domingo, 27 de mayo de 2012

APARATO RESPIRATORIO







APARATO RESPIRATORIO

Como sabemos, todas las células obtienen energía mediante la respiración celular.

MONOMEROS + O2 à CO2 + H2O + ENERGIA

Todos los organismos necesitan oxigeno para la respiración celular y librarse del dióxido de carbono; necesitan un intercambio de gases a través de su aparato respiratorio. El intercambio de gases siempre se realiza por difusión, el oxigeno que esta en el aire entra a la sangre donde hay menor concentración. La difusión solo es posible cuando los gases están disueltos en agua.

Los organismos más primitivos; esponjas y medusas (diblásticos, dos capas de células), intercambian directamente el dióxido de carbono. No necesitan un aparato  respiratorio.

Otros animales mas evolucionados son triblásticos (tres capas de células). No pueden intercambiar directamente con el medio, por lo que necesitan aparato respiratorio. Estos viven en medios muy húmedos o acuáticos y presentan respiración cutánea (anfibios), lo que es intercambio de gases a través de la piel. Para esto necesita que la piel sea muy delgada, tener mucha superficie, debe ser permeable a los gases, delicada y permanentemente húmeda (disolución). Estos animales son muy vulnerables.




Los animales que tienen alta necesidad de oxigeno, necesitan aparato respiratorio, lo que les sirve para mejorar la difusión de gases. Esto se consigue aumentando la superficie respiratoria (mucosa húmeda, delicada, permeable…). También tiene el proceso de ventilación provocados por los movimientos respiratorios. Esto permite que haiga máximo de concentración para que haya difusión.

DISTINTOS APARATOS RESPIRATORIOS SEGÚN EL MEDIO

1.         MEDIO ACUATICO
En el medio acuático hay 20 veces menos oxigeno que en el aire, lo que hace muy difícil  la respiración.
El oxigeno es poco soluble en agua (mucho peo en agua salada o fría), por lo que su difusión es mas lenta y dificulta el intercambio de gases. Al contrario que el dióxido de carbono, que se disuelve muy bien, lo que también dificulta el intercambio de gases.

·         Respiración braqueal

Se realizan con branquias (evaginaciones de la superficie corporal) para aumentar  la superficie y que este mas vascularizada.
Los animales mas primitivos tienen branquias externas;  esto dificulta la movilidad y son muy visibles. Estos animales son muy vulnerables y se han extinguido prácticamente todos. Se tienen que mover para tener ventilación.


El resto de animales acuáticos presentan branquias internas; que están protegidas en una cavidad y están más vascularizadas (pescado fresco). La superficie esta plegada y replegada y provoca ventilación  con el movimiento de las agallas (peces óseos), otros con su propio movimiento, como los tiburones (no tienen agallas).





2.      MEDIO AEREO
En este medio es más sencillo el intercambio gaseoso porque hay mas oxigeno. Hay dos tipos de aparato respiratorio:

·         Respiración traqueal
Es el tipo de respiración de los insectos. Las tráqueas son invaginaciones de la superficie corporal formando tubos. Estas están cerradas por espiráculos. Las tráqueas se ramifican cada vez a mas finas, llevando el aire directamente a las células. Intercambian directamente del aire que les llega (no necesita aparato circulatorio para el intercambio). La ventilación la hacen mediante cierre y apertura de los espiráculos, coordinados con los movimientos corporales.




Este aparato respiratorio junto al exoesqueleto tiene origen del éxito biológico de los insectos. Este también tiene limitaciones, ya que no permite que tengan un gran tamaño (insectos), ya que la difusión seria insuficiente y no se podría asegurar el intercambio. Las tráqueas ocupan mucho volumen corporal del insecto, dificultando el desarrollo de los órganos internos.

·         Respiración pulmonar

Los pulmones son una invaginación de la superficie corporal, plegada y replegada; para aumentar la superficie del intercambio gaseoso. Esta muy vascularizado (forrado de capilares sanguíneos). Presenta movimientos respiratorios (renovar el aire). Evolutivamente aparece la tráquea, luego los bronquios; lo que aumenta la superficie respiratorio y comienzan a aparecer divisiones en cavidades. La ventilación son movimientos respiratorios (inspiración/ expiración).
En los anfibios; inspiran por deglución, en las aves por comprensión de los músculos de las alas y en los mamíferos por contracción y dilatación de los músculos pectorales, intercostales y diafragma.






EL INTERCAMBIO GASEOSO EN LOS PULMONES

Se realiza por difusión en los alveolos pulmonares, que son ensanchamiento de los bronquiolos más finos. Los alveolos están muy vascularizados. Lo que separa el aire de la sangre son dos microcapas de célula mucosa, alveolar y capilar. Separa el aire de la sangre y facilita el intercambio.




ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

·         CANCER DE PULMON: principales causas de mortalidad en el mundo. El 90% esta relacionado con el tabaco. También afectan las infecciones de nariz, laringe y faringe.



