jueves, 18 de septiembre de 2008

Histo digestivo

para describir la histologia del aparato nervioso, por el blog, la verdad que es muy complicado y son demasiados dibujos de los cuales carecemos,
Pero les dejamos un link para que accedan a dibujos de preparados,
http://www.uv.es/histomed/practicas/11-digestivo/11-digestivo.htm
ademas una recomendacion, ingresa al ares y pone en la barra de busqueda "histologia" o "genneser" y bajate los atlas virtuales que estan buenisimos!
Sepan entender que pasar los contenidos es demasiado!
Sin mas saludamos Atte

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Anatomia sistema digestivo

Introducción
Los vertebrados presentan un aparato digestivo desarrollado, en el que podemos distinguir.
La cavidad bucal
La faringe
El esófago
El estómago
El intestino
Glándulas anexas
El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas asociadas, siendo su función la transformación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo.
Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo.
Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo.
A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos siete metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples.
El tubo digestivo continua por el intestino grueso, de algo mas de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos.
Descripción anatómica
El tubo digestivo está formado por:
boca,
esófago,
estómago,
intestino delgado
duodeno,
yeyuno,
íleon.
intestino grueso.
ciego
apéndice,
colon
recto.
hígado (con su vesícula biliar)
páncreas
La cavidad bucal
Se ubica bajo las fosas nasales y está limitada en cinco de sus seis caras por paredes blandas, vale decir por paredes musculares estriadas.
Pared anterior, se encuentra formada por los labios, pliegues cutáneos musculares (músculo orbicular) y mucosos que delimitan entre sí la abertura bucal. La piel del borde libre o rojo del labio es delgada, ricamente irrigada e inervada, permitiendo discriminar la temperatura y la textura de los alimentos.
Pared posterior, se encuentra formada por el velo del paladar, pliegue mucoso y muscular que se inserta en el paladar óseo o duro. Presenta musculos elevadores y depresores del velo palatino para permitir que éste funcione como una válvula que va a ordenar el tránsito de alimentos o aire hacia la faringe. La cara anterior o bucal del velo del paladar es muy sensible y su estimulación genera el reflejo nauseoso. Desde la cara anterior del velo del paladar se extienden hacia abajo los pilares anteriores (palatoglosos) que delimitan entre sí el itsmo de las fauces (entre cavidad bucal y bucofaringe) y más atrás se encuentran los pilares posteriores (palatofaringeos), que delimitan el itsmo nasofaringeo que separa naso de bucofaringe. A cada lado, entre el pilar anterior y el posterior, se ubica la amígdala palatina.
Desde el borde inferior del velo del paladar cuelga un mamelón mucoso llamado uvula.
Paredes laterales, formadas por las mejillas, constituídas por planos cutáneos musculares (músculo buccinador) y mucosos desde fuera hacia adentro. La mucosa es gruesa, blanquecina y soporta el roce de las arcadas dentarias durante la masticación. En el espesor de esta pared existe un plasma adiposo muy desarrollado en el lactante y en la mujer.
Pared inferior o piso de la boca, que se pone de manifiesto cuando se levanta la lengua. Está cubierto por una mucosa muy delgada, transparente, que permite ver las estructuras subyacentes; esta mucosa es tan tenue que algunos fármacos pueden ser administrados sublingualmente para su absorción. Sobre este piso de la boca se recuesta la parte libre de la lengua.
Pared superior, pared dura formada por el paladar óseo, se encuentra cubierta por una mucosa gruesa de tipo masticatorio, que soporta la presión de los alimentos durante la masticación como también elevadas temperaturas. En la zona anterior del paladar se detecta una serie de rugosidades muy características.
La presencia de las arcadas dentarias superior e inferior van a separar dos zonas en la cavidad bucal. Periféricamente respecto a las arcadas dentarias, entre éstas y las mejillas y los labios, se ubica el vestíbulo bucal; hendidura que es muy profunda en la zona anterior.
Centralmente respecto a las arcadas se encuentra la cavidad bucal propiamente tal, que aloja a la lengua. Estas dos regiones, vestíbulo y cavidad bucal, se comunican por el espacio retromolar, ubicado detrás de los últimos molares.
Los elementos contenidos en la cavidad bucal son: la lengua y los dientes. Además, anexas a la cavidad bucal se encuentran las glándulas salivales mayores: parótida, submaxilar y sublingual cuyos conductos excretores se abren en ella Revisaremos los elementos de la cavidad bucal.
Lengua:
Organo constituído por musculatura estriada, cubierto por mucosa. La mucosa de la cara dorsal es muy especializada, cubierta por papilas linguales de variadas formas (filiformes, fungiformes, caliciformes), y encontrándose en esta superficie receptores gustativos. La lengua presenta una zona posterior fija y una zona anterior móvil que se ubica sobre el piso de la boca.
