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miércoles, 31 de mayo de 2023

¿PERO ESA ES MI VOZ?

 Suele suceder que, cuando oímos nuestra voz en una grabación, no la reconozcamos. La causa de tan sorprendente hecho es el medio por el que el sonido llega al oído.


Normalmente las ondas sonoras, desplazadas a través del aire, son captadas por el oído externo y el oído medio las transmite hasta el oído interno, donde el estímulo se transforma en un impulso nervioso que llega hasta la zona auditiva de la corteza cerebral, produciéndonos una sensación auditiva.







Pero hay otro modo de transmisión del sonido hasta el oído interno. Para diferenciar ambos, puedes hacer una sencilla prueba.



Coge un objeto, como puede ser un lápiz, golpéalo con la uña de un dedo y escucha el sonido producido.




Luego muerde el lápiz y golpéalo de la misma manera que antes: percibirás un sonido, pero distinto al anterior porque, ahora, las ondas sonoras pueden llegar a tu oído interno a través de la mandíbula y los huesos del cráneo, sin que intervengan ni el oído externo ni el oído medio.



Éste es el mecanismo por el que, cuando hablamos, los sonidos producidos por nuestras cuerdas vocales llegan a nuestro oído interno. Mientras que el sonido de nuestra voz, procedente de una grabadora, llega a través del aire.

Y esto también explica lo que se dice que hacía Beethoven cuando se quedó sordo: unía el extremo de una varilla al piano y mordía el otro extremo. Parece ser que sufrió una sordera de transmisión, por otosclerosis con fijación del estribo, y con su oído interno sano podía percibir el sonido transmitido


Araceli del Cañizo

sábado, 14 de enero de 2023

PURKINJE y sus fibras


Johannes Evangelista Purkinje
(1787-1869) Médico anatomista y Fisiólogo checo que estudió en la Universidad de Praga, donde se graduó en Medicina, después de leer su tesis doctoral fue Profesor de Fisiología y más tarde Profesor de Fisiología y Patología en la Universidad de Breslavia en Polonia, creando el Departamento de Fisiología en la Universidad de Breslavia.

En 1837 descubrió las células de Purkinje neuronas con muchas ramificaciones situadas en el cerebelo y dos años después descubrió las fibras de Purkinje que conducen impulsos nerviosos hacia los ventrículos en el corazón. Purkinje también explicó el cambio de visión fotópica a escotópica al disminuir la intensidad luminosa.

Un cráter de la luna y un asteroide recibieron el nombre de Purkinje en su honor.

martes, 10 de enero de 2023

HIS y su fascículo


Wilhelm His
(1831-1904) Médico, Fisiólogo e Histólogo suizo, se formó en las Universidades de Ginebra, Leipzig, Berna y Estrasburgo donde se graduó, un año después se doctoró en Leipzig. En 1901 dirigió el Departamento de Medicina Interna del Hospital Friedrichstadt de Dresde, también fue Profesor de Anatomía y Fisiología en Basilea y de Anatomía en Leipzig. His ocupó la Cátedra de Medicina Interna en la Universidad de Berlín dirigiendo el servicio clínico en la Charité. Fue Decano de la Facultad de Medicina y Rector en la Universidad de Berlín. 

His se dedicó al estudio del desarrollo embrionario en la especie humana e ideó un microtomo que utilizó para obtener finas secciones histológicas que le permitieron reconstruir de manera detallada la estructura del embrión. En el año 1893 descubrió un haz de fibras nerviosas y musculares que conectaban las aurículas con los ventrículos en el corazón conocido como Fascículo de His. Durante la primera guerra mundial describió la fiebre de las trincheras producida por una rickettsia y transmitida por piojos.


viernes, 6 de enero de 2023

ASCHOFF y TAWARA y el nódulo auriculo-ventricular


Karl Albert Ludwig Aschoff
(1866-1942) Médico Histopatólogo alemán, estudió en las Universidades de Bonn -donde se graduó, doctorándose en el año 1889- Estrasburgo y Gotinga. Fue Profesor de Patología en Marburg y en Friburgo in Bresgau. Descubrió junto a su discípulo Sunao Tawara el nódulo auriculo-ventricular o atrioventricular en el año 1906, estructura relacionada con el fascículo de His.






