Author: DoctorDuck
•17:01
El antibiótico es una sustancia biosintética utilizada para combatir las infecciones debido a su acción bactericida y bacteriostática. A bajas concentraciones destruye las bacterias que provocan las infecciones, o impide el crecimiento de estas por su acción bacteriostática. Un antibiótico es un agente inofensivo para el huésped, aunque ocasionalmente puede producirse una reacción adversa al medicamento y afectar a la flora bacteriana normal del organismo. La toxicidad de los antibióticos es superior para los organismos invasores que para los seres humanos que los hospedan.

Los antibióticos no combaten las infecciones causadas por virus tales como gripes, resfríos, etc. los antibióticos pueden ser clasificados en bactericidas o bacteriostáticos, dependiendo si el fármaco directamente causa la muerte de la bacteria o si sólo inhibe su replicación. El antibiótico más utilizado y difundido es la penicilina, descubierta por el científico británico Alexander Fleming en 1928. La penicilina es un derivado del hongo penicillium notatum cuya acción bactericida sobre un cultivo de estreptococo (bacterias) es justamente lo que descubrió Fleming. Fue uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina, ya que enfermedades infecciosas mortales y fulminantes como la peste bubónica, tuberculosis, lepra, sífilis, gangrenas, etc., pasaron ser combatidas rápidamente, salvando la vida de millones de personas.

Los antibióticos se agrupan en clases. Los más conocidos son:

1) Penicilinas, que incluyen a la amoxicilina, ampicilina, penicilina, oxacilina, y que combaten amplia gamas de infecciones como la sífilis, e infecciones estreptocócicas.

2) Aminoglucósidos, que incluyen a la gentamicina, neomicina, estreptomicina, kanamicina, etc., y son utilizadas para combatir infecciones severas causadas por bacterias gran negativas, Escherichia coli, Klebsiella, y especialmente Pseudomonas aeruginosa.

3) Cefalosporinas, parecidas a las penicilinas. Se las utilizan frecuentemente ante una reacción alérgica a las penicilinas. Ceftriaxona sódica es un tipo de Cefalosporina que es muy efectiva para combatir infecciones profundas.

4) Macrólidos, que incluyen a la eritromicina, claritromicina, azitromicina, y telitromicina. Se las utilizan para combatir infecciones producidas por estreptococos, infecciones respiratorias, infección por mycoplasma, y enfermedad de Lyme.

5) Polipéptidos. Incluyen a la bacitracina. La clase de antibióticos llamado polipéptidos es bastante tóxica y se usa mayormente sobre el superficie de la piel, tópicamente.
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•11:50
Las cuerdas tendinosas son los tendones que conectan los músculos papilares con la válvula tricúspide y la válvula mitral del corazón. Los cordones tendinosos evitan que las aletas de estas válvulas sean revertidas hacia el interior de las aurículas por la presión ejercida por la sangre una vez que ésta ha llenado el ventrículo. De esta manera las cuerdas tendinosas junto a los músculos papilares impiden que la sangre vuelva a las aurículas.

Las cuerdas tendinosas estan compuestas aproximadamente por un 80 por ciento de colágeno y un 20 por ciento de elastina y células epiteliales.

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•7:07
La válvula mitral es una válvula de aleta doble que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo del corazón. Regula el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo.

La válvula mitral se abre bajo la presión que ejerce la sangre cuando la aurícula izquierda se llena, dejando fluir la misma hacia el ventrículo izquierdo. La función de la válvula mitral es la de impedir que la sangre retorne a la aurícula. Esto es posible gracias a unas aletas cuya apertura y cierre son regulados y contenidos por los músculos papilares y los cordones tendinosos.

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•11:53
Los músculos papilares son músculos pequeños que nacen de la parte superior de las paredes internas de los ventrículos del corazón. Los mismos tienen la función de limitar los movimientos de las válvulas mitral y tricúspide a través de los cordones tendinosos los cuales sujetan.

