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ESTRUCTURA GENERAL Anatomía Humana Profesor: Hugo A Rafael

Estructura General Anatomia Humana

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Page 1: Estructura General Anatomia Humana

ESTRUCTURA GENERAL

Anatomía Humana

Profesor: Hugo A Rafael

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Introducción

El ser humano es un complicado conjunto de millones de unidades elementales, las células, que se agrupan en tejidos, cada uno con su propia estructura y apariencia. Los tejidos, a su vez, forman todos los órganos, y estos, los complejos sistemas orgánicos. Mediante tal estructura de complejidad y unidad creciente, el ser humano puede llevar a cabo todas sus funciones vitales. Los sistemas de órganos del cuerpo humano son: óseo, muscular (ambos agrupados como osteoartromuscular, que permite la locomoción), sensorial (actúa en la recepción de los estímulos), nervioso y endocrino (ambos realizan la función de coordinación y control), digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor incluidos el sistema urinario y la piel (ocupados de la nutrición en todos sus aspectos), linfático e inmunitario (para la defensa del organismo), y reproductor masculino y femenino (encargados de la función de reproducción) .

 

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Regiones Corporales•Niveles de Organización

En el cuerpo humano se encuentran los siguientes niveles: sistemas orgánicos, órganos, tejido, células, organelas.

• Regiones y subregiones

 El cuerpo humano se divide en las siguientes regiones: cabeza, tronco (con cuello, tórax y abdomen) y extremidades (superiores: con el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano; inferiores: con la cadera, el muslo, la pierna y el pie).

• Plano de simetría

El ser humano es un animal bilateral, como la mayoría de los animales, porque se distingue un eje principal longitudinal (que lo atraviesa de la cabeza a los pies) y un plano de simetría (sagital) que lo divide en dos partes iguales (mitad izquierda y derecha).

• Las características fisonómicas

Numerosas características externas permiten describir la fisonomía del cuerpo humano.

Algunas, como el desarrollo muscular y la capacidad auditiva, varían con las condiciones ambientales y con el transcurso del tiempo. Otras, como el color de los ojos, o la pigmentación de la piel, son primariamente genéticas

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Sistema Muscular•Los músculos realizan movimientos

Los músculos realizan toda clase de movimientos, tanto asociados al esqueleto (musculatura estriada o esquelética) por medio de las articulaciones, como asociados a los órganos internos (musculatura lisa, musculatura estriada cardíaca).

•Todos los músculos esqueléticos no son iguales

Existen músculos cortos, que generan mucha fuerza; otros anchos, que ofrecen poco movimiento y poca fuerza y otros largos, que aseguran poco movimiento y mucha fuerza.

• La estructura interna del músculo

Los músculos se componen de fibras musculares. Su distribución y división explican el mecanismo de la contracción muscular.

• Los músculos trabajan en conjunto

Todos los músculos se benefician con la práctica constante y un entrenamiento continuo e intensivo con un plan alimentario equilibrado.

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Sistema esquelético( huesos, cartílagos y

articulaciones)• La función del esqueleto

El esqueleto en su conjunto per mite el sostén del cuerpo, por la estructura rígida y sólida que posee.

• El número y la distribución de los huesos en el esqueleto humano

El esqueleto humano está formado por 207 huesos: 8 huesos en el cráneo (en algunos casos puede haber mas en esa parte del cuerpo); 14 huesos en la cara; 25 huesos en el tórax; 32 o 33 huesos en la columna vertebral; 4 huesos correspondientes a la cintura escapular (hombros), dos clavículas y dos escápulas; 60 huesos en las extremidades superiores (30 en cada extremidad); 3 huesos que forman la cintura pélvica ( caderas), el ilion, el esquion y el pubis; 60 huesos en las extremidades inferiores (30 en cada extremidad) .

• Las articulaciones son otra clave del sostén y el movimiento

Las articulaciones facilitan en mayor o menor grado el movimiento de los huesos. Se clasifican en sinartrosis, diartrosis y anfiartrosis. Las principales articulaciones son las del codo (entre brazo y antebrazo), de la muñeca (entre brazo y mano), de la rodilla (entre muslo y pierna) y de la pantorrilla (entre pierna y pie).

