AGOSTO
10 VIAJE A NUESTRO MUNDO INTERIOR
2019, AGOSTO
Sistema Nervioso como centro integrador de otros sistemas
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando procesamos alguna información?
Comprensión de los sistemas que integra el organismo humano Como sentimos, percibimos y actuamos desde el punto de vista fisiológico
¿Cómo se generan respuestas voluntarias e involuntarias?
Intervención endocrina y nerviosa en los distintos sistemas del organismo humano
Estructura y funciones sistemáticas • Universidad Yacambú “EDUNY” • Programa de Psicología
INDICE GENERAL
PORTADA…….…………………………………………..............P.1 BIOGRAFIA DEL AUTOR………………………………………..P.3 SISTEMA NERVIOSO………………...........……………………P.4 SISTEMA ENDOCRINO……….………………………………..P.26 SISTEMA CARDIOVASCULAR………………………………..P.32 SISTEMA RESPIRATORIO……………………………………..P.42 APARATO GENITAL MASCULINO…………..……….............P.46
APARATO GENITAL FEMENINO………………………………P.50 SISTEMA MUSCULAR………….……………………………….P.54 SISTEMA DIGESTIVO………………….……………………….P.67 REFERENCIAS CONSULTADAS………………………………P.75
Licenciada en Administración, egresada de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Vargas-Venezuela. Bombero Universitario. UMC. Vargas-Venezuela. Curso de emergenciología. Hospital “Dr. Rafael Medina Jiménez” Vargas-Venezuela Técnico en Emergencias Médicas. Universidad Latinoamericana y del Caribe. ULAC-CSF. Distrito CapitalVenezuela. Estudiante del Programa de Psicología de la Universidad Yacambú. Barquisimeto-Venezuela
SISTEMA NERVIOSO transforman en impulsos nerviosos, y
E
l
cuerpo
humano,
considerándose
mediante las vías aferentes, viajan a los centros nerviosos para ser integrados y
como un organismo multicelular, posee una estructura compleja organizado por sistemas. Los sistemas son un conjunto de órganos que poseen tejidos similares y pueden realizar funciones muy diversas. El sistema de órganos que se organizan para controlar las funciones de nuestro cuerpo, es el sistema nervioso, este a su vez, comprende el encéfalo, los nervios, la medula espinal, y su unidad estructural y funcional, es la neurona.
procesados, respuestas
y
posteriormente,
ante
estos
emiten
estímulos
o
informaciones, en otras palabras, generan nuevos impulsos nerviosos, que conducen mediante las vías eferentes hacia los efectores. Aunque algunos se almacenan como memoria. Para que exista una conexión entre las células receptoras, centros nerviosos y efectores, es necesario que actúen las fibras nerviosas, que son prolongaciones que se evidencian por salir del cuerpo de la neurona y su estructura son de forma alargadas. En este sentido, Proverbio y Marín
(2006)
prolongaciones
“estas
indican
pueden
presentar
una
cubierta denominada vaina de mielina (…), se encuentra
interrumpida por zonas
carentes de mielina denominadas nodos de Las funciones básicas de este sistema, es captar mediante las células receptoras, los estímulos provenientes del medio externo e
interno
del
organismo
que
los
Ranvier.
Las
fibras
nerviosas
recubiertas con la vaina de mielina se denominan fibras mielínicas y las que no la presentan se llaman fibras amielínicas.” (p.12).
SISTEMA NERVIOSO El sistema nervioso se compone de
señales eléctricas a otras neuronas y
neuroglias y neuronas, siendo los dos
posee
tipos principales de células. Las primeras,
permiten la comunicación interneuronal, y
son responsables de soporte del sistema
las dendritas son prolongaciones en la
nervioso
cual, la neurona recibe información de otra
y
pueden
ser,
células
de
terminaciones
nerviosas
que
Schwann que forman la vaina de mielina;
neurona.
Los astrocitos, que poseen prolongaciones
Células de neuroglia
para entrar en contacto con los vasos
Brindan
sanguíneos y las microglías, que eliminan
neuronas.
del sistema nervioso aquellas células
células microgliales, células ependimarias
muertas. La segunda produce, conduce y
(Dan soporte en el sistema nervioso
transmite impulsos nerviosos, que genera
central), y células de Schwann (se ubica
señales nerviosas desde una parte del
en el sistema nervioso periférico y le da
cuerpo a otra.
soporte al mismo).
Cuando un impulso
soporte
y
protección
Astrocitos,
a
las
oligodentrocitos,
eléctrico viaja a lo largo de una fibra
•Astrocitos:
nerviosa, el fenómeno que se produce es
ambiental externa de las neuronas en el
de tipo eléctrico y cuando la señal es
Sistema Nervioso Central.
transmitida desde una neurona a otra, es
•Oligodendrocitos: se encarga de la
de tipo químico. (Ibid, p.13).
formación
Ayudan
de
las
a
la
vainas
regulación
de
mielina
alrededor de los axones del sistema
Función de las neuronas Se
encargan
información
de a
recibir
través
nervioso central.
y
transmitir
•Microglía: Migra a través del sistema
de
impulsos
nervioso central para fagocitar el material
eléctricos en todo el sistema. Las partes
extraño y degenerado.
de las neuronas son el soma, siendo el
•Células
cuerpo donde se encuentra su núcleo; El
ventrículos (cavidades) del cerebro y el
axón, que se encarga de enviar las
conducto central de la médula espinal.
ependimaria:
revisten
los
SISTEMA NERVIOSO Partes de la neurona
generadores químicos para ser trasladados
Soma: cuerpo neuronal. Es la estructura
al axón y llegar a los niveles sinápticos.
de control neuronal, contiene el núcleo,
La mayoría de las neuronas se cubren de
que es la estructura principal reguladora de
vaina de mielina, capa inerte que rodea el
todas las funciones. También, contiene la
axón, esta no es continua y se encuentra
mayoría de los organelos típicos de una
separada por los nodos de Ranvier y
célula eucariota, cuerpos de Nissi que
permiten el contacto de una célula con otra
corresponden al RER, ubicados dentro del
por la conducción del impulso nervioso.
núcleo y sintetizan las proteínas que van a
Las neuronas mielínicas forman las células
formar parte de los neurotransmisores. Por
de Schwan y las neuronas amielínicas no
otra
poseen células de Schwan.
parte,
contiene
neurofibrilas
que
La vaina de Schwan o neurilema, son una
Cono axómico: conecta al cuerpo de la
capa de células de la glía que rodea los
neurona con el axón y determina que pasa
axones y permite su protección y su
con el estímulo después de que pasa por
separación. Solo se encuentran en el
las dendritas.
sistema nervioso periférico,
Axón: posee neurofilamentos. es una
células satélite, o gliocitos ganglionares,
prolongación larga que conduce a los
que sirven de sostén de los cuerpos de las
impulsos nerviosos que se alejan del soma
células neuronales dentro de los ganglios
en dirección a otra neurona
del SNP.
Dendritas:
región
prolongaciones
postsináptica,
cortas
que
son
conducen
información al soma neuronal. (No todas las neuronas poseen dendritas). El soma neuronal posee mitocondrias que se ocupan de la producción de ATP y sintetizan
a
los
neurotransmisores
o
NOTA
recorren al soma.
como
las
ADENOSIN TRIFOSTATO (ATP) Es una sustancia esencial para la obtención de la energía en las células
SISTEMA NERVIOSO (s/f)
indica
“las
Prolongaciones Neuronales
Figueroba
Todo axón termina en la arborización
multipolares tienen un soma con una
terminal al inicio de una sinapsis. En el
forma aproximadamente ovoide. De este
extremo de la arborización terminal se
cuerpo celular surgen múltiples dendritas
encuentran los botones sinápticos, estos
que se extienden en todas las direcciones,
almacenan temporalmente las sustancias
formando
químicas (neurotransmisores).
enmarañado. Estos árboles dendríticos
ramificaciones
de
neuronas
aspecto
hacen que la neurona tenga un área mayor donde recibir estímulos nerviosos” (párr.6).
Neuronas Bipolares Solo
tienen
dos prolongaciones,
una
recibe los impulsos nerviosos actuando como dendrita y otra que aleja el impulso del cuerpo celular actuando como axón, y Sánchez (2017). Imagen extraída de:
se ubica en la retina y en el epitelio
https://blog.cognifit.com/es/funciones-de-
olfatorio.
las-neuronas/
Neuronas Unipolares
Tipos de Neuronas
Tienen una sola prolongación, y no existe
De acuerdo a su estructura:
en los organismos humanos.
Neuronas Multipolares
Neuronas Pseudounipolares
Son los más numerosas del sistema
Solo poseen una única prolongación, y se
nervioso central y presentan un axón y
ubican en las raíces de los nervios
múltiples
espinales, que conecta al sistema nervioso
dendritas
que
permiten
la
recepción de los impulsos de la sinapsis.
central y sistema nervioso periférico
SISTEMA NERVIOSO Neuronas Multipolares
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.162.
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.164.
SISTEMA NERVIOSO Clasificación de las neuronas de acuerdo a su función La clasificación funcional se basa en la dirección en la cual conducen impulso Aferentes
o
sensitivas:
Conducen
información o impulsos nerviosos de los estímulos a los centros nerviosos.
Eferentes o motoras: conducen impulsos nerviosos que viajan desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. Estas
se
clasifican
en
somáticas
y
autónomas. Las somáticas, controlan el movimiento voluntario e involuntario de músculos esqueléticos o estriado, y las autónomas,
inervan
a
los
efectores
involuntarios como músculo liso, músculo cardiaco
y
glándulas.