·         VIRUS: que causan resfriados y gripe (elevada mortalidad en grupos de riesgos). La gripe ataca mucho al sistema inmunitario, por lo que es fácil coger una infección oportunista.

·         INFECCION BACTERIANA à Tuberculosis.

·         BRONQUITIS: inflamación de los bronquios. Se cura fácilmente con tratamiento. Es peor la bronquitis crónica (produce mucho moco, que se puede infectar). También es propio de los fumadores y puede estar producida por la alergia. Esto puede provocar un enfisema pulmonar, que consiste en la disminución de los alveolos por lo que disminuye el intercambio gaseoso. La bronquitis crónica puede  desembocar en asma, que consiste en el estrechamiento de los conductos respiratorios. Es producida por acumulación de mocos, alergia o inflamación de la mucosa.

·         NEUMONIA: es una infección vírica o bacteriana. Es causa de muerte en muchos ancianos (encharcamiento). Si la infección afecta a las pleuras, se produce la pleuresía, que produce dolor al respirar.



·         TUBERCULOSIS: infección producida por el bacilo de Koch. Esta destruye la mucosa e impide el intercambio gaseoso. En la actualidad son tuberculosis multirresistentes.

NUTRICION ANIMAL



FIBRA VEGETAL

Son celulósicas y son indigeribles (partes verdes) que forma la pared celular de las células vegetales.
Es muy saludable porque es como un “estropajo” que pasa por el tubo digestivo, favoreciendo el transito intestinal y previene el estreñimiento y el cáncer mas frecuente (colon).


GLANDULAS ANEJAS

Se sitúan fuera del tubo digestivo y son:

·         Glándulas salivales:   - parótidas.
                                      - submaxiliales.    
                                      - sublinguales.

·         


      Hígado: bilis digestiva. Esta realiza más funciones: tiene vitaminas, acumula grasa, sangre y detoxifica.

·         Páncreas: - Actúa como glándula exocrina, segregando jugo pancreático al exterior.
                   -  Actúa como glándula endocrina, vertiendo insulina a la sangre.



Los seres humanos tenemos muchos problemas digestivos:

·         Estreñimiento: (provoca almorranas) poca motilidad intestinal. Se quedan las heces mucho tiempo en el intestino grueso y le quitan todo el agua (se deshidratan), se endurecen y hacen difícil su expulsión. 

       Una dieta rica en fibra favorece el transito intestinal.

·         Diarreas: demasiada motilidad intestinal (retortijones). Se produce un transito mas rápido por el intestino grueso por lo que las heces no se deshidratan, lo que provoca la perdida de agua y sales. Se produce por infecciones, por medicamentos y estrés.

·         Cáncer: es la proliferación celular en el tubo digestivo  glándulas anejas. El mas frecuente es el cáncer de colon. Es muy importante la detección precoz. Un signo preocupante es sangre en las heces. Tiene que ver con la dieta y la apariencia de fibra junto con la exposición de sustancia cancerígena.


·         Ulcera: Afectación de la mucosa gástrica o intestinal. Se debe al descubierto del mucus afectado por acido clorhídrico y enzimas digestivas pueden llegar a perforarlo, lo que provoca hemorragia. Esto se debe a una predisposición genética por la infección del Helibacter Piroli.




·         Hernias: Son salientes de un órgano en otro. La mas frecuente es la hernia de hiato; que es una proyección del estomago en el esófago.

·         Hepatitis: es la inflamación del hígado producida por una infección alimenticia (Hepatitis A) o sanguínea (Hepatitis B) (E.T.S).


·        Cirrosis: Degeneración del hígado. Normalmente provocada por el alcoholismo.



·         Cálculos biliares: Son piedras en la vesícula biliar, que pueden ser de colesterol o pigmentos biliares.


·         Pancreatitis: Autodigestión del páncreas.

EVOLUCION DEL APARATO DIGESTIVO

1º. Tenían digestión intracelular por extracelular.

2º. Aparición del tubo digestivo con una apertura Boca/Ano hasta platelmintos.

3º. Desde nematodos, tienen boca y ano lo que permite la circulación en un sentido, lo que permite la especialización.

4º. Aumento del tamaño de los alimentos. Desarrollo de los dientes o mandíbulas para masticar la comida, lo que favorece la digestión.

5º. Aumento de la longitud del tubo digestivo, lo que hace precisar la musculatura para que prosiga el alimento. Provoca más especialización en distintas partes.

6º. Aparición de válvulas y esfínteres lo que permite la compartimentación.