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Órganos sensoriales y piel

• Los receptores y la respuesta a los estímulos

Los receptores permiten la relación con el medio interno o externo y la captación o percepción de los estímulos.

Visión (estímulos luminosos).Fotorreceptores.

Audición (estímulos sonoros).Mecanorreceptores.

Equilibrio (estímulos de grave dad, inercia y posición). Mecanorreceptores.

Tacto (estímulos mecánicos, de presión, de dolor, así como térmicos). Mecanorreceptores. T ermorreceptores.

Gusto (estímulos químicos).Quimiorreceptores.

• La capacitación de estímulos luminosos y acústicos

La clave de la función de los ojos es la retina, con los conos y bastones.

La clave de la función del oído son los huesecillos del oído medio, el tímpano y el conducto coclear que tiene el órgano de Corti.

•La piel y la regulación de la temperatura

Se realiza a través de las glándulas sudoríparas, que son glándulas exocrinas.

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El Sistema Nervioso

•Organización anatómica y funcional del sistema nervioso

El sistema nervioso se organiza en dos sectores: sistema nervioso central (SNC) y: periférico (SNP). Este último comprende el sistema nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso autónomo (SNA), que por su lado abarca el simpático y el parasimpático.

• El cerebro, el encéfalo y la inteligencia

La función principal del cerebro es la de centro de control y origen de las respuestas motoras voluntarias, el lenguaje, la memoria y la percepción. Pero además del cerebro, otros órganos, como el cerebelo y el bulbo raquídeo se relacionan con importantes funciones.

• Médula espinal y arco reflejo

De la médula espinal salen los nervios espinales que organizan la respuesta motora (voluntaria e involuntaria).

• Respuestas en peligro, respuestas en tranquilidad

Pero también, parte de los nervios espinales se relacionan junto con los nervios craneanos con el sistema nervioso autónomo. El sistema simpático prepara al organismo para una reacción adaptativa al peligro, la lucha o la huida, y el sistema parasimpático lo relaja.

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Sistema reproductor masculino

• Los órganos del sistema reproductor masculino

El testículo, ubicado en el escroto, contiene los túbulos seminíferos. El pene es el órgano copulador. Las glándulas anexas son las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cowper.

• Espermatozoides y espermatogénesis

Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. Las espermatogénesis requiere alrededor de tres semanas para completarse y ocurre continuamente desde la pubertad.

• Caracteres sexuales secundarios en el varón

Son, por ejemplo, el ensanchamiento de la -espalda, el vello más extendido en todo el cuerpo, la mayor gravedad en la voz, etcétera. Estas características se manifiestan a partir de la pubertad. Los testículos tienen también una función endocrina porque elaboran la testosterona, que controla la maduración de las gónadas y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.

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Sistema reproductor femenino

•Los órganos del sistema reproductor femenino y su relación con la etapas de la fecundación

En el sistema reproductor femenino se reconocen los siguientes órganos primarios: las gónadas femeninas u ovarios (cuya función es la maduración del óvulo u ovogénesis); las trompas de Falopio, el sitio donde tiene lugar la fecundación; el útero (incluido el cérvix o cuello uterino), donde se implanta el embrión al desarrollarse la placenta, y la vagina (que es el sitio de recepción de los espermatozoides durante la fecundación).

• Ovogénesis y meiosis

Los ovocitos primarios comienzan a realizar la meiosis I, pero se detienen hasta la pubertad. Pero sólo si se produce la fecundación se completa la meiosis II.

• Ciclo ovárico y desarrollo

Si se produce la fecundación cuando el óvulo está situado en el tercio superior de la trompa de Falopio, comienzan las primeras divisiones mitóticas. Y cuando se alcanza el estadio de blástula, esta se implanta en el endometrio del útero. Se origina el embrión. Las vellosidades coriónicas hundidas en la pared uterina forman la placenta. Todos estos procesos están bajo control hormonal

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Sistema Digestivo•Funciones de los órganos del sistema digestivo

Boca: ingestión, corte y molienda. (dientes) e inicio de la deglución y digestión mecánica (lengua) y química (glándulas salivales). Faringe: deglución. Esófago: movimientos peristálticos y desplazamiento del alimento. Estómago: almacén de alimento, mezcla con jugos gástricos, continuación de digestión mecánica y química, formación del quimo. Intestino delgado: finalización de la digestión química y formación del quilo, absorción de los nutrientes digeridos. Intestino grueso: finalización de la absorción de agua y sales minerales, formación de la materia fecal. Ano: egestión y ex creción de los desechos.

