Homeostasis

talex20 2,818 views 39 slides Apr 02, 2013
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Slide Content

Omar Almeida Flórez, Md.
HOMEOSTASIS
TERMORREGULACION Y
OSMORREGULACION

HOMEOSTASIS
El universo tiende al desorden
Necesita menos energía para su mantenimiento
Los organismos vivos tienden al orden
Necesitan de mucha energía para su mantenimiento
Asegura la superviviencia para garantizar la perpetuidad de la
especie
Los organismos están en un constante intercambio dinámico con
su ambiente
Pequeños cambios en el ambiente producen una perturbación, a la
que el sistema tiene que responder

HOMEOSTASIS
* Def. homeostasis: propiedad de los seres vivos que, dentro de
determinados límites, pueden mantener sus constantes fisiológicas.
Homeo= parecido, similar; stasis= estar
* Claude Bernard (1813-1878), primer científico en usar el concepto
“medio interno” en el funcionamiento y sobrevivencia de los
organismos.

* Los organismos unicelulares se caracterizan por su sencillez y por
vivir en contacto directo con el medio exterior, o sea, el medio
líquido, donde se encuentran alimento, oxígeno y donde vacían sus
productos de desechos.
* En los organismos pluricelulares, todas las células están bañadas
por el líquido intercelular o intersticial, que constituye el medio
interno para el organismo. Este proporciona a las células las
condiciones óptimas para su desarrollo.

* El mantenimiento de las condiciones óptimas o su regulación se
logra gracias al funcionamiento coordinado de todos los órganos
y sistemas corporales.
* La integración depende, en definitiva de los sistemas Nervioso
y Endocrino.

Mecanismos de control
* En los organismos más complejos, el control homeostático se realiza
por sistemas homeostáticos para regular temperatura corporal,
condición osmótica, pH, gases respiratorios, etc.
* Los mecanismos de control biológico operan con bastante similitud al
mecanismo de un termostato que se auto-enciende y apaga, de acuerdo a
la temperatura.

Claude Bernard
Observó la estabilidad de varios parámetros (variables de un sistema)
fisiológicos
"todos los mecanismos vitales, por muy variados que sean, tienen un fin,
mantener la constancia del medio interno, ...lo que es la condición de
la vida libre"

Walter B. Cannon
En 1928, acuñó el término de homeostasis para describir y/o definir la
regulación de este ambiente interno
“Organization for Physiological Homeostasis”
Prefijo "homeo" = semejante
Sufijo "estasis" = condición
"condición similar", también definida como "una relativa constancia
del medio interno"

Propiedades de la Homeostasis
1.Importancia tanto del sistema nervioso como del endocrino en
el mantenimiento de los mecanismos de regulación.
2.Nivel tónico de actividad: Un agente puede existir cuando
tiene una moderada actividad que puede variar ligeramente
arriba o abajo.
3.Controles antagónicos: Si un factor puede cambiar un estado
homeostático en una dirección, habrá otro factor o factores con
efectos opuestos

Propiedades de la Homeostasis
4.Señales químicas puede tener diferentes efectos en diferentes
tejidos corporales, antagonistas en una región del cuerpo,
pueden ser agonistas en otras regiones".
5.La homeostasis es un proceso continuo que implica el registro
y regulación de múltiples parámetros.
6.La efectividad de los mecanismos homeostáticos varía a lo largo
de la vida de los individuos.
7.Un fallo de los mecanismos homeostáticos produce
enfermedad o una condición patológica.

Factores que Influyen en la
Homeostasis
Medio Interno:
Productos de deshecho del metabolismo.
Medio Externo:
Independencia de los organismos con su entorno mediante
la captura y conservación de la energía procedente del
exterior.
La interacción con el exterior se da por sistemas que
captan los estímulos externos.

Homeostasis

TERMORREGULACION
Todos los seres vivos realizan continuamente
intercambio de energía con el entorno: ambiente
térmico.
La fuente primaria proviene de la radiación solar.
Para aminorar el efecto de los cambios de temperatura
ambiental, los organismos deben desarrollar diferentes
funciones.

CLASIFICACION SEGÚN CAPACIDAD DE REGULAR
SU TEMPERATURA CORPORAL
POIQUILOTERMOS
No pueden regular su temperatura corporal y la mantienen cercana
a la temperatura ambiental.
HOMEOTERMOS
Mantienen su temperatura corporal estable (+/- 2ºC) a pesar de las
variaciones en la temperatura ambiental.

Medio interno. Homeostasis. Mecanismos y
sistemas de control.
1.Introducción
2.Medio interno y homeostasis
3. Sistemas de control.
4. Mecanismos de retroalimentación.