En la lengua se encuentra un esqueleto osteofibroso, formado por una lámina aponeurótica que desde el hueso hioides se extiende hasta la punta de la lengua. Sobre este esqueleto se fijan los musculos intrínsecos y extrínsecos de ella. La musculatura intrínseca está representada por fibras musculares longitudinales y transversales cuya contracción va a determinar cambios en la forma de la lengua. La musculatura extrínseca la forman mœsculos que desde estructuras vecinas como el hueso hioides (músculo hiogloso), la mand'bula (músculo geniogloso), el paladar (músculo palatogloso) y el cráneo (mœsculo estilogloso) se extienden hasta la lengua, estos músculos son responsables de los movimientos de excursión de la lengua.
Dientes: El hombre presenta dos denticiones: La dentición temporal o de leche que está formada por 4 incisivos , 2 caninos y 4 molares en cada arcada dentaria, con un total de 20 piezas dentarias. Esta dentición aparece a los seis meses, con la erupción de los incisivos centrales, y termina de evolucionar más o menos a los dos años, cuando aparecen los segundos molares temporales. La dentición definitiva presenta cuatro incisivos, dos caninos, cuatro premolares, seis molares por cada arcada dentaria, con un total de treinta y dos piezas dentarias.
La dentición temporal presenta dientes más pequeños menos calcificados, de raíces proporcionalmente más largas y delgadas, con cavidades pulpares más amplias que los dientes definitivos. La dentición temporal además de permitir el cambio en la dieta del lactante es importante porque va a resguardar el espacio para la evolución, en buena posición, de los dientes definitivos. La extracción anticipada de un diente temporal va a provocar serios trastornos ortodóncicos en el niño.
La dentición definitiva comienza a evolucionar más o menos a los seis años de edad y termina entre los 18 a 21 años aproximadamente, con la aparición en boca de los terceros molares o muela del juicio. La primera pieza definitiva que aparece es el primero molar o molar de seis años. Estos molares aparecen en la boca del niño por detrás del œltimo molar de leche, siendo fácil de identificar por su tamaño mayor y por su color más amarillento. La erupción del molar de 6 años va a determinar un levantamiento de la mordida en el niño. Después comienza el recambio de los incisivos temporales por sus homólogos definitivos. Es interesante notar que los molares temporales serán reemplazados por los premolares de la dentición definitiva, hecho que ocurre entre los 10 a 12 años de edad.
La evolución de la dentición definitiva va ha ser un factor importante en el crecimiento del esqueleto de la cara, tanto por la presión de los dientes que erupcionan como por la fuerza masticatoria que sobre ellos se ejerce.
La relación de contacto que presentan las arcadas dentarias entre sí (oclusión dentaria) es característicamente plana en la dentición temporal, pero se hace más engranada y trabada en la dentición definitiva. La oclusión dentaria está en íntima correspondencia con la articulación entre los cóndilos mandibulares y el hueso temporal, como también con la actividad de los músculos masticadores. La alteración de uno de estos tres elementos va a repercutir sobre los otros.
Glándulas salivales
La mucosa de la cavidad bucal, lengua y paladar está tachonada de pequeñas glándulas individuales que humedecen las superficies, y las lubrican secretando una película de moco.
Estas constituyen las glándulas salivales menores, además existen tres pares de glándulas salivales mayores: parótida, submaxilar y sublingual.
Glándula parótida:
La glándula salival más voluminosa es la parótida, ubicada por debajo del arco cigomático, por delante de la apófisis mastoides y detrás de la rama del maxilar inferior. Se relaciona con las ramas principales del nervio facial. Dentro de su substancia asciende la arteria temporal superficial. La secreción de la glándula parótida es de tipo seroso (fluída).
El conducto parotídeo abandona el ángulo anterosuperior de la glándula, cruza sobre el músculo masetero, perfora el músculo buccinador, y se abre en el vestíbulo bucal, superior frente al segundo molar superior.
Glándula submaxilar:
La glándula submaxilar produce una secreción salival mixta, serosa y mucosa (viscosa) pero predominantemente seroso. Está por dentro del ángulo del maxilar inferior. Su conducto pasa hacia adelante y adentro, en el piso de la boca, y se abre al lado del frenillo de la lengua.
Glándula sublingual:
La sublingual es la más pequeña de las glándulas salivales. Esta glándula, predominantemente mucosa, está por debajo de la mucosa del piso de la boca. Su secreción salival fluye a través de varios conductos sublinguales separados que se abren en el pliegue sublingual.
La faringe
La faringe es un tubo muscular que comunica el aparato digestivo con el respiratorio.
Para que las vías respiratorias permanezcan cerradas durante la deglución, se forma en la faringe un repliegue, llamado epiglotis, que obstruye la glotis. De esta forma se impide que el alimento se introduzca en el sistema respiratorio.
Esófago:
