respiración está influido también por aferencias provenientes de quimiorreceptores.
En las siguientes imágenes vienen como la respiración es regulada por el SNC, quimiorreceptores y el bulbo raquídeo.

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lunes, 8 de abril de 2013

MUSCULOS DE LA RESPIRACION



Durante la respiración en reposo, el músculo predominante en la respiración es el diafragma. Cuando se contrae, la presión pleural cae, lo cual disminuye la presión alveolar, y dirige al aire por el gradiente de presión desde la boca hacia los alveolos. La espiración durante la respiración en reposo es predominantemente un fenómeno pasivo, como los músculos respiratorios están relajados , el pulmón elástico y la pared torácica retornan pasivamente a su volumen de reposo, la capacidad funcional residual.


Sin embargo, durante el ejercicio, muchos otros músculos se vuelven de importancia para la respiración. Durante la inspiración, los intercostales externos elevan las costillas inferiores y afuera, aumentando las dimensiones lateral y anteroposterior del tórax. Los músculos escalenos y esternocleidomastoideos también intervienen, sirviendo para elevar y llevar hacia afuera las costillas superiores y el esternón.

Durante la espiración activa, los músculos más importantes son los de la pared abdominal (incluyendo el recto abdominal, oblícuos internos y externos, y el abdóminotransverso), los cuales elevan la presión intrabdominal cuando se contraen, empujan el diafragma hacia arriba, aumentando la presión pleural, la cual aumenta la presión alveolar, lo cual hace que el aire se dirija hacia fuera.

Los intercostales internos ayudan a la espiración activa empujando las costillas hacia abajo y, de esta manera disminuyendo el volumen torácico.









domingo, 7 de abril de 2013

COMPOSICION DEL AIRE AMBIENTAL Y ALVEOLAR



El aire atmosferico, en un lugar seco y sin contaminacion , esta compuesto de nitrogeno 80% y oxigeno 20%, pero al ingresar a las vias respiratorias superiores se humidifica, y ademas la eliminacion del CO2, proveniente del metabolismo celular, cambian la composicion del aire alveolar.


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viernes, 29 de marzo de 2013

CONTROL DEL REFLEJO DE LA MICCION



La micción es un proceso por el que la vejiga urinaria se vacía de orina cuando está llena. La vejiga (que en estado vacío se encuentra comprimida por los demás órganos) se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral y entonces se desencadena un reflejo neurógeno llamado reflejo miccional que provoca la micción, y si no se consigue, al menos produce el deseo consciente de orinar. El proceso de la micción es, en la mayoría de las veces, controlado voluntariamente. La incontinencia urinaria es el control pobre o ausente de la micción.





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lunes, 25 de marzo de 2013

ANIMACION SOBRE LA FOMRACION DE LA ORINA



En esta animación se explica el proceso de formación de la orina junto con todos los temas anteriores sobre riñon que hemos visto, desde las fuerzas que actuan en el filtrado, el mecanismo de reabsorcion en el tubulo contorneado proximal y como actuan las diferentes hormonas en el filtrado de la orina.


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Descargar y ver animacion

viernes, 22 de marzo de 2013

miércoles, 13 de marzo de 2013

ANIMACION DE SISTEMA MULTIPLICADOR CONTRACORRIENTE (ASA DE HENLE)



El mecanismo multiplicador en contracorriente permite al riñón proporcionar el medio osmotico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina, mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para reabsorber los iones de la orina. El agua presente en el filtrado fluye a través de canales de acuaporina , saliendo del tubo de forma pasiva a favor del gradiente de concentración creado por las bombas iónicas.


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lunes, 11 de marzo de 2013

PRESIONES DEL ULTRAFILTRADOGLOMERULAR



Los capilares glomerulares tienen grandes poros en sus paredes y la capa de cápsula de Bowman que está en contacto con el glomérulo muestra hendiduras de filtración. El agua, junto con los solutos disueltos en la misma, pueden de este modo pasar desde el plasma sanguíneo al interior de la cápsula y los túbulos de la nefrona.