• Las glándulas anexas del sistema digestivo

Son glándulas exocrinas que secretan sustancias digestivas o las almacenan.

Hígado: secreción de la bilis, con I las sales biliares que emulsionan las grasas.

Vesícula biliar: almacenamiento de la bilis.

Páncreas exocrino: producción del jugo pancreático con enzimas.

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Sistema respiratorio

• La Función de los órganos respiratoriosFosas nasales: lugar de ingreso del aire (que se humedece y se calienta) y retención de partículas en el mucus. Faringe: sitio de direccionamiento del aire hacia el resto del sistema respiratorio por acción muscular y conectiva. Laringe: sitio de las cuerdas vocales y pasaje hacia la tráquea. Tráquea: órgano principal que retiene partículas extrañas en el mucus y con su movimiento ciliar hace ingresar el aire. Bronquios, bronquíolos y bronquiolitos: sucesivas ramificaciones que conducen el aire inspirado o espirado. Pulmones: contienen los alvéolos pulmonares, bolsitas micros cópicas donde se realiza el intercambio gaseoso.

• Ventilación pulmonar y músculosLa ventilación pulmonar es la renovación de aire mediante la respiración. Intervienen los músculos inspiratorios y espiratorios.

• Los secretos del buceo submarinoLa atmósfera ejerce sobre el cuerpo humano una presión que logra soportar gracias a los fluidos del cuerpo. Cuando un buzo desciende, respira aire a mayor presión.

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Sistema circulatorio

• El corazón, órganos central del sistema circulatorio

El corazón es un órgano muscular potente que se contrae rítmicamente las 24 horas del día. Sus movimientos impulsan la sangre.

• Venas y arterias: un sistema de tuberías

Los vasos sanguíneos constituyen una extensa red por la que circula la sangre y están formados por arterias, venas y capilares. Las arterias conducen la sangre oxigenada hacia el corazón, y las venas, la sangre carboxigenada (con dióxido de carbo no) desde los tejidos.

• Los circuitos mayor y menor de la circulación

En el circuito mayor sistémico, la sangre cargada de oxígeno sale del ventrículo izquierdo por la aorta y se dirige a todo el cuerpo. En el circuito menor o pulmonar, la sangre carboxigenada que viene de todo el cuerpo sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar y se dirige hacia los pulmones donde se oxigena.

• Las células de la sangre

La sangre es el líquido circulante, que tiene múltiples funciones, como el transporte del oxígeno, la defensa, etcétera. Estas funciones son desarrolladas por

distintas células.

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Sistema linfático e inmunitario

• La función del sistema linfáticoAdemás de la sangre existe otro líquido circulante, la linfa. La función de este sistema se relaciona con el transporte de los productos de la digestión de las grasas desde el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, pero también con la función de defensa del organismo (inmunidad) .

• Barreras del organismoLas barreras inmunitarias primarias y secundarias del organismo incluyen órganos no relacionados con el sistema linfático (piel, intestino, etc.) así como determinadas células. sanguíneas (macrófagos, monocitos, etcétera, o proteínas defensivas). Las barreras inmunitarias terciarias, específicas, se vinculan a la actividad de los linfocitos T y B, que se relacionan con los órganos linfáticos, la médula espinal, el bazo y el timo.

• La respuesta inflamatoriaEs una respuesta no específica ante una herida o infección por microorganismo s patógenos

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Sistema excretor

• Estructura y función del sistema urinarioEl sistema urinario es el principal sistema orgánico con función excretara y está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones producen la orina, regulan la composición de los líquidos corporales y la sangre, y cumplen una función endocrina.

• La estructura del nefrón y la relación con el sistema circulatorio

La unidad funcional del riñón es el nefrón, formado por la cápsula de Bowman y un conjunto de túbulos. La cápsula contiene un ovillo de capilares. Las arteriolas eferentes que provienen de la arteria renal se capilarizan, formando los capilares peritubulares que rodean a los nefrones.

