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cap 1 guyton

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Resumen del capítulo 1 de Guyton: Introducción a la Fisiologíay la célula.
El objetivo de la fisiología es de explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. La fisiologia humana explica las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que este sea un ser vivo, esto lo podemos comprovar gracias al estudio de sistemas de control complejos que nos permiten funcionarcomo humanos. Las células son la unidad viva básica del cuerpo, ya que estas forman órganos que tienen un soporte intercelular. 
Cada una de las células va a estar especializada y por donde tendrá una función distinta dependiendo en donde se va a alojar. Y estas tienen una capacidad de reproducción que permite que haya mismas células con la función específica de su progenitora. El 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, y este se encontrará en uma solución acuosa de iones y otras sustancias. El líquido que se encuentra adentro de las células se le conocerá como líquido intracelular, que es aproximadamente 2/3 del total del líquido del cuerpo humano. 
En cambio se lo conoce como Liquido extracelular al líquido restante que se encuentra afuera de la célula, este líquido se caracteriza por estar en movimiento constante por todo el cuerpo gracias al torrente sanguíneo y puede mezclarse con la sangre y los líquidos tisulares por difusión a través de las paredes de los capilares. También se le conoce al líquido extracelular como medio interno, ya que ahí se encuentran circulando los nutrientes de las células. Las diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular son principalmente las cantidades de sustancias que tienen ambos, ya que uno tendrá en mayor cantidad que la otra sustancia.
Homeostasis
 La homeostasis se define como el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno. La homeostasis se puede mantener gracias al movimiento de la sangre por todo el cuerpo y también gracias al movimiento del medio interno entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares entre las células tisulares, lo que dará al intercambio entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. 
En este proceso las paredes de los capilares se vuelven permeables (que permiten el paso del líquido) y se intercambian los iones gracias a la difusión. El intercambio ocurre en los capilares, u se intercambia material del líquido intersticial y del líquido intracelular. Los orígenes de los nutrientes que circulan en el líquido extracelular, pueden venir del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del hígado, del aparato locomotor, entre otros más. El sistema nervioso se encuentra compuesta de tres partes principales: La porción de aferencia sensitiva (detectan el estímulo), el SNC (integra estímulos y los decodifica) y la porción eferente motora(transmite estímulos). Además tenemos al sistema nervioso autónomo que funciona independientemente de nuestra voluntad, y ayudará a regular nuestro cuerpo en muchas formas, y una de ellas es a través de las glândulas endocrinas. 
Las glándulas endocrinas son 8 y se encargan de secretar hormonas, estas sustancias circularan alrededor del torrente sanguíneo más específicamente en el líquido extracelular y cumplirán diversas funciones en el organismo. Ejemplo de ellas son las hormonas tiroideas, las suprarrenales, la paratiroidea entre otras más.
Sistemas de control del organismo
Para poder mantener la homeostasis es necesario que tengamos sistemas decontrol de nuestro organismo, ya sea para actuar dentro de los órnanos o bien controlar las interacciones que estos tienen con el resto de los órganos., uno delos ejemplos más comunes es la de la regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que se lleva a cabo gracias a la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos que es la que llevará a cabo la función amortiguadora de oxigeno de la hemoglobina que se encarga principalmente de llevar el oxígeno hacia los capilares para que la célula lo pueda aprovechar. 
Em caso de que se tenga que desechar mucha cantidad de Dióxido de Carbono se excitará el centro respiratorio que servirá para aumentar la espiración de dicho dióxido de carbono y los líquidos tisulares hasta que se llegue la concentración a una concentración normal. Otro ejemplo más claro es la de la regulación de la TA que se lleva a cabo por los barorreceptores.
También para que el líquido intracelular se tenga valores constantes, se necesitan una serie de condiciones para poder estar en equilibrio. Uno de los ejemplos es la temperatura corporal del cuerpo humano, que puede suceder encaso de que se agreguen 7° c a dicha temperatura, destruirán a las células, y también el estado del pH. Los sistemas de control estarán regulados por la retroalimentación negativa, que es la que ayuda a establecer la mayoría de los sistemas de control del organismo. 
En pocas palabras si algún factor dentro de nuestro cuerpo se vuelve excesivo o deficiente se inicia una serie de cambios que hacen que devuelvan el factor a un medio en que se pueda tener la homeostasis, esto seencuentra determinado por las constantes de la ganancia de la retroalimentación positiva.
CAPÍTULO 1 PUNTOS IMPORTANTES
Objetivo de la Fisiología:
Explica los factores físicos y químicos responsables del origen, el desarrollo y la progresión de la vida.
Fisiología Humana: se ocupa de las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen de él un ser vivo.
