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      <title>HISTOLOGIA HUMANA Y BIOMECANICA by Carlos David</title>
      <link>https://padlet.com/carlosdavidsepulveda/mx0508vrd</link>
      <description>Se hablara de  la histología humana y se evidenciara los tejidos del cuerpo humano, mostraremos los objetivos de  la biomecanica  y para que sirve al deporte.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-11-29 18:16:24 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2018-11-29 20:27:11 UTC</lastBuildDate>
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         <title>BIOMECANICA</title>
         <author>carlosdavidsepulveda</author>
         <link>https://padlet.com/carlosdavidsepulveda/mx0508vrd/wish/309483307</link>
         <description><![CDATA[<div><strong> 1. Introducción</strong></div><div><br></div><div>La biomecánica del movimiento humano tiene su origen en la Edad Antigua, aunque su desarrollo definitivo como disciplina científica se produce en el Siglo XIX. Esta investigación biomecánica se orienta, por tanto, a diversas áreas del movimiento humano. Entre otras, se pueden mostrar las siguientes:</div><ul><li>Mecánica del movimiento humano.</li><li>Funcionamiento de músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos.</li><li>Carga y sobrecarga de estructuras específicas.</li><li>Factores influyentes en el desarrollo corporal.</li></ul><div><br>2. <strong>Objetivos de la biomecánica de la actividad física y el deporte<br><br> -</strong><em>Re educación deportiva</em>: conocer las bases biomecánicas que inciden en los ejercicios físicos, siendo capaz de solucionar (fuera del ámbito patológico) de forma individualizada las posibles causas de las lesiones deportivas.<br><br>-<em>Rendimiento deportivo</em>: perfeccionar la técnica deportiva para mejorar los resultados en competición, desarrollar investigaciones para mejorar la técnica deportiva.<br><br><strong>3. Principios de la biomecánica de la actividad física y el deporte<br><br></strong>La identificación de las variables mecánicas que intervienen en las habilidades y destrezas motoras, en el ámbito de la actividad física y el deporte se pueden considerar una serie de principios mecánicos:<br><br>-<em> Principio de la fuerza inercial</em>, que muestra que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final (ej. Lanzamiento de balonmano), debe ir precedido de un movimiento de impulso en sentido contrario.<br><br>-<em>Principio del curso óptimo de la aceleración</em>, que plantea que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final (Ej. Lanzamiento de disco en atletismo) debe aprovecharse la longitud óptima de la trayectoria de aceleración.<br><br>-<em>Principio de coordinación de impulsos parciales</em>, que muestra que todo movimiento corporal con el que se pretenda alcanzar una elevada velocidad final dependerá de una serie de aspectos que favorezcan la prolongación del recorrido de aceleración y una mayor eficacia muscular. <br><br>-<em>Principio de reacción o contraefecto</em>. Basado en la Tercera Ley de Newton, esta premisa muestra que cualquier fuerza que actúa sobre una superficie rígida provoca una fuerza de reacción.<br><br>-<em>Principio de conservación del impulso</em>, que indica que cualquier movimiento que implique un giro (Ej. Salto con pértiga en atletismo), si se mantiene la cantidad de movimiento de rotación constante.<br><br><strong>4. Aparatos de medición en biomecánica de la actividad física y el deporte<br><br>-</strong> Goniómetro: Del griego <em>gonía</em>, ángulo, y <em>metron</em>, medida, es un instrumento destinado a medir los ángulos. Se utiliza para medir los ángulos de la cara y del cráneo, y para medir la amplitud de los movimientos de ciertas articulaciones.<br><br>-Acelerómetro: Instrumento que cuantifica la magnitud de los cambios de la aceleración del centro de masas del cuerpo durante el movimiento.<br><br>- Células fotoeléctricas:  Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotovoltaico.<br><br>-Plataforma de fuerzas:  La plataforma de fuerza brinda un sistema de análisis cinético del movimiento que permite medir las fuerzas que el pie ejerce sobre el plano de apoyo durante la marcha, la carrera o el salto.<strong><br><br>- </strong>Ergómetro: Instrumento destinado a medir el trabajo muscular. Del griego –ergon-, trabajo, y –metron-, medida.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-29 18:49:09 UTC</pubDate>