Junto
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.161.
con
las
neuronas, simpáticas y parasimpáticas, constituyen el sistema nervioso autónomo.
Neuronas Alfa: Impulsos motores. Neuronas Beta: Impulsos nociceptivos y tono muscular.
Neuronas Gamma: Propiocepcion y tono muscular.
Interneuronas:
también
llamadas
neuronas de asociación, solo se localizan en el sistema nervioso central y permiten la comunicación
entre
neuronas,
desempeñan funciones de asociación, o integración, del sistema nervioso
Neuronas Delta: Impulsos nociceptivos y sensaciones de toque leve
NOTA Las neuronas beta, gamma y delta son aferentes.
SISTEMA NERVIOSO Potencial de Acción
nuevamente
en
consecuencia
de
Despolarización
respuesta ante un estímulo.
Inicio del impulso nervioso o potencial de
•El periodo refractario es el tiempo en que
acción que se propaga a través del axón
la neurona no responde a estímulos por
neuronal hasta otra neurona. Responde a
estar en periodo de excitación y tiene una
la ley “todo o nada”. La velocidad de
duración de 0,2s.
conducción de los impulsos nerviosos,
•La neurona se dispone a repolarizarse
dependen del diámetro del axón por el
para salir del periodo refractario.
grosor de la mielina y la presencia de nodos de Ranvier que permiten una conducción saltatoria. El estímulo aplicado sobre una neurona responde a: Bomba Na+/K+ que gasta energía en forma de ATP para realizarse •Los canales de sodio Na+ que estaban cerrados en estado de reposo y se abren permitiendo su ingreso. •El Na+ al ingresar, neutraliza e invierte el potencial eléctrico produciendo la inversión de polaridad o despolarización. La entrada de iones con carga positiva, permite cambiar
el
interior
que
estaba
electronegativo a electropositivo. •La bomba Na+/K+ es responsable de la repolarización
celular
o
potencial
de
reposo para que pueda despolarizarse
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.171.
SISTEMA NERVIOSO Canales dependientes de voltaje •Canales de Na+: son muy rápidos, provocan más despolarización y se inactivan •Canales de potasio (K+): mas lentos y revierten la despolarización.
Potencial de Acción (2018). Imagen recuperada de: https://aminoapps.com/c/ciencia/page/blog/excitabilidadneuronal/Qw88_W8hXuezzj0XNYmWo30ZwPZe3RYnn0
SISTEMA NERVIOSO Pasos en la Transmisión Sináptica •Llegada de un impulso nervioso al terminal axónico •Se desprende Ca++ (Calcio) que provoca el movimiento de los botones sinápticos y la exocitosis de sus neurotransmisores
•Descarga de neurotransmisores en el espacio sináptico •Captación de los neurotransmisores por parte de los receptores de la membrana postsináptica •Apertura de los canales de Na+ y permite su entrada al interior de la neurona postsináptica •Cambio de potencial e inicio de un impulso nervioso en la neurona postsináptica
•Degradación enzimática de neurotransmisores •Recuperación del potencial de reposo mediante la bomba Na+/K+ •El potencial de reposo se logra cuando se recupera el potencial negativo en el interior y positivo en el exterior.
Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/180707003776302168/
NOTA
SISTEMA NERVIOSO
…¿Sabías que?
La Acetilcolina es el neurotransmisor mas importante del sistema nervioso, puesto que, es indispensable para que se transmitan impulsos nerviosos en el SNC y SNP.
SISTEMA NERVIOSO
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.182.
Comunicación Neuronal: Las neuronas llevan un trabajo organizado y coordinado de manera que se comunican para transmitir los impulsos nerviosos. La sinapsis es la unión entre el terminal del axon de una neurona y las dendritas de la otra neurona, según su
ubicación, pueden llamarse neurona presináptica, que es la emisora del impulso nervioso a la sinapsis, o postsináptica que cumple una función receptora.
SISTEMA NERVIOSO División del Sistema Nervioso
Fuente: elaboración propia (2019). Como se visualiza en el esquema, el SNC
prolongaciones, también incluidas en la
está integrado por el encéfalo que se
neuroglia.
constituye por tres estructuras: cerebro,
Anatómicamente,
cerebelo y tronco encefálico, y la médula
central está protegido por las estructuras
espinal. Los órganos del sistema nervioso
óseas que lo conforman, tres membranas
central,
sustancia
llamadas meninges que son duramadre,
blanca, que consiste en fibras nerviosas,
aracnoides y piamadre, y el líquido
incluidas en la neuroglia; son de color
cefalorraquídeo
blanco debido a la presencia de material
amortiguador frente a traumatismos e
lipídico de las vainas de mielina, y la
interviene en el intercambio de nutrientes
sustancia
los
en el cerebro. Como se visualiza en el
cuerpos de las células nerviosas y las
esquema anterior, el encéfalo incluye el
porciones
cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico.
comprenden
gris,
una
que consiste en
proximales
de
sus
el
que
sistema
actúa
nervioso
como
SISTEMA NERVIOSO El cerebro
hipotalámicos, responsable regulación de la
Se encarga de controlar las funciones
homeostasis,
cognitivas y motoras del organismo. Las
control de la hipófisis, regulación de la
hendiduras que presenta se denominan
temperatura
cisuras y los repliegues, circunvoluciones. La
corporales,
control
cisura que separa a los hemisferios derecho
comportamiento
sexual,
e izquierdo, se denomina cisura longitudinal
tálamo
y se mantienen unidos por el cuerpo calloso,
diencéfalo.
que se estructura por un conjunto de fibras
El hipotálamo a través de conexiones
nerviosas e integra las funciones de cada
nerviosas, se conecta con la hipófisis
hemisferio.
anterior
Debajo del cuerpo calloso, se ubica el
producción de neurohormonas que penetran
tálamo que se considera un relevo sensorial
en la sangre hasta la hipófisis anterior. Las
y debajo de esta estructura se encuentra el
hormonas producidas por el hipotálamo
hipotálamo que está formado por núcleos
como oxitocina y vasopresina, se liberan en
e
y
para
ejemplificar,
corporal,
hipotálamo
posterior,
ansiedad,
está
el
fluidos
metabólico, entre otros.
El
conforman
el
permitiendo
la
la sangre por medio de la hipófisis posterior.
Clinica Alevia (2019). El Cerebro Humano. Imagen extraída de: https://www.clinicaalevia. com/el-cerebro-humanothe-human-brain/
SISTEMA NERVIOSO Funciones del hemisferio derecho e izquierdo Funciones del hemisferio derecho Se relaciona con la expresión de los aspectos no verbales de la comunicación como, las
emociones, orientación en el espacio, percepción, intuición, memoria. Las personas con este hemisferio dominante, se caracterizan por su capacidad para la imaginación.
Villaverde (2019). El cerebro, divino tesoro. Imagen extraída de: https://www.distritovillaverde.com/el-cerebro-divinotesoro/ Funciones del hemisferio izquierdo Se relaciona con la expresión verbal, a diferencia del hemisferio derecho, puesto que se encuentra el área de broca, que se encarga de la expresión del lenguaje oral y el área de Wernicke, que es responsable de la comprensión del habla, por ser el área receptiva de la misma. También, este hemisferio, se encarga del razonamiento lógico y analítico, y soluciones de problemas aritméticos.
SISTEMA NERVIOSO El
cerebro
posee
lóbulos,
que
son
El Cerebelo
regiones delimitadas en cada hemisferio,
Es un órgano ubicado detrás del encéfalo
estos
temporal,
en la parte inferior que mediante el
occipital y parietal. Las áreas específicas
pedúnculo cerebeloso, se une al tronco
de los lóbulos cerebrales son:
encefálico. Posee una corteza cerebelosa
•Áreas sensoriales primarias: En esta
formada por las células de Purkinje.
área se producen las sensaciones, puesto
El
que, reciben la información de los distintos
coordinación de movimientos, recibe y
receptores.
procesa la información proveniente del
•Áreas motoras: Estas áreas pueden ser
oído interno que se encarga del equilibro,
primaria, que se encarga del control de los
y mantiene la tonicidad y postura corporal.
lóbulos
son:
frontal,
cerebelo
es
responsable
de
la
músculos voluntarios y premotora, que permite la conexión con el cerebelo para
regular la contracción coordinada de varios músculos. •Áreas
de
asociación:
integran
la
información sensorial y motora. Estas áreas, se encuentran ubicadas en la corteza cerebral y está formada por la
sustancia gris. La sustancia blanca por su parte, se ubica debajo de la corteza, y en las zonas más profundas de la sustancia blanca están los núcleos subcorticales que planifican aquellos
los
movimientos, que
automáticamente.
se
sobretodo generan
El cerebelo (2019). Imagen extraída de: https://significados.online/estudiar/cerebelo/
SISTEMA NERVIOSO Tronco encefálico
espinal y el cerebelo, se ubica superior a
Conecta al cerebro, cerebelo y medula
la
espinal y su estructura lo conforma el
agrupaciones neuronales que son, el
Bulbo raquídeo o medula oblonga, posee
centro
un cruce fibras piramidales que permite
inervación anatómica (vasoconstricción y
que el hemisferio izquierdo controle la
vasorelajación);
parte derecha del cuerpo y viceversa,
regula la frecuencia y ritmo cardiaco y el
viéndolo desde un plano sagital. También,
centro
controla el sistema cardiorrespiratorio y el
respiración
diámetro de los vasos sanguíneos.
neumotáxico y anépxico.
