jueves, 10 de marzo de 2016

Disección de unos pulmones

El objetivo de esta práctica es observar la estructura interna y externa de unos pulmones, identificando las partes.


Materiales:
Se necesita un par de pulmones (de cerdo), tijeras, bisturí, pinzas y bandeja.

Método de disección:



Para empezar, se colocan los pulmones en la bandeja. Se hace un corte transversal en la tráquea.Dentro de ella se pueden observar los anillos cartilaginosos que la caracterizan.


A continuación, se van dando una serie de cortes en los pulmones. Así, se tratan de observar los bronquios y bronquiolos, es decir, las ramificaciones de la tráquea.


Conclusión:
Gracias a esta práctica, hemos sido capaces de analizar un pulmón real e identificar las partes que tiene. Además, hemos comprobado todo lo que habíamos aprendido, como que el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos, que tienen poca densidad por todo el aire que contienen o que son de un tejido esponjoso. También hemos analizado la tráquea, sus cartílagos anillados perfectos que nunca se cierran y su considerable consistencia.

Disección de un corazón

El objetivo de una disección de corazón, es explorarlo interna y externamente; además de identificar las partes características de este órgano que son las aurículas, los ventrículos, el septo, las válvulas, las arterias y las venas.
Materiales:
Para realizar la práctica, es necesario un corazón (en este caso, de cerdo), una bandeja, unas tijeras, unas pinzas y un bisturí.


Método de disección:

Para empezar, se puede observar que el corazón tiene una parte posterior y una parte anterior. La anterior es más convexa que la posterior, y es por donde se comenzará a diseccionar.

Con el bisturí, o unas tijeras, se realiza un corte en la parte izquierda del corazón. Así, se observa que la masa muscular del ventrículo izquierdo es muy gruesa, se puede apreciar la válvula tricúspide sujeta por los pilares tendinosos, que conecta el ventrículo con la aurícula del lado izquierdo




Pilares tendinosos (izq.) y válvula tricúspide (cent.), ventrículo izquierdo (der.)



El siguiente paso es cortar en el lado derecho. Aquí se verá que la masa muscular del ventrículo es más fina, se observa la válvula mitral o bicúspide, sujeta también por unos pilares tendinosos, uniendo el ventrículo y la aurícula derechos.


Si a partir de las válvulas se sigue cortando, se podrán ver las paredes interiores de las aurículas.




Conclusión:
En esta práctica hemos podido observar las partes del corazón que hemos estudiado, en uno real. Además, hemos visto cómo son las capas de grasa que recubren el corazón, hemos comparado el grosor de los ventrículos, comprobado la gran resistencia que tienen los pilares tendinosos, la diferencia entre las válvulas tricúspide y mitral, el recorrido que hace la sangre a través del corazón, la posición de las venas y las arterias… todo ello de una forma muy buena, ya que, al haberlo visto en la realidad, ha sido más fácil recordar la anatomía de este órgano.

martes, 8 de marzo de 2016

Fracturas de hueso

Cuando se fractura un hueso, primero se forma un hematoma, ya que se desgarran los vasos sanguíneos. Como resultado, una masa de sangre coagulada se acumula en la zona, provocando una inflamación y un dolor.
En unos días crecen nuevos capilares en el área y se forma un callo cartilaginoso que, gradualmente se va convirtiendo en callo óseo como resultado de la actuación de los osteoblastos, que hacen que aparezca tejido óseo esponjoso.
Finalmente se remodela el hueso. Esta etapa comienza con el callo óseo y dura varios meses a fin de conformar adecuadamente el hueso.


Fuente:
http://www.sabelotodo.org/fisiologia/fracturas.html

viernes, 4 de marzo de 2016

Huesos y articulaciones

Tipos de huesos:

Los huesos se dividen en cuatro grupos:
  • Largos: predomina la longitud sobre la anchura y el espesor. Tienen dos extremos (epífisis) que se conectan con otros huesos con articulaciones. Un cuerpo (diáfasis) compuesto por tejido óseo compacto con un canal relleno de médula ósea amarilla. Tienen una zona límite entre diáfisis y epífisis (metáfisis) formada por un disco cartilaginoso, que permite el alargamiento del hueso. Son duros y densos. Ejemplo: fémur y húmero.
  • Cortos: las tres dimensiones son prácticamente iguales. Hay otro tipo de huesos pequeños, formados por tejido laminar compacto por fuera y esponjoso por dentro. Ejemplo: carpos y tarsos.
    • Sesamoideos: en relación a un tendón. Ejemplo: rótula.
    • Supernumerarios: no se encuentre en todas las personas.
  • Planos: predomina la longitud y el ancho sobre el espesor. Formados por tejido laminar por fuera (ápole) y esponjoso en el centro (dípole). Forman cavidades en el cuerpo. Ejemplo: cráneo.
  • Irregulares: por su forma no pueden clasificarse en ningún otro tipo. Ejemplo: vértebras y huesos neumáticos (con cavidades llenas de aire, como los de la cara)


Tipos de articulaciones:

