miércoles, 26 de marzo de 2014

FUNCIONES DE LA SANGRE


La sangre, el único tejido conectivo líquido en el cuerpo humano, desempeña tres funciones generales:
  1.       Transporte. La sangre transporta oxígeno de los pulmones a células de todo el cuerpo, y dióxido de carbono en la dirección opuesta. Además, lleva nutrimentos del tubo digestivo de desechos provenientes de las células de todo el cuerpo y elimina calor y productos de desechos provenientes de las células, y hormonas de las glándulas endocrinas a células de los diversos tejidos.
  2.         Regulación. La sangre ayuda a regular el pH mediante sustancias amortiguadoras. Asimismo, participa en el ajuste de la temperatura corporal mediante las propiedades de absorción de calor y enfriamiento del agua presente en el plasma y de su velocidad  de flujo variable por la piel, donde puede disipase el calor excesivo, que pasa de la sangre al entorno. Por añadidura, la presión osmótica influye en el contenido de agua de las células, principalmente por interacciones en que participan los iones y proteínas disueltos.
  3.      Protección. La sangre puede coagularse, lo cual evita su salida excesiva del sistema cardiovascular cuando ocurren lesiones. Además, mediante la fagocitosis y la producción de proteínas llamadas anticuerpos, los glóbulos blancos brindan protección contra las enfermedades; lo mismo ocurre con los interferones y los componentes del complemento, otras proteínas que también contiene la sangre.

sábado, 22 de marzo de 2014

Sistema Cardiovascular: Sangre

El sistema cardiovascular consta de tres componentes interrelacionados: sangre, corazón y vasos sanguíneos.
La mayoría de las células de los organismos multicelulares no pueden moverse para obtener oxígeno y nutrientes, ni para eliminar el dióxido de carbono y otros desechos. En vez de ello, para satisfacer tales necesidades cuentan con dos líquidos, la sangre y el líquido  intersticial. La sangre es un tejido conectivo que se compone de una porción líquida, el plasma, y otra celular, que consiste en diversos tipos de células y fragmentos celulares. El líquido intersticial baña las células del cuerpo. El Oxígeno que llega a los pulmones y los nutrimentos absorbidos del aparato digestivo se transportan por la sangre a los diversos tejidos.  Tanto uno como los otros se difunden de sangre al líquido intersticial, y de éste a los tejidos. El dióxido de carbono y otros desechos se desplazan en la dirección opuesta, de las células al líquido intersticial, y de éste a la sangre. Luego, ésta los transporta a diversos órganos, como los pulmones, riñones, piel y aparato digestivo, para su eliminación del cuerpo. La sangre no sólo transporta diversas sustancias, sino también ayuda a regular distintos procesos vitales y brinda protección contra enfermedades. Pese a la similitud en sus orígenes, composición y funciones, la sangre difiere de una persona a otro tanto como la piel, huesos, la sangre difiere de una persona a otra tanto como la piel, huesos y pelo. Los profesionales de la salud examinan y analizan de manera rutinaria tales diferencias cuando intentan en averiguar la causa de enfermedades. La Hematología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de la sangre, los tejidos  formadores de la misma y las enfermedades relacionadas con ellos.

  1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA SANGRE
  2. FUNCIONES DE LA SANGRE 
  3. COMPONENTES DE LA SANGRE

Clasificaciones de las articulaciones

Las articulaciones comprenden dos aspectos, el estructural, es decir, las características anatómicas de estas uniones, y el funcional, esto es el tipo de movimientos que permiten.
A su vez, la división que se basa en la estructura incluye criterios: 1) La presencia o no en un espacio entre los huesos articulares, el cual recibe el nombre cavidad sinovial, y 2) El tipo de tejido conectivo que mantiene unidos los huesos. Por su conformación, las articulaciones se clasifican en los tipos siguientes:

  1. Articulaciones fibrosas. Mantienen unidos los huesos gracias al tejido conectivo fibroso, el cual contiene abundantes fibras de colágena y carece de cavidad sinovial. 
  2. Articulaciones cartilaginosas. Conservan el ensamblaje Óseo por medio de un cartílago y no poseen cavidad sinovial.
  3. Articulaciones Sinoviales. Los huesos que forman este tipo de articulación cuentan con una cavidad sinovial; se mantienen juntos por la acción del tejido conectivo denso irregular de una cápsula articular y, con frecuencia, por el trabajo de los ligamentos.
          La clasificación funcional de las articulaciones depende del grado de movimiento que permiten. Desde                                        este punto de vista se dividen en:
      1. Sinartrosis. Articulación inmóvil.
      2. Anfiartrosis. Articulación con movimiento limitados.
      3. Diartrosis. Articulación con diversidad de movimientos. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Tienen diversas formas y permiten distintos tipos de actividad dinámica.

Articulaciones

Los huesos son demasiados rígidos y por lo tanto no pueden doblarse sin sufrir daño. Por fortuna, ciertos tejidos conectivos flexibles forman articulaciones que mantienen unidos los huesos y al mismo tiempo permiten, en la mayoría de los casos, ciertos grado de movimiento. Una articulacíon  o artrosis es el área de contacto entre los huesos, entre éstos y el cartílago o entre  el tejido óseo y los dientes. Cuando un hueso se une a otro y dicha unión permite que tengan alguna movilidad, se dice que forman una articulacíon. Gran parte de los movimientos corporales son posibles gracias a ellas, Se puede entender mejor su importancia si el lector imagina lo difícil que resulta caminar con un vendaje enyesado que inmoviliza la articulación de la rodilla o el grado en que un dedo de la mano con una férula limita la capacidad para manipular objetos pequeños, El estudio científico de las articulaciones es la artrología y el movimiento del cuerpo humano se denomina cinesiología.