1. Introducción
NUTRIENTES
PRODUCTOS
EXCRECIÓN
o
C
+50
-10
+10
0
+20
+30
+40
o
C
+50
-10
+10
0
+20
+30
+40
+50
-10
+10
0
+20
+30
+40
NUTRIENTES
PRODUCTOS
EXCRECIÓN
Seres vivos unicelulares
Seres vivos pluricelulares

MEDIO INTERNO (C. Bernard, sXIX)
• Medio estable, que baña todas las células,
del que toman las sustancias que necesitan y
al que arrojan sus productos de desecho
• Medio interno = líquido extracelular (LEC)
HOMEOSTASIS (Cannon, sXX)
• La uniformidad y estabilidad del medio interno frente a un entorno
cambiante: constancia del medio interno
• Mantenimiento del organismo dentro de límites que le permiten
desempeñar una función de manera adecuada
• Existen diferentes sistemas reguladores que controlan y mantienen la
homeostasis
2. Medio interno y homeostasis

HOMEOSTASIS: Características
El medio interno (LEC) se mantiene en condiciones constantes: las
concentraciones de O
2
y CO
2
, nutrientes (glucosa, AAs, AG),
desechos orgánicos (urea, urato...), e iones (Na
+
, K
+
, HCO
3
-
...), así
como Tª, pH, V y P deben permanecer relativamente inalterados en
los líquidos corporales
Existe un estado estable fisiológico: equilibrio entre las demandas del
organismo y la respuesta hacia dichas demandas.
Las fluctuaciones mínimas de la composición del medio interno son
compensadas mediante múltiples procesos homeostáticos
coordinados.
2. Medio interno y homeostasis

2. Medio interno y homeostasis
Todos los órganos y sistemas trabajan para mantener la homeostasia:
 Los alveolos pulmonares captan nuevo O
2
y eliminan el
CO
2
 Los riñones mantienen constantes las concentraciones
de iones y el V de agua y eliminan las sustancias de
desecho.
 El intestino proporciona micronutrientes (hidratos de
C, AG y AAs) desde el alimento ingerido hacia el LEC.
 Hígado, tejido adiposo, riñones o mucosa digestiva
modifican o almacenan las sustancias absorbidas.
 El aparato locomotor permite al organismo desplazarse
allá donde esté el alimento... Y huir!
 Sistema nervioso y endocrino regulan las funciones
corporales.

2. Medio interno y homeostasis
• El LEC está en constante
movimiento gracias al sistema
circulatorio.
• Los nutrientes y gases
circulantes se mezclan por
difusión con los líquidos tisulares
a través de los capilares

Alteración de la Homeostasia:
ENFERMEDAD
Diferentes situaciones pueden originar un desequilibrio del
medio interno y comprometer la funcionalidad del
organismo:
2. Medio interno y homeostasis
•Externos:
–Calor, frío, traumas mecánicos, o escasez de
oxígeno
•Internos:
–Ejercicio, presión arterial alta, dolor, tumores,
ansiedad.
•Situaciones Extremas:
–Hemorragias, intoxicación, exposición a dosis
excesivas de radiaciones.
–Infección grave.
–Operaciones quirúrgicas

o
C
+50
-50
+15
o
C
+50
-50
+15
Temperatura: 37
o
C
pH: 7,4
Glucosa: 85 mg/dL
Bicarbonato: 28 mmol/L
Cloro: 108 mmol/L
Potasio: 4,2 mmol/L
Sodio: 142 mmol/L
pO
2
:40 mmHg
pCO
2
:45 mmHg
MECANISMOS
HOMEOSTÁTICOS
MECANISMOS
HOMEOSTÁTICOS

Objetivo: mantenimiento de la homeostasis (de los
gases o la P arterial, p.e.)
3. Sistemas de control
Componentes:
• Receptor (sensor): Monitoriza cambios producidos
y envía información (impulso aferente).
• Centro de control: Determina el punto de
mantenimiento de alguna función: ej. P arterial,
frecuencia cardiaca, Tª etc...
• Efector: Recibe mensaje del centro de control
(impulso eferente) y emite una respuesta (efecto)
para compensar el cambio inicial

 S. nervioso: Detecta alteraciones y
envía señales en forma de impulsos
nerviosos → cambios rápidos
 S. Endocrino: detecta cambios y a
través de la sangre envía los reguladores
químicos (hormonas)→ cambios lentos.
 Ambos mecanismos se coadyuvan para
lograr el equilibrio.
 También hay controles locales...
3. Sistemas de control

Flujo sanguíneo
(control local)

Tipos:

Negativos: Si la respuesta invierte
el estímulo original. El más habitual:
regulación de la glucemia, P arterial,
concentración de gases sanguíneos,
regulación endocrina…

Positivos: cuando la respuesta
potencia el estímulo original. Es mucho
menos frecuente y puede llevar a
“circulos viciosos” Ej: Coagulación
Sanguínea, inducción del parto.
3. Mecanismos de retroalimentación
• La mayoría de los sistemas de control actúan mediante
mecanismos de retroalimentación

3. Mecanismos de retroalimentación
Retroalimentación negativa (retroinhibición, negative feedback)

3. Mecanismos de retroalimentación

Hipófisis (glándula pituitaria)
Miometrio (útero)
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