  • Sinoviales, diartrosis o móviles: permiten una amplia gama de movimientos.
    • Uniaxiales: movimiento en un solo eje. Pueden ser en bisagra, como la rodilla, el codo o las falanges; o en pivote, como las del cuello.
    • Biaxiales: movimiento alrededor de dos ejes. Pueden ser planas, como las articulaciones intercarpianas; en silla de montar, como las articulación del pulgar; o condiloideas, como la temporomaxilar.
    • Multiaxiales: movimiento alrededor de tres o más ejes. Pueden ser esféricas, como la del hombro.
  • Fibrosas, sinartrosis o inmóviles: uniones entre huesos en las que participa un tejido fibroso que los une. La movilidad queda definida por la longitud de las fibras del tejido. Son de este tipo las de la espalda, el sacro, el tobillo y la pelvis.
  • Cartilaginosas, anfiartrosis o semimóviles: se dan entre el cartílago y hueso. No permiten mucho movimiento.
    • Primarias: cartílago hialino, como las uniones entre partes de un mismo hueso en crecimiento.
    • Secundarias: fibrocartílago, son poco movibles y definitivas, entre dos huesos por un cartílago muy robusto.

¿Cómo crecen los huesos?

El alargamiento de un hueso se produce cuando el cartílago de crecimiento (metáfisis) osifica el hueso y lo expande hacia la epífisis y la diáfisis. Esto provoca que se alargue, y por consiguiente, que la altura de la persona aumente.

Fuentes:

martes, 23 de febrero de 2016

Aparato fonador: ¿cómo se producen los diferentes sonidos?

El aparato fonador está formado por tres grupos de órganos:
  • Órganos de respiración
  • Órganos de fonación (cavidades glóticas, laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y faríngeo)
  • Órganos de articulación (cavidades supraglóticas: paladar, lengua, dientes, labios y glotis)
El correcto funcionamiento del aparato fonador es controlado por el sistema nervioso central. Se sabe que el control del habla se realiza en el área de Broca (hemisferio izquierdo)


Para convertirse en sonido, el aire de los pulmones provoca una vibración y la laringe es el primer lugar donde se produce. Está formada por un conjunto de cartílagos, ligamentos y membranas que sostienen las cuerdas vocales (unas bandas de tejido muscular, repliegues o labios). La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor pueden variar (diferentes efectos sonoros).
Las cuerdas vocales producen una vibración audible en los llamado sonidos sonoros (vocales, semivocales, nasales…), en contraste con los sonidos sordos (fricativas: s, f, j, etc.). No vibran las cuerdas en estos últimos).
En nuestro idioma, el español, todas las vocales y muchas consonantes son sonoras.




El habla se realiza durante la respiración, cuando el aire contenido en los pulmones, sale, llega a la laringe y se encuentra con las cuerdas vocales.
Hay cuatro cuerdas vocales:
  • Dos superiores que no participan en la articulación de la voz
  • Dos inferiores que son las verdaderas, responsables de la producción de voz
Las dos cuerdas producen un sonido, que denominamos voz, si el aire choca contra ellas: en vez de abrirse y dejar pasar el aire, se juntan.

Hay tres mecanismos de producción de voz básicos:
  • La vibración de las cuerdas produce los sonidos tonales o sonoros
  • Las interrupciones en el flujo de aire dan lugar a los sonidos sordos
  • La combinación de vibración e interrupción, como las oclusivas sonoras (b, d y g)
El rango vocal lo determina la flexibilidad de las cuerdas.
El sonido producido es muy débil, por lo que debe ser amplificado. Esta amplificación tiene lugar en los resonadores nasal, bucal y faríngeo. Una vez que la voz sale de los resonadores, es moldeada por los articuladores (paladar, lengua, dientes, labios y glotis), transformándose en sonidos del habla. La posición concreta de los articuladores determinará el sonido que emite la voz.




jueves, 4 de febrero de 2016

La Sangre

La sangre es un tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias. Tiene un color rojo característico, debido a la presencia de hemoglobina.
Es un tejido especializado. Tiene una fase sólida (elementos formes) que incluye eritrocitos, leucocitos y plaquetas; y una fase líquida, el plasma. Estas fases se llaman también componentes sanguíneos (componentes celular y sérico, respectivamente).

Función:

Cumple múltiples funciones necesarias para la vida:
  • Defensa ante infecciones
  • Intercambios gaseosos
  • Distribución de nutrientes
  • Ayuda a regular la temperatura corporal
Para cumplirlas, tiene diferentes células suspendidas en el plasma, las cuales se fabrican en la médula ósea (en el tejido esponjoso de los huesos planos [cráneo, esternón, vértebras, crestas ilíacas] y en los canales medulares de huesos largos [fémur, húmero])
Además es renovable: se fabrica sangre durante toda la vida, porque las células sanguíneas tienen un tiempo limitado de vida.
La producción de las células sanguíneas puede variar según determinadas situaciones de salud.