La protuberancia anular
Mesencéfalo
Ubicado entre el bulbo raquídeo y el
Estructura que se encuentra por encima
mesencéfalo, permite la integración de las
de la protuberancia y se conecta con el
distintas
cerebelo para la parte de coordinación
zonas
del
encéfalo
y
el
protuberancia
vasomotor
y
que
centro
respiratorio
y
mesencéfalo, siendo la zona más proximal
motora.
del tronco encefálico, conecta la medula
mesolímbico.
contiene
controla
cardiaco
que
los
el
la
que
controla
comprende
Comprende
las
la
centro
sistema
espinal y el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales. Su función es
Tálamo
permitir la deglución, salivación, parpadeo,
Recibe información sensorial antes de
regulación motora y tensión arterial y
pasar al cerebro. Aprecia sensaciones de
posee
temperatura y presión.
núcleos
de
los
nervios
glosofaríngeo, trigémino, hipogloso y vago.
Hipotálamo Bulbo raquídeo o medula oblonga Establece comunicación entre la médula
Regula la homeostasis.
SISTEMA NERVIOSO Medula espinal
Sistema Nervioso Periférico
Es un cordón blanquecino que reside
Comprende
dentro del raquis y posee una función
forman parte del sistema nervioso fuera
conductora de impulsos nerviosos por las
del centro integrador, y se encarga de
fibras nerviosas aferentes que llegan al
llevar toda la información captada por los
encéfalo y conduce las respuestas del
estímulos al sistema nervioso central y las
encéfalo a las fibras nerviosas eferentes y
respuestas de este, a los efectores.
aquellas
estructuras
que
llegando finalmente a otras partes del cuerpo, y posee una función elaboradora de respuestas reflejas.
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.164.
SISTEMA NERVIOSO El SNP, se divide en: Sistema Nervioso Somático Permite la comunicación organismoambiente, donde las fibras aferentes y eferentes se organizan en 31 pares de nervios raquídeos o espinales, divididos en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares
de nervios
torácicos,
de
5
pares
nervios
lumbares, 5 pares de nervios sacros
Imagen recuperada de:
y un par de nervios coxígeos.
https://www.pinterest.com/pin/295408056786692509/
También, se divide en 12 pares de nervios craneales que se distribuyen en el encéfalo y pueden ser sensoriales, motores y mixtos. Nervio
óptico,
olfatorio
y
vestibulotroclear son sensitivos Oculomotor, troclear, abducens, accesorio,
hipogloso
son
motores Trigémino, facial, glosofaríngeo, vago son sensitivos y motores.
Imagen
extraída
de:
https://www.pinterest.com/pin/45 0782243949480910/
SISTEMA NERVIOSO Funciones
de
los
nervios
movimiento). Se ubica en el canal auditivo interno.
craneales
•Glosofaríngeo: •Olfatorio:
transmite
los
impulsos
recibe
los
impulsos
gustativos del tercio posterior de la lengua, proporciona inervación secreto-motora a la
olfativos. •Óptico: transmite información visual al
glándula parótida e inervación motora al músculo
cerebro. •Oculomotor:
inerva
el
elevador
del
parpado superior, recto superior, medial e
inferior, oblicuo inferior y esfínter de la
estilofaríngeo
y
retransmite
alguna información al cerebro desde las amígdalas palatinas.
•Vago:
proporciona
inervación
a
la
mayoría de los músculos y a todos los
pupila. •Troclear:
deprime,
alrededor
del
eje
rota
lateralmente
óptico
y
rota
músculos
faríngeos
a
excepción
del
estilofaríngeo, lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de todas las vísceras
internamente en el globo ocular. •Trigémino: percibe información sensitiva
de la cara e inerva los músculos de la
abdominales y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. •Accesorio:
masticación
controla
los
•Abducens: abduce al globo ocular
esternocleidomastoideo
•Facial: lleva información motora a los
Permite los movimientos de hombros y
músculos encargados de la expresión facial,
vientre
digástrico
posterior
del
músculo
y el estapedio, recibe
los
impulsos gustativos de los dos tercios
el
trapecio.
movimientos cefálicos. •Hipogloso:
proporciona
información
motora a los músculos de la lengua a excepción del músculo palatogloso, que es inervado por el nervio vago. Participa en la
anteriores de la lengua. •Vestibulococlear:
y
músculos
percepción
de
sonidos, rotación y gravedad. (equilibrio y
deglución y articulación de los sonidos.
SISTEMA NERVIOSO Sistema Nervioso Autónomo
establezcan un estado de alerta, dolor, ira
Formado por fibras nerviosas eferentes,
en el organismo, por ejemplo, el aumento
es responsable con la actividad del
de la frecuencia cardiaca y presión
músculo
arterial,
cardiaco,
glándulas del
músculo
organismo
liso
y
y este
se
vasoconstricción,
dilatación
pupilar, entre otros.
subdivide a su vez, en sistema nervioso
Sistema parasimpático: relajación del
simpático
organismo. Disminuye el consumo de
y
sistema
nervioso
energía y suele funcionar durante la
parasimpático. del
noche. Inhibe las funciones del sistema
organismo, produce incremento del gasto
nervioso simpático, como la contracción
de energía y suele funcionar durante el
pupilar, disminución de la frecuencia
día. Responde ante situaciones que
cardiaca,
Sistema
simpático:
actividad
vasodilatación,
aumento
de
movimientos peristálticos, etc.
Ansiedad (2018). Imagen extraída http://biologiaentonomenor.blogspot.com/2018/04/ansiedad.html
de:
SISTEMA NERVIOSO Sistema Nervioso Autónomo
•Corpúsculo de Krause: Registran la
Sistema nervioso aferente (sensitivo):
sensación de frio
posee los receptores de:
•Corpúsculo
•Terminación nerviosa libre: Responden
estimulativo superficial
de
Merkel:
tacto
al dolor •Receptor táctil piloso: contacto inicial de
Sistema nervioso eferente (motor):
los objetos con la piel
Llega de la parte procesada del sistema
•Corpúsculo de Pacini: Registra presión
nervioso central a la medula espinal. De
•Corpúsculo de Ruffini: Registra calor
las células anteriores de la medula, es de
•Corpúsculo de Meissner: tacto de piel
donde salen los efectores (Músculos y
sin vellos
vísceras).
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.163.
SISTEMA NERVIOSO Neurotransmisores
función sexual su función es inducir al
Acetilcolina: actúa sobre el músculo de
sueño y modelar el carácter.
contracción voluntaria y músculo cardiaco y su función consiste en estimular la
Dopamina: Iniciativa, control del placer,
contracción
dolor. Produce acetilcolina y su función
muscular
y
disminuye
la
consiste en controlar la hiperactividad de
frecuencia cardiaca.
las neuronas motoras y su deficiencia Norepinefrina:
actúa
sobre
energía,
interés, vigilia, humor, vigilia. Inerva a los
produce contracción involuntaria de la musculatura. (enfermedad de Parkinson).
músculos involuntarios y glándulas y su función consiste en mantener los niveles
Glicina: actúa sobre las neuronas motoras
de alerta y atención.
que inervan músculos de contracción
Serotonina: memoria,
actúa
apetito,
sobre digestión,
el
sueño,
deseo
y
voluntaria
y
su
función
consiste
aumentar
el umbral de excitación
controlar la contracción muscular.
Noradrenalina+Serotonina: Ansiedad, Irritabilidad Noradrenalina+Dopamina: Motivación Serotonina+Dopamina: Apetito sexual, agresión
en y
SISTEMA ENDOCRINO organismo. Las glándulas exocrinas,
E
sta constituido por las glándulas
liberan y secretan sustancias en la superficie
endocrinas que se encargan de liberar hormonas, que cuando pasan a la sangre
se
denomina
secreción.
Mediante impulsos nerviosos, pueden producirse
o
secretarse
hormonas.
Proverbio y Marín (2006) indican: “Las hormonas son liberadas en la sangre en pequeñas cantidades, y transportadas al sitio o a los sitios (células blanco) donde van a ejercer su función” (p.55). se necesitan pequeñas cantidades de hormonas
para
que
ejerza
sus
respectivas funciones y se secretan dependiendo de los estímulos externo, hora del día, entre otras causas. El rol fundamental de las hormonas es generar reacciones químicas en el organismo,
permitiendo
crecimiento
corporal,
regular
el
funciones
sexuales, mantiene la homeóstasis, y evita la deshidratación. Las
glándulas,
son
órganos
que
producen y liberan sustancias con funciones muy diversas en nuestro
externa
e
interna
del
organismo.
Glándulas exocrinas Son las glándulas de secreción externa que lleva sus sustancias hacia el liquido intersticial. Estómago: posee células G que se
encargan en la producción de ácido clorhídrico y células D que segregan somatostatina. Glándula hepática: produce la bilis que se acumula en la vesícula biliar y se libera en el duodeno al momento de la
digestión de grasas. Glándulas salivares: se ubican en la cavidad bucal y su función es producir y secretar saliva Glándulas sudoríparas: son aquellas que se encargan de la producción del
sudor, y pueden ser ecrinas que se encuentran en la parte superficial de la piel y apocrinas se ubican en lugares donde están los folículos pilosos y se dirigen a la superficie.
SISTEMA ENDOCRINO Glándulas sebáceas: son glándulas
Glándulas endocrinas
pequeñas que se encargan de secretar
producen y secretan hormonas que
sebo para la protección de la piel y a
pasan directamente a la sangre.
otorgarle brillo al cabello.
