Sistema Endocrino


Es conjunto de órganos que tienen como función producir y secretar hormonas al torrente sanguíneo. Las hormonas, en su defecto, son sustancias liberadas por una glándula u órgano que tienen como finalidad regular las actividades de la célula en otras zonas del organismo.1 Luego de ser liberadas en el medio interno, actúan en él provocado una respuesta fisiológica a cierta distancia de donde fueron segregadas.    Para que las hormonas provoquen una respuesta fisiológica, se unen a unos receptores que se encuentran en la superficie o dentro de las células, a las cuales se les denominan células blanco o dianas.                                                                                                          Las hormonas, según su composición bioquímica y mecanismo de acción, se clasifican en:                                                                                                                                 Proteicas: las cuales están compuestas por cadenas de aminoácidos y derivan de la hipófisis, paratiroides y páncreas. Por su composición bioquímica, sus receptores se encuentran en la membrana donde comienza a producirse una serie de reacciones que dan lugar a unos productos bioquímicos que actúan como segundo mensajeros. Esteroideas: son derivadas del colesterol y por ende, pueden atravesar la célula y unirse con su receptor que se encuentra en el citoplasma de la célula blanco o diana. Este tipo de hormona es secretado por la corteza suprarrenal y las gónadas.                              Aminas: las cuales son secretadas por la glándula tiroides y de la médula suprarrenal, y su receptor se encuentra en el núcleo de la célula. Las Glándulas son órganos cuya función es la de fabricar productos especiales expensas de los materiales de la sangre2. Según su función se dividen en:                                                                                 Glándulas endocrinas: son aquellas que producen mensajeros químicos llamados hormonas que ayudan a controlar como a regular partes, sistemas, aparatos y hasta órganos individuales del cuerpo. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo.                                                                           Estas glándulas forman el sistema endocrino que no tiene una localización anatómica única, sino que está disperso en todo el organismo en glándulas endocrinas y en células asociadas al tubo digestivo.                                                                                     Glándulas exocrinas: Se refiere a las que no poseen mensajeros químicos sino que estos envían sus secreciones por conductos o tubos -que son receptores específicos- como por ejemplo los lagrimales, axilas o tejidos cutáneos.                                    Glándulas holocrinas: son aquellas donde los productos de secreción se acumulan en los cuerpos de las células, luego las células mueren y son excretadas como la secreción de la glándula. Constantemente se forman nuevas células para reponer alas perdidas. Las glándulas sebáceas pertenecen a este grupo.                                                      Glándulas epocrinas: Sus secreciones se reúnen en los extremos de las células glandulares. Luego estos extremos de las células se desprenden para formar la secreción. El núcleo y el citoplasma restante se regeneran luego en un corto período de recuperación. Las glándulas mamarias pertenecen a este grupo.                           Glándulas unicelulares: las glándulas unicelulares ( una célula) están representadas por células mucosas o coliformes que se encuentran en el epitelio de recubrimiento de los sistemas digestivos, respiratorio y urogenital. La forma de las células mucosas es como una copa y de ahí el nombre de células caliciformes. El extremo interno o basal es delgado y contiene el núcleo. Una célula caliciforme puede verter su contenido poco a poco y retener su forma, o vaciarse rápidamente y colapsarse. Otra vez se llena y se repite el ciclo. Periódicamente estas células mueren y son remplazadas.                 