• Procesos que intervienen en la formación de la orinaIntervienen la filtración glomerular (agua del plasma, sales, etc.), la reabsorción de sustancias en distintos túbulos y la secreción.

Otros órganos excretores son: la piel, los alvéolos respiratorios, las glándulas lacrimales, el hígado (que elimina la bilirrubina) y el intestinito grueso (heces o desechos sólidos).

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Sistema Endocrino

• Las glándulas endocrinas y las hormonasLas glándulas endocrinas elaboran las hormonas, sustancias químicas inhibitorias o excitatorias que se transmiten por la sangre.

• Una glándula maestra : la hipófisisLa glándula hipófisis relaciona las funciones de los sistemas nervioso y endocrino, junto con el hipotálamo.

• Las funciones de las glándulas endocrinasLas glándulas endocrinas regulan distintos procesos del organismo, como el crecimiento celular, el ciclo ovárico y el metabolismo del calcio.

• El corazón también es un órgano endocrinoEl corazón se incluye también entre las glándulas endocrinas por que segrega el factor natriurético, sustancia que regula la presión sanguínea.

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Cavidades corporales

•El celoma, la gran cavidad corporalA partir de la formación del mesodermo, en el embrión se origina una cavidad denominada celoma.

• La organogénesis en el ser humanóA los dos meses, el embrión tiene aspecto humano, por lo que se lo llama feto. Entonces se terminan de formar los sistemas orgánicos (y por supuesto el celoma).

• Las meninges y las cavidades cerebralesLas meninge s son membranas de tejido conectivo vascularizado que cubren todo el sistema nervioso. Entre la piamadre y la aracnoides está el líquido cefalorraquídeo. También existen otras cavidades cerebrales.

• No todos los seres humanos somos igualesExisten varias clasificaciones sobre los tipos morfológicos humanos (basándose en ciertos rasgos físicos). La más aceptada se relaciona con el desarrollo diferencial de los tejidos embrionarios (ectodermo, endodermo y mesodermo, y sus órganos derivados, por ejemplo, piel y sistema nervioso, órganos digestivos, músculos y esqueleto, respectivamente). Entonces, se habla de ectomorfos, cerebrales o tísicos (ectodermo), mesomorfos, musculoso o atléticos (mesodermo) y endomorfos o digestivos (endodermo)

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Regiones corporales

•Niveles de organización en otros animales

Las esponjas son los únicos animales que no superan la organización colonial. Las medusas, pólipos y corales alcanzan el nivel de organización tisular. Poseen verdaderos tejidos organizados (como la epidermis o la gastrodermis), pero no ór ganos completos. Carecen de tubo digestivo, de cerebro, de corazón, etcétera. Las tenias o lombrices solitarias son animales todavía más complejos que poseen órganos, como los relacionados con las funciones de coordinación y reproducción. Pero en ellas otros órganos se han reducido completamente, como los protonefridios. La mayoría de los animales (desde los peines de mar, clasificados en el phylum Ctenophora, hasta los vertebrados más complejos) poseen sistemas orgánicos, colecciones de órganos que cumplen diferentes. funciones.

 

•Los tamaños celulares y los microorganismos

Las células bacterianas son pequeñas, de menos de 1 micra de diámetro, el tamaño de una mito condria. Pero algunas pueden alcanzar el nivel de organización colonial. I

Muchos protozoo s son unicelulares, como los paramecios (reino Alveolata) pero sus células son de mayor tamaño que las bacterianas. Están formadas por una única célula que tiene núcleo celular y organelas que cumplen diferentes funciones, a veces muy complejas. Otros protozoos alcanzan el nivel de organización colonial.

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Sistema muscular• No todos los animales tienen músculos

Las esponjas no tienen ni siquiera fibras musculares, y muchos cnidarios, como las hidras, que son pólipos (organismos en forma de saco, con tentáculos que poseen células productoras de veneno, los nematocistos, y una gran cavidad gastrovascular), tampoco poseen músculos verdaderos, únicamente un tipo de células especiales mixtas, las epite liomusculares.