Antes que el líquido del plasma sanguíneo pueda entrar en el interior de la cápsula glomerular, debe ser filtrado a través de tres capas que sirven como filtros selectivos. El líquido que ingresa en la cápsula glomerular comienza a referirse como el filtrado, que es el líquido que deberá modificarse a medica que pase a través de los diferentes segmentos de los túbulos de la nefrona para convertirse en orina.






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viernes, 8 de marzo de 2013

LA GRAN ANIMACION DE CICLO CARDIACO



El ciclo cardiaco es la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión, relacionados con el flujo de su contracción y relajación de las cuatro cavidades cardiacas (auriculas y ventrículos), el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos a ellas asociados. Este proceso transcurre en menos de un segundo.La recíproca de la duración de un ciclo es la frecuencia cardíaca (como se suele expresar en latidos por minuto.

En esta animación podrán observar los cambios en el ciclo cardiaco, ademas de un electro cardiograma.




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Ver la Gran animacion de Ciclo cardiaco con ECG

viernes, 1 de marzo de 2013

EJERCICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS



Electrocardiograma es un registro donde marcan las diferencias de pontenciales generadas por el corazón que son conducidas hacia la superficie del cuerpo, esto se logra por medio de electrodos de superficie colocados sobre la piel. El dispositivo de registro se llama electrocardiógrafo.

Cada ciclo produce tres ondas ECG distintas, designadas P, QRS y T.

En la siguiente imagen vienen las ondas y los intervalos del electrocardiograma.














Descargar documento Word de los ejercicios de 5 electroscardiogramas

miércoles, 27 de febrero de 2013

TRIANGULO DE EITHOVEN Y DERIVACIONES DE UN ELECTROCARDIOGRAMA



Hay dos tipos de electrodos de registro de ECG o "derivaciones", las bipolares y las unipolares.

Las derivaciones bipolares de las extremidades registran el voltaje entre electrodos colocados en las muñecas y las piernas y comprenden las derivación I (brazo derecho a brazo izquierdo), II (brazo derecho a pierna izquierda) y la derivación III (brazo izquierdo a pierna izquierda).

En las derivaciones unipolares, el voltaje se registra entre un electrodo explorador único colocado sobre el cuerpo y un electrodo que está integrado en el electrocardiógrafo y se mantiene en potencial cero (tierra).

Las derivaciones unipolares de las extremidades se colocan en el brazo derecho, el izquierdo y la pierna izquierda y se abrevian AVR, AVL y AVFm respectivamente.

Las derivaciones torácicas unipolares se marcan del 1 al 6, empezando desde la posición de la línea media.




En las siguientes imágenes, vienen la colocación de las diferentes derivaciones:

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lunes, 25 de febrero de 2013

GASTO CARDIACO



El gasto cardiaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. La frecuencia cardiaca en reposo promedio en un adulto es de 70 latidos por minuto; el volumen sistólico (volumen de sangre bombeado por latido por cada ventrículo) promedio es de 70 a 80 ml por latido. El producto de estas dos variables da un gasto cardiaco promedio de 5,500 ml por minuto.

A continuacion les presento la formula que te ayudara a inducir el gasto cardiacos en diferentes estados del cuerpo.





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viernes, 22 de febrero de 2013

PASOS DEL CICLO CARDIACO



El ciclo cardíaco es el patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. La fase de contracción se llama sístole y la de relajación, diástole. La contracción auricular ocurre hacia el final de la diástole, cuando los ventrículos están relajados; cuando los ventrículos se contraen durante la sístole, las aurículas están relajadas.





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jueves, 21 de febrero de 2013

ANIMACION DE LEYES DE FLUJO SANGUINEO



Las leyes de flujo sanguíneo donde se incluyen todas los factores que determinan el flujo sanguíneo y se describe como estos factores son proporcionales o inversamente proporcionales a dicho flujo sanguíneo.