Glándulas multicelulares: las glándulas multicelulares presentan formas variadas. Las más simples tienen forma de platos aplanados de células secretoras o son grupos de células secretoras que constituyen un pequeño hueco dentro del epitelio y secretan a través de una abertura común.3                                                                                       Las glándulas que componen el sistema endocrino del cuerpo humano son:                    La Hipófisis. Es una glándula que tiene forma de pera y se encuentra en una estructura ósea llamada "silla turca", localizada debajo del cerebro. Esta glándula es la encargada de producir muchas hormonas que controlan a la mayoría de las glándulas endocrinas del organismo, recibiendo el nombre de "hormona principal"                                          El lóbulo anterior o adenohipófisis produce hormonas que estimulan la función de otras glándulas endocrinas, por ejemplo, la adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa o ACTH, que estimula la corteza suprarrenal; la hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina (TSH) que controla el tiroides; la hormona estimulante de los folículos o foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), que estimulan las glándulas sexuales; la prolactina, que, al igual que otras hormonas especiales, influye en la producción de leche por las glándulas mamarias; la hormona somatotropa (STH), que mantiene en actividad el cuerpo lúteo y estimula la producción de leche en la mujer; también actúa en la producción de la hormona del crecimiento o somatotropina, que favorece el desarrollo de los tejidos del organismo, en particular la matriz ósea y el músculo; y una hormona denominada estimuladora de los melanocitos, que estimula la síntesis de melanina en las células pigmentadas o melanocitos.                                                                                                      El lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, secreta las hormonas oxitocina y antidiurética, ambas secretadas por el hipotálamo y almacenadas en la hipófisis. La primera se encarga de las contracciones uterinas durante el parto y estimula la expulsión de leche de las mamas; y la segunda controla el agua excretada por los riñones y ayuda a mantener la presión arterial elevada.                                                                        Tiroides. Es una glándula que se encuentra por debajo del cartílago tiroides, tiene forma de mariposa y ambos lóbulos están unidos por una estructura llamada istmo. Esta glándula secreta las hormonas tiroxina y la Triyodotironina que influyen en la maduración y el desarrollo de los tejidos, en la producción de energía y de calor, en el metabolismo (transformación) de nutrientes, en las funciones mentales, cardíacas, respiratorias, sexuales y reproductivas4. También secreta una hormona denominada calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre e inhibe su reabsorción ósea.                                                                                                                         Paratiroides. Son dos pares de glándulas que se encuentran al lado de los lóbulos del tiroides y su función consiste en regula los niveles sanguíneos de calcio y fósforo y estimula la reabsorción de hueso.                                                                               Páncreas. Es un órgano que cumple con funciones exocrinas, ya que secreta enzimas hacia al duodeno en el proceso digestivo; y funciones endocrinas porque libera insulina y glucagón. Ambas provienen específicamente de los islotes del páncreas o islotes de Langerhans de las células a y b. La primera actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, aumentando la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas; y el segundo aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente del hígado.                                                                          Suprarrenales. Cada una de estas glándulas está formada por una zona interna denominada médula y una zona externa que recibe el nombre de corteza. Ambas se localizan sobre los riñones. La médula suprarrenal produce adrenalina, llamada también epinefrina, y noradrenalina, que afecta a un gran número de funciones del organismo. Estas sustancias estimulan la actividad del corazón, aumentan la tensión arterial, y actúan sobre la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos y la musculatura. La adrenalina eleva los niveles de glucosa en sangre (glucemia). Todas estas acciones ayudan al organismo a enfrentarse a situaciones de urgencia de forma más eficaz. La corteza suprarrenal elabora un grupo de hormonas denominadas glucocorticoides, que incluyen la corticosterona y el cortisol, y los mineralocorticoides, que incluyen la aldosterona y otras sustancias hormonales esenciales para el mantenimiento de la vida y la adaptación al estrés. Las secreciones suprarrenales regulan el equilibrio de agua y sal del organismo, influyen sobre la tensión arterial, actúan sobre el sistema linfático, influyen sobre los mecanismos del sistema inmunológico y regulan el metabolismo de los glúcidos y de las proteínas. Además, las glándulas suprarrenales también producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas.                                                                            Gónadas. Se refiere a los testículos y ovarios o glándulas sexuales como se les conoce comúnmente. Específicamente, los ovarios son los órganos de la reproducción femenina Son estructuras pares con forma de almendra situadas a ambos lados del útero. Los folículos ováricos producen óvulos, o huevos, y también segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas y vello púbico y axilar. Otra hormona segregada por los ovarios es la progesterona que ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del embarazo. También actúa junto a los estrógenos favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina, que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero y provoca su relajación durante el parto, facilitando de esta forma el alumbramiento.