Todo esto conduce a la mejora del proceso digestivo. Paralelamente, se produce un aumento de la superficie de absorción mediante pliegues, repliegues, microvellosidades de la mucosa…

miércoles, 23 de mayo de 2012

NUTRICION ANIMAL



EL APARATO DIGESTIVO VERTEBRADO (humano)

Consta de un tubo digestivo con glándulas digestivas. Estas pueden estar dentro del tubo (mucosa gástrica) o fuera del tubo (glándulas anejas: glándulas salivales, páncreas, hígado…).
El tubo digestivo comienza con la boca, limitada por los labios. Esta tiene un órgano musculoso, la lengua, que mezcla los alimentos y en la que reside el sentido del gusto. También están los dientes que cortan, trituran y machacan los alimentos, insertos en los alveolos de la mandíbula.
En la boca se vierten las glándulas salivales para la insalivación de los alimentos. La saliva esta formada por del 98% de agua (disuelve alimentos para captar el sabor). “La boca se nos hace agua”. También contiene mucina, que es una proteína viscosa que favorece la deglución (tragar) y amilasa, enzima de la digestión del almidón. La cizosina es un enzima que rompe la pared celular bacteriana.
Finalizada la insalivación se forma el bolo alimenticio que, impulsado por la lengua pasa a la faringe; esto es la deglución. La deglución es un reflejo.



Entonces pasa el alimento a la faringe, que es un órgano musculoso que tiene parte digestiva, ya que comunica con el esófago y la boca; y parte respiratoria que comunica con nariz, ojos, oídos y laringe.
La comunicación de la faringe  y la laringe se cierra con la epiglotis, para evitar el paso de los alimentos al aparato respiratorio; o tragamos o respiramos. El reflejo de la tos se produce  cuando nos atragantamos. Aquí se encuentran también las amígdalas.
Tras la faringe, viene el esófago; que es un tubo musculoso (dos capas musculares, longitudinales y transversales) de 25 cm, cuyos movimientos peristálticos, impulsan el bolo y abren el cardias (válvula de entrada del estomago).
El estomago es un ensanchamiento del tubo digestivo. Tiene forma de J y una capacidad de 2L. Esta tapizado por una mucosa en la que se alternan células secretoras de mucus y glándulas pepsicas, que segregan el jugo gástrico.



Aquí se realiza la digestión gástrica mediante acciones mecánicas: movimientos peristálticos (por su musculatura), que producen un batido de los alimentos para formar una masa homogénea, que se mezcla con el jugo gástrico; formado por acido clorhídrico, que produce el PH acido que es el que necesita para el funcionamiento de las enzimas. La pepsina comienza la digestión de proteínas mientras que continúa en el estomago la digestión del almidón.
El mucus protege la delicada mucosa del jugo gástrico (lactantes tienen renina (proteína), que reduce la coagulación de la leche y facilita su digestión).
La acción del acido clorhídrico (acido muy fuerte), hace que los alimentos formen una papilla; el quimo, que va pasando a intervalos al intestino por la apertura del píloro.
El intestino delgado, que mide de 6 a 7 metros, siendo los primeros 25cm el duodeno, mientras que el resto es el yeyunoileon.


Este tiene muchas asas (curvas) que terminan en la válvula ileocecal, que comunica el intestino delgado con el intestino grueso. En el duodeno desembocan los conductos procedentes del hígado y del páncreas.
El intestino delgado se caracteriza porque tiene mucha superficie para favorecer la absorción de los nutrientes. Este presenta unas prolongaciones del tubo hacia la luz, válvulas conniventes, con repliegues que son vellosidades intestinales (por donde penetran vasos sanguíneos y linfáticos), tapizadadas de una mucosa donde se alternan células secretoras de mucus y del jugo intestinal con células absorbentes, que tienen una gran superficie con repliegues de su membrana hacia la luz del tubo que son, microvellosidades intestinales, a través de las cuales, la mayoría de los nutrientes llegan a la sangre.


En el intestino ocurre la mayor parte de la absorción, ya que al duodeno llega un conducto del páncreas (jugo pancreático), el jugo intestinal y otro conducto del hígado.
El jugo pancreático esta formado de carbonato sódico (NaCO3H + iones). Además hay una serie de enzimas digestivos que son, amilasa, peptidasa, cipasa y nucleasa.
El jugo intestinal esta formado por los mismos enzimas del jugo pancreático, excepto la amilasa, que es sustituida por disacaridasa.
Aquí es donde ocurre la conversión de polímero en monómeros; la digestión. Cuando el quimo (acido) entra en el duodeno se encuentra con el jugo pancreático (carbonato sódico), que neutraliza la acidez del quimo y lo hace básico, que es como lo necesitan las enzimas de los jugos digestivos.
El quimo también se encuentra con la bilis (secreción del hígado), que se acumula en la vesícula biliar y es vertida al duodeno.
La bilis esta formada por pigmentos (del metabolismo de la hemoglobina de los glóbulos rojos) y sales biliares que serán reabsorbidas. La bilis tiene la función de estabilizar la emulsión de los lípidos. Tras este proceso el quimo se convierte en quilo [H2O, monómeros (digestión), sales minerales y restos indigeribles).
De este quilo; el agua, los monómeros y las sales minerales serán reabsorbidas a través de las células con microvellosidades y de estas a la capa mucosa de vasos sanguíneos linfáticos que los separa de la sangre.
Los monómeros pasan por transporte activo (muchas mitocondrias) y el agua y las sales minerales pasan por difusión simple o facilitada.
La difusión simple ocurre a través de la membrana plasmática apolar: por difusión simple los lípidos pueden atravesar;  pero las sustancias polares no (H2O y sales), pero la membrana plasmática presenta unos canales iónicos/acuosos que pasan por difusión facilitada.