A continuacion lespresento la animación donde se muestran estas leyes


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miércoles, 13 de febrero de 2013

POTENCIAL DE ACCIÓN CARDÍACO Y VELOCIDAD DE CONDUCCION



En el corazón normal el impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal a una frecuencia de 60 a 100 lpm; desde allí se propaga a la musculatura auricular dando origen a su contracción y a la onda P en el electrocardiograma. A lo largo de los tres haces internodales, el impulso sinusal llega rápidamente al nodo aurículo-ventricular, donde se produce un retraso en la conducción del estímulo (segmento PR del electrocardiograma). Una vez se atraviesa el nodo aurículo-ventricular, el impulso llega al sistema de His-Purkinje, desde donde se conduce rápidamente a toda la musculatura ventricular (QRS en el electrocardiograma).


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lunes, 11 de febrero de 2013

LA CASCADA DE LA COAGULACION



Cuando una lesión afecta la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos, se ponen en marcha una serie de mecanismos que tienden a limitar la pérdida de sangre. Estos mecanismos llamados de "hemostasia" comprenden la vasoconstricción local del vaso, el depósito y agregación de plaquetas y la coagulación de la sangre. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, tornándose similar a un gel en primera instancia y luego sólida, sin experimentar un verdadero cambio de estado. Este proceso es debido, en última instancia, a que una proteína soluble que normalmente se encuentra en la sangre, el fibrinógeno, experimenta un cambio químico que la convierte en insoluble y con la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales, para formar enormes agregados macromoleculares en forma de una red tridimensional. El fibrinógeno, una vez transformado, recibe el nombre de fibrina. La coagulación es por lo tanto, el proceso enzimático por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, capaz de polimerizar y entrecruzarse. Un coágulo es, por lo tanto, una red tridimensional de fibrina que eventualmente ha atrapado entre sus fibras a otras proteínas, agua, sales y hasta células sanguíneas. Por una convención se denomina "trombo" a un coágulo formado en el interior de un vaso sanguíneo.




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Ver esquema de la casacada de la Coagulacion

jueves, 7 de febrero de 2013

ELEMETOS FORMES DE LA SANGRE Y HEMATOPOYESIS

La sangre esta compuesta de plasma y elementos formes, el plasma esta constituida por agua principalmente, y los elementos formes esta constituido por las 3 lineas celulares, los eritrocitos, los leucocitos y plaquetas. Cada uno con diferentes funciones.
Es uno de los esquemas les presento por medio de un mapa mental, imagenes y la clasificacion de los elementos formes, que les podra ayudar a entender mejor esto.
Mientras que la hematopoyesis es la formacion, maduracion y expulsion de celulas sanguineas maduras, listas para realizar la funcion, estas se producen en la parte roja de la medula osea de los huesos, principalmente de los hueso del esqueleto axial.
Esta hematopoyesis es un proceso fisiologico que debe cumplirse constantemente, de no hacerse así la persona comienza a manifestar síntomas de anemia u otras como mala coagulación de la sangre.

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miércoles, 6 de febrero de 2013

EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-GONADAL (OVARIO Y/O TESTICULO)

Este es un conjunto de comunicaciones e interacciones entre el hipotalamo, hipofisis y las glandulas ya sean masculinas o femeninas. Estos se comunicaran por medio de hormonas especializadas con funciones especficas. Ya sea para producir o inhibir alguna función de estas hormonas sexuales provenientes de las gonadas.
El esquema siguiente mostrara, el mecanismo de retroalimentacion negativa por parte de estos ejes,quien los activa o quien los inhibe entre otras cosas.

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Ver eje Hipotalamo- Hipofisis- Testiculo

Ver eje-Hipotalamo-Hipofisis-Ovario


martes, 5 de febrero de 2013

HORMONAS DEL PANCREAS

El páncreas es un órgano retroperitoneal mixto, exocrino (segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado) y endocrino (produce hormonas, como la insulina y la somatostatina que pasan a la sangre).
Tiene forma cónica con un proceso unciforme medial e inferior, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. En la especie humana, su longitud oscila entre 15 a 23 cm, tiene un ancho de unos 4 cm y un grosor de 5 centímetros; con un peso que oscila entre 70 a 150g. La cabeza se localiza en la concavidad del duodeno o asa duodenal formada por las tres primeras porciones del duodeno y la cola asciende oblicuamente hacia la izquierda.
A continuación les presento un esquema en el cual se comentan las hormonas producidas en el páncreas y sus funciones.