Sistema muscular


El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la forma del cuerpo; es el conjunto de los más de 600 músculos del cuerpo, su función principal es generar movimiento ya sea voluntario o involuntario, Los músculos tienen una propiedad de contraerse y relajarse.
músculos lisos, que están controlados por el sistema nervioso autónomo y cuya acción no depende de nuestra voluntad. modificar el diámetro de las arterias, vaciar la vejiga urinaria o los movimientos del estómago y de los intestinos.
músculos estriados: Uno de los más especiales es el músculo estriado cardiaco, el músculo del corazón cuya acción es involuntaria y automática.
Uno de los más especiales es el músculo estriado cardiaco, el músculo del corazón cuya acción es involuntaria y automática.
Alrededor del 40% de nuestro organismo esta compuesto por músculo esquelético
y quizás el otro 10% por músculo cardiaco y liso.
Cada célula muscular o fibra contiene varias miofibrillas, compuestas de miofilamentos de dos tipos, gruesos y delgados, Cada miofilamento grueso contiene varios cientos de moléculas de la proteína miosina. Los filamentos delgados contienen dos cadenas de la proteína actina. Los músculos realizan el trabajo de extensión y de flexión, Otro efecto de trabajo de los músculos es la producción de calor. Los músculos gastan mucho oxígeno y glucosa, cuando el
esfuerzo es muy fuerte y prolongado, como resultado los calambres y fatigas musculares por acumulación de toxinas musculares.
Funcion del músculo: Produce movimiento, generan energía mecánica por la transformación de la energía química (biotransformadores).da estabilidad articular, sirve como protección, mantenimiento de la postura, es el sentido de la postura o posición en el espacio, gracias a terminaciones, información del estado fisiológico del cuerpo, aporte de calor, estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos.
Las fibras musculares se han clasificado, por su función, en fibras de contracción
lenta (tipo I) y de contracción rápida (tipo II).
La contracción de una célula muscular se activa por la liberación de calcio del
interior de la célula.
Los músculos que realizan un ejercicio adecuado reaccionan a los estímulos con
potencia y rapidez, Como resultado de un uso excesivo pueden aumentar su tamaño (hipertrofia) y como resultado de una inactividad prolongada los músculos pueden disminuir su tamaño (atrofia) y debilitarse.
Los músculos estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los huesos a través de un tendón.
Tipos de músculos: se dividen según su tipo:
Lenta e involuntaria: Músculo pálido y liso. No contiene estrías y es controlada de manera involuntaria. Forma los músculos de las paredes del tracto digestivo, urinario, vasos sanguíneos y el útero.
Rápida y voluntaria:
Músculo rojo, estriado:
Esquelético: De naturaleza estriada y de control voluntario. Forma los músculos
esqueléticos del cuerpo.
Cardíaco: De naturaleza estriada y de control involuntario. Presente solo en el
corazón. El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo estriado encontrado en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por contracción.

Sistema Nervioso

Asegura junto con el Sistema Endocrino, las funciones de control del organismo.
Es capaz de recibir e integrar datos procedentes de los distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo, también se hace responsable de funciones como la memoria y las emociones, Estimula los movimientos del cuerpo
Colabora en las constantes de la homeostasis, marca la diferencia entre el hombre y los animales de la escala inferior.
Consta del sistema cerebroespinal (encéfalo y médula espinal), los nervios y el sistema vegetativo o autónomo.
Su constitución anatómica es muy compleja, y las células que lo componen, a diferencia de las del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa.
Tiene a su cargo múltiples funciones, entre las cuales podemos 3 importantes:
-Estimula los movimientos del cuerpo.
-Colabora en las constantes de la homeostasis.
-Marca la diferencia entre el hombre y los animales de la escala inferior.
El sistema nervioso permite la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además
Regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.
por la diferencia de sus funciones se divide en:
-Sistema autónomo o de la vida vegetativa, conocido también como sistema
Nervioso central que realiza las más altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son:
1. La detección de estímulos
2. La transmisión de informaciones
3. La coordinación general.
Está formado por el encéfalo, la médula espinal y las meninges.  .
-Cerebro espinal o de la vida de relación, conocido también como sistema
Nervioso periférico.
Las meninges: son membranas que envuelven por completo el neuroeje (cráneo y columna vertebral) interponiéndose entre éste y las paredes óseas y se dividen en encefálicas y espinales. De afuera hacia adentro, las meninges se denominan duramadre, aracnoides y piamadre.
Duramadre: Es la más externa, dura, fibrosa y brillante. Envuelve completamente el neuroeje desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro. Se distinguen dos partes:
Duramadre craneal: está adherida a los huesos del cráneo
Duramadre espinal: encierra por completo la médula espinal. Por arriba, se adhiere al agujero occipital y por abajo termina a nivel de las vértebras sacras.
Aracnoides: La intermedia la aracnoides, es una membrana transparente que cubre el encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales.
Piamadre: Membrana delgada, adherida al neuroeje, que contiene gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos y está unida íntimamente a la superficie
cerebral.
El encéfalo a su vez está dividido en:
--Cerebro -Cerebelo -Tallo encefálico o cerebral, a este lo integran:
·· La médula oblongada o bulbo raquídeo.
·· El puente o protuberancia.
·· El mesencéfalo.
-- Diencéfalo integrado por: Tálamo e Hipotálamo