Las células como unidades vivas del cuerpo:
Unidad básica del cuerpo,
Cada una está adaptada para desarrollar una o algunas funciones en particular,
Difieren unas de otras pero presentan características básicas parecidas( 1- el O2 se combina con productos de degradación de HC, las grasas o las proteínas para liberar energía 2- capacidad de reproducción)
Líquido extracelular: El Medio interno.
Cerca de 60% del cuerpo es líquido.
Líquido intracelular: 2/3 del total
Liquido extracelular:1/3 en los espacios externos de las células, en constante movimiento por todo el cuerpo,
Se encuentran los iones y nutrientes necesarios para la vida celular. Todas las células viven esencialmente en el mismo medio, el líquido extracelular o medio interno.
Diferencias entre liq. Extracelular e intracelular:
Liq. Extracelular contiene grandes cantidades de Na, Cl, bicarbonato y nutrientes como O2, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, tb. contiene co2 en proceso de transporte desde las células hacia los pulmones para ser expulsados y otros desechos para su excreción renal.
Liq. Intracelular: contiene mucho K, Mg, y P.
Homeostasis
Mantenimiento de las condiciones estáticas o constantes en el medio interno.
Todos los órganos y tejidos del cuerpo desarrollan funciones que ayudan a mantener constantes dichas condiciones: los pulmones aportan o2, los riñones mantienen la concentración adecuada de iones, y el sistema Gastrointestinal aporta nutrientes.
Sistema de transporte del líquido extracelular: el sistema circulatorio.
El Líq. Extracelular es transportado por todo el cuerpo en dos etapas. La primera supone el movimiento de sangre por el organismo en los vasos sanguíneos, y la segunda, el movimiento del líquido entre los capilares y las células.( una vez cada minuto en reposo y seis veces por minuto en actividad elevada)
A medida que la sangre atraviesa los capilares, se produce un intercambio continuo de liq. Extracelular entre el plasma de la sangre y el líquido intersticial que ocupa los espacios entre las células. Los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas presentes en el plasma, por lo que difunden en ambos sentidos.
Origen de los nutrientes del líquido extracelular:
Sistema respiratorio: la sangre capta el oxígeno en los alvéolos, adquiriendo el oxígeno necesario para las células.
Tracto gastrointestinal: aquí se absorbe, desde los alimentos ingeridos hasta el líq. Extracelular de la sangre (HC, ácidos grasos y aminoácidos).
Hígado: transforma lacomposición química de muchas sustancias en formas mas manejables.
Adipositos, mucosa gastrointestinal, glándulas endocrinas ayudan a modificar las sustancias absorbidas o a almacenarlas.
Sistema musculoesquelético:¿ de que forma ayuda a la homeostasis?
Eliminación de los productos finales del metabolismo:
Eliminación de CO2: ocurre al mismo tiempo que la sangre capta el O2. El CO2 es el producto final del metabolismo más abundante.
Riñones: el paso de sangre por los riñones elimina urea, ácido úrico, exceso de iones.
Regulación de las funciones corporales:
Sistema nervioso: compuesto por la porción sensitiva aferente, porción integradora( S.N.Central) y la porción motora eferente. También compuesto por el Sistema nervioso autónomo.
Sistema hormonal: en el cuerpo existen 8 glándulas endocrinas principales que secretan sustancias químicas denominadas HORMONAS, transportadas a cualquier parte del cuerpo por el líquido extracelular.( hormona tiroidea que acelera las reacciones químicas en las células, la insulina controla el metabolismo de la glucosa.
Reproducción: ayuda a mantener las condiciones estáticas generando nuevos seres que ocupan el lugar de los que mueren( continuidad de la especie)
Sistemas de control del cuerpo:
Miles de sistemas de control en el cuerpo: los genéticos, actuando sobre la función intracelular y todas las funciones extracelulares. Otros actúan en el interior de los órganos para regular partes concretas de los mismos, otros, en todo el cuerpo para controlar las relaciones entre los diferentes órganos. Ej. Sist. Respiratorio junto con el Sist. Nervioso regula la concentración de CO2 en el líquido extracelular.
Ejemplos de mecanismos de control:
Regulación de la concentración de O2 y CO2 en el líquido extracelular.
Regulación de la presión arterial: sistema barorreceptor, en las paredes de la región del cuello, en la bifurcación de las carótidas, barorreceptores nerviosos que se estimulan por el estiramiento de la pared arterial, mandando señales al bulbo raquídeo.
Características de los sistemas de control:
Retroalimentación negativa: si algún factor aumenta o disminuye en exceso, empiezan una serie de cambios que hacen retornar dicho factor a un valor medio determinado, manteniendo la homeostasis. Ej. Aumento de la concentración del CO2.
Retroalimentación positiva: el estímulo iniciador provoca más de lo mismo. Círculo vicioso. En ocasiones, útil.

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