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lunes, 4 de febrero de 2013

HORMONAS DE LA CORTEZA SUPRARENAL

Las glandulas suprarenales se ubican por encima pero no unidos a los riñones, estos son bilaterales y están ricamente irrigados debido a que constante mente estos deben de estar secretando hormonas, pero al observarlas por dentro, esta se forma de una corteza y una medula. Las dos con diferencias microscopicas antamicas y funcionales, la corteza secreta diversas enzimas para funciones diferentes cada una y la medula lo mismo, produce enzimas diferentes con funciones especificas. La corteza que es de quien hablamos en este esquema, se divide en tres zonas, la glomerulosa, fascicular y la reticular. Lo mismo sucede con estas, en estas zonas hay celulas diferentes a las demas y por essa diferencia se producen ademas diferentes hormonas con  funciones especificas. Las cuales son las glucocorticoides, mineralo corticoides y las hormonas sexuelas.

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Ver esquema

sábado, 2 de febrero de 2013

MECANISMO DE ACCION HORMONAL

Como ya sabran, no todas las hormonas son iguales, su naturaleza quimica o composicion quimica, es quien le da la especifica funcion y otras caracteristicas, como el tamaño de la molecula, o si es liposoluble e hidrosoluble. Estos ultimo es de mucha importancia conocerlo, las hormonas esteroides y las de composicion proteica tienen maneras diferentes de mandar su señal a la celula, estas cuando llegan a la celula no penetran su membrana, pero tiene mecanismos de segundos mensajeros por ejemlpo para que ellos, manden la señal al nucleo y comiene la produccion de proteinas especificas. En cambio las hormonas esteroideas su mecanismo de accion en la celula es diferente, ya que estas si penetran la membrana celular.
De manera mas detallada se darán a conocer los tres mecanismos de accion de las hormonas.
Solo tienes que presionar en descargar la animación para que disfrutes de manera didactica estos mecanismo.

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Descargar Animacion


viernes, 1 de febrero de 2013

HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISARIAS

El gran centro de control se encuentra en nuestro encéfalo, pero no es el cerebro, nuestros organos encargados de llevar a cabo la mayor parte de la regulación de todas las funciones del cuerpo, son el hipotálamo y la hipófisis, estas situadas en el diencefalo, reciben señales y producen una gran cantidad de hormonas estimulantes e inhibitorias, dependiendo de la señal. Teniendo como fin el mantener la homeostasis por  medio de la retro alimentacion negativa.Estas hormonas y organos son el comienzo de varios ejes, como el hipotálamo, hipófisis de las gónadas, el eje hipotalamo, hipofisis tiroideo. En fin todas las hormonas Producidas en estos organos los veras resumidos en estas tablas, en las cuales te muestran tanto Organo productor, composicion quimica, organo efector y accion de esta.

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Ver tabla de hormonas del HIPOTALAMO

Ver tabla de Hormonas de la Hipofisis

miércoles, 30 de enero de 2013

NATURALEZA QUIMICA DE LAS HORMONAS

Sabemos que nuestro cuerpo mantiene la homeostasis por medio de compuestos orgánicos llamadas hormonas, estas son producidas por diferentes partes del cuerpo y cada una pueden estimular o inhibir, de pendiendo de tus necesidades, alguna función especifica. Pero estas hormonas su función especifica y característica es gracias a su composición química. Esto es de importancia conocerlo, ya que por ejemplo las hormonas estero ideas penetran la membrana basal, debido a que son libidos como las membranas de la célula, pero estas no son solubles en la sangre y necesitan la ayuda de alguna proteína transportadora.
A continuación, presento mi esquema donde de manera desglosada te doy a conocer los tipos de estructuras químicas que puede encontrar formando las hormonas y unos ejemplos de estos.

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