 

•Entre los invertebrados, algunos importantes órganos

 

Las babosas, caracoles, pulpos, calamares, mejillones, etc., poseen un grueso pie muscular (esta es una de las características principales de los moluscos) que les permite desplazarse lentamente sobre el suelo y la vegetación, o sobre el fondo marino, o nadar activamente (pulpos) o enterrarse en el fondo (mejillones). Y los gusanos cilíndricos y grupos emparentados poseen una poderosa faringe muscular o introverto que pueden sacar fuera del cono bucal.

 

•La musculatura estriada también está presente en los insectos

Los artrópodos forman el conjunto más biodiverso de los animales (casi 1.000.000 de especies clasificadas).

Parte de su éxito se debe a la posesión de apéndices articulados (divididos en artejos) asociados a una compleja musculatura estriada, como en los vertebrados, 10 que les permite el rápido movimiento, y en general la presencia de alas que hacen posible el vuelo.

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Sistema esquelético(huesos, cartílagos y articulaciones)

• La composición del hueso

El hueso está formado por hidroxiapatita. Este material sólo se ha detectado en algunos braquiópodos o animales lámparas (phylum Brachiopoda), y en el grupo extinto de los conodontos.

• Exoesqueletos versus endoesqueletos

 Los exoesqueletos o caparazones están. presentes en varios invertebrados, como los caracoles, y los diferentes grupos de artrópodos (cubierta de quitina). Los endoesqueletos o esqueletos internos se encuentran en los diversos grupos de vertebrados y pueden estar formados por huesos, o también sólo por cartílagos (como en los peces cartilaginosos y las lampreas). Los equinodermos poseen un exoesqueleto que es de origen mesodérmico, como el esqueleto de los vertebrados, pero subepidérmico en su ubicación.

• Cubiertas protectoras y caparazones en los microorganismos

Por ejemplo, los foraminíferos son un grupo de protozoos (reino Granuloreticulosia) con caparazones de carbonato de calcio formados por una o más cámaras. Las diatomeas, que se ubican actualmente en el reino Stramenopila, son algas unicelulares con dos valva s externas formadas por sílice.

Page 20: Estructura General Anatomia Humana

Órganos sensoriales

en los invertebrados

•Órganos sensoriales en los invertebrados

Las esponjas no tienen tejidos ni órganos sensoriales. Las medusas y pólipo s sí tienen tejidos sensoriales, como los estatocistos.

Los insectos poseen muchos receptores sensoriales. Por ejemplo, la proboscis de la mosca y las patas tienen abundantes receptores químicos. Y en sus cabezas existen grandes ojos compuestos formados por unidades denominadas omatidios, pelos gustativos sensibles al azúcar y la sal, y receptores mecánicos muy sensibles.

• Órganos sensoriales en los peces

Además de la vista y los quimiorreceptores, los peces cuentan con dos órganos muy importantes: la línea lateral y los electrorreceptores (ampollas de Lorenzini).

• Un ranking de los sentidos

Los ojos de las aves (clase Aves) son extremadamente complejos. En algunas especies la retina presenta dos o tres fóveas, sitios donde se concentran los conos. En cambio los murciélagos nocturnos (microquirópteros) tienen un gran desarrollo auditivo (ecolocalización), además de su olfato sensible.

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Sistemas nervioso

•Neurona, sinapsis y neurotransmisoresLa neurona está constituida por el cuerpo o soma, el axón y las dendritas. La sinapsis es el punto de interacción entre dos neuronas. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que transmiten el impulso. Los corales y las anémonas presentan un tipo de sinapsis muy diferente, asimétrica y en ambas direcciones y carecen de la sustancia neurotransmisora típica, la acetilcolina.

 

•Nervios y ganglios: transmisión del impulso nerviosoEn los restantes animales existen verdaderos nervios, paquetes de ,axones envueltos por tejido conectivo, ya presentes en las planarias donde también las células nerviosas se organizan en dos pequeños grupos de ganglios.

