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      <title>Sistema cardiovascular, hormonas y homeostasis by </title>
      <link>https://padlet.com/alejandroaff0806/Padletmoiyflores</link>
      <description>Hecho por: Alejandro Flores y Moises Guevara</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-03-11 11:46:06 UTC</pubDate>
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         <title>Flujo Sanguíneo</title>
         <author>alejandroaff0806</author>
         <link>https://padlet.com/alejandroaff0806/Padletmoiyflores/wish/2913814050</link>
         <description><![CDATA[<p>El flujo sanguíneo se refiere al movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio del cuerpo. Este flujo es esencial para llevar oxígeno, nutrientes, hormonas y otros elementos necesarios a todas las células del cuerpo, así como para eliminar desechos y dióxido de carbono. El flujo sanguíneo es regulado por el sistema cardiovascular, que incluye el corazón, los vasos sanguíneos y otros órganos como los riñones y el hígado. El flujo sanguíneo puede variar según las necesidades del cuerpo, aumentando durante la actividad física o disminuyendo durante el descanso.</p><p><br/></p><p><strong>Venas: </strong>Las venas son vasos sanguíneos que transportan sangre desoxigenada desde los tejidos y órganos hacia el corazón. A diferencia de las arterias, las venas poseen una capa media menos desarrollada y sus paredes son más delgadas.</p><p><br/></p><p><strong>Arterias:</strong> Las arterias son vasos sanguíneos de gran calibre que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. </p><p><br/></p><p><strong>Capilares: </strong>Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños en el cuerpo humano, a diferencia de las arterias y venas, no tienen paredes musculares y su pared es muy delgada, lo que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos circundantes. Los capilares se encuentran entre las arteriolas y las vénulas, formando una red de vasos que conectan las arterias y las venas</p><p><br/></p><p>La circulación sistémica es el proceso que transporta la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo, suministrando oxígeno y nutrientes a los tejidos y recogiendo desechos metabólicos. Comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, donde la sangre rica en oxígeno es bombeada hacia la arteria aorta, la principal arteria del cuerpo. Desde la aorta, la sangre se distribuye a través de una red de arterias más pequeñas que llevan la sangre a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Luego, la sangre desoxigenada regresa al corazón a través de las venas cavas superior e inferior, para ser bombeada nuevamente hacia los pulmones y reiniciar el ciclo.</p><p><br/></p><p>La circulación pulmonar es el proceso que lleva la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones para oxigenarse y eliminar el dióxido de carbono. Comienza en el ventrículo derecho del corazón, donde la sangre desoxigenada es bombeada hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en arterias más pequeñas que llevan la sangre a los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso: el dióxido de carbono se libera y el oxígeno se absorbe en la sangre. La sangre oxigenada luego regresa al corazón a través de las venas pulmonares y entra en la aurícula izquierda, completando así el circuito pulmonar.<br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-11 11:52:57 UTC</pubDate>
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         <title>Bibliografía</title>
         <author>alejandroaff0806</author>
         <link>https://padlet.com/alejandroaff0806/Padletmoiyflores/wish/2913815427</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://omniprex.com/el-flujo-sanguineo-es-esencial-para-la-metastis-en-el-cancer/">https://omniprex.com/el-flujo-sanguineo-es-esencial-para-la-metastis-en-el-cancer/</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://dinaeaqua.com/nuevaweb/homeostasis-dispensador-de-agua/">https://dinaeaqua.com/nuevaweb/homeostasis-dispensador-de-agua/</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://medicoplus.com/caridologia/partes-corazon-humano">https://medicoplus.com/caridologia/partes-corazon-humano</a></p><p>IB&nbsp; Biology&nbsp; Course&nbsp; Book&nbsp; 2014&nbsp; edition:&nbsp; Oxford&nbsp; IB&nbsp; Diploma&nbsp; Programme&nbsp; en&nbsp; español.&nbsp; Andrew&nbsp; Allott and David Mindorff Oxford University Press </p><p>OpenAI. (2023). ChatGPT (versión del 15 de julio) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://chat.openai.com/chat">https://chat.openai.com/chat</a></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-11 11:54:05 UTC</pubDate>
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         <title>Corazón</title>
         <author>alejandroaff0806</author>
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         <description><![CDATA[<p><br>a) Anatomía del corazón</p><p>El corazón humano consta de diferentes partes con funciones específicas para garantizar la circulación sanguínea adecuada en todo el cuerpo.</p><p>Las venas cava superior e inferior son las principales venas que transportan la sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia el corazón. La vena cava superior recolecta la sangre de la parte superior del cuerpo, mientras que la vena cava inferior recoge la sangre de la parte inferior del cuerpo.</p><p><br/></p><p>Las aurículas, también conocidas como las cavidades superiores del corazón, desempeñan un papel crucial en la circulación. La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada de las venas cava superior e inferior, mientras que la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de las venas pulmonares. Estas aurículas actúan como reservorios temporales de sangre antes de bombearla hacia los ventrículos.