Clasificación de las articulaciones

lunes, 24 de febrero de 2014

Anatomía del Aparato Respiratorio.

El aparato respiratorio consta de nariz, faringe (garganta), laringe, tráquea, bronquios y pulmones. En lo estructural, se divide en dos porciones: 1) Vías Respiratorias Superiores, que comprende la nariz, faringe y estructuras acompañantes, y 2) Vías Respiratorias inferiores, que incluye la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Desde el punto de vista funcional, este aparato también se divide en dos partes: 1) La porción de conducción, que forma un conjunto de cavidades entre sí, fuera y dentro de los pulmones (nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales), los cuales filtran, calientan, humectan y conducen el aire hacia los pulmones, y 2) La porción respiratoria, formada por los tejidos pulmonares en los que ocurre el intercambio gaseoso, a saber, bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveorales, así como alveolos; estos últimos constituyen el sitio principal del intercambios gaseoso entre el aire y la sangre. El volumen de ka conducción en adultos es de unos 150 ml y el de la porción respiratoria, de cinco a seis litros.
La rama de la anatomía que estudia el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los oídos, nariz y garganta es la Otorrinolaringología. Un neumólogo es un especialista en el diagnostico y tratamiento de enfermedades pulmonares.

jueves, 17 de octubre de 2013

Aparato Respiratorio.

Las células requieren continuamente oxígeno (O2) para realizar las reacciones metabólicas que les permite captar la energía de las moléculas de los nutrimentos y producir ATP. Al mismo tiempo, esas reacciones liberan dióxido de carbono (CO2). el exceso de CO2 produce acidez que puede ser toxica para las células, por lo cual debe eliminarse de manera rápida y eficaz. Los dos sistemas que contribuyen al aporte de O2 y la eliminación de CO2 son el cardiovascular y el aparato respiratorio. Este último realiza el intercambio de gases (suministro de O2 y excreción de CO2), mientras que por el segundo fluye la sangre, que transporta gases entre los pulmones y las células de los tejidos. la falla de uno u otro altera la homeostasis al causar la muerte rápida de células por falta de óxigeno y acumulación de productos de desecho.
Además de llevar acabo el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio participa en la regulación del PH sanguíneo; posee receptores para el sentido de la olfacción; filtra el aire inhalad, produce sonidos y elimina una parte del agua y calor corporal en el aire exhalado.

El proceso de intercambio de gases en el cuerpo, llamado respiración, se compone de tres partes básicas:

1. La ventilación pulmonar, también llamada simplemente respiración, es el flujo mecánico de aire hacia los pulmones (inhalación o inspiración) y su salida de estos (espiración o exhalación).

2. La respiración externa, consiste en el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre, en los capilares de estos órganos. En este proceso, el flujo sanguíneo de los capilares recibe O2 y entrega CO2.

3. La respiración interna, es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares del resto del cuerpo y las células de los tejidos. En este proceso, la sangre entrega O2 y recibe CO2. se llama respiración celular; a las reacciones metabólicas, en el interior de las células, en las que se consume O2 y se produce CO2 durante la síntesis de ATP.

II.- ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO.

Tejido Óseo Esponjoso.

A diferencia del hueso compacto, el tejido óseo esponjoso no contiene osteonas verdaderas, sino que consta de laminillas dispuestas en una red irregular de columnas delgadas de hueso, llamadas trabéculas. Los espacios macroscópicos que existen entre las pertenecientes a algunos huesos están llenos de médula ósea roja, que es la encargada de producir las células sanguíneas. dentro de cada trabécula has osteocitos situados en lagunas a partir de las cuales se irradian los canalículos. Los osteocitos trabeculares reciben directamente nutrientos de la sangre que circula por las cavidades medulares.

El tejido óseo esponjoso constituye la mayoría de los huesos(tanto cortos, como los planos y los de forma irregular), casi todas las epífisis de los huesos largos y una franja angosta alrededor de la cavidad medular de la diáfisis de huesos largos.

A primera vista. la estructura de las osteonas del tejido óseo compacto parece muy organizada, mientras que las trabéculas de los huesos esponjosos dan la impresión de tener una organización menor. Sin embargo, estas últimas se orientan de manera precisa a lo largo de las líneas de esfuerzo, una característica que permite a los huesos resistir esfuerzos transferir fuerzas sin romperse. El tejido esponjoso se localiza principalmente en los sitios donde los huesos no están sometidos a esfuerzos muy intensos o donde éste se aplica desde muchos puntos situados en distintas direcciones.

El tejido óseo esponjoso difiere del compacto en dos aspectos: en primer termino, es ligero, lo cual reduce el peso global de los huesos, que pueden moverse más fácilmente cuando un musculo ejerce tracción sobre ellos. En segundo lugar, las trabéculas sirven de receptáculo y protección a la médula ósea roja. En adultos, el tejido óseo esponjoso de los huesos de loa cadera, las costillas, el esternón, la columna vertebral y los extremos de los huesos largos, es el único logar donde hay médula ósea roja y por tanto hemopoyesis.

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