Los músculos papilares sostienen las láminas de las válvulas para evitar que la presión que ejerce la sangre las empujen hacia el otro lado y las pongan al reves, hacia las aurículas. De este modo, los músculos papilares evitan de ese modo la regurgitación ventricular, evitando que la sangre retorne a las aurículas.


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•12:44
La válvula tricúspide se halla localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho del corazón. Impide que la sangre retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha. La válvula tricúspide está formada por tres membranas, las cuales reciben cuerdas tendinosas de los músculos papilares anterior, inferior y septal de las paredes del ventrículo derecho. Del músculo papilar septal o interno sale de forma independiente el músculo papilar del cono arterial o de Lushka, que contribuye a delimitar el infundíbulo o cono arterial, conducto por el que circula la sangre desde ese ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar.
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•12:34
El pericardio es una membrana fibroserosa de dos capas que envuelve y separa al corazón de las estructuras vecinas. Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Tiene dos partes, el pericardio seroso y pericardio fibroso. En conjunto recubren a todo el corazón para que este no tenga alguna lesión.

El pericardio se une al diafragma por el ligamento pericardiofrénico. Tiene una forma de cono invertido. Su cara externa, tanto por delante como por los lados posee formaciones adiposas. Su cara interna es la hoja parietal del pericardio seroso.
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•11:56
La tripsina es una enzima digestiva producida por el páncreas y el duodeno, la cual rompe los enlaces de las proteínas mediante hidrólisis para formar péptidos o aminoácidos de menor tamaño.

La tripsina es secretada en el duodeno, donde actúa hidrolizando péptidos en sus componentes estructurales básicos conocidos como aminoácidos. Estos péptidos a su vez son el resultado de la actividad de la enzima pepsina, que degrada proteínas en el estómago. Esto es necesario para el proceso de absorción de las proteínas presentes en la comida, ya que a pesar de que los péptidos son mucho más pequeños con respecto a las proteínas, son aún demasiado grandes para ser absorbidos en el íleo.

La tripsina también es producida por el páncreas en la forma de cimógeno inactivo llamado tripsinógeno. Cuando la tripsina en forma de tripsinógeno es liberada en el duodeno, una enzima secretada por el intestino delgado llamada enteropeptidasa activa el tripsinógeno convirtiéndolo en tripsina. De este modo el páncras evita ser atacado o digerido por sus propias enzimas.
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•11:18
La somatostatina es una hormona péptida la cual regula el sistema endocrino y afecta la neurotransmisión. Ejerce una acción inhibidora sobre la liberación de la hormona del crecimiento a partir de la hipófisis anterior y sobre otros péptidos funcionalmente activos, insulina, tirotropina, hormona paratiroidea y hormonas gastrointestinales.

La somatostatina está formada por 14 residuos de aminoácido en forma de anillo que se une por un puente disulfuro formado entre dos residuos de cisteína. La somatostatina es un péptido cíclico con peso molecular de 11500 daltons que forma parte de un grupo de péptidos encontrados en el hipotálamo y ejercen su acción en la hipófisis controlando la liberación hormonal.

La somatostatina es secretada principalmente por las células deltas de los islotes de Langerhans del páncreas, como así también por las neuronas neuroendocrinas una zona del cerebro llamado hipocampo.
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•13:25
El jugo pancreático es un conjunto de secreciones producidas por la parte exocrina del páncreas y que son vertidas al duodeno (intestino delgado) a través del ducto pancreático. El jugo pancreático contiene un número importante de enzimas digestivas que incluyen la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, lipasa y amilasa.

El jugo pancreático es alcalino por naturaleza ya que posee una gran cantidad de iones de bicarbonato los cuales ayudan a neutralizar el jugo gástrico acídico del estomago. La secreción del jugo pancreático es estimulado por hormonas del duodeno como la secretina y la colecistoquinina, y por los impulsos nerviosos del nervio vago (vagus).