Hipófisis o pituitaria: se sitúa en el
Glándulas lagrimales: residen en la
sistema nervioso central, en la silla
fosa lagrimal y producen lágrimas que
turca del esfenoides . Esta se divide en
permiten a la lubricación del ojo.
hipófisis anterior o adenohipófisis que
Glándulas
mamarias:
su
función
secretan la hormona estimulante de la
consiste en la producción de leche y se
tiroides
sitúan en las mamas.
adrenocorticotrópica (HACT), hormona
Páncreas: cumple una función mixta,
estimulante
pero como glándula exocrina posee
hormona luteinizante (HL), prolactina y
células que secretan jugo pancreático
hormona del crecimiento, la hipófisis
en el duodeno a través de conductos
intermedia,
produce
específicos.
estimulante
de
Glándulas de Cowper: ubicado en el
responsable
aparato reproductor masculino y su
melanina que otorga la pigmentación, e
función consiste en secretar un líquido
hipófisis
alcalino para lubricar y limpiar a la uretra
ninguna hormona, pero se emplea para
de la acidez, anterior a la trayectoria del
el almacenamiento de la vasopresina y
semen para la eyaculación.
oxitocina, provenientes del hipotálamo.
Glándulas de Bartolini: se ubican en el
Gónadas:
aparato
sexuales, y se ubican en los ovarios y
reproductor
femenino
y
(HET),
del
de
posterior
hormona
folículo
(HEF)
la
hormona
melanocitos la
(HEM)
producción
que
producen
no
y
de
produce
hormonas
permiten la lubricación vaginal en el
testículos.
acto sexual.
Glándula pineal o epífisis: Se sitúa en la base del cerebro y secreta melatonina, inhibiendo a las gónadas.
SISTEMA ENDOCRINO Glándula pineal o epífisis: Se sitúa en la
situaciones de emergencias e intervienen
base del cerebro y secreta melatonina,
en
inhibiendo a las gónadas.
aumentarla en caso de hipoglucemia. Por
Glándula tiroidea: se sitúa en la base del
otra parte, la corteza suprarrenal es
cuello, específicamente delante de la
responsable de secretar las hormonas
tráquea
sexuales
y
la
laringe.
Secretan
el
control
en
de
la
baja
glucosa,
para
concentración;
triyodotirosina T3 y tiroxina T4, que se
mineralcorticoides como la aldosterona,
activan en la pubertad y también, es
que participa en el balance de sodio y
responsable
del
agua en el organismo, y glucocorticoides
metabolismo, por la captación del yodo
representado por el cortisol, cumple con
que contiene por la contribución de la HET.
funciones metabólicas para la glucosa.
A su vez, la glándula tiroidea secreta
Timo: se ubica detrás del esternón, entre
calcitonina o tirocalcitonina, responsable
los pulmones y su función es de recibir a
del metabolismo del ion calcio.
los linfocitos, y secreta timosina para su
Glándula paratiroidea: Residen detrás de
maduración.
de
la
regulación
la tiroides. Están formadas por las células oxifilias
y
las
células
principales,
y
controlan el contenido de calcio plasmático por la secreción de la parathormona. Glándulas adrenales o suprarrenales: se ubican en la superficie de los riñones y se forman por medio de dos glándulas endocrinas, la medula suprarrenal en la parte interna, y esta se encuentra envuelta por la corteza suprarrenal. La medula suprarrenal secreta catecolaminas que permite al organismo responder ante
Glándulas Suprarrenales (2015). Imagen extraida de: http://glandulasusprarrenales.blogspot.com/
SISTEMA ENDOCRINO Páncreas: posee las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina y las células delta, secretan somatostatina, estas últimas inhiben la hormona de crecimiento. Estas células agrupadas forman los islotes de Langerhans. El
glucagón
insulina
y
la
regulan
la
concentración
de
glucosa en la sangre. Cuando
existe
hiperglucemia, insulina
actúa
la para
disminuir la glucemia, por
el
contrario,
cuando se esta en presencia
de
hipoglucemia,
el
glucagón
se
manifiesta
para
aumentar los valores de
glucemia
sangre.
Imagen extraída de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S2227-18992015000200006
en
SISTEMA ENDOCRINO
Imagen extraÃda de: https://www.pinterest.com/pin/449304500317419283/?lp=true
SISTEMA ENDOCRINO Tipos de hormonas Esteroides: se derivan del colesterol, como la testosterona, estrógenos y progesterona, cortisol, aldosterona y andrógenos.
Aminas: Se derivan de aminoácidos, como la hormona tiroidea y adrenalina. Proteínas: Se forman mediante cadenas de aminoácido, como la insulina, oxitocina, y hormona antidiurética, calcitonina y parathormona. El sistema endocrino ejerce una función importante en el sistema nervioso (SN), puesto que el SN capta las informaciones provenientes del medio externo e interno y ordena a los respectivos órganos que emitan una respuesta hormonal, por ende, ambos sistemas se
complementan. También puede existir control y regulación por parte de sistema endocrino puede intervenir en la regulación nerviosa y el sistema nervioso puede controlar la secreción de las glándulas endocrinas.
Nasser (2018). Temas sobre Salud. Imagen extraída de: https://temassobresal ud.com/relaciontiroidessuprarrenales/
SISTEMA CARDIOVASCULAR en endocardio que recubre a las cavidades.
E
l sistema circulatorio transporta las
Se encuentra protegido por la caja torácica y
sustancias esenciales a todos los tejidos del organismo,
eliminando
metabólicos
intermedios.
los
productos
Interviene
reside
en
mediastino,
una
por
región
encima
denominada del
músculo
diafragmático
en
procesos homeostáticos como la regulación de la temperatura corporal, transporte de oxígeno y nutrientes y mantiene el equilibrio de los líquidos. El sistema circulatorio lo constituye el corazón y los vasos sanguíneos (Venas, arterias y capilares).
El corazón Es una bomba que permite el flujo de sangre en una sola dirección y se logra mediante el funcionamiento de las válvulas que impiden el retorno a la cavidad anterior. Las cuatro cavidades que posee el corazón son dos aurículas (derecha e izquierda) y dos ventrículos (derecho e izquierdo). El corazón se compone por tres capas. La mas externa es el pericardio, en su parte media se ubica el miocardio e internamente
Martinez (2019). Las Partes del Corazón y sus Funciones. Imagen extraída de: https://www.lifeder.com/corazon-partesfunciones/
SISTEMA CARDIOVASCULAR Vasos sanguíneos
Venas: son los vasos de reservorio de la
Arterias: son los vasos de distribución,
sangre. Llevan sangre pobre en oxigeno
transportan
desde
sangre
oxigenada
a
los
los
tejidos
al
corazón.
Se
tejidos, se caracterizan por ser elásticas y
caracterizan por ser distensibles. Los
poco distensibles.
vasos pulmonares por tener una menor
Arteriolas: son los vasos de resistencia,
presión, son más distensibles que los
son las ultimas ramas del sistema arterial
vasos sistémicos.
y su músculo liso es inervado por el
Vénulas:
sistema
capilares y se unen con las venas.
nervioso
autónomo.
Su
reciben la sangre desde los
importancia radica en la regulación de la presión arterial, puesto que disminuye su
Vasos linfáticos
diámetro y aumenta la resistencia. Son un
Remueve albúminas y macromoléculas
conducto para que la sangre pase a la red
que pudieron haber salido de los capilares
capilar.
al intersticio, y lo devuelve a las venas
Capilares:
vasos
de
intercambio
para que recircule la sangre.
metabólico como gases, agua, solutos, entre la sangre y las células. Unen a las venas y las arterias. Maria,G (2013). Estructura de los vasos sanguíneos. Imagen extraída de: https://www.cebanatural.com/conser var-mantener-los-vasos-sanguineosbuenas-condiciones-blog-199.html
SISTEMA CARDIOVASCULAR Los vasos sanguíneos comprenden tres
Proceso de circulación cardíaca
capas que son en el endotelio en su parte
Circulación
mas interna, tejido muscular en su parte
pulmonar: se inicia en el ventrículo
media y tejido conjuntivo externamente.
derecho, donde la sangre pobre en
menor
o
circulación
oxigeno pasa a los pulmones para ser oxigenada y desembocan en la aurícula
Composición de la sangre que
izquierda. Propulsa la sangre a través de
transportan oxigeno a los tejidos del
los pulmones para intercambiar oxígeno y
organismo, a partir de la captación de O2
dióxido de carbono
del ambiente por la hemoglobina en los
Circulación
capilares pulmonares.
sistémica
Eritrocitos:
células
cóncavas,
mayor: se
o
circulación
inicia en el ventrículo
izquierdo, y propulsa la sangre arterial a Leucocitos: son las células de protección
los distintos tejidos y órganos y finaliza en
del organismo ante agentes infecciosos y
la aurícula derecha, tras la llegada de la
elimina los residuos y desechos de los
sangre por las venas cava.
tejidos.
Volumen sistólico Plaquetas:
forman
coágulos
que
se
adhieren a los vasos sanguíneos dañados para su reparación.
Plasma: es el componente liquido de la sangre, formado en su mayoría por agua, que transporta a las células que se encuentran en ellas.
Cantidad de sangre que queda en el ventrículo al finalizar la sístole
SISTEMA CARDIOVASCULAR La sangre pobre en oxigeno llega a la aurícula derecha por la vena
cava superior e inferior, esta al llenarse
se
abre
la
válvula
tricúspide dando paso a la sangre al ventrículo izquierdo, y este a su vez, abre la válvula pulmonar y hace que la sangre atraviese por
los capilares pulmonares donde se
realiza
el
intercambio
de
oxígeno y dióxido de carbono, retornando
por
las
venas
pulmonares ya oxigenada a la aurícula izquierda, y al llenarse se
abre la válvula bicúspide o mitral al ventrículo izquierdo que luego de
abrirse
sigmoidea,
la la
válvula
aortica
sangre
es
bombeada a la periferia para irrigar a los tejidos y órganos. Gasto cardiaco: es la cantidad de sangre que los ventrículos impulsan cada minuto, es intermitente y se produce un flujo sanguíneo continuo hacia los tejidos (periferia) por la distensión de la aorta y sus ramas durante la contracción ventricular (sístole).