Sunao Tawara
(1873-1952) Médico Patólogo japonés que estudió en las Universidades de Tokio, donde se graduó en Medicina, doctorándose en la Universidad Imperial en el año 1908 en Ciencias Médicas, y en Marburgo donde conoció a Ludwig Aschoff. Tras el descubrimiento del nódulo auriculo-ventricular regresó a Japón y fue nombrado Profesor asistente de Patología en la universidad de Kyushu en Fukuoka de la que más tarde fue Catedrático.

martes, 3 de enero de 2023

El motor del corazón

Hemos visto en las entradas de los días 18 de abril de 2015 y 30 de diciembre de 2022 las estructuras que forman "el motor del corazón" que curiosamente se descubrieron por orden inverso a su actuación fisiológica ya que fue en el año 1839 cuando Purkinje descubrió las fibras de Purkinje que inervaban los ventrículos y provocan su contracción, en el año 1893 His descubrió el Fascículo de His que desemboca en las fibras de Purkinje, hubo que esperar hasta el año 1906 para que Aschoff y Tawara descubrieran el nódulo auriculo ventricular del que parten las fibras de Purkinje y poco después Keith y Flack descubrieron el marcapasos del corazón: el nódulo sinoauricular que envía los impulsos hacia el nódulo auriculoventricular a través de las fibras internodales.

lunes, 2 de enero de 2023

KEITH y FLACK y el nódulo sinoauricular


Arthur Keith
(1866-1955) Médico escocés que estudió en el Gordon's College de Aberdeen, graduándose en Medicina en el año 1888. doctorándose en Medicina, impartió la docencia de Anatomía en la Escuela Médica de Londres adentrándose en el campo de la anatomía comparada y la antropología. En el año 1894 fue nombrado Miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. 

Una de las incógnitas que perseguían los Fisiólogos y Anatomistas de finales del siglo XIX era ¿dónde se originaba el latido del corazón?. En el año 1893 Wilhelm His había descrito un haz de fibras que llegaba hasta los ventrículos sin relacionarlo especialmente con la conducción de impulsos nerviosos. Keith no logró identificar ese fascículo de His hasta recibir una carta de Mackenzie que le proporcionó un artículo de Ludwig Aschoff en el que se describía el hallazgo por parte de Sunao Tawara de un nódulo auriculo-ventricular relacionado con el haz de His, poco después Keith había logrado localizar ambas estructuras. 


En el año 1903 conoció a un estudiante de Medicina Martin Flack con el que inició una gran amistad y colaboración y estudiando los corazones de ratón y topo consiguieron localizar en el año 1907 el nódulo sinoauricular estructura situada en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior formada por fibras estriadas fusiformes con los núcleos alargados en contacto con los sistemas simpático y para simpático  que dedujeron que era el encargado de provocar el latido cardiaco como pudo comprobarse posteriormente.  

Martin William Flack (1882-1931) Fisiólogo británico fue Profesor en el Hospital de Londres, participando en el Consejo de Investigación Médica y más tarde Director  de Investigación Médica de la Real Fuerza Aérea. En 1919 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico.


viernes, 30 de diciembre de 2022

El corazón. Una máquina incansable

Nuestro corazón es un órgano musculoso y hueco cuya función esencial es bombear la sangre a través de las arterias para llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo.

Como ya vimos en la entrada del día 1 de diciembre de 2022 el corazón es MIOGÉNICO es decir, se excita a sí mismo y funciona espontáneamente, gracias a que posee su propio MARCAPASOS.



























El MARCAPASOS del corazón es el NÓDULO SINOAURICULAR o de KEITH-FLACK situado en la parte alta derecha del corazón (cerca de la desembocadura de las venas cavas) que emite una corriente eléctrica que, a través de las fibras internodales, llega al NÓDULO AURICULOVENTRICULAR o de ASCHOFF-TAWARA situado en el tabique cardiaco entre aurículas y ventrículos, este envía la corriente por el FASCÍCULO COMÚN o DE HIS a las FIBRAS DE PURKINJE que actúan sobre los músculos de los ventrículos, provocando la contracción ventricular.
Este proceso ocurre cada 0,8 segundos es decir unos 75 latidos por minuto.