•Diferencias entre los vertebrados más evolucionadosEn las aves hay un mayor desarrollo del cerebelo y del cuerpo estriado del cerebro, en relación con el equilibrio y la coordinación del vuelo. Y en los mamíferos hay mayor desarrollo de los hemisferios y la corteza cerebral, así como de los lóbulos olfatorios

Page 22: Estructura General Anatomia Humana

Sistemareproductormasculino

•Dos sexos en uno y transferencia del polen

La posesión de ambos sexos en un mismo individuo se conoce como hermafroditismo. Las angiospermas, por ejemplo, poseen flores hermafrodita s con ambos sexos (un ciclo de carpelos, que producen los óvulos, y otro de estambres que forman los granos de polen) pero no siempre ambos ciclos son funcionales al mismo tiempo. La polinización o transferencia del polen de la parte masculina de una flor hasta la femenina de otra tiene lugar, muchas veces, por los animales. La fecundación cruzada (entre flores de individuos diferentes) es más común que la autofecundación (en la misma flor) porque así se permite la variabilidad genética.

• La fecundación: de la reproducción en animales

Los animales presentan dos modos de fecundación: externa e interna.

• Dimorfismo sexual

Muchos animales, como las aves, presentan un notable dimorfismo sexual (machos y hembras de plumajes muy diferentes). Pero además exhiben comportamientos muy estereotipados durante el cortejo y reproducción, con danzas, galanteos y vuelos nupciales

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Sistema reproductorfemenino

• Ciclo de vida de las algas y las plantas vasculares

Los dinoflagelados (reino Alveolata) son un grupo de algas que presentan ciclos de vida haploides, cuya única fase diploide es el cigoto que se produce por fusión de los gametos. Otras algas, como las desmidiáceas (reino Viridiplantae), poseen ciclos de vida haplodiplontes, con alternancia de generaciones.

• La partenogénesis, un extraño sistema de reproducción

Los totíferos (phylum Rotifera) poseen un tipo especial de reproducción, la partenogénesis. En muchos de estos organismos sólo hay hembras que se forman de gametos femeninos no fecundados. También existe este sistema de reproducción, aunque menos perfeccionado, en algunos insectos sociales como las abejas, y en las pulgas de agua (crustáceos) .

•  Cromosomas sexuales y herencia ligada al sexo

En muchos organismos existe un par de cromosomas que definen las diferencias sexuales (los gonosomas). Algunas características están ligadas a estos cromosomas sexuales, como la hemofilia en el ser humano.

 

Page 24: Estructura General Anatomia Humana

Sistema digestivo

•Los organismos autótrofos

Son muchas las bacterias fotosintéticas con bacterioclorofilas y las algas azules (cianobacterias) que poseen clorofilas verdaderas, así como otras bacterias que usan como fuente de energía sustratos inorgánicos. Igualmente, todas las algas con pigmentos (rojas, pardas, amarillas, verdes, etc., hoy clasificadas en diferentes reinos) y las plantas verdes terrestres (reino Viridiplantae).

• Los organismos heterótrofos

Los hongos son organismos heterótrofos. Pero no ingieren el alimento activamente sino que actúan como saprófitos: absorben la materia orgánica en descomposición. Otras especies de hongos son parásitas de plantas y animales o bien simbiontes (en los líquenes). Los animales y muchos microorganismos son heterótrofos activos que ingieren el alimento.•Dientes y alimentos

En los carnívoros, los caninos puntiagudos les permiten desgarrar la carne de la presa. Los premolares y molares tienen crestas y son usados como tijeras. En los conejos y ratas, los incisivos son grandes y aplanados y el borde libre tienen forma de bisel. Estos dientes crecen continuamente

Page 25: Estructura General Anatomia Humana

Sistema respiratorio

•Los primeros organismos con respiración aerobia

Las algas azules o cianobacterias (reino Cyanobacteria) es el primer grupo de organismos que cambió la atmósfera al iniciar la producción de oxígeno en la fotosíntesis, pero, además, ya contaban con las enzimas de la cadena respiratoria.

•Efecto Pasteur, mitocondrias y formas de respiración

El consumo de glucosa en un cultivo de levaduras (reino Fungi) se reduce en un 60% cuando se agrega oxígeno (efecto Pasteur). Las levaduras se caracterizan por presentar fermentación alcohólica (la glucosa es degradada para producir alcohol).

