jueves, 29 de septiembre de 2016

Diencéfalo

El diencéfalo es otra estructura compleja del SNC.
Este se encarga de las funciones biológicas junto con el sistema límbico.
DE las emociones, la atención, la memoria del olfato, el reloj biológico, la secreción de hormonas y con esto todo el control sobre el cuerpo ante los estímulos.


DIENCÉFALO



¿Sabías que... es el capitán del cuerpo al darse cuenta de todo lo que pasa en él y controlarlo?












Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

TELENCÉFALO

El telencéfalo es parte del rombencéfalo, la cual es la vesícula embriológica más cercana al ápix.
Este es caracterizado por tener fibras blancas en el interior y una corteza con fibras grises.
Se divide en lóbulos por las funciones que tiene y éstos son llamados de acuerdo a la cercanidad que tienen con los huesos del neurocráneo:
-Parietal
-Occipital
-Temporal
-Frontal


TELENCÉFALO



¿Sabías que... Esta parte controla nuestra habla, conciencia y junta la información?



















Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Neurotransmisores monoaminas y SNC

Los neutrotransmisores monoaminas son las derivadas de la tirosina (también llamados Catecolaminas) y del triptófano. Estas son la epinefrina, norepinefrina, dopamina y serotonina.

Tienen diferente uso según sus receptores en la membrana de la neurona o tejido que las utilice.





Neurotransmisores monoaminas y SNC



SNC TELENCÉFALO










Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

domingo, 25 de septiembre de 2016

POTENCIALES DE ACCIÓN EN NEURONA.

El potencial de acción en neurona se divide en excitatorio e inhibitorio, esto para formar una especie de filtro en las conexiones y tener control sobre lo que pasa en el cuerpo o sobre lo que es importante darse cuenta u actuar.



POTENCIALES DE ACCIÓN EN NEURONA.

Para no afectar la visión del mapa, se anexan aparte los restantes de neurotransmisores, aparte de los que se mencionan en el mapa:
  • Agmantina
  • Aspartato
  • Glutamato
  • GABA
  • Glicina
  • D-serina
  • Acetilcolina
  • Dopamina
  • NE
  • Epi
  • Serotonina
  • Melatonina
  • Histamina
  • Fenetilamina
  • Metilfenetilamina
  • Tiramina
  • Octopamina
  • Sinefrina
  • Metoxytiramina
  • Triptamina
  • Metiltriptamina
  • Acetilaspartoglutamato
  • Gastrina
  • Colecistoquinina
  • Vasopresina
  • Neurofisina
  • Neuropéptido gamma
  • Polipéptido pancreático
  • Péptido doble gamma
  • Corticotropina
  • Encefalina
  • Dinorfina
  • Endorfina
  • Orexin A
  • Orexin B
  • Sustancia P
  • CART
  • Bombesina
  • Óxido nítrico
  • Monóxido de carbono
  • anandamina
  • virodamina
  • ATP
  • Ado 


¿Sabías que... Estos son los encargados de la sensación de saciedad, hambre, sueño...?




  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

jueves, 22 de septiembre de 2016

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso está conformado en su mayoría por las neuronas. La palabra 'neuronas' nos suena a señales rápidas, electroquímicas. Esto nos permite la supervivencia más eficaz al estar enterado de lo que está pasando alrededor e incluso dentro de nosotros.

El sistema nervioso es el 'mail', del cuerpo. Todos los tejidos mandan mails al SN y éste a ellos y llegan ni en cuestión de segundos.


FISIOLOGÍA DEL SN


Células del Sistema Nervioso:
Resultado de imagen para celulas del sistema nervioso

1.- Neuroepitelio en desarrollo
2.- Neuroblasto, que da lugar a la neurona.
3.- Astrocito con soma predesarrollado (tipo 1), los tipo 2 son los astrocitos fibrosos.
4.- Oligodendrocito
5.- Microglia



¿Sabías que... En el SNC no hay gangliso linfáticos, todo funciona por la neuroglia y la BHE?









Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

martes, 20 de septiembre de 2016

POTENCIAL DE MEMBRANA EN ACCIÓN

El potencial de membrana en acción se puede clasificar en dos mecanismos:
-De cable
-Salvatorio

El primero es para conexiones no tan rápidas y lo encontramos en neuronas amielíticas (lentas o delgadas).
El segundo es para conexiones donde es vital la velocidad de respuesta y se encuentra en neuronas periféricas con mielina (rápidas o gruesas).


POTENCIAL DE MEMBRANA EN ACCIÓN


¿Sabías que... si no existieran estos mecanismos, no pudiéramos protegernos de quemaduras o pinchazos?









Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

lunes, 19 de septiembre de 2016

POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO Y EN ACCIÓN.

El potencial de acción es dado por un estímulo que conllevará a UN ÁREA ESPECÍFICA de la membrana a realizar una abertura de canales para el paso de iones y cambiar el voltaje de la célula. Esto con diferente fin dependiendo de la función de la célula y el estímulo.



