Células Madres
Regulación interna del cuerpo
Liquido intersticial
Decúbito Prono
Decúbito supino
Plano Sagital
Plano frontal o coronal
Plano transversal o axial
La célula alfa, libera glucagón que convierte la glucógeno a glucosa ( células hepáticas)
La células beta que liberan insulina que aceleran la difusión de la glucosa a glucógeno
El área preóptica del hipotálamo, gracias a los termoreceptores de la piel.
Tenemos el centro de control perdedor y promotor de calor.
Tenemos el centro de control perdedor y promotor de calor.
Es la pérdida de difusión de sangre caliente en los órganos internos a través de los nervios simpáticos.
Noradrenalina y adrenalina.
Vasodilatación.
Progesterona.
La glandula tiroides, ya que gracias a la t3 y t4 regula el metabolismo basal, crecimiento y desarrollo.
Una fase de meseta prolongada en su potencial de acción o periodo refractorio largo
SEn el bulbo raquideo, es parte del snc.
La quimiotaxis
Según la Ley de Poiseuille, el radio de las arteriolas.
Son parte del sistema nervioso simpático, liberan sustancias como la adrelanina y noradrelalina, es decir que secretan hormonas directamente a la sangre
Niveles elevados de t3 y t4, con tsh también elevada.
Segú la Ley de Fick, existe una disminución en la velocidad de difusión de los gases, es decir hipoxemia.
Consecuencia esperada: disminución de la motilidad y de las secreciones gastrointestinales, lo que reduce la actividad digestiva.
Osmolaridad aumentada → liberación de ADH → actúa en células principales del túbulo colector → favorece la reabsorción de agua.
Gran pérdida de agua con producción de grandes volúmenes de orina diluida (poliuria y orina poco concentrada), y deshidratación.
La capacidad del blastocisto para implatarse en el endometrio materno.
En la secreción tubular, los riñones transportan activamente sustancias desde la sangre hacia el líquido tubular en la nefrona para eliminarlas en la orina.
La respuesta secundaria es más rápida, más intensa y produce mayor cantidad de anticuerpos (principalmente IgG) gracias a las células de memoria.
R1 marca el inicio de la sístole ventricular y corresponde al cierre de la válvula mitral y tricúspide. La contracción isovumetrica ventricular y cierre de las válvulas auroventriculares.
el apendice se localiza en la fosa iliaca derecha
la finalización de la meiosis II por el ovocito y la fusión de los pronúcleos
“Terminaciones nerviosas libres en la Dermis”
Articulación sinovial esferoidea (enartrosis).
Los enlaces iónicos se forman por transferencia de electrones y atracción electrostática entre un catión y un anión.
Alteración en el epitelio cilíndrico simple.
Membrana interna de la mitocondria
Zona glomerulosa
Sintetiza Aldosterona
Pertenece a los mineralocorticoides
Regula sodio, potasio y presión arterial
2️⃣ Zona fasciculada
Produce Cortisol
Pertenece a los glucocorticoides
Participa en metabolismo y respuesta al estrés
3️⃣ Zona reticular
Produce Andrógenos suprarrenales (como DHEA)
Contribuye al desarrollo de características sexuales
Miosina y actina respectivamente
Gluconeogénesis, es un proceso metabólico mediante el cual el organismo produce Glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos.
Regula el metabolismo
Foliculares
Antidihuretica o vasopresina , y oxitocina
Producción de leche
Para el crecimiento
Libera cortisol como respuesta ante el estrés
Produce ovulos y espermatozoides
Para la ovulación y testosterona
Corteza suprarenal
80 porciento
20 %
insulina
glucagón
Insulina
pth por las células parafoliculares en el hueso , riñon y intestino
Respuesta: Difunde a través de la membrana plasmática → se une a receptores intracelulares → altera la transcripción de ARNm y síntesis de proteínas.
Fracción activa: la libre (no unida a proteínas transportadoras).
Respuesta: Contracción rítmica del músculo esquelético impulsa la linfa; las válvulas unidireccionales evitan el retroceso.
Respuesta: El nodo auriculoventricular tiene fibras de diámetro menor y menos uniones de hendidura, generando un retraso (~0.1 s) que permite el llenado ventricular completo antes de la sístole.
Respuesta: A. Emulsificación de los lípidos en la luz intestinal
Explicación: La digestión de grasas depende primero de la emulsificación por sales biliares para aumentar la superficie de acción de la lipasa pancreática; si este paso falla, la digestión de grasas no ocurre correctamente.
Respuesta: D. Nodo auriculoventricular (AV)
Explicación: Cuando el nodo SA falla, el nodo AV se convierte en marcapasos secundario, generando un ritmo más lento (aprox. 40-60 lpm).
Esfínter uretral interno (músculo liso), control voluntario por la corteza cerebral
Explicación:
El esfínter interno es involuntario y responde al reflejo parasimpático.
El control voluntario de la micción se ejerce a nivel de la corteza cerebral en adultos.
Oxitocina; liberación por neurohipófisis mediante reflejo de retroalimentación positiva inducido por succión del pezón
Explicación:
La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales en los acinos mamarios.
