Apunts homeostasis PDF

Title Apunts homeostasis
Course Fisiologia
Institution Universitat de Barcelona
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primeros apuntes de homeostasis...


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Biosfera—conj de toda la vida Ecosistemas población Organismo Sistemas o aparatos Tejidos células Orgánulos Moléculas Átomo

Sistemas: Hay dos sistemas que controlan a los demas, de manera autónoma  

s. nervioso--- cerebro.se comunica con el resto de los sistemas ppalmente por señales eléctricas pero tb con señales quimicas s. endocrino--- neuronas. Conjunto de señales químicas que hacen que haya equilibrio o ordenen nuestro cuerpo. Tb de vez en cuando con señales eléctricas.

La electricidad y la química son conceptos del cuerpo importante. Como procesamos la info es por estas señales. Concepto básico de la fisiología es: HOMEOSTASIS: Mantenimiento de unas funciones casi cntes dentro de nuestra org (medio interno) nosotros estamos separados por la piel del medio externo. Piel: dentro de este tegumento mantenemos las funciones cntes. Funciones: cuerpo esta continuamente funcionando para T cnte (de forma consiente nos vamos a un sitio fresquito, fiebre, sudar electrolitos que es el sudor), freq cardiaca, presión arterial, pH de la sangre de las cel, glucemia, VOLUMEN DE LIQUIDOS (composición del liquido extracelular) Lo que no se ve en el microsp nuestro cuerto ctemente esta contrlando niveles de ciertos electrloitos: Na, k, cl….. Concepto de homeostasi= Equilibrio de nuestro cuerpo con procesos dinámicos, no es lo mismo que la constancia, mantener homeostasis significa mantener rangos de valores +- cntes pero de una forma DINAMICA (entran cosas, salen cosas) proteínas, iones, … Dentro del org esta formado por células, estas tb están formadas por h2o, y fuera de ellas tb esta formada por h2o.

Humanos 80-45-60% lo + incopatible con el agua es la grasa. + grasa – agua. El vol de h2o de una persona depende de el peso y tb de su composición. Liquido ppal: H2O. Nuestro cuerpo esta dividido en 2 grades compartimentos: 

LEC: liquido extrecelular. Composición muy parecida entre los líquidos extracelulares. Ex: sangre (plasma: parte de la sangre quitamdo las cel), el plasma tiene solo un ¼ de h2o de todos los líquidos extracel. Mayor parte( el resto) del liquido extracel es el liquido que esta entre nuestras células: LIQUIDO INTESTICIAL. Tb hay liquido cefaloraquideo en muy poca concentración de h2o.



LIC: Intracelular: mucho liquido prq las cel pr dentr hay mucha agua. Composición mui parecido entra todas las células de nuestro cuerpo

LEC< LIC (VOLUMEN DE H2O) LEC: 1/3 DE H2O esta en la sangre ppalmente LIC: 2/3 DE H2O Todos nuestros órganos tienen células. ORGANISMO: millones de células i estas rodeoadas por liquido. Cerebro: neuronas rodeadas por liquido. No espacio vacío. Tej adiposo: poco liquido pero tiene.

Extracelular: intersticial (entre huecos), sangre (dentro de vasos sanguíneos), linfa. Nuestro organismo funciona como una máquina que quema. produce corrientes eléctricas, utilizamos electricidad y señales químicas

Membrana plamatica o extracelular: separa dos polos, cargas y prod químicos en un lado u otro. Tienden a generar corrientes. Com líquidos sea cnte, si hay problemas en composición de líquidos en transporte de molec no funcionaria. Comp de los líquidos es esencial. LEC (+++): Na+, Cl- componentes ppales de la sangre y todos los líquidos extracel vida humana acuática. Algún K+.

LIC (---): apenas cl,na. Tenemos ppalmente k+, muchas proteínas (-), muchos iones fosfato- (po4 3-), ANIONES ORGANICOS (PRODUCTO DE LAS CELULAS) con carga negativa Que pasa cuando un ion se cambia de lec a lic o al revés: corrientes eléctricas. CONCEPTOS BASICOS: 