El cerebro: es la parte más importante del sistema nervioso central, está
formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro) Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el
funcionamiento de los demás centros nerviosos
El cerebelo: Coordina los movimientos de los músculos al caminar y
realizar otras actividades motoras.
El bulbo raquídeo: Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos
Respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito etc.
Diencéfalo:
-Tálamo: Es un centro de integración que recibe las señales sensoriales y
donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral.
-Hipotálamo: Está formado por distintas
regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno de organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura).
La médula espinal: Su función más importante es conducir, mediante los nervios
de que está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el
cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los
músculos.

mi exposición

SISTEMA OSEO


Función de los huesos
Constituye el armazón de sostén.
Proporciona protección.
Movimiento: los huesos constituyen para la acción muscular.
Reservorio: los huesos sirven de reservorio principal en el que se deposita y se extrae calcio y, por lo tanto desempeñan una función esencial en la conservación de la homeostasia sanguínea del calcio.
Hematopoyesis: la medula ósea roja produce células sanguíneas, esto es, tejido mieloide.

Tipos de huesos
Largos (fémur)
Cortos (carpianos)
Planos (parietales)
Irregulares (vértebras)
Estructura macroscópica de los huesos largos
Diálisis: porción alargada y hueca compuesta por hueso compacto denso.
Epífisis: extremidades de los huesos largos compuestas por tejido esponjoso o poroso; los espacios del hueso poroso están llenos con medula (medula amarilla en casi todos los epífisis de los adultos, medula roja en las epífisis proximales de humero y fémur)
Cartílago articular: capa delgada de cartílago hialino que cubre las superficies irregulares de las epífisis.
Periostio: membrana fibrosa blanca densa que cubre todo el hueso, salvo a nivel de las superficies articulares; esta firmemente adherido el hueso subyacente; los músculos y los tendones se adhieren firmemente al periostio por medio de fibras entrelazadas. El periostio contiene vasos sanguíneos y células formadas de hueso y, por lo tanto, es esencial para la conservación, el crecimiento y la reparación de los huesos.
Cavidad mendular (medula): hueco de las diáfisis lleno de medula amarilla (grasosa)
Endosito: membrana que reviste la cavidad mendular.
Huesos cortos, planos e irregulares
El hueso poroso constituye al interior de estos huesos, y el exterior esta constituido por material compacto; los espacios del hueso poroso dentro de unos cuantos huesos irregulares y planos están ocupados por medula ósea roja, por ejemplo, vértebras y esternón.
Estructura microscópica del hueso.
Principalmente matriz calcificada: substancia de cemento impregnada de sales cálcicas y reforzada por fibras colágenas.
Laminillas: capas cilíndricas concéntricas de matriz calcificada que rodean al conducto de Havers y poseen vasos sanguíneos.
Sistema de Havers: conducto y laminillas circundantes
Lagunas: espacios microscópicos que poseen osteocitos (células óseas); situados entre las laminillas
Canalículos: conductos microscópicos que se irradian en todas direcciones a partir de las lagunas y las comunican con los conductos de Havers; son el camino por el cual el liquido tisular llega a los osteocitos.
Hueso compacto: no tiene espacios vacíos y las laminillas están íntimamente empacadas
Hueso esponjoso: muchos espacios en la matriz, la cual esta dispuesta principalmente en trabéculas y no en laminillas.

Cartílago
Predomina la substancia intercelular (matriz) sobre las células
Matriz: gel firme; en la matriz cartilaginosa no hay conductos ni vasos sanguíneos.