El intestino grueso es más grueso que el delgado y mucho mas corto. Solo mide 1,5m. Comienza en la válvula ileocecal, luego tiene un divertículo o ciego, seguido por el colon, el recto y el ano. Cuando el “quilo no absorbido” entra debido a los movimientos peristálticos, queda agua y restos indigeribles. Esta agua se deshidrata de los restos indigeribles, formándose heces fecales, que se van haciendo más densas. Aquí se encuentra la “flora” intestinal, que son bacterias asociadas en simbiosis (por restos indigeribles que fermentan) y fabrican vitaminas, antibióticos, nos defienden y producen gases y olores.



Las heces fecales se acumulan y salen periódicamente por el ano, llamado defecación o egestión. , gracias a los movimientos peristálticos (retortijones). Se produce por más compresión de la musculatura abdominal a través del esfínter anal.

lunes, 21 de mayo de 2012

NUTRICION ANIMAL


NUTRICION ANIMAL

Los animales tenemos una nutrición heterótrofa y necesitamos tomar nutrientes del exterior (H2O, sales minerales. O2…) que son necesarias para el metabolismo celular.
El metabolismo celular consiste en fabricar sus polímeros (anabolismo) y obtener energía (catabolismo) (respiración celular).
Estos nutrientes deben tener un tamaño adecuado para atravesar la membrana plasmática de la célula. Durante el catabolismo se producen unos desechos que deben ser eliminados al exterior.

NUTRICION
Son todos los procesos encaminados a asegurar el buen funcionamiento de la célula.               
La nutrición esta formada por varios procesos:

- Digestión de los alimentos: absorción de los nutrientes que ocurre en el aparato digestivo.

- Intercambio de gases: absorción de oxigeno y expulsión de dióxido de carbono de la respiración celular, que ocurre en el aparato respiratorio.

- Transporte de los nutrientes hasta todas las células y recoger de ellas los productos de desechos, y llevarlos hasta el aparato excretor; que es el encargad de su eliminación.

- Metabolismo celular: la célula usa los nutrientes para fabricar sus polímeros y obtener su energía para realizar sus funciones vitales.




EL APARATO DIGESTIVO

La digestión consta de cuatro procesos:

1º: Ingestión o captura del alimento.

2º Digestión (conversión de polímeros a monómeros) (los alimentos se convierten en un tamaño adecuado). La digestión la realizan los enzimas digestivos que según el grado evolutivo del animal, hay tres formas de hacer la digestión:
·         Digestión intracelular: Ocurre dentro de la célula, en los protozoos.
·         Digestión extracelular: Ocurre fuera de la célula, se vierten los enzimas digestivos al exterior (tubo digestivo)
·         Digestión mixta: combinación de las dos digestiones anteriores.

3º: Absorción de los nutrientes. Consiste en el paso de los nutrientes desde la luz del tubo digestivo hasta la sangre, para así alcanzar a todas las células.

4º: Defecación o egestión. Expulsión al exterior de los restos indigeribles de los alimentos.


domingo, 22 de abril de 2012

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS


                    TEJIDOS ANIMALES

Tanto en los animales como en los vegetales se produce la diferenciación, que es la represión irreversible de los genes, formando las proteínas concretas que le dan su forma y función. Estas células se asocian formando tejidos, órganos, sistemas…
Aquellas células que se agrupan con la misma función forman un tejido; tejidos formados por una célula y sustancia intracelular.


TEJIDO EPITELIAL
Sus células tienen diversos aspectos y muy  poca sustancia intercelular. Se agrupan principalmente por su función, que “a groso modo” son dos: protección y revestimiento y secreción.

·         1. DE REVESTIMIENTO
Reviste la superficie corporal exterior o tapizando cavidades del interior del cuerpo. Se clasifican según la forma y el número de capas.
Pavimentoso: Formado principalmente por células planas formando un puzle, tapiza vasos, corazón, alveolos pulmonares…
Monoestratificado:

Pluriestriado: Tienen varias capas mucosas y tegumento.
      Mucosas: Tapizan el aparato digestivo y el aparato respiratorio.
      Tegumento: Forman la epidermis; prácticamente formado por células muertas y    queratinizadas que se desprenden y son sustituidas por células vivas en las capas mas internas. Derivan en pelo, uñas, plumas, escamas…
-   Prismático
       Prismático monestratificado: Posee pliegues membranosos por una de las superficies, para aumentar la superficie para la absorción de nutrientes. Tapiza en intestino delgado. Cilios, como en el de la tráquea, que tiene la función de expulsar mocos.
       Prismático sensitivos: Captan estímulos olfativos y gustativos.

