Unidad_II_Sistemas_de_regulacion_y_control

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GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
“Valores y Tecnología para la Formación Integral del Ser Humano”
UNIDAD II
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y
CONTROL
COMPETENCIAS
E INDICADORES
DE DESEMPEÑO
•Explica los procesos homeostáticos de
retroalimentación positiva y negativa.
•Establece el papel del sistema nervioso y el
endocrino en la homeostasis.
•Analiza el sistema nervioso y establece su
importancia como sistema de control.
•Conoce las enfermedades que afectan el sistema
nervioso y los cuidados que deben tenerse.
En los animales superiores existe una constancia interna y una independencia del entorno, gracias a
la capacidad de homeostasis que poseen los organismos. Para conseguir el mantenimiento de un
ambiente fisiológico interno o de un equilibrio interno más o menos estables en el organismo existen
una gran variedad de actividades, que contribuyen de forma importante a la homeostasis.
Entre ellas podemos mencionar el mecanismo de regulación de glucosa sanguínea, de gran
importancia ya que la glucosa constituye la fuente energética primaria para el cerebro, las células
musculares y los eritrocitos, y por ello es tan importante mantener los niveles de glucosa plasmática
constantes en el organismo. La regulación de la composición química de los fluidos corporales es
también un fenómeno de gran importancia; así por ejemplo, la sangre suministra nutrientes químicos
que son absorbidos por las células del organismo, a la vez que se lleva los desperdicios liberados
por ellas; en muchos organismos la composición de la sangre, y por tanto del ambiente químico
interno, es regulado por órganos excretores especializados. La calidad y cantidad de orina excretada
por los riñones son las adecuadas para mantener la homeostasis. Asimismo, la absorción y
distribución de oxígeno a las distintas células del organismo también es una actividad que contribuye
a la homeostasis.
La propia membrana celular ejerce una importante regulación, al controlar el transporte de
sustancias hacia el interior y exterior de la célula. El control de estos intercambios es esencial para
Biología
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Equilibrio Orgánico: Homeostasis
Noveno 1
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proteger la integridad de las células, para mantener las muy estrictas condiciones de pH y
concentraciones iónicas que permiten el transcurso de sus actividades metabólicas. Además de la
membrana celular, las membranas internas que rodean a orgánulos, como las mitocondrias y los
cloroplastos, o las que rodean el núcleo, controlan en paso de sustancias entre compartimentos
intracelulares; así, la célula puede mantener los ambiente químicos especializados y necesarios para
los procesos que tienen lugar en los diferentes orgánulos.
La regulación de la temperatura corporal es otro proceso muy importante para el buen
funcionamiento del organismo, ya que los procesos fisiológicos dependen de una multitud de
reacciones bioquímicas, todas controladas por enzimas, y la temperatura es uno de los factores más
importantes que controlan la velocidad a la cual ocurren las reacciones enzimáticas. En los
mamíferos, la temperatura es regulada por un termostato situado en el hipotálamo. Las aves y los
mamíferos son los únicos animales que se pueden considerar homeotermos verdaderos. El sistema
inmune, por su parte, es capaz de combatir los microorganismos o sustancias extrañas que invaden
nuestras células y que destruyen numerosos procesos interrelacionados, muy importantes para la
vida de los animales superiores; por lo que la defensa del cuerpo contra los invasores extraños es
también un aspecto esencial de la homeostasis.
La Coordinación Hormonal
En el cuerpo humano se producen cambios que no son instantáneos, sino que tienen lugar en
períodos de tiempo más o menos largos e implican la actuación coordinada de muchos órganos
distintos. Ejemplos de estos cambios son el crecimiento o los que se producen durante la
adolescencia, y que conducen a la madurez sexual.
El sistema endocrino es el que se ocupa de controlar la realización de estos cambios no
instantáneos. Está especializado en producir hormonas que influyen en el funcionamiento de otros
órganos. Las acciones de las hormonas provocan una respuesta instantánea, pero solo en órganos
o células concretas, de manera que la respuesta final, la que se aprecia en el conjunto del
organismo, se realiza de una forma paulatina: así, la acción del sistema endocrino se diferencia de la
actuación del sistema nervioso en que produce acciones lentas, prolongadas y progresivas.
Las hormonas actúan en cantidades muy pequeñas; por tanto, el equilibrio entre secreción y
eliminación tiene que ser muy preciso, pues pequeñas alteraciones de su concentración en sangre
pueden producir cambios importantes en el organismo. Estos cambios pueden dar lugar a
enfermedades si se mantienen durante cierto tiempo.
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Las acciones de las hormonas son muy variadas: pueden producir cambios en el metabolismo (en
función de las necesidades concretas en un momento de la vida o como respuesta a cambios
externos), alteran la conducta (caso de la adrenalina), etc. Su exceso o defecto puede provocar
importantes enfermedades o incluso la muerte.