Formación del hueso
Esqueleto preformado en cartílago hialiano y membrana fibrosa; la mayor parte de las estructuras cartilaginosas y membranas se convierten en hueso antes del nacimiento, pero este fenómeno llega a su termino hacia los 25años de edad.
Osificación endocontral: fenómeno que no se ha diluciado cabalmente por el cual se substituyen huesos de cartílago hialino por hueso verdadero.
Osificación intramembranosa: fenómeno por virtud del cual los huesos de membrana fibrosa pueden ser substituidos por huesos verdaderos.
 Crecimiento del hueso.
 Longitudinal: por engrosamiento interrumpido del cartílago epifisario.
Aumento de diámetro: la cavidad medular aumenta por osteoblastos que destruyen el hueso que la                circunscribe.
 Los procesos opuestos de formación del tejido óseo y destrucción del mismo (resorción) se producen simultáneamente durante toda la vida.
1.- La formación ósea excede a la resorción durante los años de crecimiento , desde la lactancia hacia la adolescencia.
2.- La formación y la resorción de hueso se equilibran entre si durante el principio de la edad adulta.
3.- Después del principio de la edad adulta (35 a 40 años), se recorbe mas hueso a nivel de la superficie endostica que el que se forma a nivel de la superficie periostica; la perdida neta del tejido óseo debilita los huesos, lo que hace que se fracturen con mas facilidad.
  
Divisiones de esqueleto
  Nombres y definiciones
1.-esqueleto axil: huesos que forman el eje erguido del cuerpo, además de los huesecillos auditivos
 2.-esqueleto apendicular: huesos articulados con el esqueleto axil. Esto es, huesos de las extremidades superioridades e inferiores.
  Nombres y números de los huesos del     esqueleto axil (80 huesos)
1.- cabeza (28 huesos)
a. Cráneo (8 huesos): un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, un esfenoides y un etnoides.
b. Cara (14 huesos): dos nasales, dos maxilares superiores, dos cigomaticos o malares, un maxilar inferior, dos lagrimales, dos palatinos, dos cornetes inferiores y un vómer.
c. huesecillos auditivos (6): dos martillos, dos yunques y dos estribos.
2. Hioides
3. columna vertebral (26 vértebras)
      a. siete vértebras cervicales.
      b. doce vértebras torácicas.
      c. cinco vértebras lumbares.
      d. sacro.
      e. cóccix. 
 4. Esternon y costillas (25 huesos): esternon, costillas verdaderas (siete pares), costillas falsas (cinco pares de los cuales, dos son costillas flotantes)
 C. Nombres y números de los huesos del esqueleto apendicular (126 huesos).
1.- extremidades superiores (64 huesos):       Dos clavículas, dos omoplatos, dos húmeros, dos radios, dos cubitos, 16 carpianos, 10 metacarpianos y 28 falanges.
2.- extremidades inferiores (62 huesos): dos coxales, dos fémures, dos rotulas, dos tibias, dos peronés, 14   tarsianos, 10 metatarsos y 28 falanges.

                                              

exposición 4

Glándula

Una glándula es un órgano cuya función es sintetizar sustancias, como las hormonas, para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea (glándula endocrina) y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior (glándula exocrina).
Las glándulas se dividen en dos grupos:
-Endocrinas - secretan sus productos hacia el torrente sanguíneo.
-Exocrinas - secretan sus productos a un tubo excretor que secreta su producto tanto sobre la superficie como hacia la luz de un órgano hueco. Este tipo de glándulas se dividen en tres grupos de acuerdo a sus mecanismos diferentes para descargar sus productos secretados:
-Apocrinas - parte de las células corporales se pierden durante la secreción. El término glándula apocrina se usa con frecuencia para referirse a las glándulas sudoríparas.
-Holocrinas - toda la célula se desintegra para secretar sus sustancias, como en las glándulas sebáceas.
-Merocrinas - las células secretan sus sustancias por exocitosis, como en las glándulas mucosas y serosas.
También se dividen en Unicelulares y multicelulares según su número de células. El tipo de producto secretor de una glándula exocrina puede dividirse también en tres clases:
-Seroso - producto acuoso a menudo rico en proteínas.
-Mucoso - producto viscoso rico en carbohidratos, como las glicoproteínas.
-Sebáceo - producto lípido, forma alveolar simple.

