¿Cuál es la constitución elemental de la materia?




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La retroalimentación es un sistema que asegura el buen funcionamiento del sistema. Los efectos producidos por la respuesta vuelven a actuar otra vez como estímulo y de esa manera se vuelve a repetir el ciclo.
Se mide continuamente el efecto de la respuesta.
MÚSCULOS Lisos presentada en todo el sistema digestivo, pared de los vasos, traquea, bronquios…

Estriados forman los músculos motores o esqueléticos.

Cardíaco tiene propiedad de autoestimularse.
GLÁNDULAS Se clasifican en dos grandes grupos: secreción externa que segregan al exterior del cuerpo o algún conducto; y secreción interna, endocrinos, segregan sustancias que los vierten a la sangre, hormonas.


  • Externas: Lagrimales, digestivas, mamarias, sudoríparas, salivares, de la cera…

Dentro de las digestivas, encontramos las glándulas gástricas, el páncreas, el hígado, las glándulas intestinales…

La mayoría de los conductos segregan mucosidad, por distintos motivos.


  • Internas: Hipófisis segrega unas hormonas que llegan al cuerpo, muchas de sus hormonas estimulan la segregación de otras glándulas internas. Glándula tiroides y paratiroides.

Páncreas segrega hormonas a la sangre (interna) y el jugo pancreático (externa). Son glándulas mixtas,

Cápsulas suprarrenales.

Ovarios (mujer)

Testículos (hombre)
Ejemplos de regulación:


1. El tamaño de la pupila en el ojo humano


Iris: Parte coloreada del ojo que se puede expandir y contraer para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. Este es un acto reflejo
Baja intensidad luminosa los músculos radiales del iris se contraen, y la pupila se abre más, y por tanto más luz puede entrar y alcanzar la retina.
Alta intensidad luminosa los músculos circulares del iris se contraen y la pupila se reduce de tamaño, por lo que puede entrar menos luz y la retina se protege.
RECEPTOR: Retina.

MODULADORES determinada área del cerebro, donde llega la información.

ESTÍMULO luz

EFECTORES músculos del iris (unas veces los radiales y otras veces los circulares)
La consecuencia de esta variación que dentro de un margen de intensidad de luz, la visión se puede realizar con la misma eficacia.
El sistema endocrino está sujeto al nervioso y esta es una manera de jerarquizar la coordinación.
Las glándulas endocrinas son unos efectores del sistema nervioso.


2. Regulación de la temperatura. Relación que existe entre temperatura interior y externa.


Temperatura constante la temperatura se mantiene constante al margen de la temperatura exterior. Aves y mamíferos. A estos se les llama homeotermos.
ESTÍMULO Aumento de la temperatura.

RECEPTORES Células dispersas en el cuerpo. Termos receptores.

MODULADORES Los receptores mandan un impulso nervioso a una determinada zona del cerebro (hipotálamo).

EFECTORES El organismo empieza a segregar sudor, y estas glándulas sudoríparas suponen una fina capa de agua sobre el cuerpo que puede evaporarse con facilidad. Parte del calor que sobra es absorbido por la evaporación. La energía se saca del agua que sobra del cuerpo y así la temperatura del cuerpo desciende.


  • Vasodilatación de los capilares que se encuentran en la superficie de la piel y en zonas no cubiertas aumentan que el calor fluya hacia fuera. Al dilatarse los capilares pasa la sangre a los vasos.

  • Cuando hace calor, la postura corporal es extendida, hay una mayor superficie de contacto con el exterior. Y cuanto mayor sea habrá una mayor pérdida del calor por irradiación.


ESTÍMULO: Descenso de temperatura.

RECEPTORES: Termoreceptores.

MODULADORES: Hipotálamo.
A través de la vía motora el impulso llega a los efectores. Los efectores ejecutan la respuesta; se contraen varios músculos, los que se encuentran en la base del pelo, llamados músculos horropiladores.
Cuando hay mucho pelo si la capa de aire es mayor o menor, se levanta el pelo y aumenta la capacidad de aislamiento.


  • Vasoconstricción se cierran las anillitas de la base del pelo y la sangre deja de pasar. Las posturas corporales, cuando es poca superficie de contacto, poca pérdida del calor por irradiación.