</p><p><br/></p><p>Los ventrículos son las cavidades inferiores y más grandes del corazón. El ventrículo derecho recibe la sangre desoxigenada de la aurícula derecha y la bombea hacia los pulmones, donde se oxigena. El ventrículo izquierdo, por otro lado, recibe la sangre oxigenada de la aurícula izquierda y la bombea hacia todo el cuerpo, asegurando que los tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios.</p><p><br/></p><p>Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. La arteria pulmonar transporta la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. La arteria aorta es la principal arteria del cuerpo y se origina en el ventrículo izquierdo, llevando la sangre oxigenada hacia todas las partes del organismo.</p><p><br/></p><p>Las válvulas cardíacas son estructuras que regulan el flujo sanguíneo en una sola dirección dentro del corazón. La válvula tricúspide se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, mientras que la válvula mitral (o bicúspide) se sitúa entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar está ubicada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Estas válvulas se abren y cierran en sincronía para permitir que la sangre fluya en la dirección adecuada y eviten el reflujo.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=oEWsCpa7P2M">https://www.youtube.com/watch?v=oEWsCpa7P2M</a><br>b) Fases del ciclo cardíaco</p><p>El nodo sinusal, también conocido como el "marcapasos natural" del corazón, es un pequeño grupo de células especializadas ubicadas en la pared de la aurícula derecha. Su función principal es iniciar y regular el ritmo cardíaco normal. El nodo sinusal genera impulsos eléctricos que se propagan a través de las células cardíacas, lo que provoca la contracción rítmica y coordinada del corazón. </p><p><br/></p><p>Sístole: Durante la sístole, las cámaras del corazón se contraen para bombear la sangre hacia adelante. En la sístole ventricular, las cavidades inferiores del corazón, los ventrículos, se contraen, lo que hace que la sangre sea expulsada hacia las arterias pulmonares desde el ventrículo derecho y hacia la aorta desde el ventrículo izquierdo. En la sístole auricular, las cavidades superiores del corazón, las aurículas, se contraen para enviar la sangre hacia los ventrículos.</p><p><br/></p><p>Diástole: Durante la diástole, las cámaras del corazón se relajan y se llenan de sangre. En la diástole ventricular, los ventrículos se relajan y se llenan de sangre proveniente de las aurículas. En la diástole auricular, las aurículas se relajan y se llenan de sangre de las venas.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>c)El electrocardiograma y sus componentes</p><p>El electrocardiograma, también conocido como ECG, consta de varios componentes importantes que reflejan la actividad eléctrica del corazón durante un ciclo cardíaco. Algunos de los componentes básicos del electrocardiograma incluyen la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P representa la despolarización auricular, el complejo QRS refleja la despolarización y contracción ventricular, y la onda T indica la repolarización ventricular</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-11 11:54:44 UTC</pubDate>
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         <title>Hormonas y homeostasis</title>
         <author>alejandroaff0806</author>
         <link>https://padlet.com/alejandroaff0806/Padletmoiyflores/wish/2913819546</link>
         <description><![CDATA[<p>a) El control de la glucosa en sangre</p><p>Las células α sintetizan y segregan glucagón, cuando el nivel de glucosa esta por debajo de la concentración normal, esta hormona tiene como función la descomposición de glucógeno en glucosa en las células del hígado para la liberación de la sangre y poder así aumentar la concentración</p><p>Las células β sintetiza y segrega insulina cuando el nivel de glucosa está por encima de lo normal, lo que hace esta hormona es estimular la captación de varios tejidos como el hígado en el que estimula la conversión de la glucosa en la sangre, logrando así la reducción de glucosa en la sangre</p><p><br/></p><p>La diabetes tipo I, es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta del páncreas que producen insulina. Como resultado, el cuerpo no puede producir suficiente insulina, una hormona necesaria para que las células absorban la glucosa de la sangre y la utilicen como fuente de energía. La falta de insulina conduce a niveles elevados de glucosa en la sangre, lo que puede causar una serie de complicaciones a largo plazo si no se controla adecuadamente.</p><p><br/></p><p>La diabetes tipo II, también conocida como diabetes mellitus no insulinodependiente o diabetes del adulto, es una enfermedad crónica que se caracteriza por la resistencia a la insulina y una producción inadecuada de esta hormona por parte del páncreas. En la resistencia a la insulina, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que dificulta que la glucosa ingrese en las células y se acumule en la sangre. Con el tiempo, el páncreas puede volverse incapaz de producir suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal.</p><p><br>c) Importancia de la melatonina, Hormonas tiroideas y La leptina</p><p>La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que desempeña un papel importante en la regulación de los ciclos de sueño.  </p><p>Las hormonas tiroideas, producidas por la glándula tiroides, son importantes porque controlan el metabolismo y la frecuencia cardíaca.</p><p> La leptina, es importante porque  esta hormona está involucrada en la regulación del peso corporal, la alimentación, el gasto energético y otros procesos fisiológicos<br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-11 11:57:23 UTC</pubDate>
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