Las mitocondrias son organelas que permiten el desarrollo de la respiración (ciclo de Krebs y cadena respiratoria) .

• La diversidad de órganos respiratorios

Muchos invertebrados, como las lombrices de tierra, realizan el in tercambio gaseoso a través de toda la superficie corporal. Pero la mayoría de los animales acuáticos tienen órganos respiratorios especializados, como branquias internas o externas.

En el Silúrico, hace más de 380 millones de años, se produjo la invasión aeroterrestre. Entre los órganos respiratorios aeroterrestres figuran los pulmones, los sacos pulmonares (caracoles), los pulmones en libro (muchos arácnidos) y las tráqueas (insectos y miriápodos).

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Sistema circulatorio

•Conducción y transporte en los vegetales

Las plantas vasculares poseen tejidos conductores que se inician en la raíz y llegan hasta las nervaduras de las hojas. El xilema está constituido por traqueidas y, en las angiospermas, también por vasos leñosos, que conducen la savia bruta(agua y sales minerales). El floema está formado por los vasos cribosos,que conducen la savia elaborada.1•Sistemas circulatorios y pigmentos en los invertebrados

Los moluscos y los artrópodos presentan un sistema circulatorio abierto y su líquido circulatorio, la hemolinfa, presenta el pigmento hemocianina. En cambio los anélidos poseen un sistema circulatorio cerrado, con vasos contráctiles, cuyo pigmento más común es la hemeritrina. Un caso inusual es el de los gusanos de penachos rojos (phylum Vestimentifera), que viven en las cercanías de fumarolas negras sub marinas y contienen el pigmento hemoglobina extracelular.

• La evolución de la circulación en los vertebrados

Los peces poseen una única aurícula y un único ventrículo, mientras que en los anfibios y en muchos reptiles hay separación de dos aurículas. Los cocodrilos (reptiles), a su vez, son los primeros vertebrados, con cuatro cavidades (dos aurículas y dos ventrículos) aunque todavía hay un septo parcial interventricular.

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Sistema linfáticoe inmunitario

•Barreras primarias en los invertebrados

La piel es la primera barrera defensiva que impide el ingreso de agentes patógenos. En muchos invertebrados se halla cubierta por una ,gruesa cutícula protectora, con sustancias especiales como la quitina de anélido s y artrópodos. La flora intestinal de muchos invertebrados y vertebrados contiene bacterias intestinales que impiden el desarrollo de otras especies perjudiciales. La inmunidad inespecífica, respuesta rápida de tipo innato, apareció en el eón Proterozoico cuando surgieron los primeros representantes de las esponjas silíceas.

• Los primeros organismos con linfocitos y las barreras específicas

La inmunidad específica de tipo tisular a través de los linfocitos T, junto con el desarrollo de un órgano nuevo, el timo, apareció en el Devónico, con los placodermos y los tiburones (peces cartilaginosos). La inmunidad tisular actúa por la activación de receptores de antígeno, los receptores de células T o TCR.

Las aves producen linfocitos B tanto en la médula ósea de sus huesos como en unas estructuras especiales, las bolsas de Fabricio. Los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral, es decir, fabrican anticuerpos o inmunoglo bulinas al ingresar antígenos en el organismo.

Los mamíferos poseen un órgano voluminoso, el bazo, que produce linfocitos B.

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Sistema excretor

•Organismos sin órganos excretores

En los ciliados (reino Alveolata) hay grandes vacuolas contráctiles que permiten eliminar un exceso de sales por diferencias de concentración.

En las plantas verdes (reino Viridiplantae) no existen tejidos excretores, pero las grandes vacuolas de las células permiten la osmorregulación.

•  Invertebrados con órganos excretores

Muchos invertebrados tienen protonefridios, órganos especiales sin comunicación con la cavidad corporal (la que suele faltar), como los platelmintos y nematodos. En muchos moluscos y en los anélidos hay metanefridios. En los miriápodos e insectos existen los túbulos de Malpighi.