Del control de la aceleración cardiaca cuando es necesaria TAQUICARDIA o del enlentecimiento del latido BRADICARDIA se encarga un órgano de nuestro cerebro: el HIPOTÁLAMO que da las órdenes necesarias a través del SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO si es preciso ACELERAR o a través del SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO si es preciso FRENAR el ritmo cardiaco.

¿Cómo sabe el Hipotálamo a cuál de los dos sistemas dar la orden?
Muy sencillo. Existen unos receptores sensitivos en la aorta y las carótidas: los senos y los cuerpos aórticos y carotídeos que están constantemente mandando información al hipotálamo de la presión sanguínea y del contenido de O2 de la sangre.
Según la información recibida, el HIPOTÁLAMO manda la orden necesaria.

El músculo cardiaco es tremendamente activo, con poco más de 250 gramos de peso, se contrae o se dilata unas 75 veces por minuto a lo largo de toda nuestra vida, lo que supone alrededor de 115.000 pulsaciones diarias. o lo que es lo mismo unos 42 millones de latidos al año. Como la esperanza de vida de un español es de unos 83 años, el corazón de un español medio latirá casi 3.500 millones de veces a lo largo de su vida y aunque un hombre solo tiene unos 6 litros de sangre, esa sangre pasa por el corazón muchísimas veces (aproximadamente una vez por minuto).

Cada latido cardiaco impulsa 70 mililitros de sangre, es decir el corazón moviliza unos 5 litros de sangre por minuto, o lo que es lo mismo 300 litros en una hora, lo que supone 7.200 litros en un día. En un año nuestro corazón habrá bombeado alrededor de 2.628.000 litros de sangre y a lo largo de la vida de un español medio su corazón habrá movilizado más de 218 millones de litros de sangre, es decir el equivalente al agua que contienen más de 87 piscinas olímpicas.


lunes, 4 de julio de 2022

El Sistema Nervioso Autónomo

El Sistema Nervioso Autónomo o Neurovegetativo se encarga del control de los órganos involuntarios del cuerpo como las vísceras. Los órganos involuntarios tienen una doble inervación mediante  los Sistemas SIMPÁTICO y PARASIMPÁTICO. Su acción es antagónica y está controlada por el Hipotálamo

El Sistema Nervioso Simpático es torácico-lumbar (los nervios proceden de las zonas torácica y lumbar de la médula del Sistema Nervioso Central) y es acelerador en todos los órganos (aumenta la frecuencia cardiaca por ejemplo), excepto en el aparato digestivo en el que es frenador (disminuye el peristaltismo)..

El Sistema Nervioso Parasimpático es cráneo-sacro (los nervios parten de las regiones craneal y sacra del Sistema Nervioso Central) y es frenador en todos los órganos (disminuye la frecuencia cardiaca por ejemplo), excepto en el tubo digestivo en el que actúa acelerando (aumenta el peristaltismo)










Tanto la vía Simpática como la vía Parasimpática hacen estación en un ganglio antes de llegar a los órganos. Ese ganglio está situado cerca de la médula en el Simpático mientras que en el Parasimpático está cerca del órgano, por lo que en el Simpático las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas, mientras que en el Parasimpático las preganglionares son largas y las postganglionares cortas. 

Todas las fibras son colinérgicas (utilizan acetil-colina como neurotransmisor) excepto las postganglionares del Simpático que son adrenérgicas (utilizan adrenalina como transmisor).


jueves, 30 de junio de 2022

Control de la producción hormonal

Ya hemos indicado que la acción hormonal es muy generalizada, las hormonas se vierten a la sangre y circulan por todo el organismo. Para evitar la sobresaturación excesiva de hormonas son imprescindibles los sistemas de regulación, que garantizan que solo se produzcan hormonas cuando sean necesarias. 

Hay un gran grupo de hormonas cuya producción está regulada por el HIPOTÁLAMO y la HIPÓFISIS. El HIPOTÁLAMO es una estructura del SNC que está unido a la HIPÓFISIS por el tallo hipotalámico-hipofisario con una vía nerviosa (para el transporte de neurohormonas Oxitocina y Vasopresina hacia el lóbulo posterior de la Hipófisis NEUROHIPÓFISIS) y una vía porta sanguínea para enviar factores liberadores hacia el lóbulo anterior o ADENOHIPÓFISIS.