Hay sistemas de calefacción y una elección de una ropa más aislantes, para conservar la temperatura del cuerpo frente a una temperatura exterior menor.


  • Cuando el frío se mantiene, existe la respuesta de tiritar que se produce porque la contracción de los músculos produce calor y esta contracción no controlada también lo produce.


Se consigue que los organismos puedan mantener su actividad vital frente a las variaciones de temperatura, dentro de unos límites amplios, gracias a esta capacidad de regulación.
Puede ocurrir que la regulación sea debido a un estímulo interno, como por ejemplo un ejercicio intenso, pérdida de energía en forma de calor.
Los termoreceptores están en partes del hipotálamo, se envían impulsos nerviosos al centro de regulación de la temperatura (en el hipotálamo).

Los termoreceptores se encuentran cerca de la zona del modulador.
El centro del hipotálamo emite impulsos nerviosos hacia los mismos efectores de antes y emiten ciertas respuestas. Aquí lo que varía de los otros estímulos es la naturaleza del mismo.


3. Regulación del ritmo cardiaco.


Cuando realizamos un ejercicio físico, las necesidades de nutrición y respiración celular aumentan.
El organismo según determinadas sustancias necesitará más oxígeno, y al necesitar más oxígeno y producir menos dióxido de carbono, en el organismo pasará lo contrario.
Quimiorreceptores detectan las variaciones en la concentración. En el caso de los gases (oxígeno y dióxido de carbono)
En la situación de ejercicio disminuye el oxígeno, y aumenta el dióxido de carbono. Cuando los receptores perciben esta variación mandan un impulso nervioso al bulbo.
Estos impulsos van a dos sitios: el corazón que varía su ritmo cardíaco (aumenta el ritmo de contracciones). Se eleva la velocidad de ritmo cardíaco, se bombardea más sangre, y por tanto emitirá más oxígeno y eliminará más deprisa la cantidad de CO2.
No sólo se necesita que la sangre vaya más deprisa, sino también que se intensifique el intercambio gaseoso.
RESPUESTA: Aumento en sangre del oxígeno y disminución de CO2.

ESTÍMULO: Interno, causado por ejercicio físico.
Después del ejercicio, el ritmo cardíaco vuelve a su ritmo normal, al igual que el ritmo respiratorio. Pero como el latido y la respiración tiene el mismo ritmo de antes, las sangre estaría expulsando mucho CO2 y obteniendo mucho oxígeno. Entonces lo que ahora sucederá es que sobrará oxígeno y faltará dióxido de carbono.
La respuesta no es la misma; se ha producido una disminución de Oxígeno y un aumento de CO2.


4. Regulación de la glucosa de sangre.


La cantidad de glucosa en sangre es de 1x1000 (una unidad de glucosa por 1000 de sangre).
En situaciones normales, el organismo tiene la capacidad de mantener constante los niveles de glucosa. Se producen variaciones como consecuencia del ejercicio físico intenso ya que se quema glucosa (ATP).
También influye la ingesta de alimentos con alto nivel glucómico.
La cantidad de glucosa en sangre depende de lo que entra y lo que sale.
En una persona normal los niveles de glucosa se mantienen constantes.
MECANISMOS QUE PERMITEN LA REGULACIÓN.


Alto nivel de glucosa en sangre:
RECEPTORES: Glucoreceptores información hacia el hipotálamo (MODURADOR) interpreta la información manda una orden, un impulso nervioso, que llega al páncreas, ejecuta la respuestas: secreción de una hormona que es la insulina que es la respuesta que va hacia la sangre y se atribuye hacia todas las células cuerpo haciéndose más permeable (absorción mayor) y entonces las glucosa en sangre bajará.
Los glucoreceptores están en el páncreas, entonces cuando la sangre con alto contenido en sangre, los glucoreceptores detectan la subida y el propio páncreas desencadena la propia secreción.
Estos dos procesos se coordinan.
Bajo nivel de glucosa en sangre:
En vez de insulina, se produce glucagón que va de la sangre a todas las partes del cuerpo; la única parte sensible a esta sustancia es el hígado que cuando recibe glucagón, libera glucosa y los niveles aumentan. Cuando el glucagón llega al hígado se convierte en glucógeno y rompe en moléculas de glucosa.
El propio páncreas tiene glucoreceptores, sin entran en concordancia con el sistema nervioso.
La regulación del nivel de glucosa en sangre tiene como coordinación los siguientes sistemas: nervioso y endocrino.
El efector es el sistema endocrino.
La respuesta del páncreas es la secreción de la hormona que provoca una segunda respuesta: la absorción de la glucosa pasa a las células.
Se combinan dos respuestas encadenadas.
El resultado final de este proceso de más glucosa en la sangre es mantener la constancia de la glucosa en sangre. Las células dispondrán siempre de la glucosa, a pesar de que la ingesta de glucosa varíe.


