sábado, 25 de junio de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
miércoles, 6 de abril de 2011
Rasgos adaptados a condiciones extremas
- Por ejemplo, el quisco costero (Echinopsis Chiloensis) es un claro ejemplo de estas especies adaptativas. En este caso, este se transformó en cáctus para que no se deseque, es por esto, que almacena agua en su interior. Estos poseen poca ramificación y además los cáctus poseen adaptaciones metabólicas asociadas a condiciones de aridez. (al poseer estas condiciones, los cáctus minimizan la pérdida de agua por evaporación).
- Por otra parte, las plantas de altura (como por ejemplo la Llareta)(Azorella compacta) poseen adaptaciones que le confieren resistencia al frío, debido a esto, y a otras características. Este tipo de planta crece muy lentamente y consiste en la formación de protuberancias cóncavas cuyas pequeñas hojas están recubiertas de una sustancia resinosa, que optimiza la conservación de agua.
Otro ejemplo de adapatación a condiciones extremas son los pinguinos de la Antártida. Como las demás aves, los pinguinos emperadores son homeotermos, ya que mantienen una temperatura corporal estable. Estos también poseen una capa gruesa de grasa bajo la piel, evitando así la pérdida del calor.
Más del 80% del calor que escapa en la exhalación es recapturado por un complejo sistema de intercambio de calor en sus vías nasales.
El sistema circulatorio de los pinguinos está dieñado para minimizar la pérdida del calor en las extremidades.
Estos animales, "tienen" un sistema de contracorriente. (que hace que la regulación del calor transferido a las venas o disipado al ambiente ocurre mediante la dilatación o contracción de los vasos sanguíneos)
sábado, 2 de abril de 2011
miércoles, 24 de noviembre de 2010
miércoles, 17 de noviembre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
Sèptima entrada
- Puede aparecer en reposo o tras ejercicio.
- En reposo es propio de los proceoss inflamatorios, infecciosos, hematoma, infarto o necrosis. Puede ser local y difuso y se acompaña de hipersensibilidad a la presión.
- Se suelen asociar a contracturas dolorosas tras el esfuerzo.
Calambres
- Contracciones musculares involuntarias, intensas y mantenidas desde unos segundos a varios minutos, que aparecen en reposo y son dolorosas y se deben a la descarga espontánea de varias unidades motoras. Son frecuentes en las miopatías metabólicas por alteraciones en los hidratos de carbono.
- Aparecen en sanos, cuando existe depleción hidrosalina y en músculos denervados.
Contracturas
- Son pràcticamente lo mismo que los calambres, pero inducidas por el ejercicio, más duraderas (a veces varias horas), estan se producen cuando hay una falta de glucosa en el cuerpo.
Sexta entrada
El músculo estriado es un tipo de músculo que tiene como unidad fundamental el sarcómero, y al verlo a través de un microscopio, estrías que están formadas por las bandas claras y oscuras alternadas del sarcómero. Está formado por fibras musculares de forma cilíndrica, con extremos que mantienen el mismo grosor que toda su extensión, y más largas que las del músculo liso y a comparación de último el músculo liso tiene MENOS cito esqueletos que lo constituyen ya que el movimiento es de estos músculos es prácticamente instintivo. El músculo estriado posee la propiedad de la plasticidad, es decir, cambian su longitud cuando son estiradas, y son capaces de volver a recuperar la forma original. También es muy importante decir que uno le puede aplicar más o menos potencia a un músculo estriado.
EXTRA: Para mejorar la plasticidad de los músculos, sirven los estiramientos. Es el encargado del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura o posición corporal. Además, el músculo esquelético ocular ejecuta los movimientos más precisos de los ojos. El músculo cardíaco también es estriado.
Contracción de la musculatura lisa:
Las fibras en este tipo de músculo contienen grandes cantidades de filamentos de actina que se encuentran unidos los denominados cuerpos densos. Algunos de estos cuerpos están unidos a la membrana celular, y entre sí por puentes intercelulares de proteínas. La mayoría de los filamentos de miosina tienen lo que se denomina puentes cruzados con polaridad lateral, de forma que cuando se produce la contracción los puentes de un lado giran en una dirección y los del otro lado lo hacen en la dirección opuesta.
Quinta entrada
¿Por qué se acumula ácido láctico en los músculos?
El ácido láctico se acumula en los músculos de nuestro cuerpo, este hace que nuestros músculos se cansen y también que se dañen. Este líquido es una sustancia que nuestro propio cuerpo genera de forma natural por la oxidación de la glucosa en la célula durante el ejercicio y que causa la aparición de fatiga y dolores musculares después de la realización de un esfuerzo / ejercicio físico. Su composición es carbono, hidrógeno y oxígeno y se metaboliza de manera rápida en especial en el hígado.
¿Es posible evitar la producción de este líquido?
La cantidad de ácido láctico producida por nuestro cuerpo va a depender de si estamos en reposo o haciendo alguna actividad física. Existe la creencia que este ácido es el enemigo número uno del atleta o de cualquier persona que realice una actividad física, en especial por el hecho de la aparición de fatigas y dolores musculares.
Es correcto decir que la producción de ácido láctico tiene variaciones teniendo en cuenta la constitución de la persona y la intensidad de la actividad física realizada, ya que cuando el ejercicio que se está realizando requiere de gran cantidad de energía y las células no disponen de suficiente oxígeno aumentará la presencia de ácido láctico.