Fuente:https://www.pinterest.es/p in/498421883758263922/ Diástole: retracción elástica de las paredes de las arterias con propulsión anterógrada de la sangre durante la relajación ventricular.
SISTEMA CARDIOVASCULAR electrostáticas
Propiedades Eléctricas del
corazón
posee
células
que
son
excitables y generan potenciales de acción que
se
encuentran
en
químicas
que
dan
continuidad a la fase ascendente.
Corazón El
y
las
células
miocárdicas e inician la contracción del miocito.
Fase 1: la fase ascendente, va seguido de un breve periodo de repolarización parcial precoz, por la salida de potasio (K+) de la célula por las fuerzas electrostáticas y químicas. Fase 2: es la fase de meseta que dura aproximadamente 0,1 a 0,2 segundos. Existe una entrada de Ca++, y salida de K+ por sus canales respectivos. Fase 3: Repolarización de la membrana, que es mas lenta que la fase 0. Sale el K+ por las fuerzas químicas y entran por los mismos
canales
por
las
fuerzas
electrostáticas. Fase 4: Recuperación del estado de Imagen de: (Breijo, 2005)
Potencial de acción en respuesta
reposo de la polarización. Las fuerzas químicas facilitan la salida de K+ son
rápida
mayores que las fuerzas electrostáticas
Se produce en los miocitos ventriculares y
que permiten la entrada de K+ por los
auriculares y comprende cinco fases:
mismos canales.
Fase 0: es la fase ascendente del potencial de acción y se produce una despolarización. En esta fase se abren los canales de sodio (Na+) rápidos que dan paso a la entrada de Na+, por las fuerzas
SISTEMA CARDIOVASCULAR Potencial de acción de respuesta
los ventrículos.
lenta
A diferencia del potencial de acción de
Se observa en el nódulo sinusal (SA) que
nódulo
responsable
auriculoventricular de
la
conducción
rápida,
en
esta,
la
fase
ascendente es menor y no se reconoce
es el marcapaso natural del corazón. El
respuesta
es del
impulso cardiaco desde las aurículas a
la fase de repolarización precoz. Posee una meseta mas corta y menos plana y el paso de la meseta a la repolarización final es menos definido.
Figura (A). Respuesta rápida
Potencial de acción cardiaco. Recuperado de: http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/fis/wpcontent/uploads/2018/11/UT-II-Guia10.pdf
Figura (B) Respuesta lenta
SISTEMA CARDIOVASCULAR En este sentido, el sistema nervioso es un
Control del Sistema Nervioso
receptor de señales provenientes del El sistema nervioso autónomo ejerce una función
importante
en
el
sistema
cardiovascular mediante el centro vascular medular, siendo una red neuronal que reside en el bulbo raquídeo y puente de Varolio, e integra información que viajan posteriormente por las vías eferentes, por tanto, pueden modificar y coordinar la frecuencia y ritmo cardiorrespiratorio, y contracción cardiaca, presión sanguínea arterial y redistribución de la sangre a los tejidos requeridos, puesto que se logra por la información sensitiva y motora por las fibras
nerviosas
parasimpáticas
simpáticas
formando
el
y plexo
cardiaco, que inervan al corazón y los vasos sanguíneos, excepto los capilares, ya
que
estos
últimos
no
poseen
inervación. El centro vascular medular se puede
dividir
en
centro
presor
o
vasoconstrictor que estimula el sistema nervioso simpático, y centro depresor o vasodilatador que estimula el sistema nervioso parasimpático.
sistema
cardiovascular.
Las
señales
sensoriales pueden llegar por medio de
barorreceptores que emiten información sobre
la
presión
sanguínea,
y
los
quimiorreceptores que emiten información sobre la concentración del potencial de hidrogeniones (pH) de la sangre, y la concentración del oxígeno y dióxido de
carbono. Cuando los quimiorreceptores detectan un aumento de la concentración de CO2 o una
reducción
del
pH
o
de
la
concentración de O2, responden elevando la frecuencia de emisión de potenciales de
acción (señales nerviosas), lo que provoca vasoconstricción reducción
de
la
periférica
y
frecuencia
cardiaca.
(Pérez, 2018, párr.8).
una
SISTEMA CARDIOVASCULAR La vasomoción responde a diferentes eventos
que
emiten
una
respuesta
fisiológica especifica como el sueño, el ejercicio físico y la actividad sexual, mediante mecanismos homeostáticos. “El centro vasomotor se encuentra localizado en un área bilateral, en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Este centro transmite impulsos
parasimpáticos
a
partir
de
neuronas del núcleo ambiguo”. (Iglesias y Estevez, 2008, p.5). Esto permite inervar al corazón mediante las fibras eferentes del nervio vago (Par craneal X), con impulsos
nerviosos
ejerciendo
control
parasimpáticos sobre
los
y
vasos
sanguíneos. Finalmente, es importante señalar que el corazón como órgano endocrino, mediante científica (2018). miocárdicas Cultura Imagen de: produce y segrega péptido, siendo una https://culturacientifica.com/20 hormona que regula la presión sanguínea 18/03/06/regulacion-lacirculacion-1-control-delpor la excreción de sodio y agua en la sistema-cardiovascular/ micción, contribuyendo a su vez, al unas
fibras
musculares
balance de los fluidos corporales por la secreción y regulación de vasopresina, renina y aldosterona.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Toledo (2015). Recuperado de: https://es.slideshare.net/gustavotoledo/reflejobarorreceptor-mantencin-de-la-presin-sangunea-enhomeostasis
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Toledo (2015). Recuperado de: https://es.slideshare.net/gustavotoledo/reflejobarorreceptor-mantencin-de-la-presin-sangunea-enhomeostasis
SISTEMA RESPIRATORIO Vías Superiores
de la lengua, funciona como separador de
Boca/Nariz: La nariz corresponde a las fosas
nasales
anteriores
que
tienen
contacto con el exterior, también puede
la tráquea y la faringe, evitando que la comida viaje a la tráquea, en el momento de la deglución.
inhalar oxigeno por una vía alterna que es
Laringe: interviene en la emisión de la
la boca.
voz puesto que contiene las cuatro
Fosas Nasales: Cavidades que poseen
cuerdas vocales
aberturas anteriores y posteriores. Las
Tráquea: esta formada por 20 anillos
aberturas posteriores corresponden a las
cartilaginosos que permite que el aire
coanas y comunican con el interior.
ingrese a los bronquios.
Senos Paranasales: Contribuye con la
Vías Inferiores
humedificación y calentamiento del aire.
Pulmones: órganos que se encuentran
Faringe: es una estructura que abarca
protegidos por la caja torácica, separados
desde la base del cráneo hasta la sexta
por el mediastino, cubiertos por una
vertebra cervical. Comprende tres partes
membrana llamada pleura, siendo la
que son rinofaringe o nasofaringe que es
pleura visceral, la que se adhiere al
la porción nasal; Orofaringe, corresponde
órgano y la pleura parietal la capa externa.
a la porción bucal y laringofaringe que es
En
la porción laríngea, que comprende desde
hematosis, proceso por el cual, los
la parte superior de la epiglotis hasta el
eritrocitos
cartílago cricoides.
hemoglobina y se libera el anhídrido
Epiglotis: cartílago que se ubica detrás
estos
órganos
captan
se
produce
el oxígeno
carbónico o dióxido de carbono.
por
la
la
SISTEMA RESPIRATORIO Árbol bronquial: son las ramificaciones
Perfusión: sangre suficiente en el
de los bronquios que nacen a partir de
capilar alveolar.
la tráquea y penetran en los pulmones
Músculos
con bifurcaciones que disminuyen su
intercostales externos, serrato mayor y
grosor, denominándose en este punto
menor, oblicuos y algunos músculos
bronquiolos, que terminan en los sacos
accesorios.
alveolares
Músculos espiratorios: intercostales
donde
se
produce
el
inspiratorios:
diafragma,
intercambio gaseoso. Los bronquios
internos,
abdominales
poseen cilios que filtran los microbios de
transverso), algunos accesorios.
las vías respiratorias. Para que exista comunicación entre un alveolo y otro, en el espacio que se encuentra entre ellos, están los poros de Kohn. En el caso de los bronquios, están los canales de Martin que permite la comunicación entre ellos, y los conductos que comunican los alveolos con
los
bronquios
se
denominan
canales de Lambert. Para que la respiración se produzca es necesario: Ventilación: intercambio de oxígeno y dióxido
de
carbono
entre
el
medioambiente y el alveolo. Difusión: intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar
Anatomía Respiratoria (2018). Imagen de: https://laenfermeriarea l.com/anatomia-delaparato-respiratorio/
(recto-
SISTEMA RESPIRATORIO Proceso
inspiratorio
(activo):
área rítmica, que posee un grupo dorsal
la
caja
encargado de la frecuencia de la
torácica, se contraen los músculos
respiración y uno ventral, responsable
intercostales, se elevan las costillas,
de la amplitud de la respiración. Estos
contracción diafragmática, y hace que
grupos poseen agregaciones medulares
los pulmones bajen, ingreso de aire.
neuronales. También, en el puente de
Proceso
(pasivo):
Varolio existe dos áreas o regiones de
relajación de músculos intercostales,
grupos respiratorio, siendo estos, el
descenso de las costillas, relajación
centro
diafragmática, disminución del volumen
inspiración,
de la caja torácica, egreso del aire.
inhibidores de forma continua al área
Circulación menor: la sangre venosa
inspiratoria y el centro apnéustico, que
se conduce a los alveolos, se nutre la
coordina el proceso entre la inspiración
porción distal del árbol bronquial, existe
y la espiración, por tanto, regula la
un almacén o reservorio de la sangre,
profundidad de la respiración.
filtro de émbolos, remoción de líquidos
“El centro neumotáxico envía señales al
extra que puedan llegar al alveolo, y
grupo respiratorio dorsal que ayudan a
función
desconectar las neuronas inspiratorias
aumento
del
volumen
de
espiratorio
metabólica
del
endotelio
vascular (prostaglandina).
neumotáxico
que
limita
enviando
la
impulsos
(…), el centro apneústico impide la desconexión de esas mismas neuronas,
Intervención
del
sistema
contrapesos
nervioso La frecuencia y ritmo de la respiración, está
determinado
respiratorio
las inspiratorias. En ese sistema de
medular
por
el
centro
ubicado en
el
tronco encefálico considerado como el
domina
el
centro
neumotáxico, lo que contribuye a poner límites a la inspiración, permitiendo que la espiración curse con normalidad.”. (Animalia, 2018, párr.7).