Potencial de acción


La hiperpolarización se da porque los canales se cierran lentamente.

MEMBRANA EN ACCIÓN.


¿Sabías que... Hay varios potenciales de acción y dependiendetes de varios iones como K++?



Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

domingo, 18 de septiembre de 2016

VIDEO SOBRE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

La síntesis proteica tiene varias etapas. Primero inicia con la desacetilización de la histona en el cromosoma para desenrollar la doble hélice de DNA. Después, la enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, esto da lugar a la transcripción de DNA a ARN, donde si en DNA tenemos guanina, en ARN se unirá la citocina y visceversa. Pero si en DNA tenemos tiamina, se unirá adenina en ARN, si tenemos tiamina en DNA, en RNA habrá uracilo.

Después, da lugar la traducción de ARN para formar la proteína.

VIDEO SÍNTESIS PROTEICA























Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

OMOLALIDAD Y TONICIDAD

La osmolalidad es un concepto que responde a la atracción osmótica de los solventes con la cantidad de moléculas de solvente que se encuentran en una mezcla. De esta manera, puede haber un equilibrio entre sustancias.
Su unidad es el mol y es igual al peso molecular del soluto expresado en gramos vertido en un litro íntegro de agua.

La tonicidad se refiere al número de moléculas de soluto que hay por número de moléculas de solvente. 
Hay tres estadíos de la osmolalidad y tonicidad: hipo-, iso- e hiper-. Se definirán en el mapa conceptual.

Aquí el link:

Osmolalidad y tonicidad





¿Sabías que... la osmolaridad del cuerpo se obtiene con la fórmula: 2(Na) + Glu/18 + BUN/2.8?

Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

martes, 13 de septiembre de 2016

Transporte celular: Ósmosis



Continuando con la difusión de los solutos, cuando hay difusión entre los solventes, éste será llamado ósmosis.


Dé clic en el hipervínculo para abrir el archivo.

ÓMOSIS


¿Sabías que... la ósmosis es usada para tratar el agua potable?





















Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

lunes, 12 de septiembre de 2016

Transporte activo de la membrana



Transporte que necesita ATP y requiere de proteínas como de canal situados en la membrana para realizar la transferencia.

TRANSPORTE ACTIVO


¿Sabías que... El Ca++ es necesario para la contracción muscular?









Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

domingo, 11 de septiembre de 2016

Transporte pasivo de la membrana celular

Los tipos de transporte de la membrana se dividen en activos y pasivos. Los pasivos se dividen dependiendo si tienen o no movimiento de membrana.
Los que no tienen movimiento de membrana son ósmosis, difusión...
Aquí hablaremos de difusión y sus tipos con características.



TRANSPORTE PASIVO


¿Sabías que... las hormonas derivadas del colesterol, utilizan este método de entrada a la célula?








Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

lunes, 5 de septiembre de 2016

LA SÍNTESIS PROTEICA

Es el proceso por el cual todas las células viven. Es su trabajo y de esto y para esto viven. Si no hay proteínas, adiós a los complejos enzimáticos, adiós a las estructuras del cuerpo, a los músculos, a contracción, al paso de moléculas a la célula...

SÍNTESIS PROTEICA


¿Sabías que... Hay también RNA's como el pequeño nuclear, el heterógeno...?


















Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.

domingo, 4 de septiembre de 2016

NÚCLEO Y MEMBRANA CELULAR

Ambos organelos de la célula tiene algo en común: sirven para el óptimo funcionamiento.
El núcleo se encarga de las instrucciones de la producción de proteínas y otros compuestos. La membrana de adentrar o dejar salir a las producidas por la célula u otras del líquido extracelular.



NÚCLEO

MEMBRANA

¿Sabías que... Los hongos en su pared celular contienen ergosterol en vez de glucocálix en el humano?



Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.

jueves, 1 de septiembre de 2016

LA CÉLULA COMO FÁBRICA

LA CÉLULA

Es la unidad fundamental de la vida.
Esta trabaja con el ADN para producir proteínas, lípidos u otro compuesto que sea de su necesidad.
Se reproduce a través de mitosis (o meiosis depende de qué célula estemos hablando) y tiene productos de desecho, los cuales, hacen ser funcional a un órgano o tejido, por ejemplo: las células beta pancreáticas tienen como producto de desecho a la insulina, y la insulina es necesaria para otras células.
Tiene varios organelos (u orgánulos):


LA CÉLULA COMO FÁBRICA


¿Sabías que... Todas las células contienen la misma información genética, pero la activación de sus genes por estímulos hacen entonces que una neurona tenga diferente forma y función que un hepatocito?














Alfredo Jimenez Lam, grupo III-7.
  • Arthur Guyton. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona, España: Elsevier.
  • Kim Barrett, Susan Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. (2010). Fisiología Médica de Ganong. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Stuart Ira Fox. (2011). Fisiología Humana. EE.UU.: McGraw Hill.
  • Cristóbal Mezquita Pal. (2012). Fisiología clínica. EE.UU.: Panamericana.