VIAJE A NUESTRO MUNDO INTERIOR

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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 extraída 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)

Imagen recuperada de: https://www.pinterest.es/pin/8167700823969409 52/


SISTEMA MUSCULAR Músculos del cuello

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SISTEMA MUSCULAR Músculos del abdomen y tórax

Imagen recuperada de: https://ejerciciosencasa.as.com/funcionesde-los-diferentes-musculos-abdominales/


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

Imagen recuperada de: https://www.pinterest.com/pin/714946509577351193/?lp=true


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


FUENTES CONSULTADAS Animalia (2018). El control nervioso de la respiración. Recuperado de: https://culturacientifica.com/2018/02/20/controlnervioso-la-respiracion/ Camacho (2012). Control nervioso del movimiento. Recuperado de: http://nutridepor.com/?p=402 Figueroba, A. (s/f). Neuronas multipolares: tipos y funcionamiento. Recuperado de: https://psicologiaymente.com/neurociencias/neuronasmultipolares Fox, S. I. (2011). Fisiología humana: Stuart Ira Fox (12. ed). México D.F.: McGraw-Hill. Instituto nacional del cáncer. (s/f). Diccionario del cáncer. Recuperado de: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/apar ato-reproductor Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks Ganong. Fisiología médica, 24e Proverbio, F y Marin, R. (2006). Biologia 8. (2 ed). MirandaVenezuela. Santillana

Proyecto biosfera (s/f). La reproducción humana. El ciclo menstrual. Recuperado de: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ES O/apararep/ciclom.htm



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