SISTEMA RESPIRATORIO Sin la intervención del centro apnéustico
generarse los movimientos rítmicos del
en
las
proceso ventilatorio, al estimularse por
inspiraciones efectuadas por el individuo
las vías eferentes o motoras se genera
se producirían de forma muy brusca,
la inspiración y en ausencia de los
rápidas e inefectivas.
impulsos
Los cuerpos celulares de los nervios
proceso espiratorio.
ubicados en la espina dorsal que se
Los movimientos respiratorios están
ramifican en el espacio intercostal junto
determinados
con el nervio frénico, luego de ser
como la realización de actividades
estimulados por los impulsos nerviosos
físicas, que conllevan la elevación de la
del centro respiratorio medular, envían
temperatura corporal y segregación de
información al músculo diafragmático e
catecolaminas,.
el
proceso
intercostales
para
ventilatorio,
que
puedan
nerviosos,
se
también
produce
por
el
factores
APARATO GENITAL MASCULINO
E
s un conjunto que órganos que se
integran
para
ejercer
una
función
específica, la reproducción sexual. Raffino (2019) señala “El aparato reproductor masculino nace junto al individuo pero inicia sus funciones hormonales y mecánicas a partir
de
la
pubertad,
etapa
de
la
adolescencia en que el ser humano madura sexualmente y su cuerpo se dispone para la reproducción.” (párr.4).
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.706.
Órganos externos Testículos: son dos órganos de forma ovalada, recubierto por el escroto, posterior al pene. Los testículos constan de dos partes, los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis, y el tejido intersticial que contiene las células de Leydig secretoras de testosterona. (Stuart Fox, 2011, p. 706).
APARATO GENITAL MASCULINO Los
testículos
maduran
los
Pene:
las
compuesto por el glande en su extremo
células sexuales masculinas y producen
superior con una abertura central que
andrógenos,
testosterona.
corresponde al meato urinario que
Durante la adolescencia, la secreción de
excreta orina y expulsa el semen de
testosterona permite el desarrollo de las
forma individual, a su vez, el glande se
estructuras sexuales masculinas como
encuentra envuelto por el prepucio que
el pene, la próstata, escroto, testículos y
protege al mismo. También, posee el
vesículas
cuerpo esponjoso siendo el tejido que
espermatozoides,
contribuye
siendo
como
la
estos
seminales. al
a
También,
crecimiento
de
es
un
órgano
cilíndrico,
otros
forma el glande y sirve de sostén para
caracteres como el vello facial y púbico,
la uretra en el proceso de erección, de
incremento de la masa muscular y
modo que el semen pueda tener una
cambio de la voz. La testosterona es
mejor trayectoria hacia el exterior, y los
estimulada por la hormona luteinizante
cuerpos cavernosos, que al llenarse de
de la hipófisis anterior, que maduran las
sangre permiten la rigidez del pene.
células sexuales. “El
espermatozoide
sale
de
los
Epidídimo: son los responsables de
testículos y se mezcla con los líquidos
madurar
y
activar
a
los
producidos por las vesículas seminales
espermatozoides y se ubican en la parte
y la próstata para formar el semen.
posterior de los testículos.
Estos líquidos son imprescindibles para la alimentación y supervivencia de los
Conductos
espermatozoides
el
paso a la expulsión del semen desde el
óvulo. Solamente el 10% del semen
escroto, y viajan desde el epidídimo
está formado por espermatozoides”. (La
hasta la vesícula seminal.
hasta
alcanzar
reproducción humana, párr.6, s/f).
deferentes:
otorgan
el
APARATO GENITAL MASCULINO Órganos internos
liquido preseminal que prepara la uretra
Próstata: glándula que rodea la uretra y
para
abre sus conductos en ella, ubicado
lubricando y limpiando el ducto.
detrás del resto y bloquea la micción
El
durante el coito.
movimiento del semen hacia la uretra
Vesículas seminales: se ubican detrás
por
de la próstata y produce un líquido
deferente, próstata, vesículas seminales
alcalino que sirve para neutralizar la
y cuello vesical, y la eyaculación se
acidez que se ubica en la uretra para
refiere a la expulsión forzada del semen
proteger a los espermatozoides.
al exterior desde la uretra por la
Uretra: conducto que excreta la orina
contracción peristáltica de los músculos
durante
pélvicos y perineales, esto se produce
la
micción
y
permite
la
de
Cowper:
término
la
procesa
emisión
contracción
eyaculatorio,
se
del
refiere
al
conducto
por la activación del sistema nervioso
expulsión del semen. Glándulas
un
segregan
simpático.
Educanimando (s/f). Imagen extraída de: https://educanimando.com/sistema-reproductor-femenino-y/
APARATO GENITAL MASCULINO sacra de
Influencia cerebral
la
médula
espinal.
“Los
pensamientos sexuales conscientes que La influencia cerebral en este proceso, se debe a una función facilitadora e
inhibidora
del
reflejo
eyaculatorio
mediante los neurotransmisores como serotonina y dopamina. La erección es producida
por
la
vasodilatación
provocada por el sistema nervioso parasimpático que permite la irrigación
se originan en la corteza cerebral actúan a través del hipotálamo para controlar la región sacra lo que, a su vez, incrementa la actividad del nervio parasimpático
para
favorecer
vasodilatación y la erección del pene. No son necesarios los pensamientos conscientes
para
la
erección,
La erección es controlada por dos porciones del sistema nervioso central: el hipotálamo en el encéfalo y la porción
pene puede activar de manera más directa la región sacra de la médula espinal y causar una erección.” (Stuart Fox, 2011, p.714).
Prostatitis. Es el agrandamiento de próstata
producto
no
obstante, la estimulación sensorial del
de los cuerpos cavernosos.
la
la
de
una
infección bacteriana. En medicina el sufijo ‘’ITIS’’ hace referencia a infección o inflamación.
…A saber más
APARATO GENITAL FEMENINO
C
omprende las estructuras u órganos, que cooperan para la reproducción sexual.
Los órganos principales de este aparato son los ovarios, útero, trompas de Falopio y vagina
APARATO GENITAL FEMENINO Ovarios: glándulas femeninas encargadas
El Ciclo Menstrual
de la producción de óvulos y segregación
El primer ciclo menstrual o menarquia, se
hormonal (estradiol y progesterona). Se
produce en la pubertad, donde un ovulo
ubican en la zona de la fosa iliaca derecha
maduro (ovocito) se libera una vez al mes
e izquierda.
para ser fecundado y de no producirse la
Útero: órgano ubicado en la región pélvica,
fecundación, se produce el periodo. Este
en la zona hipogástrica. El revestimiento
proceso es controlado por el sistema
uterino se conoce como endometrio, y la
endocrino.
parte externa, miometrio. Se encarga de recibir el óvulo fecundado (cigoto) para el desarrollo del feto (gestación) o el óvulo que no ha sido fecundado, produciéndose posteriormente la menstruación. Trompas de Falopio: anatómicamente se caracterizan por ser unos tubos delgados ubicados en cada lado del útero que permite el paso del óvulo al endometrio. Vagina: la vagina o canal del parto, es un conducto muscular que se extiende desde el exterior y se conecta con el útero. Su función es permitir la reproducción sexual
Extraído de: https://cienciaexplicada.com/el-
mediante el acto coital y servir como canal
ciclo-menstrual.html
para el paso del bebé al momento del parto.
APARATO GENITAL FEMENINO Fases del Ciclo Menstrual
alrededor de 14 días en ausencia de
Fase folicular (6-12)
embarazo. Se producen estrógenos y
En esta fase se desarrollan los folículos,
progesterona.
La
progesterona
es
mediante la hormona estimulante del
causante
la
elevación
la
folículo
temperatura en esta fase.
(HEF),
que
permite
la
de
de
maduración del ovulo. El folículo secreta
Si se produce la fecundación, se libera la
estrógenos que son responsable del
gonadotropina coriónica humana (HCG)
grosor de las paredes del endometrio
que mantendrá el cuerpo lúteo hasta que
que se preparan para recibir al posible
el feto y su placenta, sean capaz de
ovulo fecundado y en el día 1 del ciclo
mantenerse.
menstrual
Si
se
alcanzan
los
niveles
no
se
produce
la
fecundación,
máximos de la hormona en la sangre.
posterior a los 14 días luego de la
Fase de ovulación (13-15)
ovulación, se produce la degeneración y
En
cada
ciclo
menstrual,
solo
se
desprendimiento del cuerpo lúteo, dando
desarrolla un óvulo que selecciona el
paso
a
la
menstruación
por
organismo de forma aleatoria, saliendo
disminución de los niveles de estrógenos
del folículo por la estimulación de la
y progesterona. Luego de esto se
hormona luteinizante (HL) y el ovocito
produce nuevamente la HEF y se inicia
será atraído por las trompas de Falopio
un nuevo ciclo menstrual.
que lo transportará hasta el útero. La
Cambios endometriales
estimulación de la HEF y la HL, se
Fase proliferativa: se evidencia cuando
realiza por el estrógeno segregado.
el ovario está en fase folicular.