En los vertebrados el esófago es un conducto músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias porción donde el esófago se continua con el estómago hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del hiato esófagico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio).
Más concretamente el esófago es el conducto muscular que forma parte del tubo digestivo, situado entre el extremo inferior de la laringofaringe y el superior del estómago. En el ser humano tiene una longitud que oscila entre los 23 y los 25 cm, y su función principal es el transporte del alimento hacia el estómago. Está formado por varias capas que desde el exterior hacia el interior son: adventicia, muscular (con fibras longitudinales y circulares), submucosa (con tejido conectivo, vasos sanguíneos y glándulas mucosas) y mucosa, que también contiene este tipo de glándulas. El alimento progresa por el esófago hacia el estómago mediante movimientos musculares involuntarios denominados movimientos peristálticos; se originan debido a la capa muscular y están controlados por el bulbo raquídeo. El peristaltismo supone una serie de contracciones y relajaciones del esófago que en forma de ondas se desplazan hacia abajo y propulsan el bolo alimenticio hacia el estómago, proceso que se ve facilitado por el moco secretado por las glándulas mucosa.
Estómago:
En términos generales el estómago es un órgano que varia de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla. Habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes que son : fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25cm del cardias al pìloro y el diámetro transverso es de 12cm.
La mayoría de los animales, al igual que el hombre, tienen sólo un estómago, mientras que las aves y los rumiantes tienen órganos digestivos formados por dos o más cámaras. La superficie externa del estómago es lisa, mientras que la interna presenta numerosos pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos con los jugos digestivos y transporta este material a través del estómago hacia el intestino. Parece que en el estómago sólo se absorben agua, alcohol y ciertos fármacos. La mayor parte de la absorción de alimentos tiene lugar en el intestino delgado. Localización del estómago En el hombre, el estómago está situado en la zona superior de la cavidad abdominal, ubicado en su mayor parte a la izquierda de la línea media. La gran cúpula del estómago, el fundus, descansa bajo la bóveda izquierda del diafragma; el esófago penetra por la zona superior, o curvatura menor, a poca distancia bajo el fundus. La región inmediata por debajo del fundus se denomina cuerpo. La parte superior del estómago, que recibe el nombre de porción cardiaca, incluye el fundus y el cuerpo. La porción inferior, o pilórica, se incurva hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha, y está formada por el antro y el conducto pilórico. Este último se continúa con la parte superior del intestino delgado, el duodeno. Tejido Los tejidos del estómago incluyen una cubierta externa fibrosa que deriva del peritoneo y, debajo de ésta, una capa de fibras musculares lisas dispuestas en estratos diagonales, longitudinales y circulares. En la unión del esófago y el estómago, la capa muscular circular está mucho más desarrollada y forma un esfínter, el cardias. La contracción de este músculo impide el paso de contenido esofágico hacia el estómago y la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. En la unión del píloro y el duodeno existe una estructura similar, el esfínter pilórico. La submucosa es otra capa del estómago formada por tejido conjuntivo laxo en el cual se encuentran numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, y terminaciones nerviosas del sistema nervioso vegetativo. La capa más interna, la mucosa, contiene células secretoras; algunas segregan ácido clorhídrico, que no sólo neutraliza la reacción alcalina de la saliva, sino que proporciona un carácter ácido al contenido gástrico y activa los jugos digestivos del estómago. Estos jugos están secretados por un tipo diferente de células. Las enzimas que se encuentran en el jugo gástrico son pepsina, que en presencia de ácido fragmentan las proteínas en peptonas; la renina, que coagula la leche, y tal vez lipasa, que rompe las grasas en ácidos grasos y glicerol. Un tercer tipo de células producen mucosidades para proteger al estómago de sus propias secreciones. Los tejidos del estómago, e incluso la mucosidad, son digeribles por los jugos gástricos.
Sin embargo, en condiciones normales, el revestimiento mucoso se renueva con más rapidez que se elimina. Cuando un trastorno psicosomático o patológico impide la secreción adecuada de mucosidad, la mucosa gástrica se erosiona y se forma una úlcera. Si la úlcera evoluciona se puede perforar la pared del estómago y permitir que el contenido gástrico pase hacia la cavidad abdominal produciendo una peritonitis. Digestión La penetración en el estómago de fragmentos de carne, cereales cocinados y productos proteicos digeridos en parte estimula la secreción de jugo gástrico. Estos agentes originan la formación en el extremo pilórico del estómago de una hormona, la gastrina. Cuando la gastrina se absorbe, estimula las glándulas secretoras. La secreción gástrica se puede estimular también por la simple visión u olor de la comida. Esto se denomina estimulación refleja o cefálica. Las paredes del estómago vacío están en contacto una con otra. Cuando el alimento entra en el órgano, las paredes se expanden y la cavidad aumenta sin que se produzcan cambios en la presión intragástrica. La porción cardiaca del estómago almacena la comida ingerida. Las ondas de contracción del músculo circular que van precedidas por ondas de relajación (peristaltismo) se inician cerca de la zona central del cuerpo del estómago, se propagan hacia abajo y finalizan justo antes de alcanzar el conducto pilórico. Tales ondas de contracción, que pueden suceder a una frecuencia de tres por minuto, maceran y mezclan por completo el alimento con el jugo gástrico. El alimento pasa periódicamente desde el estómago hacia el duodeno; esto se debe a la contracción de los músculos de la pared del estómago. Estos músculos están inervados por el nervio vago que estimula la contracción de la musculatura gástrica y permite la apertura del esfínter situado entre el estómago y el duodeno, el píloro. Debido a que la sección de estos nervios conduce a una parálisis en sólo unos días, el estómago, al igual que el corazón, se debe considerar como un órgano automático. Se desconoce si el automatismo está determinado en la musculatura o en un mecanismo nervioso intrínseco.
Las fibras nerviosas simpáticas en los nervios esplácnicos tienen efectos opuestos a los del nervio vago e impiden el vaciamiento gástrico.
Se sabe que en el ser humano, las contracciones del estómago vacío están asociadas con espasmos de hambre. Sin embargo, el mecanismo del hambre es más complicado y sólo está relacionado de forma secundaria con el estómago. Trastornos gástricos Muchos de los síntomas que se atribuyen a enfermedades del estómago pueden estar originados por trastornos psicosomáticos, enfermedades sistémicas generales o enfermedades de órganos vecinos, como el corazón, hígado o riñones. Además de las úlceras y el cáncer, las alteraciones gástricas incluyen: dispepsia (indigestión gástrica), gastritis y estenosis, además de las originadas por las cicatrices de las úlceras curadas. El tratamiento de las dispepsias (molestias pospandriales) es el de la entidad causal. En el caso de trastornos orgánicos (gastritis, úlceras) se establece una pauta terapéutica atendiendo al tipo de alteración específica; así, se combina una dieta (absoluta, blanda) con fármacos del tipo antiácido (almagato, magaldrato) y bloqueantes de los receptores H2 (cimetidina, ranitidina) y de la bomba de hidrogeniones (omeprazol). Se ha demostrado en estudios recientes, la existencia de una bacteria (Helycobacter pilorii) que vive en el estómago de las personas que presentan úlcera gástrica. Es resistente a la acidez del jugo gástrico y se piensa que es el agente causante del 70% de las úlceras gástricas.
Intestino delgado:
El intestino delgado se inicia en el píloro y termina en la válvula ileoceal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal.
El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25 - 30 cm de longitud; el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el limite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30cm a partir del píloro.
El yeyuno-ìleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre el yeyuno y el íleon no es apreciable. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes.
Intestino grueso:
El intestino grueso. se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, mientras que el ciego es de 6 o 7 cm.
Tras el ciego, la segunda porción del intestino grueso es denominada como colon ascendente con una longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con una longitud media de 50cm, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 10cm de longitud. Por último se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Es la continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al exterior por el orificio anal.
Digestión Intestinal
Intestino: porción del tracto digestivo situado entre el estómago y el ano. En la especie humana, el intestino se divide en dos secciones principales: el intestino delgado, que tiene unos 6 m de longitud, donde se produce la parte más importante de la digestión y se absorben la mayoría de los nutrientes, y el intestino grueso, que tiene un diámetro mayor, una longitud aproximada de 1,5 m y es donde se absorbe el agua y determinados iones; desde él se excretan los materiales sólidos de desecho. El intestino delgado está enrollado en el centro de la cavidad abdominal y está dividido en tres partes: duodeno, yeyuno e íleon. La porción superior o duodeno comprende el píloro, la abertura de la parte inferior del estómago por la que vacía su contenido en el intestino. El duodeno tiene la forma de una herradura que rodea tanto a una parte del páncreas y el conducto pancreático, como a los conductos del hígado y de la vesícula biliar que vierten en él. El yeyuno o parte media del intestino delgado se extiende desde el duodeno hasta su porción terminal o íleon, que acaba en un lado de la primera parte del intestino grueso llamada el ciego. El intestino delgado tiene una membrana de revestimiento o mucosa, adaptada para la digestión y absorción que está plegada y cubierta por unas pequeñas prolongaciones llamadas vellosidades; éstas son pequeños tubos de epitelio que rodean un vaso linfático y gran cantidad de capilares. En su base se abren unas pequeñas depresiones glandulares llamadas criptas de Lieberkühn, que secretan las enzimas necesarias para la digestión intestinal. Las proteínas e hidratos de carbono digeridos pasan de los capilares de las vellosidades a la vena porta, que entra en el hígado, mientras que las grasas digeridas se absorben a través de los pequeños vasos linfáticos y alcanzan el flujo sanguíneo general. La mucosa del intestino delgado también secreta la hormona secretina que estimula al páncreas para producir las enzimas digestivas. El intestino grueso se divide en el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. El ciego es un saco abultado que se localiza en la porción inferior derecha de la cavidad abdominal y en los animales herbívoros tiene un gran tamaño. En la especie humana, las dos partes importantes del ciego son el apéndice vermiforme vestigial (véase Apendicitis), que se altera con frecuencia, y la válvula ileocecal, una estructura membranosa situada entre el íleon y el ciego que regula el paso del material alimenticio desde el intestino delgado al grueso y evita el retroceso de los productos de desecho tóxicos en el sentido inverso. El colon ascendente se eleva por el lado derecho del abdomen; el colon transverso lo cruza en horizontal y el colon descendente se dirige hacia abajo por su lado izquierdo. El colon sigmoideo es la porción que adopta esta forma cuando entra en la cavidad pélvica. La parte terminal del intestino o recto mide unos 15 cm de longitud y debe este nombre a su forma casi recta. La salida del recto se llama ano y está cerrada por un músculo que lo rodea, el esfínter anal. El intestino grueso tiene un revestimiento mucoso liso (sólo el recto tiene pliegues) que secreta mucus para lubricar los materiales de desecho. El alimento y los materiales de desecho atraviesan toda la longitud del intestino movidos por las contracciones rítmicas o movimientos peristálticos de sus músculos. La totalidad del volumen intestinal mantiene su posición en la cavidad abdominal gracias a unas membranas llamadas mesenterios.
El resto de las materias, una vez absorbidos los nutrientes, pasan del intestino delgado al grueso, o colon, dispuesto en el abdomen en forma de U invertida, de mayor diámetro y paredes mas gruesas que los segmentos precedentes. El intestino delgado desemboca de lado en el colon, a poca distancia de su terminación, de modo que deja un fondo de saco llamada ciego, de cuyo extremo todavía sobresale una proyección del porte de un dedo meñique, llamada apéndice. Desde la unión de los dos segmentos del intestino, el colon ascendente, como su nombre lo indica, se extiende en dirección vertical por el lado derecho del abdomen hasta llegar a nivel del hígado, donde cambia de dirección en ángulo recto y, con el nombre de colon transverso, cruza la cavidad abdominal por debajo del hígado y estomago. Ya a la izquierda del abdomen, vuelve a doblarse en ángulo recto y a tomar dirección descendente ( colon descendente ) hasta llegar al recto.
La parte final del tubo digestivo está formada por el colon el recto y el ano. Una corta bolsa llamada ciego une el intestino delgado con el colon, el ciego, el colon y el recto forman el intestino grueso. de 1,5m de longitud, el colon cambia productos digestivos de desecho en una forma que el cuerpo que el cuerpo escreta como heces por el recto y ano. Cuando la comida cuando la comida llega al colon ya se han absorbido los nutrientes escenciales para las funciones del cuerpo.
Órganos anexos
Páncreas:
Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto excretor del páncreas, que termina reunièndose con el colédoco a través de la ampolla de Vater, sus secreciones son de importancia en la digestión de los alimentos.
Hígado:
El hígado es la mayor víscera del cuerpo pesa 1500 gramos. Consta de dos lóbulos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen entre sí formando un conducto único: el conducto hepático, recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. La vesícula biliar es un reservorio musculomembranoso puesto en derivación sobre las vías biliares principales. Contiene unos 50-60 cm3 de bilis. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm .
La vesicula biliar:
No es más que un depósito de bilis que cuando el quimo está en el duodeno se contrae y expulsa la bilis para metabolizar las grasas sobre todo. Cuantas más grasas ingerimos, más bilis necesitamos para digerirlas, por eso una persona con inflamación 6 piedras en la vesícula no debe comer grasas, ya que cada contracción que haga la vesícula para soltar la bilis resultara muy dolorosa.
La vesícula biliar no fabrica la bilis, es un almacén.