El HIPOTÁLAMO segrega un factor liberador (por ejemplo TRH) que se dirige a la HIPÓFISIS a través del tallo hipotalámico-hipofisario, la HIPÓFISIS como respuesta produce una hormona tropa (en este caso TSH) que se vierte a la sangre y se distribuye por todo el organismo. Esa hormona solo actúa sobre las células que tienen receptores específicos (en este caso se encuentran en la TIROIDES) y en la TIROIDES se produce  la hormona TIROXINA como respuesta, que se distribuye por todo el cuerpo para realizar sus funciones. Si hay un exceso de hormona TIROXINA la misma hormona actúa sobre el HIPOTÁLAMO para que deje de producir factor liberador (TRH) o sobre la HIPÓFISIS para que deje de producir hormona tropa (TSH). Se produce por tanto un proceso de RETROINHIBICIÓN o "feedback" para evitar la sobresaturación hormonal.










Hay algunas hormonas que no están bajo control hipofisario como:

La producida por la glándula PARATIROIDES - PARATHORMONA que controla el equilibrio Ca-P.

Las producidas por el PÁNCREAS    - INSULINA (Hipoglucemiante)

                                                                 - GLUCAGÓN (Hiperglucemiante)

 


martes, 28 de junio de 2022

HENCH y los corticoides


Philip Showalter Hench
(1896-1965) médico estadounidense, estudió Medicina en la Universidad de Pittsburgh, donde posteriormente se doctoró. Desde el año 1921 trabajó en la Clínica Mayo de Rochester investigando sobre las enfermedades reumáticas. Utilizando cortisona (hormona producida en la corteza de las glándulas suprarrenales) para el tratamiento de la artritis reumatoide.

En el año 1949 recibió el Premio Lasker y en 1950 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su aportación al tratamiento de las enfermedades reumáticas, el Premio lo compartió con sus colaboradores E.C. Kendall y T. Reichstein




 

lunes, 27 de junio de 2022

Las cápsulas suprarrenales

Las CÁPSULAS SUPRARRENALES son unas pequeñas glándulas de secreción interna o endocrinas situadas sobre los riñones. Son irrigadas por las arterias suprarrenales superior, media e inferior.



En cada una de las capsulas suprarrenales hay dos zonas: la CORTEZA (en la superficie externa de la glándula) y la MÉDULA (en el interior) que producen diferentes hormonas. 

En la CORTEZA DE LAS CÁPSULAS SUPRARRENALES se producen:   
---Las hormonas corticoides o corticoesteroides como la CORTISONA  hormona que regula el metabolismo glucídico, proteico y lipídico, interviniendo en los procesos inflamatorios y en el control de la tensión arterial.
 ---Los mineralocorticoides como la ALDOSTERONA encargada del equilibrio Sodio-Potasio y la retención del agua.
  
En la MÉDULA DE LAS CÁPSULAS SUPRARRENALES se produce ADRENALINA y NORADRENALINA (capaces de actuar como hormonas y como neurotransmisores) encargadas de la respuesta frente al estrés y la preparación del organismo ante las emergencias mediante la elevación de la presión sanguínea, los niveles de azúcar en la sangre y el ritmo respiratorio y cardiaco, así como vasodilatación en los músculos esqueléticos.

sábado, 25 de junio de 2022

Adrenalina o epinefrina

La Adrenalina o Epinefrina es una hormona y un neurotransmisor. Es una catecolamina que se produce en la médula de las capsulas suprarrenales a partir de los aminoácidos tirosina y fenilalanina y entre sus efectos hormonales destacan: aumento de la frecuencia cardiaca, contracción de los vasos sanguíneos, dilatación de las vías respiratorias y aumento del ritmo respiratorio, etc.  Ayudan al organismo a superar las situaciones de estrés y de alerta ante peligros como amenazas súbitas, emociones fuertes, ruidos intensos, altas temperaturas o luminosidad excesiva.

La adrenalina es el neurotransmisor de las fibras adrenérgicas. Son adrenérgicas las fibras largas postganglionares del Sistema Nervioso Simpático..