EPITELIO DE REVESTIMIENTO
TEJIDO EPITELIAL GLANDULAR
Formado por glándulas epiteliales que segregan sustancias.
Hay dos tipos de glándulas:
·         Exocrinas: Vierten sustancias al exterior a través de una cavidad interna.
·         Endocrinas: Vierten sus hormonas que son mensajeros químicos (sustancias que llevan un mensaje a las demás células).
Ejemplo: Hormona del crecimiento.
                 Hormonas sexuales.
                   Insulina.
Estas vierten las hormonas a la sangre. Las glándulas endocrinas forman el sistema hormonal de los organismos junto con el sistema nervioso.
También hay glándulas mixtas: tienen parte exocrina y endocrina.
Ejemplo: Páncreas:
·         Exocrina: Produce enzimas digestivas que van al tubo digestivo.
·         Endocrina: Produce insulina que va a la sangre.

TEJIDOS CONECTIVOS
Son aquellos que rellenan, unen y sostienen al resto de los tejidos. Tienen células que pueden ser propias o emigradas (sistemas inmunitarios). También tienen una sustancia intracelular (matriz del tejido)  y de fibras de proteínas que sostienen al tejido.
Esto da lugar a los diferentes tipos de tejidos que hay:

1. TEJIDOS CONJUNTIVOS: Estos rellenan, unen y relacionan a los demás tejidos y órganos. Las células propias son los fibroblastos (de aspecto estrellado). Estos son los encargados de fabricar la sustancia intercelular que son glicoproteínas y las fibras de proteína.
  Hay fibras de proteínas de tipos:
·         De colágeno: que son resistentes a la deformación.
·         De elastina: que son elásticas.
·         De reticulina: estas forman redes elásticas.
             Los macrófagos son una barrera local contra microorganismos. Esto lo hacen por fagocitosis.
             Los mastocitos son células esféricas que contienen una sustancia anticoagulante y otra vasodilatadora y vasoconstrictora. Los adipocitos son las células que almacenan grasa.
En cuanto a las células emigradas son linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario y reconocen lo “extraño al organismo” y lo atacan con anticuerpos.
Los distintos tipos de tejidos conjuntivos se forman dependiendo de las células o fibras que lo formen:
·         Tejido conjuntivo elástico: (elastina). Forma la pleura
·         Tejido conjuntivo laxo: tiene muchas sustancias intracelulares. Se encuentra bajo la piel y siempre acompañados de vasos.
·         Tejido conjuntivo fibroso: tiene muchas fibras de colágeno y constituyen los tendones (insertan los músculos en los huesos).
·         Tejido conjuntivo reticular: predominan las fibras de reticulina. Forma una red que envuelve los órganos blandos.
·         Tejido conjuntivo adiposo: esta formado por adipocitos. Su función es la reserva energética.




  2. TEJIDO CARTILAGINOSO: Esta formado por condroplastos (fabrica sustancia intercelular y fibras). Son células redondeadas y aisladas por la propia sustancia intracelular que fabrican. Esta sustancia es solida y flexible.
Su función es esquelética ya que sostiene y protege. Esta tiene gran cantidad de fibras, según las cuales habría diferentes tipos de tejidos cartilaginosos:
·         Tejido cartilaginoso hialino: Tiene poca cantidad de colágeno. Son translucidos y estos son los que forman nariz, laringe, tráquea y tabique nasal.
·         Tejido cartilaginoso elástico: tiene mucha elastina. Es el que forma el pabellón auditivo eterno.
·         Tejido fibrocartilaginoso: tiene mucho colágeno. Este forma los discos invertebrales y el menisco.



3. TEJIDO OSEO: Es el encargado de la función esquelética, que se encarga del sostén de todo el organismo y de la protección de los órganos blandos.
En este tejido la sustancia intracelular es solida (fibras de colágeno y sales cálcicas) y rígida (diferencia del resto de tejidos conectivos). Estas sustancias intracelulares y las fibras estan formadas por osteoblastos y osteocitos. Estas dos, son el mismo tipo de célula y cambian de nombre x el lugar en el q se encuentran.
Osteoblastos: se encuentre en el exterior (superficies).


Osteocitos: aislados en el interior en las lagunas óseas.

Los osteoblastos degradan y reabsorben el hueso, lo destruyen; pero rápidamente es regenerado por los osteocitos. De esta manera, se forma continuamente hueso. Esta capacidad se pierde cuando avanzamos de edad.
Hay dos tipos de huesos:
Hueso compacto: Forma la caña de los huesos longitudinales (canales de Havers) por aquí entran los vasos sanguíneos y los nervios al hueso. Estos canales están recubiertos por círculos concéntricos de sustancia intracelular producida por los osteocitos. Estos quedan en las lagunas óseas, comunicados entre si, y con los vasos sanguíneos mediante los conductos calcóferos para intercambiar con la sangre.