Composición:

Se compone de células y componentes extracelulares (matriz extracelular):
  • Elementos formes: son semisólidos, representados por células y componentes derivados de ellas. Constituyen el 45% de la sangre.
    • Células sanguíneas: glóbulos blancos o leucocitos. Pasan por la sangre para cumplir su función en otros tejidos.
      • Glóbulos blancos o leucocitos. Forman parte del sistema inmunitario. Son células que utilizan la sangre para transportarse a diferentes partes del cuerpo. Son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas. Segregan sustancias protectoras, como los anticuerpos. Hay entre 4.500 y 11.500 por milímetro cúbico, aunque varía según situaciones fisiológicas y patológicas. Tienen citoplasma y núcleo. Pueden ser:
        • Linfocitos: son efectores específicos del sistema inmunitario. Pueden ser B (secreción de anticuerpos) o T (destruyen células infectadas y virus)
        • Monocitos
        • Neutrófilos
        • Basófilos
        • Eusinófilos
    • Derivados celulares: son fragmentos celulares, no células. Son los eritrocitos y las plaquetas. Cumplen sus funciones dentro del espacio vascular.
      • Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Constituyen el 96% de los elementos formes. Suele haber entre 4.800.000 en la mujer y 5.400.000 en el hombre por milímetro cúbico. Carecen de núcleo y orgánulos. Su citoplasma está constituido prácticamente por hemoglobina (proteína para transportar oxígeno) y alguna enzima. Tienen membrana plasmática, donde están las glucoproteínas que determinan los grupos sanguíneos. Tienen forma de disco bicóncavo deprimido en el centro. Se forman en la médula ósea.
      • Plaquetas o trombocitos. Son fragmentos pequeños, ovales y sin núcleo. Son las células más pequeñas de la sangre. Hay entre 250.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Sirven para taponar la las lesiones que afectan a los vasos sanguíneos, por lo que participan en el proceso de coagulación formando coágulos (trombos). Se producen en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos (unas células de la médula ósea).
  • Plasma sanguíneo: fluido traslúcido y amarillento que representa la matriz extracelular donde están suspendidos los elementos formes. Es un medio isotónico para las células sanguíneas. Constituye el 55% de la sangre. Es esencialmente una solución acuosa, algo más densa que el agua. Mezcla muchas proteínas vitales, aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea, gases en disolución y sustancias inorgánicas. Cuando se coagula la sangre, la parte fluida que queda se denomina suero sanguíneo.


Una persona tiene entre 4 y 7 litros de sangre, que suponen el 7% del peso corporal. Perdiendo el 15% de la sangre, se siente un mareo. Al llegar al 25% perdido, las venas se aprietan y se sufre una bajada de presión, hasta perder el conocimiento. Se puede llegar a perder hasta poco más del 30% de la sangre, ya que cuando se pierde esa cantidad, los factores coagulantes disminuyen y no se pueden detener las hemorragias.

Presentación: https://docs.google.com/presentation/d/1ko83QysgNubIYpBE6MGfM5JAT7e1kedn6jt8wj4emcA/edit?usp=sharing


Fuentes:
http://aupec.univalle.edu.co/informes/mayo98/sangre.html

jueves, 21 de enero de 2016

Regulación del corazón

Regulación nerviosa:

El centro circulatorio está localizado en el bulbo raquídeo, cercano al centro respiratorio. Se encarga de enviar las señales para regular la intensidad y ritmo del corazón. A él llega mucha información sobre el sistema circulatorio, como la presión sanguínea y el oxígeno en sangre.
Este centro circulatorio está conectado con el respiratorio y ambos funcionan conjuntamente (si aumenta la respiración, también aumenta el gasto cardíaco). Este centro recibe también conexiones desde la corteza cerebral y desde el hipotálamo.
La regulación nerviosa del corazón tiene lugar gracias al control parasimpático y simpático:
  • Control parasimpático cardíaco: la inervación parasimpática es a partir de ramas del nervio vago. Tiene aferencia autonómica (sensitiva) y eferencia autonómica (vía motora). Este sistema parasimpático tiene un efecto inhibidor. Disminuye la frecuencia de los latidos (bradicardia)
  • Control simpático cardíaco: el sistema nervioso simpático tiene una organización con vías aferentes, centros de integración, relevo y vías eferentes. Ambas transcurren por los nervios simpáticos cardiacos superior, medio e inferior. Este sistema simpático ejerce una acción que facilita el ritmo del marcapasos. Durante el ejercicio aumenta la fuerza y la velocidad de los latidos (taquicardia)




Regulación hormonal:

Se conocen varias sustancias no metabólicas y de origen n o endotelial que pueden estar implicadas en esta regulación hormonal.
Las hormonas que son liberadas a la sangre son principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que tienen efectos sobre los vasos y pueden actuar también como neurotransmisores. Estas dos hormonas son liberadas por la médula adrenal, que se encuentra en el centro de una glándula adrenal, por encima de los riñones. (En la imagen se puede ver la localización de las glándulas suprarrenales, o adrenales, y un corte de una de ellas que muestra en su interior, en un tono violeta, la médula adrenal).


  • La noradrenalina produce vasodilatación
  • La adrenalina es un vasoconstrictor y un vasodilatador. Puede producir vasodilatación coronaria o en el músculo esquelético.
El efecto de estas hormonas es similar al del sistema simpático, pero prolongado en el tiempo


Fuentes: