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martes, 12 de mayo de 2015

Sistema nervioso autónomo

               Funcionamiento del Sistema Nervioso Autónomo


     El funcionamiento de los músculos obedece a un proceso voluntario; pero no sucede lo mismo con el miocardio y con los músculos lisos de los vasos sanguíneos, del tubo digestivo, de la vejiga, etc. Estas vísceras, que cumplen funciones de la vida vegetativa lo mismo que las glándulas, actúan de modo independiente (autónomo), no obstante estar en comunicación con el sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo  o vegetativo es, pues, la parte del sistema nervioso relacionada con la regulación de las funciones de la vida vegetativa (respiración, digestión, circulación, excreción, etc.) que no está sometido a la voluntad. Como su nombre lo indica, es un sistema autónomo.

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Sistema nervioso autónomo y sus ramificaciones.

Se puede dividir en dos porciones:
- Sistema simpático
- Sistema parasimpático

Sistema Simpático

 

   El simpático es un sistema nervioso compuesto de dos cadenas de 23 ganglios situados a lo largo y a los dos lados de la columna vertebral, y que presiden la respiración, la circulación, las secreciones, y en general todas las funciones de la vida de nutrición.
Los cilindros ejes de las neuronas de este sistema carecen de mielina (fibras grises) y los ganglios simpáticos están formados por neuronas multipolares.
Cada ganglio es una masa de sustancia gris; comunica con el ganglio que precede y con el que sigue; además recibe una ramificación de un nervio raquídeo (rama comunicante) y emite una prolongación que dirige las funciones de los órganos.
Los ganglios se agrupan en: 3 cervicales, 12 dorsales, 4 lumbares y 4 sacros. Los nervios que salen de los ganglios forman varios plexos.

Sistema Parasimpático

 

   El sistema parasimpático (al lado del simpático) está constituido por fibras pertenecientes a ciertos nervios craneales y nervios raquídeos (de la región sacra).
Estas fibras –que actúan independientemente de la voluntad– llegan a los órganos que han de excitar pasando previamente por el ganglio parasimpático; éste se halla ubicado junto a dicho órgano o en sus mismas estructuras.
El sistema parasimpático comprende dos porciones:
- La cráneo-bulbar
- La sacra
Parasimpático cráneo-bulbar
Está constituido por las fibras correspondientes a los siguientes nervios:
a) al motor ocular común
b) al facial
c) al glosofaríngeo
d) al vago o neumogástrico
Parasimpático sacro
Inerva el recto y la vejiga; relaja los esfínteres y estimula la evacuación.

Funcionalidad entre Simpático y Parasimpático

 

    Los órganos o vísceras inervadas reciben ordinariamente dos nervios; uno proviene del simpático y otro del parasimpático; y el conjunto de los dos sistemas gobierna las funciones de la vida vegetativa sin intervención de la voluntad.

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Acciones de equilibrio ejecutadas por el Sistema nervioso autónomo.

     El Sistema Nervioso Simpático y el Sistema Parasimpático realizan acciones que pueden parecer antagónicas (opuestas) de una misma función.
Para ello, el Sistema Nervioso Simpático actúa en casos de urgencia y de estrés provocando diversas reacciones como el aceleramiento del pulso y la respiración, frena la digestión, aumenta la presión arterial y hace que la sangre llegue en mayor cantidad al cerebro, piernas y brazos, también hace que aumente el nivel de azúcar en la sangre.
Todo esto lo hace para preparar a la persona para que utilice al máximo su energía y pueda actuar en situaciones especiales.
El Parasimpático, en cambio, almacena y conserva la energía y mantiene el ritmo normal de los órganos y glándulas del cuerpo. Después de un susto, trauma, dolor intenso o cualquier situación especial del cuerpo, el Parasimpático se encarga de que todo vuelva a la calma y normalidad.