-   Hueso esponjoso: Se encuentra en el interior de huesos cortos y planos y en los extremos de los huesos largos. Este se caracteriza porque es un laberinto tridimensional de láminas cálcicas, llamadas trabeculas. Todos los huesos del hueco esponjoso esta ocupado por el tejido hematopoyético (no es tejido óseo)  son células madre de células sanguíneas (medula roja de los huesos). Aquí se forman los glóbulos rojos, las plaquetas y la mayoría de los glóbulos blancos.

 

TEJIDO MUSCULAR

 Esta formado de células que son fibras musculares. Esta son fusiformes (aspecto alargado). Su función es la de acortarse y contraerse.
 Hay dos tipos de tejidos musculares:
 -   Tejido muscular de fibra lisa: Están formados de unas células fusiformes. Su aspecto es de una estriación longitudinal que es producida porque están abarrotadas de unas proteínas, miofibrillas, responsables de la contracción muscular. Forman la pared de los conductos internos (útero, vejiga, tubo digestivo, vasos sanguíneos…). Este produce una contracción lenta  involuntaria.




Este tejido es el único tipo de tejido muscular que tienen los organismos más primitivos.
-   Tejido muscular de fibra estriada: Formado de células fusiformes que presentan una estriación longitudinal y también estriación transversal, de hay que estén estriados. Las células de este son polinucleares (muchos núcleos)  y tienen límites difusos por la fusión de células de divisiones sucesivas sin separación.
La estriación se debe a las miofibrillas. Las estrías, son bandas claras y oscuras, que forman los sarcomeros (unidad estructural y funcional  de las células musculares). Las miofibrillas son dos tipos de filamentos de proteínas:
·         Filamentos gruesos: se encuentras fijos, anclados por la base. Están formados de miosina.
·         Filamentos delgados: están libres, flotando entre filamentos gruesos. Están formados de actinia.
                      Los filamentos gruesos tienen unas cabezas, las cuales están separadas cuando el  musculo está en reposo. Cuando se contrae, las cabezas de los filamentos gruesos se unen a la actinia. Cuando están unidas cambia la orientación de las cabezas, unidas a la actinia. La consecuencia de esto, es que los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos. No se acortan los filamentos, sino los sarcomeros; esto es el modelo de los filamentos deslizantes. Este es el mismo para muchos procesos celulares.



TEJIDO NERVIOSO

Su función es coordinar el funcionamiento de los organismos. Capta los estímulos y variaciones del medio y lo transmite al sistema nervioso central que analiza esta información y elabora una respuesta que va desde el sistema nervioso central hasta los efectores (músculos y glándulas) encargados de realizarlas. El sistema nervioso esta formado por dos tipos de células:
·         Neuronas: su función es producir o transmitir impulsos nerviosos. Hay neuronas de muchas formas y tamaños distintas. Todas las neuronas tienen en común que su contenido celular se encuentra en el cuerpo celular. En este abundan la síntesis de proteínas (neurotransmisores) y secreción. Estos son llamados grumos de Nissl. El sistema de transporte que utilizan son las neurofibrillas (vías por donde circulan vesículas con neurotransmisores). Todas las neuronas tienen unas prolongaciones cortas y muy ramificadas llamadas dendritas; y una sola prolongación muy larga llamada axón. El impulso nervioso nace en las dendritas y se transmite por los axones.


·         Glía /auxilian: todo lo que las neuronas no pueden hacer, lo hacen estas células. Las glías o auxiliares sostienen a las neuronas. Existen varias células gliales:

                                 - Astrocitos: las comunican con los vasos sanguíneos.    
 
                                - Oligodentrocitos: envuelven los largos axones para protegerlos del sistema nervioso central.
                                - Células de Schwann: tiene el mismo papel que los oligodentrocitos pero en los nervios.
                                - Células de microglía: se encarga de la eliminación de los desechos de las membranas.
Los axones van por los nervios (haz de axones envueltos en tejido conjuntivo). Los nervios son cables de conducción. Los cuerpos celulares están en el sistema nervioso central, la medula o la sustancia gris. También se encuentran en los órganos de los sentidos. Las células glía envuelven los axones para impedir que se rompan. Hay dos tipos de axones:
·         Axones amielinicos: no tiene mielina. Produce un proceso más lento como la digestión.
·         Axones mielinicos: acumulan mielina en la envoltura de los axones. La mielina es un aislante eléctrico; todo esta aislado excepto algunos puntos que quedan al descubierto; esto son los nódulos de Ranvier. Estos tienen una conducción saltatoria, lo que produce respuestas instantáneas.