La succión del pezón activa un reflejo neuroendocrino que libera oxitocina desde la neurohipófisis, provocando la eyección de leche.
Ectodermo → placa neural; Notocorda (mesodérmica) → inducción
Explicación:
La placa neural se origina del ectodermo.
La notocorda, de origen mesodérmico, induce la formación de la placa neural y también participa en la formación de los cuerpos vertebrales.
Aumenta el volumen / disminuye la presión por debajo de la presión atmosférica
Explicación:
Durante la inspiración, los músculos respiratorios aumentan el volumen de la cavidad torácica.
Esto provoca una disminución de la presión intrapulmonar, permitiendo que el aire entre.
Células de Sertoli
Explicación:
Las células de Sertoli tienen uniones estrechas que forman la barrera hematotesticular, protegiendo las espermatogonias y células germinales en desarrollo de sustancias nocivas o del sistema inmunitario.
Ósmosis
Explicación:
La hiponatremia provoca que el líquido extracelular sea hipotónico respecto al interior celular.
El agua se mueve pasivamente hacia el interior de la célula por ósmosis para equilibrar el gradiente osmótico.
Bulbo raquídeo
Explicación:
El bulbo raquídeo (centro respiratorio) regula ritmo respiratorio automático, ajustando frecuencia y profundidad según señales de quimiorreceptores y mecanorreceptores.
Secretar ácido clorhídrico (HCl) y factor intrínseco
Explicación:
HCl → activa pepsinógeno y ayuda en digestión de proteínas
Factor intrínseco → necesario para absorción de vitamina B12
Cuerpo lúteo
Explicación:
Tras la ovulación, el folículo ovárico se transforma en cuerpo lúteo, que secreta estrógenos y progesterona para mantener el posible embarazo.
Arteria elástica → funciona como reservorio de presión
Explicación: Las arterias elásticas (como la aorta) tienen láminas elásticas que almacenan y liberan energía para mantener el flujo sanguíneo durante la diástole.
Estimula una respuesta primaria, generando linfocitos de memoria que permiten una respuesta secundaria rápida y protectora
Explicación: Las vacunas exponen al cuerpo a antígenos inofensivos, generando memoria inmunológica para futuras infecciones.
Estriado, con un núcleo e involuntario
Explicación: El miocardio es estriado, con un núcleo por célula y contracción involuntaria.
Oxígeno
Explicación: El oxígeno es pequeño, no polar y liposoluble, por lo que difunde libremente.
Glomérulo de la nefrona
Explicación: La nefrona filtra la sangre, ajusta electrolitos y forma la orina.
. Mesénquima y cartílago hialino
Explicación:
Intramembranosa: mesénquima → hueso
Endocondral: cartílago hialino → hueso
Permite que la cabeza de miosina se desprenda del filamento de actina
Explicación: El ATP rompe la unión actina-miosina, iniciando un nuevo ciclo de puentes cruzados.
Centro principal para procesamiento e integración de información mediante sinapsis
Explicación: La sustancia gris contiene cuerpos celulares neuronales y sinapsis; la blanca son axones mielinizados para transmisión rápida.
Conducción saltatoria → transmisión rápida; sinapsis químicas → integración, modulación y procesamiento complejo
Explicación: La conducción rápida permite comunicación eficiente a distancia, mientras que las sinapsis químicas ofrecen flexibilidad y control en la integración de señales.
Capa de moco ✅
Bicarbonato ✅
Prostaglandinas ✅
Uniones estrechas ✅
Renovación celular ✅
Riego sanguíneo ✅
Cálices menores → Cálices mayores → Pelvis renal → Uréteres → Vejiga
Nodo sinusal → Haces internodales → Nodo auriculoventricular → Haz de His → Fibras de Purkinje ✅
Primera fase → estrógenos; Segunda fase → progesterona
Aurícula derecha → Vena cava ✅
B: Ventrículo derecho → Arteria pulmonar ✅
C: Aurícula izquierda → Venas pulmonares ✅
D: Ventrículo izquierdo → Aorta
Volumen máximo de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación máxima.
Volúmenes que la conforman:
Volumen de reserva inspiratoria (VRI)
Volumen tidal o corriente (VT)
Volumen de reserva espiratoria (VRE)
Guiar a las células fagocíticas mediante quimiotaxis.
Fagocitosis, es decir, ingerir y destruir patógenos.
Por ser rápida y no específica.
Son las partes del antígeno que son reconocidas por los anticuerpos.
Los linfocitos B diferenciados en células plasmáticas.
Inmunidad humoral, actuando contra antígenos extracelulares.
Se originan en la médula ósea y maduran en el timo.
Es específica y más lenta inicialmente que la inmunidad innata.
Es específica, tiene memoria y es más lenta inicialmente.
Es una molécula extraña que desencadena una respuesta inmunitaria.
Es la porción del antígeno que interactúa con el sistema inmune.
Es una proteína producida por células plasmáticas que se une específicamente al antígeno.
En la médula ósea.
En la médula ósea.