La adrenalina se usa para el tratamiento de los paros cardiacos, las arritmias cardiacas, también se ha utilizado en casos de septicemia y de anafilaxia.
La epinefrina también se emplea mezclada con ciertos anestésicos como la lidocaína, por su carácter vasoconstrictor. 






jueves, 23 de junio de 2022

Hormonas

Las HORMONAS son mensajeros químicos que se producen en las GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA o ENDOCRINAS y se vierten directamente a la sangre.

Las HORMONAS actúan regulando el metabolismo celular, el crecimiento y desarrollo de los tejidos y los ciclos reproductivos

HAY VARIOS TIPOS DE  HORMONAS:

-          LIPÍDICAS como los esteroides (son insolubles) H. SEXUALES y CORTICOIDES

-          PROTEICAS (son solubles) - INSULINA y GLUCAGÓN

                                                               - Hormonas TROPA : ACTH, TSH, LH, FSH, STH y LTH

-          DERIVADAS DE LA TIROSINA (son insolubles) TIROIDEAS y ADRENALINA


Las HORMONAS 

·       SE SINTETÍZAN en forma de PRECURSORES en el Retículo Endoplasmático de las células de las GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA  o ENDOCRINAS 

·        SE ALMACENAN como GRÁNULOS DE SECRECIÓN en el Aparato de Golgi de dichas células

         ·        SE SEGREGAN por EXOCITOSIS directamente al torrente sanguíneo

·        SE TRANSPORTAN

                - Las PEPTÍDICAS en disolución

                - Las ESTEROÍDICAS y DERIVADAS de la TIROSINA unidas a proteínas                                       transportadoras 

·        LLEGAN a todas las células del cuerpo 

·        
El MENSAJE se recibe solo en las células que poseen RECEPTORES ESPECÍFICOS.


domingo, 19 de junio de 2022

Glándulas de secreción interna o endocrinas

Las GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA o ENDOCRINAS están formadas por células especializadas en la secreción de HORMONAS que vierten directamente a la sangre.

 

El HIPOTÁLAMO es una estructura perteneciente al Sistema Nervioso Central que segrega factores liberadores: TRH, CRH, LRH que a través del tallo hipotalámico-hipofisario van a la HIPÓFISIS y esta, como respuesta, segrega HORMONAS TROPA: TSH, ACTH, LH y FSH que se vierten a la sangre y actúan sobre las GLÁNDULAS BLANCO: TIROIDES, CÁPSULAS SUPRARRENALES, OVARIOS y TESTÍCULOS, en ellas se producirán las hormonas TIROXINA, CORTICOIDES, ESTRÓGENOS y ANDRÓGENOS.

las paratiroides y el páncreas no están bajo control hipotalámico-hipofisario.

miércoles, 1 de junio de 2022

La sinapsis neuronal

Las neuronas están especializadas en la transmisión del impulso nervioso desde las dendritas al axón despolarizando su membrana. Cuando ese impulso despolarizante llega a las ramificaciones finales del axón se tiene que transmitir a una dendrita de la siguiente neurona y para ello hay puntos de contacto: la SINAPSIS NEURONAL










ETAPAS DE LA TRANSMISIÓN SINÁPTICA


 Todo el proceso tarda 0,5 milisegundos (RETARDO SINÁPTICO)

Los NEUROTRANSMISORES son las sustancias químicas que se liberan en la SINAPSIS y son:

  • ACETILCOLINA (las fibras que la utilizan se denominan colinérgicas): Sistema Nervioso Central, Sistema PARASIMPÁTICO y las PREGANGLIONARES del SIMPÁTICO. 
  • ADRENALINA y NORADRENALINA (las fibras que las utilizan son adrenérgicas): POSTGANGLIONARES del SIMPÁTICO

 En el Sistema Nervioso Central también se utilizan:


  • DOPAMINA (muy conocida por su repercusión en la enfermedad de Parkinson)                            

  • SEROTONINA (que interviene en los procesos del sueño)

Una vez transmitido el impulso y para evitar la transmisión permanente y la contracción tetánica se ha de destruir el NEUROTRANSMISOR o procederse a la RECAPTACIÓN DEL MISMO por la CÉLULA PRESINÁPTICA.