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•6:39
La insulina es una hormona secretada por las células ßeta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina regula los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre, haciendola bajar a niveles normales (120) provocando que las células del cuerpo absorvan glucosa de la sangre para almacenarla en forma de glucógeno en el hígado y músculos.

La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos. Cuando esta hormona no es producida por el páncreas como debería en personas saludables, los niveles de azúcar súben por encima de los niveles normales. Esto sucede en las personas con diabetes.

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•12:58
El glucagón es una hormona natural del cuerpo secretada por el páncreas endocrino. Junto con la insulina, actúa como regulador del nivel de glucosa (azúcar) en la sangre.

El glucagón es producido por las células Alfas de los islotes de Langerhans del páncreas. Eleva el nivel de glucosa en la sangre, lo contrario a la insulina que lo baja. Cuando el organismo requiere más azúcar en la sangre, las células alfa del páncreas elaboran glucagón. Este glucagón moviliza las reservas de glucosa presentes en el hígado en forma de glucógeno.

El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono. Tiene un peso molecular de 3.485 daltons y fue descubierto en 1923 por Kimball y Murlin.

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•12:40
Los islotes de Langerhans es la parte del páncreas donde se encuentran las células endocrinas. Hay alrededor de un millón de islotes de Langerhans en el páncreas de un adulto saludable, distribuídos en forma pareja en todo el órgano.

Las islotes de Langerhans están formados por cinco tipos de células que secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo: 1) células Alfas, que producen glucagón (15 al 20% de los islotes); 2) células Betas, que secretan insulina (65%); 3) células Deltas, que producen somatostatina (del 3 al 10% de los islotes); 4) células PP que producen polipéptidos pancreáticos (3%); 5) células Epsilon que secretan grelina (1%).

El glucagon aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato a partir del glucógeno almacenado en hepatocitos. También ejerce efecto y el metabolismo de proteínas y grasas. La liberación del glucagon es inhibida por la hiperglucemia.

La insulina es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso de las células ßeta en forma de un polipéptido llamado preproinsulina que se transforma en proinsulina, que posee la misma actividad hormonal aunque no de la misma magnitud que la insulina. La proinsulina se modifica en el aparato de Golgi y las vesículas secretoras que salen del complejo mencionado contienen la hormona insulina. La insulina es secretada en reacción a la hiperglucemia. La función principal de la insulina es disminuir el nivel de glucosa sanguínea, al estimular la conversión de glucosa en glucógeno en los hepatocitos y miocitos, siempre que aumente dicho nivel.

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•9:43
El páncreas es un órgano glandular ubicado en los sistemas digestivo y endocrino de los vertebrados. Es una glándula endocrina porque produce ciertas importantes hormonas, como la insulina, glucagón y somatostatina. Pero el páncreas también es un órgano asociado al aparato digestivo ya que tiene una glándula exocrina que secreta jugo pancreático el cual contiene enzimas digestivas que pasan al intestino delgado.

El páncreas es un órgano impar que ocupa una posición profunda en el abdomen, adosado a su pared posterior a nivel de las primera y segunda vértebras lumbares junto a las suprarrenales, por detrás del estómago, formando parte del contenido del espacio retroperitoneal. Tiene forma de hoja, de aproximadamente 13 centímetros de longitud. Está rodeado por la porción baja del estómago y por el duodeno (la primera parte del intestino delgado que conecta con el estómago). Por estas razones es un órgano muy difícil de palpar y en consecuencia sus procesos tumorales tardan en ser diagnosticados a través del examen físico.

El páncreas al ser una glándula mixta, tiene dos funciones, una función endocrina y otra exocrina. La función endocrina es la encargada de producir y segregar dos hormonas importantes, entre otras, la insulina, y el glucagón a partir de unas estructuras llamadas islotes de Langerhans. Estas hormonas regulan el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre. La insulina evita que suba a niveles superiores a los normales ( 120), y el glucagón evita que baje por debajo de 70.