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La cantidad de una hormona en sangre está regulada por los factores que controlan su secreción y
por la eficacia con que es eliminada.
Sistema Endocrino
Las piezas fundamentales de sistema endocrino son las hormonas y las glándulas. En calidad de
mensajeros químicos del cuerpo, las hormonas transmiten información e instrucciones entre
conjuntos de células. Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada
tipo de hormona está diseñado para repercutir solamente sobre determinadas células.
Una glándula es un conjunto de células que fabrican y secretan (o segregan) sustancias. Las
glándulas seleccionan y extraen materiales de la sangre, los procesan y secretan el producto
químico resultante para que sea utilizado en otra parte del cuerpo. Algunos tipos de glándulas
liberan los productos que sintetizan en áreas específicas del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas
exocrinas, como las sudoríparas y las salivares, liberan secreciones sobre la piel o en el interior de
la boca. Sin embargo, las glándulas endocrinas liberan más de 20 tipos de hormonas diferentes
directamente en el torrente sanguíneo, desde donde son transportadas a otras células y partes del
cuerpo.
Las principales glándulas que componen el sistema endocrino humano incluyen:
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El hipotálamo
La hipófisis
La glándula tiroidea
Las glándulas paratiroideas
Las glándulas suprarrenales
La glándula pineal
Las glándulas reproductoras (que incluyen los ovarios y los testículos).
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Sistema Nervioso
Las dos primeras divisiones principales del sistema nervioso son el sistema nervioso son el sistema
nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNC está formado por el encéfalo y
la médula espinal. En el se integra y relaciona la información sensitiva aferente, se generan los
pensamientos y emociones y se forma y almacena la memoria. La mayoría de los impulsos
nerviosos que estimulan la contracción muscular y las secreciones glandulares se originan en el
SNC. El SNC está conectado con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de las
zonas periféricas del organismo a través del SNP. Este último está formado por los nervios
craneales, que nacen en el encéfalo y los nervios raquídeos, que nacen en la médula espinal. Una
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El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. En primer
lugar, siente determinados cambios, estímulos, tanto en el interior del organismo (el medio interno),
por ejemplo la distensión gástrica o el aumento de acidez en la sangre, como fuera de él (el medio
externo), por ejemplo una gota de lluvia que cae en la mano o el perfume de una rosa; esta es la
función sensitiva. En segundo lugar la información sensitiva se analiza, se almacenan algunos
aspectos de ésta y toma decisiones con respecto a la conducta a seguir; esta es la función
integradora. Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones musculares o
secreciones glandulares; es la función motora.
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parte de estos nervios lleva impulsos nerviosos hasta el SNC, mientras que otras partes transportan
los impulsos que salen del SNC.
Según la parte del organismo que ejecute la respuesta, el SNP puede subdividirse en sistema
nervioso somático (SNS) (soma = cuerpo) y sistema nervioso autónomo (SNA) (auto 0= propio;
nomos = ley). El SNS está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los
receptores cutáneos y los sentidos especiales, fundamentalmente de la cabeza, la superficie
corporal y las extremidades, hasta el SNC que conducen impulsos sólo al sistema muscular
esquelético. Como los impulsos motores pueden ser controlados conscientemente, esta porción del
SNS es voluntario.
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El componente aferente del SNP consisten en células nerviosas llamadas neuronas sensitivas o
aferentes (ad = hacia; ferre = llevar). Conducen los impulsos nerviosos desde los receptores
sensitivos de varias partes del organismo hasta el SNC y acaban en el interior de éste. El
componente eferente consisten en células nerviosas llamadas neuronas motoras o eferentes ( ex =
fuera de; ferre = llevar). Estas se originan en el interior del SNC y conducen los impulsos nerviosos
desde éste a los músculos y las glándulas.
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El SNA está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde receptores situados
fundamentalmente en las vísceras hasta el SNC, conducen los impulsos hasta el músculo liso, el
músculo cardíaco y las glándulas. Con estas respuestas motoras no se encuentran normalmente
bajo control consciente, el SNA es involuntario.
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La porción motora del SNA tiene dos ramas, la división simpática y la parasimpática. Con pocas
excepciones las vísceras reciben instrucciones de ambas. En general, estas dos divisiones tienen
acciones opuestas. Los procesos favorecidos por las neuronas simpáticas suelen implicar un gasto
de energía, mientras que los estímulos parasimpáticos restablecen y conservan la energía del
organismo. ( Un ejemplo: mientras que el sistema nervioso simpático es el que es capaz de activar
los mecanismos necesarios para acelerar los latidos cardíacos, es el sistema nervioso parasimpático
el que es capaz de desacelerarlos.).
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