Esto es un resumen muy breve de los órganos, ante cualquier duda consultar con libros de anatomia, "Latarjet" o "Ruviere" son los que recomendamos.

sábado, 13 de septiembre de 2008

Proteinas

Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos.
Estas son los compuestos orgánicos más abundantes, pues representan alrededor del 50% del peso seco de la célula y un 15% del peso total de esta.
Esto quiere decir que de la composición química de la célula, un 70% es agua, y el 30% restante se divide en un 15% proteínas y un 15% de elementos variados (lípidos, glúcidos, etc.).
Las proteínas son nutrientes energéticos ya que, al igual que los glúcidos, rinden 4 Kcal. por gramo.
Físicamente se las clasifica como macromoléculas de elevado peso molecular. El peso molecular de estas es 600 Daltons.
Químicamente, las proteínas están, en su mayoría, compuestas de carbono (C), hidrogeno (H), oxigeno (O) y nitrógeno (N). Muchas de estas también presentan en su composición azufre (S). Se las define como biopolímeros de aminoácidos, es decir, polímeros que en seres vivos están formados por la sucesión de muchos monómeros llamados aminoácidos.

Aminoácidos:

Sustancia química orgánica en cuya composición molecular entran un grupo amino (H2N) y otro carboxilo (COOH). Veinte de tales sustancias son los componentes fundamentales de las proteínas.


La unión de los aminoácidos se forma por un fenómeno químico llamado enlace peptídico, que se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro.
Durante este fenómeno químico, un hidrógeno del grupo amina se une a un carbono y un oxígeno del grupo carboxilo del otro aminoácido y se pierde en la reacción en forma de agua (H2O).

La unión de más de 10 aminoácidos forman las proteínas, siendo estos el elemento más
importante de su composición.
Aminoácidos esenciales:
Los aminoácidos esenciales son aquellos que no se pueden sintetizar a partir de otros recursos de la dieta (el cuerpo humano no puede generarlos). Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos es la ingesta directa a través de la dieta.
Las rutas para la obtención de estos aminoácidos esenciales suelen ser largas y energéticamente costosas.
Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que contiene proteínas de alta calidad o de buena calidad.Algunos de estos alimentos son: la carne, los huevos los lácteos y algún vegetal como la espelta o la soja.
Solo ocho aminoácidos son esenciales para todos los organismos. Ellos son:

1)Isoleucina: Junto con la leucina y hormonas intervienen en la formación y reparación del tejido muscular.
2)Leucina: Junto con la isoleucina interviene en la formación y reparación del tejido muscular.
3)Lisina: Es uno de los más importantes aminoácidos porque, en asociación con varios aminoácidos más, interviene en diversas funciones, incluyendo el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y síntesis de hormonas.
4)Metionina: Colabora en la síntesis de proteínas y constituye el principal limitante en las proteínas de la dieta. El aminoácido limitante determina el porcentaje de alimento que va a utilizarse a nivel celular.
5)Fenilalanina: Interviene en la producción del colágeno, fundamentalmente en la estructura de la piel y el tejido conectivo, y también en la formación de diversas hormonas.
6)Triptófano: Está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal.
7)Treonina: Junto con la con la metionina ayuda al hígado en sus funciones generales de desintoxicación.
8)Valina: Estimula el crecimiento y reparación de los tejidos, el mantenimiento de diversos sistemas y balance de nitrógeno en el organismo.
(memotecnia: EL TRIMESTRE VA FELIS)
Clasificación proteica:

Las proteínas se dividen en:
1)Simples: Solamente están compuestas por aminoácidos.
2)Conjugadas: Presentan dos porciones:
-Apoproteína: Es una proteína simple
-Grupo prostético: Es la parte no proteica de la proteína, sea glucidos, lipidos, etc.

Las proteínas se presentan diferentes estructuras que la conforman:
  • Estructura primaria: presenta una secuencia lineal de aminoácidos, unidos entre si por el enlace peptídico. De la estructura primaria de la proteína derivan la mayoría de sus propiedades físico-químicas, por el número y tipo de aminoácidos de esta.
  • Estructura secundaria: es una estructura bidimensional de aminoácidos. Estos interactúan entre si por medio de enlaces de hidrogeno, que es la unión que se produce entre el hidrogeno del grupo amino de un aminoácido y un átomo de oxigeno de otro.
    Esta estructura determina si la proteína es soluble en agua (hidrosolubles) o en lípidos (liposolubles).
    Existen dos tipos diferentes de estructuras secundarias: hélice alfa y de tipo hoja plegada.
  • Estructura terciaria: es una estructura tridimensional de aminoácidos.Esta estructura esta conformada por la unión entre estructuras secundarias, que están dadas por puentes salinos, puentes de hidrogeno, puentes disulfuro y fuerzas de Van der Wals . Esta estructura proteica determina la actividad o función proteica.
  • Estructura cuaternaria: al igual que la estructura terciaria es tridimensional,
    pero esta compuesta por muchas proteínas, es decir, varias estructuras terciarias y por ende, mas de una cadena de aminoácidos.
    Al estar compuesta por varias proteínas, la estructura cuaternaria aumenta la efectividad del trabajo que realiza la proteína.