Fase lútea
Fase secretora: es cuando el ovario
El cuerpo lúteo se forma por las células
está en fase lútea.
que quedan en el folículo y dura
Fase menstrual: es cuando se produce el descenso de hormonas ováricas.
la
APARATO GENITAL FEMENINO Respuesta sexual humana
cual pueden producir una erección, pero
La respuesta sexual humana, se divide
no eyacular. En cambio, las mujeres
en cuatro fases: excitación, meseta,
carecen de un periodo refractario y, por
orgasmo y resolución.
tanto, tienen la capacidad de presentar
La fase de excitación o activación: Se
múltiples orgasmos. (Stuart Fox, 2011,
produce incremento del tono muscular y
p.705).
la congestión de un órgano sexual con
El
sangre,
comprende las regiones que intervienen
por tanto, los
pezones
se
sistema
clítoris, además del aumento de volumen
extienden desde el sistema límbico hasta
en los labios menores de la vagina, del
las
útero y las mamas en mujeres, a su vez,
gonadotropina (GnRH) del hipotálamo.
produce la lubricación vaginal.
Por medio de estas vías neurales, la
Meseta: Se produce un edema que
secreción de Hormona liberadora de
provoca que los pezones y el clítoris se
gonadotropina (GnRH) y, por tanto, de
oculten de forma parcial.
hormona
Orgasmo: Debido a la congestión, se
Hormona luteinizante (LH), están sujetas
produce el orgasmo y tiene una corta
a
duración, donde el útero se contrae, de
emociones. Tomando en cuenta esto, no
forma similar a las contracciones del
es de sorprender que el estrés pueda
pene durante la eyaculación.
incluso
Resolución: El cuerpo se vuelve a
menstruación, o amenorrea. (Stuart Fox,
preexcitar.
2011, p.726).
inmediato
en
un
periodo
entran
de
refractario
después del orgasmo, tiempo durante el
neuronas
la
Los
cerebro
en
hombres
emociones.
del
colocan erectos, al igual que el pene y el
Los
las
límbico
axones
liberadoras
foliculoestimulante
influencia
causar
del
un
cese
de
(FSH)
estrés
se
y
de
y
las
la
SISTEMA MUSCULAR aquellos que se encuentran unidos
E
l músculo es un órgano contraíble
mediante impulsos nerviosos, envuelto por una fascia que es una membrana de
tejido conjuntivo, y son responsables de la locomoción, estabilidad, expresión facial, protección del calor y otorga forma y tonicidad al cuerpo. Las células que
lo
componen
se
denominan
miocitos.
por más de 600 músculos que ejercen funciones determinadas de acuerdo a la donde
residan,
de
manera
coordinada para la ejecución de los movimientos externa
tendones,
huesos
hasta
articulaciones.
y
abarcan
los
epífisis
y
caracterizan
por
su
Se
contraerse
voluntariamente,
capacidad
de
las
por
células
la para
estimularse, acción que se denomina excitabilidad o irritabilidad. Músculo liso: son músculos presentes en órganos viscerales, estimulando sus paredes que se contraen y realizan
El sistema muscular está conformado
zona
mediante
e
corporales internamente
de
forma
permite
el
correcto funcionamiento de órganos viscerales. Tipos de músculos Músculo esquelético o estriado: son
movimientos peristálticos por acción del sistema
nervioso
autónomo.
Se
caracterizan por ser involuntarios. Músculo cardiaco: el miocardio es el músculo del corazón, responsable del bombeo sanguíneo a través del sistema
circulatorio, voluntario.
no Se
es
un
caracteriza
músculo por
su
automatismo, siendo la despolarización de las células de forma espontánea.
SISTEMA MUSCULAR de la extremidad de la línea media
Clasificación de los
del
músculos De
acuerdo
al
control,
se
cuerpo
y
los
aductores
aproximan la extremidad a la línea media.
clasifican en: •Voluntarios: son aquellos los que
eje.
el individuo puede controlar •Involuntarios:
son
•Rotadores: permiten el giro de un
aquellos
controlados por el sistema nervioso
•Pronación y supinación: permiten la rotación interna en la pronación y la rotación externa en la supinación
central •Autónomos:
se
producen
contracciones de forma regular y
•Elevadores
y
depresores:
permiten el ascenso o descenso de
un ángulo determinado.
continua •Mixtos: son controlados por el
•Esfínteres
y
dilatadores:
permiten la relajación
individuo y el sistema nervioso. De acuerdo al tipo de movimiento a
De
realizar: •Flexores
y
extensores:
los
flexores disminuyen el ángulo entre los segmentos corporales y los extensores, permiten la amplitud del
a
su
forma,
se
en
las
clasifican en:
•Largos:
Ubicado
extremidades •Cortos: Ubicados en la cabeza y raquis
ángulo. •Abductores
acuerdo
y
aductores:
los
abductores permiten la separación
•Planos:
comprenden
torácica y abdomen.
la
caja
SISTEMA MUSCULAR Músculos de la Cabeza (vista lateral)
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SISTEMA MUSCULAR Músculos del cuello
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SISTEMA MUSCULAR Músculos del abdomen y tórax
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SISTEMA MUSCULAR MĂşsculos dorsales
Imagen recuperada de: https://entrenadordefutbol.blogia.com/2011/030701-cuales-son-los-principales-musculos-dorsales-.php
SISTEMA MUSCULAR Músculos de extremidades inferiores Recuperado de: Castellanos (2009). Recuperado de: https://es.slideshare.ne t/bLaCkTeArS01/musc ulosabdominopelvicos-yextremidades-inferiores
SISTEMA MUSCULAR Músculos de extremidades superiores
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SISTEMA MUSCULAR Músculos de extremidades superiores
Imagen recuperada de: http://mistrabajosdelcolegio.blogspot.com/2009/08/los-musculosdel-cuerpo-humano.html
SISTEMA MUSCULAR MĂşsculos genitales femeninos
Imagen recuperada de Fisiocampus: https://www.fisiocampus.com/articulos/el-orgasmo-femenino-comotratamiento-de-las-disfunciones-del-suelo-pelvico
SISTEMA MUSCULAR MĂşsculos genitales masculinos
AnatomĂa humana general (2019). Recuperado de: https://www.anatolandia.com/2017/08/sistema-reproductor-humanoaparato-reproductor-femenino-masculino.html
SISTEMA MUSCULAR Sistema nervioso y sistema
una ley denominada “todo o nada”
muscular
del cual depende la contracción o relajación de los músculos en la
Los músculos están inervados por los nervios motores provenientes de vías eferentes de acuerdo a los impulsos nerviosos provenientes por el sistema nervioso central luego de haber procesado la información o estímulos recibidos. A su vez, la realización
de
movimientos
involuntarios es producidos por los impulsos nerviosos provenientes de
los nervios de la espina dorsal, es decir, que la respuesta involuntaria a ciertos
estímulos
se
genera
únicamente en el sistema nervioso periférico, en cambio para que se produzcan
los
movimientos
voluntarios, los estímulos viajan al sistema nervioso central que generan respuestas
coordinadas
ante
los
factores internos y externos. Existe
respuesta motora. Camacho (2012) indica “La contracción muscular se inicia con la liberación de acetilcolina en los terminales de los axones de
las
neuronas
motoras
alfa.
La
secuencia es: excitación-contracciónrelajación.” (párr.6). Los
músculos
esqueléticos
se
encuentran inervados por el sistema nervioso
somático,
que
está
compuesto por el sistema nervioso periférico,
y
emiten
estímulos
sensitivos en el control El
cerebelo
importante
juega
para
un
la
papel
locomoción,
puesto que procesa la información proveniente de la corteza cerebral, músculos y el oído interno que se responsabiliza de esta manera de la coordinación muscular..
de
la
actividad
SISTEMA MUSCULAR El arco reflejo, muestras las vías de impulsos nerviosos sensorial y motor, y sólo
comprende algunos procesos sinápticos dentro del sistema nervioso central. El reflejo de estiramiento muscular, es un reflejo monosináptico, es decir, solo interviene una sinapsis en dicho proceso.
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.384.
SISTEMA DIGESTIVO por el arco diafragmático,
L
a
digestión
consiste
en
la
hasta el
ano que se localiza en el piso pélvico. Los órganos que intervienen
transformación de los alimentos que son procesados al momento de su ingesta, siguiendo su curso por el tubo digestivo y a su vez, obtiene el apoyo de las glándulas salivares, hígado y páncreas, de esta manera, las
células
nutrientes
puedan requeridos
adquirir
los
por
el
organismo para que realice sus actividades eficientemente. La saliva se caracteriza por un líquido de reacción alcalina que interviene en la primera fase de la digestión, que al unirse con los alimentos ingeridos se
transforma
en
bolo
alimenticio
facilitando la deglución, que viaja por el esófago y llega al estómago al entrar por el cardias. El tubo digestivo comprende desde la cavidad bucal, atravesando por la
cavidad toraco-abdominal pasando
en
el
sistema
digestivo
bucal,
faringe,
cavidad
son
la
esófago,
estómago, intestino delgado y colon. También, posee órganos accesorios como los dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.