La función exocrina del páncreas consiste en la producción del jugo pancreático que se vuelca a la segunda porción del duodeno a través de dos conductos excretores: uno principal llamado Conducto de Wirsung y otro accesorio llamado Conducto de Santorini que se desprende del principal. El páncreas también secreta grandes cantidades de bicarbonato de sodio hacia el duodeno, lo cual neutraliza el ácido proveniente del estómago.

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•12:54
El aparato digestivo es un largo tubo conocido como tracto digestivo, con importantes glándulas y órganos asociados, siendo su función la transformación de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Es decir que el aparato digestivo tiene como función el proceso de la digestión, la cual es el de transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, secretadas por el páncreas, higado y estómago, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre.

El aparato digestivo está compuesto por el trácto digestivo y órganos asociados. El tracto digestivo a su vez está integrado por la boca, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Los órganos asociados secretores de enzimas son el hígado y el páncreas.

Las enzimas juegan un rol muy importante en el proceso de la digestión y son secretadas por glándulas que se encuentran en los órganos antes mencionados. Las glándulas digestivas que actúan primero son las glándulas salivares de la boca. La saliva que producen las glándulas contiene una enzima llamada amilasa que comienza a digerir el almidón de los alimentos y lo transforma en moléculas más pequeñas.

El siguiente grupo de glándulas digestivas está en la membrana que tapiza el estómago. Éstas producen ácido y una enzima que digiere las proteínas; el jugo gástrico y la pepsina. Una gruesa capa de moco tapiza la mucosa y evita que la acción acídica del jugo digestivo disuelva el tejido del estómago. En la mayoría de las personas, la mucosa estomacal puede resistir el jugo, a diferencia de los alimentos y de otros tejidos del cuerpo.

Después de que el estómago vierte los alimentos y su jugo en el intestino delgado, los jugos de otros dos órganos se mezclan con los alimentos para continuar el proceso. Uno de esos órganos es el páncreas, cuyo jugo contiene un gran número de enzimas como, la tripsina y la lipasa, que descomponen los carbohidratos, las grasas y las proteínas de los alimentos.

El segundo órgano, el hígado, produce la bilis, otro jugo digestivo. La bilis se almacena en la vesícula biliar entre las comidas. Cuando comemos, la bilis sale de la vesícula por las vías biliares al intestino. Los ácidos biliares disuelven las grasas en el contenido acuoso del intestino, casi del mismo modo que los detergentes disuelven la grasa de una sartén. Después de que las grasas se disuelven, las enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal las digieren.

La mayoría de las moléculas digeridas de los alimentos, y el agua y los minerales provenientes de la dieta se absorben a través del intestino delgado. La mucosa del intestino delgado contiene muchos pliegues cubiertos de proyecciones diminutas llamadas vellosidades. Éstas sucesivamente están cubiertas de proyecciones microscópicas llamadas microvellosidades. Estas estructuras crean una superficie amplia a través de la cual se pueden absorber los nutrientes. Hay células especializadas que permiten que los materiales absorbidos atraviesen la mucosa y pasen a la sangre, que los distribuye a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para que pasen por otras modificaciones químicas.

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•12:13
Una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares al corazón y lleva dióxido de carbono y desechos de los organismos. El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de persona a persona que el de las arterias.

Las venas se localizan más superficialmente que las arterias, prácticamente por debajo de la piel, en las venas superficiales. Las venas están formadas por tres capas: 1) interna o endotelial; 2) media o muscular; 3) externa o adventicia.

Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias, debido al menor espesor de la capa muscular, pero tiene un diámetro mayor que ellas porque su pared es más distensible, con más capacidad de acumular sangre. En el interior de las venas existen unas valvas que forman las válvulas semilunares que impiden el retroceso de la sangre y favoreciendo el sentido de la sangre hacia el corazón.

Las venas principales son: venas pulmonares, vena porta, vena supercavia, vena cava inferior, vena femoral, vena yugular, y venas coronarias.