De la destrucción se encargan enzimas:                                                                                                                    - de destruir la  ACETIL COLINA  el enzima  colinesterasa                                                          - de destruir la ADRENALINA el enzima  (MAO) monoaminooxidasa


sábado, 28 de mayo de 2022

La transmisión del impulso nervioso

La transmisión del impulso nervioso se realiza a lo largo de la membrana de las neuronas por medio de una onda despolarizante

A.- La membrana neuronal en reposo está  POLARIZADA (cargada positivamente por fuera y negativamente por dentro). Esto supone un gran gasto de energía, la tercera parte de la energía que consume la célula se emplea, gracias a la bomba  de Na/K, para mantener ese POTENCIAL DE MEMBRANA  expulsando iones sodio Na+ al exterior con gasto de ATP.

B.- El estímulo se propaga en forma de ONDA DESPOLARIZANTE a lo largo de toda la membrana de la neurona. pasando el sodio al interior que queda cargado positivamente, mientras que el exterior queda cargado negativamente En los organismos superiores (incluido el hombre) la conducción del impulso en el axón es SALTATRIZ es decir la despolarización se produce de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, a saltos es decir solo se despolarizan los nódulos, con ello se consigue: 

--- una mayor RAPIDEZ en la transmisión                                                                                                --- un considerable AHORRO DE ENERGÍA






Una vez transmitido el impulso nervioso la membrana debe de REPOLARIZARSE de nuevo expulsando iones sodio para poder transmitir nuevos impulsos. 

El paso del impulso nervioso desde el axón de una neurona a una dendrita de la siguiente neurona se realiza por medio de la SINAPSIS NEURONAL.


miércoles, 25 de mayo de 2022

Sistemas de coordinación

Nuestro cuerpo está formado por un gran número de células, para que todas ellas se comporten de manera idónea son necesarios los SISTEMAS DE COORDINACIÓN que controlan su funcionamiento armónico y su relación con el medio exterior. Gracias a estos SISTEMAS DE COORDINACIÓN el individuo puede adaptarse mejor a las condiciones del medio y asegurar su supervivencia.

Hay dos sistemas de coordinación el SISTEMA NERVIOSO y el SISTEMA ENDOCRINO






En la COORDINACIÓN el esquema de funcionamiento es el siguiente:




Vamos a poner un ejemplo de COORDINACIÓN NERVIOSA:
Estamos cocinando y por un descuido tocamos una sartén caliente (el estímulo), en la dermis de nuestro dedo hay unos corpúsculos de Ruffini que detectan el calor (son el receptor) mandan una corriente nerviosa sensitiva a través de neuronas hasta la médula espinal (el sistema integrador) la médula envía una corriente nerviosa motora hacia los músculos del brazo (los efectores) se produce la contracción de los músculos y se retira el dedo (respuesta)
Esta acción ha sido MUY LOCALIZADA (en un dedo), MUY RÁPIDA ( ha sucedido en fracciones de segundo), A CORTO PLAZO (para evitar quemarnos más) y en el proceso han intervenido sustancias químicas (NEUROTRANSMISORES) en las sinapsis entre neuronas.

Vamos a poner un ejemplo de COORDINACIÓN ENDOCRINA:
Nace un niño (con caracteres sexuales primarios) y cuando llega la pubertad su HIPOTÁLAMO segrega un factor liberador LRH que a través del tallo hipotalámico-hipofisario llega a la HIPÓFISIS allí se genera como respuesta una hormona tropa FSH que se vierte al torrente sanguíneo, circula por todo el cuerpo hasta llegar a las glándulas blanco (los TESTÍCULOS) y allí como respuesta se formarán hormonas (ANDRÓGENOS) que se vierten a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo, provocando con el tiempo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Esta acción ha sido MUY GENERALIZADA ( hay hormonas por todo el cuerpo), MUY LENTA (los procesos tardan mucho en producirse) la respuesta se espera A MUY LARGO PLAZO (desde que empieza el proceso hasta que se consiguen desarrollar los caracteres sexuales secundarios pasa muchísimo tiempo) y en el proceso han intervenido sustancias químicas (HORMONAS) que han circulado por todo el organismo.