Funciones en el organismo:


Las proteínas, al ser un componente tan abundante en el organismo y con tantas combinaciones posibles que las funciones que realiza son muy diversas. A continuación se describirán sus principales tareas en el organismo humano.
o Aportan energía: las proteínas rinden 4 Kcal. por gramo en la dieta.
o Son estructurales: debido a que son la materia prima para la formación de enzimas y hormonas, y forman parte de la membrana celular. Un caso de proteína estructural es el colágeno.
o Son enzimáticas: ya que actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas del organismo, como es el caso e la fosfatasa.
o Transportar elementos: algunas proteínas esenciales actúan en el transporte de gases (oxigeno y dióxido de carbono) en la sangre, como es el caso de la hemoglobina.
o Defensa del organismo: las proteínas actúan en los mecanismos inmunológicos (de defensa) del organismo ya que los anticuerpos, defensa natural contra infecciones, virus y bacterias, son proteínas. Un ejemplo de proteínas defensivas es la inmunoglobulina.
o Ayudan movimiento celular: las proteínas son contráctiles, es decir, se contraen dentro de las células y producen así el desplazamiento de estas. Unas de las proteínas que intervienen en el movimiento celular son la actina y la miosina.

Para profundizar los contenidos y la composicion quimica de las proteinas recomendamos como siempre el libro de quimica bilogica de Antonio Blanco y tambien consultar a la Up2 de crecimiento y desarrollo donde se trato el tema.

viernes, 12 de septiembre de 2008

Lipidos

Los lípidos, o más popularmente conocidos como grasas, son junto con los hidratos de carbono, la mayor fuente de energía para el organismo. A diferencia de los glúcidos y las proteínas, los lípidos rinden 9 Kcal. por gramo de peso seco.
Físicamente, los lípidos tienen un bajo peso molecular y son hidroinsolubles.
Las grasas son solubles únicamente en solventes orgánicos, que son soluciones específicas, como es el caso de la acetona, popularmente conocida como quitaesmalte.

Clasificación:
Los lípidos se clasifican, según su estructura química en:


1)Lípidos simples: Están formados por un alcohol más un acido graso.
Los ácidos grasos son moléculas orgánicas conformadas por una cadena hidrocarbonada, con número par de átomos de carbono (de 4 a 36), en cuyo extremo hay un grupo carboxilo (COOH).
Los lípidos simples se dividen a su vez, según el número de átomos de carbono que contenga el alcohol de éste en:

  • Grasas: el alcohol de este tipo de lípidos, presenta 3 átomos de carbono. Este tipo de lípidos se los llama glicerol.
    Las grasas se dividen, según el número de ácidos grasos unidos al grupo alcohol en:
    -Monoglicéridos: Glicerol + 1 Ácido Graso
    -Diglicéridos: Glicerol + 2 Ácidos Grasos
    -Triglicéridos: Glicerol + 3 Ácidos Grasos

  • Ceras: el grupo alcohol de este tipo de lípidos presenta de 30 átomos de carbono en adelante.

2)Lípidos complejos: este tipo de lípidos se asocia a otra sustancia. Ellos son:
-Fosfolípidos: Lípido + Fósforo
-Glucolípidos: Lípido + Glúcido
-Lipoproteínas: Lípido + Proteína

Funciones en el organismo:
Los lípidos, en el organismo cumplen diversas funciones. Estas son algunas de sus principales tareas biológicas:

  • Son estructurales: ya que constituyen, junto a las proteínas, la membrana celular.
  • Son energéticos: los lípidos rinden 9 Kcal. por gramo. Son los nutrientes con mayor contenido calórico.
  • Son enzimáticos: Los lípidos facilitan determinadas reacciones químicas en el organismo humano.
  • Son transportadores: los lípidos transportan sustancias en el organismo. Un ejemplo serian las lipoproteínas, que transportan las grasas en la sangre.

Luego con el metabolismo de hidratos de carbono, que se desarrollara durante la semana, se profundizaran los contenidos de química orgánica. Igualmente recomendamos que consulten libros de quimica bilogica. Particularmemte recomendamos "Quimica Bilogica" de Antonio Blanco.

jueves, 11 de septiembre de 2008

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos son importantes componentes de los seres vivos.
Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales.
Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Debido a estos tres componentes se lo clasifica, químicamente, como un elemento terciario.
Físicamente, los hidratos de carbono son, en su mayoría, blancos, dulces, cristalinos e hidrosolubles (azúcar, sacarosa).
Algunos pueden ser blancos, insípidos, amorfos e hidroinsolubles (almidón).
La mayoría de los carbohidratos son transformados dentro del organismo en glucosa, que puede ser utilizada inmediatamente como fuente energética, o bien transformada y almacenada como glucógeno o grasas.

Funciones químicas que componen a los carbohidratos:
v Aldehídos: de un átomo de carbono unido a uno de hidrogeno y uno oxígeno.
v Cetonas: de un átomo de carbono unido a uno de oxígeno.
v Alcohol: consta de uno, o mas, átomos de carbono unidos a un oxidrilo.