      De estos dos, obviamente el Parasimpático es el más importante para sobrevivir, porque si no normalizara las funciones, el cuerpo no podría soportalas.
Efecto de la estimulación simpática y parasimpática
El sistema nervioso autónomo produce estimulación en unos órganos e inhibición en otros. La subdivisión del sistema nervioso autónomo hace que este lleve a cabo acciones integradas y frecuentemente opuestas con una finalidad: la armonía y sinergia del organismo.
Ambos componentes no son antagónicos entre sí: la mayor parte del tiempo (excepto en periodo de estrés) interactúan de una forma armónica e imperceptible. A través de esta inervación, la división simpática produce una respuesta muy amplia; en cambio, el parasimpático se caracteriza por su acción más limitada a las áreas locales de inervación

Sistema Nervioso Autónomo
Localización Estimulación Simpática Estimulación Parasimpática
Sistema Cardiovascular Aumento de la tasa cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca Disminución de la tasa cardíaca y la fuerza de contracción
Sistema circulatorio Vasoconstricción periférica En general poco efecto sobre los vasos, pero favorecen la vasodilatación en los vasos coronarios y cava
Aparato digestivo Vasoconstricción abdominal, favoreciendo un déficit en la secreción y motilidad intestinal Aumentan la secreción y motilidad intestinal
Glándulas exocrinas Inhiben la secreción hacia conductos o cavidades, excepto en las sudoríparas. Promueven la secreción a excepción de las glándulas sudoríparas.
Sistema ocular Dilatación de la pupila (midriasis). Contracción de la pupila (miosis).
Sistema renal Cese en la secreción de orina, y cese en relajación de esfínteres. Aumento en la secreción de orina y aumento en contracción de esfínteres.

Función de relación. Respuesta secretora.




Principales glándulas, hormonas segregadas y sus funciones

    Ante un estímulo, los animales pueden responder mediante una respuesta motora o secretora. En este último caso son las glándulas (exocrinas o endocrinas) los órganos efectores que las producen segregando determinadas sustancias u hormonas y vertiéndolas a su lugar correspondiente: el exterior, la sangre o a ambos.

lunes, 11 de mayo de 2015

Potencial de acción (SN)






     El potencial de reposo de la membrana celular (PMR) es la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de una célula. Lo que mantiene a este potencial en reposo es la concentración del ion potasio (K).
     Se debe a que la membrana celular se comporta como una barrera semipermeable selectiva, es decir, permite el tránsito a través de ella de determinadas moléculas e impide el de otras. Este paso de sustancias es libre, no supone aporte energético adicional para que se pueda llevar a cabo.
     En las células eléctricamente excitables (neuronas), el potencial de reposo es aquel que se registra por la distribución asimétrica de los iones (principalmente sodio y potasio) cuando la célula está en reposo fisiológico, es decir, no está excitada. Este potencial es generalmente negativo, y puede calcularse conociendo la concentración de los distintos iones dentro y fuera de la célula.
     La distribución asimétrica de los iones se debe a los gradientes de los potenciales electroquímicos de los mismos. El potencial electroquímico está compuesto por el potencial químico, directamente relacionado con la concentración de las especies, y con la carga de los distintos iones.




  Potencial de Membrana en Reposo : Si tras la explicación y dibujos no lo tienes claro, puedes ver el siguiente vídeo interactivo que incluye algunas anotaciones explicativas.   




viernes, 8 de mayo de 2015

Geología


    Comenzaremos esta sección demostrando que los conocimientos de Geología aprendidos durante el curso se encuentran visibles y aplicados en nuestro entorno.
    Hoy, nos centraremos en el estudio de unas fotos (tomadas por Blanca) en el río Vinalopó, observando así el agente geológico y su actividad sobre los materiales (tales como rocas) y los ambientes sedimentarios que forma.



    Esta fotografía (Meteorización en el Vinalopó) muestra la superposición normal de los estratos, siendo los de abajo los más antiguos ya que no ha ocurrido ningún tipo de pliegue o falla que pueda modificarlos.

    En cuanto al estrato de arriba, puede observarse  una meteorización química (oxidación) puesto que los minerales han reaccionado con el oxígeno formando óxidos.Por otra parte, el de abajo ha sido meteorizado químicamente (hidrólisis) que se ve reflejado en las líneas marcadas que ha dejado el agua sobre la roca. Además ha sido erosionada por la acción del río en periodos de lluvias torrenciales en los que el cauce del río aumentó su tamaño.

    Ambos estratos, han sido erosionados de forma mecánica (abrasión) debido al viento, que le ha dado un moldeado suave.






    Y por último, y no por ello menos importante, profundizaremos en Biología con estas imágenes. En la segunda fotografía se muestran unos Juncos (plantas acuáticas) que viven en este caso un arroyo. En cambio, en la primera imagen, Agua para la vida, se observa un Eucalipto que surge cerca del río ya que es una especie que requiere condiciones húmedas para su desarrollo. De esta manera es capaz de alcanzar varios metros de altura.