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         <title>HISTOLOGÍA HUMANA </title>
         <author>carlosdavidsepulveda</author>
         <link>https://padlet.com/carlosdavidsepulveda/mx0508vrd/wish/309503793</link>
         <description><![CDATA[<div>TEJIDOS<br> Un tejido consiste en un grupo de células similares estrechamente asociadas que realizan funciones específicas. <br><br>SE CLASIFICAN EN:<br>- Tejido conectivo<br>- Tejido epitelial <br>- Tejido muscular<br>- Tejido nervioso<br><br>1. TEJIDO EPITELIAL: <br>El tejido epitelial constituye la capa externa de la piel, revestimientos del tubo digestivo, las vías respiratorias y las cavidades excretorias y reproductivas. <br>Consiste en células firmemente ajustadas entre sí que forman una capa continua o lámina de células. <br>La epidermis cubre y proteje el cuerpo contra daños mecánicos, químicos, bacterias y pérdida de fluidos.<br><br> Las células del epitelio pueden dividirse de acuerdo a su forma básica: <br>• Escamosas- delgadas y aplastadas “pancakes”  <br>• Cuboidales- son cilindros cortos, parecen cubos o dados <br>• ColumnaresColumnas delgadas o cilindros alargados. Núcleo usualmente cerca de la base. <br><br>2. TEJIDO CONECTIVO:<br> • Unen otras estructuras corporales y les dan sostén. <br>• Cubre casi todos los órganos, provee amortiguamiento. <br>• No es celular <br>• Es clasificado por tejidos específicos mas que por tipos de células. <br>• Compuesto de fibras rodeadas por una matriz <br>• En ocasiones esta matriz puede ser fluida como la sangre o el plasma.<br><br>Tipos de Tejido Conectivo:<br><br>- T.C. Denso y suelto: Para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluídos<br><br>-  T.C. Elástico: Para estructuras que se tienen que expandir y contraer (Ej. Pulmones y arterias)<br><br>-  T.C. Reticular: Forma una base de apoyo para muchos órganos (Ej. Hígado y Nodo linfático). <br><br>-  Tejido Adiposo: Almacenar grasa<br><br>-  Sangre y Linfa: Tejido de circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo <br><br>-  Cartílago y Hueso: Formar el esqueleto de los vertebrados.<br><br>3. TEJIDO MUSCULAR:<br>EL TEJIDO MUSCULAR SE ESPECIALIZA EN LA CONTRACCIÓN.<br><br>- Músculo esquelético: Fibras cilíndricas alargadas cuyo movimiento es voluntario. Se pueden apreciar estrías al igual que muchos núcleos periféricos en cada fibra.<br><br>-  Músculo liso: Fibras alargadas, ahusadas, con las puntas agudas, cuyo movimiento es involuntario. Poseen sólo un núcleo por fibra, localizado en el centro de la misma.<br><br>-  Músculo cardíaco: Tejido principal del corazón.   <br><br>4. TEJIDO NERVIOSO<br> <br>Tejido Nervioso: controla músculos, glándulas y otros órganos, Las neuronas transmiten impulsos. Las células gliales sostienen y nutren a las neuronas.<br> <br>CÉLULAS GLIALES : <br>• Células de soporte. <br>• No conducen impulsos pero regulan y apoyan el funcionamiento de la neurona.        <br> • Los tejidos se asocian para formar órganos, como el corazón, pulmones y riñones. <br><br> Tejidos Anormales (Cáncer): <br>• Neoplasma o Tumor- masa anormal de células <br>• Benigno- crecimiento lento y localizado <br>• Maligno o canceroso- crecimiento rápido e invasivo <br>• Tumor maligno no tiene mecanismo de regulación, mala interacción con otras células y puede infiltrarse en tejido sano <br>• Personas mueren por metástasis: migración de células cancerosas a otras partes del cuerpo a través de la sangre o la linfa.  </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-29 19:21:46 UTC</pubDate>
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