5. Regulación del parto:




El impulso nervioso informa al hipotálamo (MODURADOR) de lo que ocurre, esta manda una orden a la hipófisis, que la ejecuta a través de la segregación de una hormona, oxitocina. Llega al útero a través de la sangre, hacia las células musculares del útero, empieza a contraer y como consecuencia se expulsa al bebé.
Sistemas que intervienen en la regulación: nervioso y endocrino. La primera respuesta es la segregación de la hormona y la segunda la contracción de las células.


6. Sistema nervioso:



Está formado por varios tejidos.
El tejido que le caracteriza es el nervioso, y en éste los elementos que lo constituyen son células llamadas neuronas.
Las células nerviosas tienen muchas ramificaciones.
El cuerpo celular está compuesto por núcleo y orgánulos. Las ramificaciones pueden ser de dos tipos:


  • Dentritas Relativamente cortas, numerosas que se ramifican muchas veces. El ángulo de ramificación es variable.

  • Neurita, cilindro-eje o axón Más largas, más gruesa y no suele tener ramificaciones en su longitud y si las tienen salen perpendiculares.


La neurona es unidireccional va siempre desde las dentritas (entrada) al cuerpo celular y de ahí al axón (salida).
Todas las neuronas del organismo están conectadas entre sí. El axón de una neurona se aproxima a las dentritas de la siguiente y así sucesivamente. El axón termina en las ramificaciones.
La sinopsis tiene dos células nerviosas (Axón y dentrita) lo que más cerca es la

En el cilindro-eje hay al final de las ramificaciones unos botones, llamados botones sinápticos. Entre ellos y la dentrita hay un espacio llamado hendidura sináptica.
En la membrana de la neurona dos, hay proteínas específicas llamadas receptores. En el botón sináptico hay unas vesículas que contienen neurotransmisores. El impulso nervioso se transmite gracias a un fenómeno eléctrico de membrana. Cuando el impulso nervioso llega, las vesículas se abren al exterior. Las moléculas de los neurotransmisores se fijan a la membrana postsináptica que transmiten el impulso nervioso.
El impulso eléctrico va por el camino de cada célula y cuando tiene que pasar de una a otra es químico.
Neurotransmisores: Serotonina, acetilcolina, ácido-glutámico, adrenalina.

Enfermedades: epilepsia, autismo, depresión, ansiedad.
Además las neuronas tienen una especie de cubierta discontinua que son también las células llamadas Schwann, que se encuentran alrededor del axón, enroscado en él formando capas y que tienen la función de proteger que se pierda el impulso nervios en su recorrido por el axón.

El efecto aislantes que protege se lama vaina de mielina. Toda la célula Schwann protege, pero la vaina es donde se concentran los lípidos y proteínas que más protegen.
Transmisión de información:
Existen en los tendones, receptores de presión, cuando esta se da, un impulso nervioso manda a través de las neuronas sensitivas por las dendritas. Esta neurona se encuentra en el ganglio espinal. De la neurona sensitiva por el axón sale el impulso nervioso a la neurona dos, hasta que neurona a neurona se llega a la médula espinal y la respuesta sale por la neurona motora hacia los tendones. Además en la médula espinal existe la neurona de asociación.
Neurona sensitiva Neurona de asociación neurona motora.
Sistema nervioso:

  • Central encéfalo y médula.

  • Periférico Nervios sensitivos, motores y mixtos. Ganglios periféricos.


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