                      Endocrinas                


                                   Exocrinas                                                                                  

Epidermis y Dermis
- la epidermis es una capa externa y delgada consiste en tejido epietal y escamoso estratificado
- la dermis es una cpa interna y la mas gruesa consta de tejido conectivo fibroso debajo de esta se encuentra el tejido subcutaneo formado de tejido aeolar

exposición 3

Membranas
Las membranas celulares se presentan en las superficies de todas las células animales.
Estos organelos elementales realizan funciones de gran importancia para la integridad y actividad de la célula y los tejidos.
Funciones de la membrana.
-las membranas forman compartimientos, no terminan en extremos, el más grande esta formando la membrana Externa denominado también membrana celular plasmática o Plasmalema. Este compartimiento encierra al citosol (citoplasma libre) y todos los organelos e inclusiones celulares, como las mitocondrias, vesículas, núcleo y retículo. Muchos de estos a su vez constituyen sub compartimientos mas pequeñas separas del citosol por sus propias membranas.
-Las membranas actúan como barreras para la difusión libre.
-La existencia de gradientes de concentración a través de las membranas implica que estas participan activamente en la translocacion de sustancias entre compartimientos.
-La membrana regula la concentración citoplasmática de iones disueltos y otras moléculas con mucha preedición estableciendo un medio intracelular que conducen a unas actividades metabólicas y sistémicas de la célula, balanceadas con presicion.
-Incluyen la recepción de los mensajeros químicos extracelulares mediante moléculas receptoras superficiales que a su vez activan proteínas reguladoras que a su vez activan proteínas reguladoras en la membrana, la actividad enzimático, que efectúan moléculas embebidas en las membranas, como la conversión de ATP en Adenosina monofosfato cíclico, la oxidación de acido succínico, el transporte de electrones, la fosforilación ligada a la cadena respiratoria.
-Ensamblaje enzimático de productos de secreción en las membranas del aparato de golgi.
-La transducción de estímulos ambientales en señales eléctricas
-La conducción de impulsos bioeléctrico.
-La liberación de sustancias transmisoras sinápticas-la pinocitosis.
Las membranas consisten casi completamente de lípidos y Proteínas.
-Las propiedades enzimáticas de las membranas se deben a las proteínas, tales como las flavoproteinas y los citocromos de las membranas mitocondriales internas.La ATPasa asociada a los mecanismos de transporte activo y el adenilato ciclasa, que cataliza la conversión del ATP en AMPc .
-Las proteínas están también formando los canales iónicos, que fijan hormonas neurotransmisoras y otras moléculas mensajeras. En el complejo lipoproteico; las proteínas están sobre los lípidos.
la membrana tiene capas de tejido para proteger: mucosa(aparato digestivo, respiratorio, urinario)
cerosa:(dos capas que tienen un liquido para poder desplazarse; torax, pleura, peritoneo, pericardio)