Difusión: cuando una molécula pasa donde hay una concentración muy alta a una concen muy baja. Dentro de nuestro org pasa lo mismo si la memb es PERMEABLE. Gluc hacia dentro de la cel, no deja pasar cl y na, estos intentan difundir. - Pasa a favor de gradiente, pq pasa de + conc a menos conc - No requiere ATP, es algo PASIVO. Pasa de un lado a otro sin necesidad de energy. - Memb plasmática compuesta de fosfolípidos (tipo de lípidos) y proteínas (importantes para entender como hay el transporte) - Molec va a difundir y atravesar las membranas (fosofolipidos, tipo de grasa) Fosfolípidos: hidrofóbicas - Moléculas que pueden atravesar fosfolípido (memb) tienen q ser tb hidrofóbicas. Pr difusión solo podrían pasar ciertas molec liposubles o lipofílicas, para otras molec tenemos poros o canales. - Difusión simple: sin canales, - La difusión es practica para los gases. - Si la difusión es tan buena pq tenemos sist circulatorio? Prq determinados sitios necesitas mas o menos concentración (ej: azúcar), tarda en homogenizar sin mover por medio de algo. Los humanos (animales) ayudamos a la difusión por bombas. OSMOSIS: movimento del agua. Def contraria de la osmosis. -

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Movinet de lagua atraves de una membrana Proceso pasivo Agua no pasa por una memb lipídica (molec neutra) Agua no tiene carga por eso si puede pasar por membrana o canal. Agua que va e un lado a otro esta agua tiene fuerza. Si hay diferencia de concentración tiene fuerza. Nuestra cuerpo tiene equilibrio osmotico, en un lado y otro de las células, si no lo tuviese, las células se hincharían hasta reventar. Si saliera, la cel se deshidrataría. Glóbulos rojos (tiene prot, sales…) + h2o, el agua intentaría entrar para equilibrar con la fuerza de la osmosis. Glóbulos muy concentrados de soluto. Presión osmótica fuerza que hay que aplicar para contrastar la osmosis que el agua quiere entrar hacia un lado Osmolaridad, indica la presión que haría una solución con respecto a las células. Suma de las de todas las molaridades de todas las subst químicas.

Tomamos una solución: -

isotónica: =osmolaridad que nuestros líquidos Hipotónica: - osmolaridad que nuestros líquidos Hipertónica - osmolaridad

Paciente ponemos una solución tenemos que saber Subst disueltas en agua, o osmolaridad porque depende hará un efecto u otro en el organismo. Hará que el agua entre a las células o que el agua salga. TONICIDAD: Capacidad de una solución para tonificar el volumen de agua de una célula. -

Hertonica: osmosis hace que el agua salga ej: agua con sales Hipotónica: osmosis hace que el agua entre, tiene POCO SOLUTO ej: agua del grifo

Osmolaridad promedio de nuestro medio interno: 300mOsm Ejemplos: Hipotónica: dentr hau + subst entonces el agua intentara intrar Persona que esta deshidratada: sangre estaría hipertónica, deberíamos poner una hipotónica (sobretodo rellenar esa agua) 14/09 La retroalimentación negativa es la habitual, la retroalimentación positiva son casos concretos, en casos muy rápidos ej: detectar patógeno. Pq augmenta la señal para que enseguida haya un estímulo. Otro ej. de retroalimentacion positivaParto: oxitocina y el estiramineto genital, empujón del bebe, hace que haya contracciones augmentando la oxitocina, pq amplifica la señal. Memb son impermeables, solo dejaría pasar algunas cosas pq no son compatibles con los lípidos. Siempre a favor de gradiente= DIFUSIÓN En las memb hay proteínas que son transportadoras o canales.como lo hacen los iones, que requieren cambios. Canales proteicos abiertos: agua pasara a favor de gradiente para reducir subst de las células. Dentro de estos canales no están siempre abiertos, sino que depende del estimulo (polipéptido que se abre/cierra para transmitir señales por presión se abre/cierra) se abre o se cierra. Tipo de transporte (per PROTEINA TRANSPORTADORA): Segueix sent difusio pq esta a favor de gradiente, y cel es técnicamente impermeable para esa subst pero no es como un poro, es decir compuerta que abre/cierra sino que la molec se mueve de un lado a otro de la membrana. Atrapa de un lado y lo deja al otro. No necesita ATP, son las proteínas transportadoras. Al detectar la molec

ya es suficiente para que produzca un cambio para que haga pasar la molec por difusión. Esta molécula se une a la proteína a favor de gradiente Si necesita ATP para a ser un TRANSPORTE ACTIVO: pq esta en contra de su gradiente y para eso si que necesitamos energía. Ej: Na, K de dentro y fuera de LEC y LIC. Necesario mantener los niveles de Na fuera y de k dentro, para ello utilizan una proteína que utiliza mucho de la comida que consumimos (30-50%) , es decir del ATP que somos capaces de producir. Esta protenia consume ATP para mover en contra de su gradiente tanto iones sodios como potaseos. Si entra Na dentro de la célula la bomba de na-k se encarga de equilibrar el gradiente.esta bonba siempre esta bombeando, sodios hacia fuera y potaseos hacia dentro (para estabilizar el equilibro). TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO (primario pq estamos utilizando el ATP directamente y transportamos una molec directamente por el gasto de ATP)...


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