FISIOLOGIA DE LA NEURONA

El funcionamiento de la neurona es producir o transmitir impulsos nerviosos (corrientes eléctricas). Entre el interior y el exterior de la membrana hay diferencias en el potencial eléctrico.
Cuando esta está en reposo tiene -70 mV (potencia de reposo) y se debe a la permeabilidad de la membrana de la neurona. En el interior de la neurona predominan las cargas negativas y en el exterior las cargas positivas.
En la neurona hay un transportador llamada bomba de Na+ / K+; esta consume energía y se encarga de bombear el sodio (Na) y el potasio (K).
Cuando llega el estimulo a la dendrita, este provoca un cambio (que dura un milisegundo) de la permeabilidad. Cuando se produce este cambio la bomba de Na+ / K+ deja de funcionar y se abren los canales iónicos, entonces deja fluir libremente el sodio y el potasio. Esto provoca una inversión de la polaridad [potencial de acción (mide 50mV)]. Esto produce un movimiento de las cargas de un signo sobre las de otro que las rodean; que es igual a una corriente eléctrica o impulso nervioso. Las cargas de distinto signo actúan como estimulo para las membranas adyacentes. Esto tiene una duración de un milisegundo tras el cual se recupera la permeabilidad en reposo y recuperando el potencial de -70 mV. La corriente eléctrica llega hasta los extremos del axón; donde esta la sinapsis; que es la forma en que una neurona contacta con otro y se transmite el impulso nervioso, de forma química, por neurotransmisores. Cada neurona tiene decenas de miles de sinapsis específicas. Por tanto hay postsinaptica (cambia la permeabilidad y la potencia de reposo). Produce u n potencial postsinaptico. La sumación temporal indica la intensidad de estímulos.


Hay dos tipos de neuronas en cuanto a su funcionamiento:
·         Neuronas sensitivas: llevan los impulsos nerviosos (estímulos) desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central; donde se analizan y relacionan y en función de esto, elabora una respuesta. Esta respuesta va en forma de impulso nervioso a través de una neurona motora, estas van desde el sistema nervioso central hasta los efectores, que realizan una respuesta.




ORGANOS, APARATOS Y SISTEMAS

Un tejido son células que tienen la misma función. Un órgano es una asociación de tejidos con una función unitaria. Los aparatos son el conjunto de órganos asociados con una función unitaria. Los sistemas son un mismo órgano por todo el organismo con una función.
Los órganos que intervienen en la nutrición de los animales se agrupan en cuatro aparatos:
·         Aparato digestivo: conjunto de órganos asociados que realizan las funciones de digestión, absorción y eliminación de derechos.


·         Aparato circulatorio: realiza el transporte de los organismos y la excreción de desechos del metabolismo.


·         Aparato respiratorio: conjunto de órganos asociados que realiza el intercambio gaseoso.


·         Aparato excretor: elimina los desechos del metabolismo celular.


La función de relación permite su estabilidad ante los cambios del medio externo y del interno. Para ello disponen de:
·         Sistema locomotor: formado por músculos y huesos. Actúan como efectores del sistema nervioso.
·         Sistema nervioso: producen la coordinación funcional de todo el organismo. Elabora estímulos y fabrica respuestas. 

      Los órganos sensoriales forman parte de este sistema, los cuales captan estímulos y los envía al sistema nervioso central.


·         Sistema endocrino: es el 2º sistema de coordinación funcional. Esta formado por glándulas endocrinas que fabrican hormonas. Forma parte de sistema nervioso (efector).



La función de reproducción la llevan a cabo los aparatos reproductores masculino y femenino:
·         Aparato reproductor: las gónadas (ovarios y testículos) producen los gametos y las hormonas sexuales

miércoles, 18 de abril de 2012

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS ACTIVIDADES

           ACTIVIDADES TEMA 9


1. Son mas complejas porque al tener mas organulos pueden realizar mas funciones. Tienen ADN diferenciado.
2. Son mas evolucionadas y necesitan realizar mas funciones y precisan de una célula eucariota.
3. Es un grupo de seres vivos juntos. En las colonias unicelulares cada individuo realiza sus funciones vitales. Juntos se defienden mejor.
4. No, porque aunque tengan la misma forma, solo tienen la misma función y necesita de resto de órganos.
5. No, ya que solo realizan una función y necesitan de los demás órganos.

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1. Ascenso de la savia bruta a través del xilema.
2. Que no estaría erguida.
3.  Para impedir la evaporación excesiva.
4. Se evapora por transpiración.
6. De la savia elaborada.
7. Yemas: Meristemo apical.
    Nudos: Parte ensanchada de donde salen las yemas.
    Entrenudos: parte ligeramente menos ensanchada del tallo.
    Los nervios están en el envés para dejar mas sitio a la fotosintesis.
8. a) pluriestratificado. porque no se mueven.
    b) por la queranitizacion (proteína impermeable).
9. Al exterior jugo pancreático, al interior insulina.
    Ovarios y testículos.
10. Se debe al colágeno que cuando se hierve se vuelve gelatinoso.
11. Porque aportan energía.