sábado, 20 de abril de 2019

BANTING y la insulina


Frederick Grant Banting (1891-1941) Médico fisiólogo canadiense, realizó sus estudios en la Universidad de Toronto e impartió su actividad docente en las Universidades de Ontario y Toronto donde trabajó con MacLeod. Fue director del Departamento Banting/Best de la Universidad de Toronto, donde estudió las enfermedades endocrinas y el cáncer.
En el año 1921 en colaboración con J. B. Collip y C. H. Best descubrió la insulina, una proteína formada por dos cadena polipeptídicas de 21 y 30 aminoácidos que se fabrica en los islotes de Langerhans del páncreas, cuya carencia produce la diabetes. La insulina es hipoglucemiante, es decir disminuye el nivel de glucosa en sangre, induciendo su transformación en glucógeno en el hígado y los músculos..
La diabetes es una enfermedad grave que afecta a un 1% de la población mundial, puede producir daños en la retina y ceguera, problemas renales, ulceraciones crónicas e incluso la muerte.
En el año 1982 Banting y MacLeod recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, su dotación fue repartida con Collip y Best.

lunes, 15 de abril de 2019

Actos voluntarios y actos reflejos

Los actos voluntarios son conscientes y en ellos intervienen un receptor, una vía sensitiva, la médula espinal, el encéfalo (que actúa de centro integrador), una vía motora y un músculo efector.
Vamos a poner un ejemplo para entenderlo bien:
Caminamos por el campo y vemos un toro negro, la imagen es captada por nuestros ojos (el receptor), por vía sensitiva llega hasta la parte occipital de nuestro cerebro y allí se reconoce al toro como animal peligroso, el cerebro manda una repuesta motora a través de la médula hasta los músculos de las piernas y estos responden inmediatamente, comenzamos a correr y nos subimos a un árbol.
Un acto voluntario no va siempre precedido de la recepción de un estímulo, por ejemplo nuestro cerebro puede directamente mandar una orden motora a un efector para que realice una acción (por ejemplo mover una mano).
En los individuos, los movimientos de la mano derecha son controlados por la parte izquierda de la corteza cerebral, si lo que se mueve es el pie izquierdo es la parte derecha de la corteza cerebral la que lo controla.

Los actos reflejos por el contrario no son conscientes y en ellos solo intervienen un receptor, una vía sensitiva, la médula (que en este caso es el centro integrador), una vía motora y el efector. El encéfalo no interviene.
Vemos ahora un ejemplo:
Un receptor de la piel de nuestra espalda detecta un "pinchazo" u otra sensación similar e inmediatamente  nos retiramos del estímulo como respuesta.
En este caso la vía sensitiva llega a la médula y es la médula la que manda la respuesta motora a los músculos efectores para que nos retiremos.
La respuesta es indiferente al estímulo, respondemos igual retirándonos si nos pinchan poco o mucho, si nos pellizcan, nos tocan inesperadamente con un bolígrafo o si nos queman con un cigarrillo. (siempre que el estímulo supere un umbral mínimo).

Los actos reflejos son más rápidos al no tener que procesarse en el cerebro y la mayoría de las veces tienen una función defensiva.


lunes, 8 de abril de 2019

BERNARD y la Medicina experimental

Claude Bernard (1813-1878) Médico y Fisiólogo francés, en el Colegio de Francia fue alumno de Magendie, trabajó en el Museo de Historia Natural de París y fue profesor en la Sorbona.
Investigó en numerosos campos, definió por primera vez el concepto de medio interno, estudió los métodos de retroalimentación que controlan el equilibrio metabólico. Estudió los procesos digestivos: la salivación, la secreción del jugo pancreático, la importancia del hígado en el metabolismo de los glúcidos y el control que sobre este ejerce el bulbo raquídeo. También se interesó por mecanismos de regulación del flujo sanguíneo como la vasoconstricción y la vasodilatación que ejercían los nervios vasomotores.
En 1852 observó en animales la afectación de los nervios del sistema simpático cervical, que ocasionaba sequedad facial, ojos hundidos, párpados caídos y miosis pupilar, este problema fue descrito en humanos en 1869 por el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner y hoy recibe el nombre de síndrome de Claude Bernard-Horner.
En la actualidad se considera a Bernard el fundador de la Medicina experimental y de la moderna Fisiología.
Bernard recibió el Premio de Fisiología de la Academia de Ciencias de París en tres ocasiones de la que fue nombrado miembro en el año 1868. En 1876 recibió la Medalla Copley.