•  Productos de excreción en los vertebrados

Los peces de agua dulce eliminan el exceso de agua por ósmosis. Pero pierden sales que recuperan por las branquias. Los reptiles y las aves son animales uricotélicos, eliminan una orina concentrada y sólida, cuyo principal producto de excreción es el ácido úrico. Los mamíferos son animales ureotélicos, que eliminan una orina diluida y líquida, cuyo principal producto de excreción es el amoníaco. También muchos animales poseen otros sistemas de excreción, como el jadeo (mamíferos) y la vibración guIar (aves).

Page 29: Estructura General Anatomia Humana

Sistema endocrino•Las hormonas vegetales

Un tipo de hormonas vegetales de muchas plantas verdes terrestres son las auxinas, que regulan el crecimiento longitudinal y determinan el comportamiento fototrópico (crecimiento hacia la luz) y geotrópico (crecimiento por gravedad). Otro tipo de hormonas vegetales incluyen las gibberelinas, el etileno y las citocininas.

• Feromonas y hormonas de los vertebrados

Las feromonas son sustancias químicas elaboradas que se transmiten por el aire y hacen blanco en órganos del receptor. Pero también los insectos secretan una serie de hormonas que inducen la muda y la metamorfosis. La hormona cere bral es secretada por células del protocerebro, se vierte en los cuerpos cardíacos y llega hasta las glándulas protorácicas por la hemolinfa. Las glándulas protorácicas a su vez secretan la ecdisona u hormona de la muda que permite el crecimiento y el desarrollo.

• El tercer ojo y la pigmentación

La tuátara (clase Reptilia) es un animal de Nueva Zelanda muy primitivo, con gran desarrollo de la glándula pineal o epífisis, que segrega la melatonina, que actúa como reloj biológico del organismo (aún en el ser humano). Esta glándula contiene células fotosensibles que captan la luz y permiten cambios de color de los melanocitos o células con pigmentos del cuerpo. También está muy desarrollada en peces y anfibios

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Cavidades corporales•Animales con una y con dos hojas embrionarias

Los poríferos (esponjas) y los extraños Trichoplax (phylum Placozoa) presentan una única capa embrionaria común, indefinida. Los cnidarios desarrollan dos hojas embrionarias (el ectodermo y el endodermo) .

 

•Sin celomas, con pseudocelomas

Las planarias, al igual que otros organismos similares, carecen de cavidad del cuerpo (son acelomados) aunque presentan tres hojas embrionarias (se agrega el mesodermo). Los nematodos o gusanos cilíndricos desarrollaron una falsa cavidad o pseudoceloma.

 

•Celoma y metamería

Bonellia, como otros gusanos similares (phylum Echiura) que tienen un celoma bien desarrollado, no presenta división en segmentos corporales o metamería, a diferencia de los Annelida (son celomados y metaméricos). El celoma lleno de líquido forma un esqueleto hidrostático y está recubierto por peritoneo. Otros animales, como los animales lámpara (phylum Brachiopoda) y los equinodermos (sistema vascular acuífero), muestran trimería: tres cavidades celómicas pares. Los moluscos, por su parte, tienen un celoma rudimentario (sólo se asocia a los metanefridios) que en cambio está obliterado por el hemocele. Y lo mismo sucede en los artrópodos, donde el hemocele es la cavidad general.

Page 31: Estructura General Anatomia Humana

Integración: Las funciones

del cuerpo humano1 Sistema osteoartromuscular:(sistema óseo y

muscular): movimientos (locomoción) del ser humano.

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Órganos sensoriales: comunicación y recepción de los estímulos internos y externos.

Sistema nervioso: regulación y control de todas las restantes funciones del cuerpo mediante unas células especiales, las neuronas.

Sistema digestivo: ingestión de los alimentos y elaboración y absorción de nutrientes.

Sistema respiratorio: intercambio de gases en todos los tejidos del cuerpo.

Sistema circulatorio: transporte de nutrientes, gases respiratorios y desechos de todo el cuerpo.

Sistema excretor: eliminación de desechos.

Sistema linfático e inmunitario: producción y transporte de los linfocitos que actúan en defensa del organismo.

Sistema reproductor femenino y masculino(ovarios, testículos) : determina el sexo del individuo y permite su continuidad como especie.

Sistema endocrino: regulación y control de todas las restantes funciones del cuerpo mediante sustancias químicas, las hormonas.

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