Tipos de digestión: •Mecánica: permite la reducción de los alimentos al momento de su ingesta e ingresan al estómago a través del cardias. •Química: se produce cuando los alimentos
son
reducidos
de
tal
manera que puedan ingresar al intestino delgado, absorbiendo los nutrientes
que
puedan
sistema circulatorio.
viajar
al
SISTEMA DIGESTIVO Estructuras del sistema digestivo
se extiende desde la raíz de la lengua
Cavidad
estructura
hasta el cartílago cricoides, donde se
donde ingresan los alimentos, que, junto
inicia el esófago, estando interrumpido
a
glándulas
por la entrada a la laringe. Su función
salivares, permiten la masticación y
consiste en la dirección del aire o
trituración
alimentos respectivamente con la ayuda
los
bucal:
dientes,
de
primera
lengua
los
y
alimentos,
transformándolos en bolo alimenticio y
de la epiglotis.
llevándolos a la faringe y posteriormente al esófago.
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Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/44247873212663 6500/
Faringe: estructura que forma parte de
Esófago: conduce el bolo alimenticio
las vías respiratorias y digestivas, que
hacia el estómago, mediante a los
conecta la cavidad bucal con el esófago
movimientos
y la cavidad nasal con la laringe, donde
musculatura interna.
peristálticos
de
su
SISTEMA DIGESTIVO
El estómago: formado por una capa serosa, muscular, submucosa y mucosa, y esta última, produce moco y jugo gástrico.
Almacena
el
alimento al pasar a través del cardias, hasta que procede al tránsito intestinal.
Imagen
de:
Fox, 2011, p.618
Stuart
SISTEMA DIGESTIVO El intestino delgado: el bolo alimenticio
El jugo pancreático posee una parte
pasa por el píloro, que es la abertura
acuosa
inferior del estómago que se abre para
duodenal y una parte enzimática esencial
permitir el paso al duodeno, siendo la
para
primera porción del intestino delgado,
proteínas y grasas.
donde el bolo alimenticio se transforma
La vesícula biliar almacena y excreta la
en el quimo, puesto que ya se ha
bilis que se constituye por el colesterol,
convertido en una masa espesa y liquida
bilirrubina y sales biliares, y estos
por la mezcla con los jugos gástricos y
últimos, son generadas por hepatocitos
los movimientos peristálticos de las
que
paredes estomacales. En el duodeno se
colesterol y permiten la digestión de
secreta
grasas, vitaminas y algunos minerales.
colecistoquinina,
siendo
una
la
que
neutraliza
digestión
de
el
contenido
carbohidratos,
se desencadenan a partir del
hormona esencial para la contracción de
La
la vesícula biliar y relaja el esfínter de
intestino delgado es la segmentación (…)
oddi, que es un músculo que envuelve la
suceden
desembocadura de los conductos biliar y
diferentes segmentos intestinales. Tal
pancreático
Esta
acción sirve para mezclar el quimo lo
hormona también es segregada por el
más completo posible. Las contracciones
hipotálamo
de segmentación se producen con más
en
el
duodeno.
actuando
como
principal
de
actividad
manera
contráctil
simultánea
del
en
neurotransmisor.
frecuencia en el extremo proximal que en
La responsable de la contracción de la
el distal del intestino, lo que genera la
vesícula biliar y secreción del jugo
diferencia de presión antes mencionada
pancreático, es la hormona polipeptídica,
que ayuda a mover el quimo a través del
segregada por la mucosa gástrica y
intestino delgado. (Stuart Fox, 2011,
estimulada por el quimo.
p.623).
SISTEMA DIGESTIVO El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e íleon. La digestión que se produce es debido a la bilis que segrega el hígado que contribuye a la disolución de las grasas, y el jugo pancreático que permite disolver proteínas y azúcares, contribuyendo a la disolución de las grasas para una posterior absorción,
proceso
por
el
cual,
los
componentes pasan a los vasos linfáticos y luego
al
torrente
sanguíneo
para
el
transporte de nutrientes a las células. Intestino grueso: el colon inicia pasando las regiones de la fosa iliaca derecha, donde
Imagen de: Stuart Fox, 2011, p.628
se ubica el ciego, la primera parte del colon ascendente, que continua por el flanco
Páncreas:
derecho y forma el ángulo hepático al pasar
hipocondrio izquierdo y el epigastrio, posee
al colon transverso, que reside en la región
una cabeza y cola y se forma por un tejido
mesogástrica,
ángulo
exocrino que secreta enzimas digestivas
esplénico al pasar al colon descendente en
que pasan al duodeno y permiten la
el flanco izquierdo y finaliza en el colon
degradación
sigmoides en la fosa iliaca izquierda. El
proteínas y ácidos y neutraliza los ácidos
recto comunica con el exterior, y excreta los
del estómago mediante la segregación de
derechos con la ayuda de los movimientos
bicarbonato, y el tejido endocrino secreta
peristálticos y la relajación del esfínter anal.
hormonas como la insulina y glucagón que
Aparte de la excreción, el colon permite la
regula los niveles de glucosa, viajando al
absorción de agua al sistema circulatorio.
sistema circulatorio y se forma por los
luego
forma
el
órgano
de
ubicado
carbohidratos,
islotes de Langerhans.
entre
el
grasas,
SISTEMA DIGESTIVO Intervención del sistema nervioso
La estimulación del vago se origina en el
El tubo digestivo se encuentra inervado por
cerebro y es un reflejo condicionado (…)
el sistema nervioso autónomo, donde los
también participa en el control reflejo de una
nervios
sus
parte del sistema digestivo por otro, éstos
secreciones, por la acción del nervio vago
son “reflejos cortos”, los cuales no incluyen
en
al cerebro. (Stuart, Fox, 2011, p.616)
el
parasimpáticos
esófago,
estimulan
estómago,
páncreas,
vesícula biliar, intestino delgado y parte del
El sistema digestivo posee reguladores
colon.
hormonales de forma independiente, puesto
“La segunda mitad del intestino grueso
que la mayoría de las hormonas que
recibe inervación parasimpática a través de
intervienen en la función de este sistema, se
los nervios espinales de la región sacra. Los
producen y se segregan por la mucosidad
plexos submucoso y mientérico son las
gástrica e intestino delgado, que viajan al
estructuras nerviosas donde
torrente sanguíneo del tracto digestivo al
las fibras hacen
corazón y retornan al sistema digestivo,
sinapsis con las neuronas posganglionares
estimulando de esta manera los jugos
que inervan el músculo liso del tubo
gástricos y movimientos peristálticos.
digestivo.” (Stuart Fox, 2011, p.615).
Las hormonas que controlan el sistema
preganglionares
parasimpáticas
la
digestivo son gastrina que estimula el ácido
peristalsis y secreciones, estimulando la
estomacal, crecimiento de las paredes
contracción
gástricas,
Los
nervios
simpáticos
de
esfínteres
reducen
en
el
tubo
intestino
delgado
y
colon;
digestivo. Las neuronas sensitivas del tubo
Secretina, que segrega los jugos digestivos
digestivo contribuyen su regulación por la
del páncreas y estimula la segregación de la
red neural dentro de la pared del intestino
enzima del estómago llamada pepsina y
denominado
colecistoquinina
(SNE).
sistema
nervioso
entérico
(CCK),
crecimiento pancreático.
permite
el
SISTEMA DIGESTIVO Los nervios extrínsecos vienen desde el
2.Fase gástrica: se inicia con la llegada
sistema nervioso central y medula espinal
del
a los órganos el sistema digestivo, con la
estimulando la secreción gástrica por la
segregación de acetilcolina permite la
distensión estomacal debido a la cantidad
contracción
de quimo y naturaleza química del quimo.
de
los
movimientos
bolo
alimenticio
estómago,
peristálticos y estimula la segregación de
3.Fase
los jugos gástricos y pancreáticos. La
actividad gástrica cuando el quimo entra
adrenalina por su parte, es una hormona y
en el intestino delgado. La presencia de
neurotransmisor, relaja el músculo del
grasa en el quimo estimula la secreción
estómago y disminuye el flujo sanguíneo
duodenal de una hormona que inhibe la
en esos órganos.
función gástrica, la enterogastrona. “La
Los nervios intrínsecos, generan una red
acción
en las paredes del tracto digestivo, y se
gástrico (GIP) secretado por el duodeno
estimulan para actuar cuando las paredes
es estimular la secreción de insulina.
del intestino son distendidas por los
Otras hormonas polipeptídicas secretadas
alimentos, liberando sustancias para la
por el intestino delgado que presentan un
regulación
efecto
del
movimiento
de
los
intestinal:
al
principal
inhibición
del péptido
enterogastrona
de
la
inhibidor
incluyen
a
la
alimentos que allí se encuentran.
somatostatina, producida por el estómago
El control neural en la regulación
y el intestino (así como por el cerebro);
gástrica, comprende 4 fases:
colecistocinina (CCK).” (Stuart Fox, 2011,
1.Fase cefálica: tiene una duración de 30
p.628). Estas hormonas contribuyen a la
minutos, regulación gástrica por medio del
actividad gástrica en el intestino delgado
nervio vago. (estímulos condicionados
al recibir al quimo, permitiendo la digestión
pueden provocar secreción gástrica). La
y absorción de los alimentos.
activación del nervio vago estimula a las células principales para que secreten pepsinógeno.
SISTEMA DIGESTIVO FisiologĂa Gastrointestinal
Gemmasumuhano. (2018). Fisiologia gastrointestinal. Recuperado de: https://gemmasumuhano.wordpress.com
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