Diferencias entre Contractura y Esguince
La contractura aparece esencialmente cuando se exige al músculo un trabajo superior al que puede realizar, ya sea intenso y puntual. Por ejemplo, un esfuerzo excesivo o mantenido y menos intenso. Un buen ejemplo para poder entender esto es mantener unas horas una postura inadecuada. Por otra parte, algunas anomalías de la columna vertebral o desequilibrios de la musculatura pueden llegar a causar contracturas frecuentes.
En cambio, un esguince es la lesión de los ligamentos que unen los dos huesos que forman una articulación. Si la lesión es tan importante que el ligamento deja de poder sujetar los huesos en su posición pero a diferencia que en una luxación en los esguinces el hueso nos se llega a “separar”
martes, 6 de julio de 2010
miércoles, 26 de mayo de 2010
miércoles, 19 de mayo de 2010
El Bulbo raquídeo

Bulbo raquídeo o Médula Oblongada
Situado entre la médula espinal y la protuberancia, el bulbo raquídeo constituye en realidad una extensión, en forma de pirámide, de la médula espinal.
Los impulsos entre la médula espinal y el cerebro se conducen a través del bulbo raquídeo por vías principales de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes. También se localizan los centros de control de las funciones cardiacas, vasoconstrictoras y respiratorias, así como otras actividades reflejas, incluido el vómito. Las lesiones de estas estructuras ocasionan la muerte inmediata.
lunes, 17 de mayo de 2010
viernes, 16 de abril de 2010
Inhibidores Enzimáticos
Las drogas y Medicamentos son ejemplos de inhibidores enzimáticos. Desde el bloqueo una actividad enzimática puede matar a a patógeno o corrija a metabólico el desequilibrio, (como las drogas). También se utilizan como herbicidas y pesticidas. No todas las moléculas que atan a las enzimas son inhibidores; tambien existen activadores de la enzima que hacen que la enzima y aumente su actividad.

Inhibidores enzimáticos irreversibles / inactivación enzimática
Estos tipos de inhibidores reaccionan junto a la enzima y la modifican químicamente.
Este tipo de inhibición se distingue de la reversible ya que esta imposibilita la regeneración enzimática. Esto se debe a la unión de tipo covalente que se crea entre el inhibidor y la enzima.
Estos inhibidores son dirigidos contra el centro activo. Algunas de las aplicaciones terapéuticas de los inhibidores irreversibles son por ejemplo los antimetabolítos e inhibición de la timidilato sintasa.
viernes, 2 de abril de 2010
El Sistema Nervioso de los Invertebrados
Se dice que el sistema nervioso de un invertebrado suele ser más simple que el sistema nervioso encontrado en un vertebrado, pero de todas maneras el sistema de un invertebrado tiene cierta complejitud dependiendo del tipo de invertebrado que este siendo analizado.
El sistema nervioso más simple encontrado en los invertebrados se encuentra mayoritariamente en las hidras y medusas (Cnidarios) y se refiere a ello como una “red nerviosa” El organismo de los Cnidarios consiste en una red nerviosa distribuida por todo el cuerpo, sin líneas definidas ni órgano de control, sino que responde a estímulos en varias partes a la vez.
No en todas las redes nerviosas se diferencian en zonas como en los vertebrados (periférico y central). En cambio, las células nerviosas dispersas forman redes sueltas en cada capa de células de la pared del cuerpo. Algunas de estas neuronas transportan información desde los órganos sensoriales que detectan el tacto, la luz, u otros cambios en el medio ambiente. Este tipo de neuronas a su vez también controlan el movimiento del organismo. (Ejemplo: nadar)
Por otro lado, invertebrados como las estrellas de mar (Eqinodermos) tienen cierto tipo de sistema nervioso centralizado. Un anillo de neuronas es localizado en el centro de la estrella de mar y ahí mismo se encuentran unos simples bloques que se extienden desde el anillo a la punta de cada brazo, más bien conocidos como “nervios radiales”. En cada brazo, extensiones de los nervios radiales forman redes nerviosas como en la medusa. Este sistema permite el movimiento coordinado de cada brazo del organismo marino para así poder ir respondiendo a los estímulos de su ambiente.
Una clara separación de los sistemas nervioso central y periférico se encuentra en cuerpos invertebrados tales como los gusanos, insectos y moluscos mejor conocidos como: ANÉLIDOS. En estos cuerpos celulares de neuronas se agrupan en ganglios. El componente periférico de este sistema nervioso está formado por extensiones de células en estos ganglios. Es decir, algunas de estas células llevan la información sensorial del medio ambiente a los ganglios mientras otras llevan señales desde los ganglios para así poder producir una respuesta, tal como el movimiento.(neuronas motoras y sensoriales) Así el organismo funciona adecuadamente ya que los ganglios responden a los controles y a una serie de sesiones del órgano. Para coordinarlos, los ganglios están conectados entre sí en forma de cadena por un cordón nervioso longitudinal respondiendo así a los estímulos de su ambiente.
El sistema nervioso de los Anélidos y Artrópodos está construido sobre el mismo plan básico. En ambos, a un cerebro dorsal anterior le sigue un cordón nervioso ventral que contiene ensanchamientos ganglionares en cada segmento.
Los Cefalópodos por su parte (como los pulpos por ejemplo) tienen un Sistema nervioso
más desarrollado, se localiza en la cabeza, formando una especie de cerebro. Presentan nervios ópticos, olfatorios y bucales.