Los hidratos de carbono pueden ser:
· Polihidroxialdehídos: tienen más de un alcohol, y están unidos a un aldehído. Se los llama aldosas.
· Polihidroxicetonas: tienen más de un alcohol, pero unido a una cetona.
Se los llama cetosas.

Clasificación de los hidratos de carbono:
1)Simples:
no se asocian a ninguna otra estructura. Estos, según su número de cadenas, se dividen en:
a) Monosacáridos (una cadena de carbono).
b) Oligosacáridos (de 2 a 10 cadenas de carbono).
c) Polisacáridos (más de 10 cadenas de carbono).
Los hidratos de carbono más comunes en la dieta del hombre son la sacarosa, lactosa, que son oligosacáridos; y la fructosa, que es un monosacárido.
Los tres son fuente de energía rápida para la célula ya que su absorción es inmediata.
Su ingesta genera la secreción de insulina, una hormona producida por el páncreas, que induce la rápida entrada de glucosa dentro de la célula.
Los hidratos de carbono simples se encuentran en alimentos como el azúcar, la miel, gaseosas, mermeladas, jaleas, golosinas, leche, algunas hortalizas, y frutas.

2)Complejos: Se asocian a otras estructuras:
a) Glocolípidos = Glúcidos + Lípidos.
b) Glucoproteínas = Glúcidos + Proteínas.
Existen muchísimas cantidades de combinaciones entre glúcidos elementos de la tabla periódica, los dos nombrados anteriormente son unos de los ejemplos
Estos son de absorción más lenta que los hidratos de carbono simples, y constituyen energía de reserva dentro de la célula.
Los hidratos de carbono complejos se encuentran mayormente en harinas, pastas, panes, cereales integrales, algunas verduras y legumbres.

Funciones en el organismo:
Las funciones que los hidratos de carbono cumplen en el organismo son, energéticas, regulan el metabolismo de las grasas y estructural.
· Energéticamente: Los carbohidratos aportan 4 Kcal. (kilocalorías) por gramo de peso seco. Esto es, sin considerar el contenido de agua que pueda tener el alimento en el cual se encuentra el carbohidrato. Cubiertas las necesidades energéticas, una pequeña parte se almacena en el hígado y músculos como glucógeno (normalmente no más de 0,5% del peso del individuo), el resto se transforma en grasas y se acumula en el organismo como tejido adiposo.Se suele recomendar que minimamente se efectúe una ingesta diaria de 100 gramos de hidratos de carbono para mantener los procesos metabólicos.
· Regulación del metabolismo de las grasas: En caso de ingestión deficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan anormalmente acumulándose en el organismo cuerpos cetónicos, que son productos intermedios de este metabolismo provocando así problemas (cetosis).
· Estructuralmente: Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero de cualquier manera, no debe excluirse esta función de la lista, por mínimo que sea su indispensable aporte.


Luego con el metabolismo de hidratos de carbono, que se desarrollara durante la semana, se profundizaran los contenidos de química orgánica. Igualmente recomendamos que consulten libros de quimica bilogica. Particularmemte recomendamos "Quimica Bilogica" de Antonio Blanco.

Alimentos y nutrientes

Los seres humanos, para mantener nuestra salud, estamos adaptados a extraer energía solo de determinados compuestos llamados alimentos, que nos aportan los nutrientes necesarios para desarrollar normalmente sus funciones. Pero ¿Qué es un alimento? ¿Y un nutriente?

Alimento es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los materiales y energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Se incluyen sustancias que se ingieren por habito o por costumbre, tengan o no valor nutritivo, tales como el café, el te, el mate y los condimentos.

Los nutrientes son todo compuesto orgánico (que contienen carbono) o inorgánico presente en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo para una variedad de procesos vitales (fuente de energía, formar células o regular las funciones del organismo).

Los nutrientes que todo ser humano debe ingerir son: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua.
Los tres primeros proveen energía al organismo. Debido a esto se los clasifica como energéticos. Esto significa que cada gramo de nutriente aporta una cantidad específica de kilocalorías.
Mientras que el agua, las vitaminas y los minerales no aportan energía al organismo y por ende se los clasifica como no energéticos, es decir, que no rinden kilocalorías por gramo.

UP 2-Nutricion

Situación problema: "Mauricio de 4 años, intenta darle de comer una galletita a su hermanita Micaela, de 3 meses. No entiende por que su mama lo detiene y le dice que Micaela todavía no puede comer galletitas"
En esta UP desarrollaremos:
  • Las generalidades sobre la composición química de los alimentos.
  • La estructura de los glucidos, lipidos, proteinas y vitaminas.
  • Las generalidades sobre el aparato digestivo.
  • La anatomía, histología, embriología y fisiología del aparato digestivo