exposicion 2

Tejidos
Conjunto de células semejantes más una matriz extracelular que las une y que realizan en conjunto una misma función. Hay diferentes tipos de tejidos:
 De revestimiento o epitelial. Son aquellos que cubren y protegen estructuras internas y externas.
· Endotelial. Recubre el interior de los vasos sanguíneos.
-- Sus características generales:
·  Están formados por una capa de células (uní estratificado) o por varias (pluriestratificado). Siempre sin sustancia intercelular.
·  No tienen vasos sanguíneos.
·  Siempre hay una cara externa que da al exterior y otra interna que da a la lámina basal.
·  En algunas zonas estás células se especializan en trabajos concretos.
--   Microvellosidades del intestino. Su misión es el aumento de la superficie para absorber más rápidamente.
--   Cilios de los bronquios.
--   Glandular. Las glándulas son células o grupos de células que segregan sustancias. Hay varios tipos
--  Endocrinas. Vierten su contenido en la sangre. Entre ellas tenemos las glándulas que fabrican hormonas. Ej.: hormonas sexuales, hormonas de crecimiento (hipófisis), adrenalinas (glándulas suprarrenales).
--  Exocrinas. Son aquellas que vierten su contenido al exterior del cuerpo. Ej.: sudoríparas, salivares.
--  Digestivas.
--  Sebáceas: Las que producen la grasa de la piel.
-   Conjuntivo: Son aquellos cuyas células, en general de forma estrellada, se llaman fibroblastos y segregan una sustancia llamada fibrina que en ocasiones recibe el nombre de elastina. Estos tejidos unen órganos y tejidos entre sí. Ej: Une la piel al tejido subcutáneo.
--  Laxo. Muy flexible y elástico. Se encuentra debajo de la piel y uniendo órganos entre sí. Sus células se llaman fibroblastos y su matriz fibrina o elastina.
--  Denso: Sus fibroblastos son más numerosos y la matriz más fuerte. Forma parte de los tendones. Sus células se llaman fibroblastos y su matriz recibe el nombre de fibrina y colágeno.
--  Cartilaginoso: Tejido cuyas células (condrocitos) fabrican una matriz extracelular llamada condroitina (con sulfato de condroitina) más rígida que la celulina. Forma el esqueleto de muchos animales recién nacidos y, en el ser humano, el tabique nasal, el pabellón de la oreja y además recubre las cabezas articulares.
--  Óseo: Se forma por unas células osteocitos con una matriz extracelular fabricada por ellas que se llama osteína, además la matriz extracelular se rellena con sales minerales (carbonato y sulfato cálcico). Este tejido es el responsable del sostén del cuerpo mediante el esqueleto.
--  Sangre. Está constituido por células y plasma. Las células son eritrocitos (glóbulos rojos), encargados de transportar los gases (oxígeno y CO2) y son los más numerosos; los leucocitos (glóbulos blancos), destacan los linfocitos; y las plaquetas, ayudan a la coagulación de la sangre. En la sangre también hay hormonas.

- Tejido nervioso. Es un tejido especializado en la transmisión de impulsos eléctricos.
- Las neuronas son las células típicas del tejido nervioso. Cada neurona tiene un cuerpo neuronal donde se encuentra el núcleo y la mayoría de los orgánulos. Del cuerpo neuronal salen una serie de ramificaciones, la mayoría dentritas, por donde llega el impulso nervioso, y una gran prolongación llamada axón, por donde sale dicho impulso. Al final de este axón está la placa terminal, que a su vez se ramifica para conectar con otra neurona o músculo. Puede ser:
·  Monopolares: Sólo tienen un axón. En general conectan directamente con los sentidos.
·  Bipolares: Tienen una dentrita y un axón.
·  Multipolares: Tienen un axón y varias dentritas.
Según su funcionamiento, pueden ser:
·  Sensitivas: Si transmiten la sensación hacia el encéfalo.
·  Motoras: Si transmiten la orden del encéfalo a un músculo.
·  De asociación: Si están intercaladas entre las neuronas sensitivas y motoras.
--  Las células gliales son acompañantes de las neuronas:
·   Los astrocitos son células de forma estrellada que se encuentran asociadas siempre a las neuronas y a vasos sanguíneos (alimentan a las neuronas).
·   Las células de la microglía son las que limpian y defienden a las neuronas.
·   Las células de Schwann rodean el axón de las neuronas y lo envuelven en una capa de mielina, que permite que el impulso nervioso viaje con mayor efectividad.
El nódulo de ranvier es el espacio que queda entre dos de éstas células consecutivas.
- Tejido muscular. Está formado por células especializadas en la contracción. Son alargadas (fusiformes), se llaman miocitos y se reunen miles de estas células en la llamada fibra muscular denominada sarcolema. La contracción del músculo se debe a dos proteínas fundamentales, la actina y la miosina. Hay tres clases de fibras musculares:
Músculo de fibra esriada: se denomina así porque al microscopio aparecen estrías. Se encuentra en el esqueleto (tipo de músculo que mueve el esqueleto). Es un músculo voluntario, de contracción rápida y presenta cansancio o fatiga muscular.
Músculo de fibra lisa: Es involuntario, de contracción lenta y no presenta fatiga, se encuentra fundamentalmente en las vísceras (tubo digestivo, vasos sanguíneos...).
Músculo cardiaco: Es de fibra estriada pero de contracción involuntaria y sin fatiga.