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1. Terminaria por romper la epidermis y esta no se regenera; con consecuencia de la deshidratacion.
2. Porque tienen parenquima aerifero (celulas separadas). El aire sirve como sistema de flotacion.
3. Porque acumulan lignina (impermeable) y no pueden conseguir nutrientes. Seguidamente se mueren.
4. Porque el xilema acumula lignina, se impermeailizan y mueren. No conservan los tabiques de separacion y se forman tubos.
    En el floema no hay lignina y por tanto no se mueren.
5. Son nuevos cada año.
6. Porque no tienen vasos(no se alejan del agua) ni tejidos de sosten (no crecen).
7. No, porque el tejido suberoso es pluriestratificado y opaco (no puede hacer fotosintesis).
8. La epidermis no tiene cloroplastos. Su funcion es impermeabilizar no hacer fotosintesis.
9. Regula el intercambio gaseoso. Para que no le de directamente la luz y no transpire tanto; y el vapor de agua no escape y se acumule dentro.
10. Son las unicas celulas de la epidermis que no tienen cloropastos.
11. Porque no les llegaria la luz al parenquima clorofilico. 
13. Exocrina: porque exulsa el jugo al tubo digestivo; que tiene contacto con el exterior.
14. Aislante termico (piel de los animales).
      Amortiguador mecanico (evita golpes).
      Acumular agua (joroba de camellos).
15. D.
16.    TEJIDO MUSCULAR            Nº DE NUCLEOS        TIPO DE CONTRACCION               PRESENTA ESTRIACIO       
                 LISO                                               1                           LENTA E INVOLUNTARIA                        NO
                 ESTRIADO                              VARIOS                   RAPIDA E INVOLUNTARIA                      SI
                 CARDIACO                                  1                           RAPIDA E INVOLUNTARIA                      SI




17. Unidad estructural y funcional del musculo.
18. Tejido conectivo conjuntivo. Segun el tipo de fibra predominante asi son sus propiedades.
19. Que los axones podrian romperse al no tener recubrimiento y no tendrian mielina (aislante electrico), lo que provocaria que el impulso electrico fuera mas lento.
20. Si, porque proceden del cigoto por mitosis y se obtienen celulas iguales.
21. Por diferenciacion celular.
22. Neurona y sus dendritas, su axon recubierto de mielina llega al nervio.
23.   CELULAS PETREAS------------ESCLERENQUIMAS
        PLACA CRIBOSA---------------FLOEMA
        CEL. EMBRIONARIAS----------MERISTEMO PRIMARIO
        SIST. DE HAVERS-------------- TEJIDO OSEO
        TRAQUEAS----------------------XILEMA
        CLOROPLASTOS---------------PARENQUIMA
        CAMBIUM-----------------------MERISTEMO SECUNDARIO
        NEURONAS--------------------- TEJIDO NERVIOSO
        ERITROCITOS-------------------TEJIDO HEMATOPOYETICO
        ADIPOCITOS--------------------TEJIDO ADIPOSO
        CEL. CALICIFORMES-----------TEJIDO EPITELIAL
        FIBROCITOS---------------------TEJIDO CONECTIVO
        OSTEOCITOS--------------------TEJIDO OSEO
        CONDROCITOS-----------------TEJIDO CARTILAGINOSO
        ENDOTELIO---------------------TEJIDO EPITELIAL
        ESTOMAS------------------------EPIDERMIS



domingo, 15 de abril de 2012

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS



ORGANOS VEGETALES DE LAS CORMOFITAS

Los órganos vegetales de las cormofitas en un principio, son raíz, tallo y hojas. Los órganos son tejidos asociados con la misma función.


Raíz: es la parte subterránea de la planta y su función es fijar la planta al suelo y absorber el agua y las sales minerales.


Tallo: Generalmente es aéreo y sirve para sostener las hojas, y conducir la savia en las dos direcciones.

Hoja: Su función básica es la de realizar la fotosíntesis y fabricar los monómeros, realizar la transpiración y el intercambio gaseoso.
Tanto el tallo, como la raíz, presenta una estructura primaria sencilla, que es la única estructura que presentan las monocotiledoneas y una estructura secundaria que es presentada por los gimnospermas y dicotiledóneas; lo que es decir; en arboles y arbustos de aspecto leñoso. Solo aparece en plantas a partir del segundo año y que son consecuencia del crecimiento en grosor.

Raíz: La estructura primaria de la raíz es una estructura sencilla. Tiene una medula en la que encontramos los vasos del xilema y el floema; rodeando a la endodermis; y todo esto rodeado de parénquima y epidermis,
Cuando hay cambium las células de dentro se dividen y forman el xilema y hacia fuera el floema.
Las células exteriores del felógeno generan el súber y las células interiores generan el parénquima cortical.

·         Diferencias entre raíz y tallo de dicotiledóneas y monocotiledoneas

-          Médula:     *Con xilema y floema.
                    * Con parénquima.
                    * Xilema y floema rodeado de parénquima.

LA HOJA
     Unidas al tallo a través del peciolo, envuelta tanto el haz como el envés por células de epidermis y el haz, además incluye las estomas, formad por un orificio llamado ostiolo formado por dos células oclusivas, que se abren y cierran con las condiciones ambientales. Este puede estar abierto o cerrado.
Estas dos células, se cierran cuando se hinchan con agua y se cierran cuando tienen poco agua. La cámara subestomática esta comunicada al exterior gracias al ostiolo, permitiendo que el aire circule a través de las hojas.