martes, 21 de julio de 2020
lunes, 20 de julio de 2020
Cuarta semana del tercer periodo grado séptimo
Introducción a los ciclos biogeoquímicos
Puntos más importantes
- La energía fluye a través de un ecosistema y se disipa como calor, pero los elementos químicos se reciclan.
- La manera como un elemento, o un compuesto como el agua, se mueve entre sus diversas lugares y formas vivas y no vivas en la biósfera se llama ciclo biogeoquímico.
- Los ciclos biogeoquímicos importantes para los seres vivos son el del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre.
¿De qué está hecho tu cuerpo? Para decirlo de una manera directa: de átomos. Muchísimos de ellos; unos 7000 000 000 000 000 000 000 000 000 para ser precisos.start superscript, 1, end superscript ¿De dónde salieron todos esos átomos?
Si
nos vamos realmente hacia atrás, la mayoría de los elementos que
conforman nuestros cuerpos (y aquellos de todos los demás seres vivos) nacieron dentro de estrellas que estaban muriendo
hace miles de millones de años. Eso está genial, pero no pinta el
panorama completo. ¿Qué han estado haciendo los átomos de tu cuerpo más
recientemente durante su tiempo en la Tierra?
La energía fluye, pero la materia se recicla.
La
energía fluye direccionalmente a través de los ecosistemas de la
Tierra; generalmente entra en forma de luz solar y sale en forma de
calor. Sin embargo, los componentes químicos que forman a los seres
vivos son diferentes: se reciclan.
¿Qué
significa eso? Por una parte, que los átomos de tu cuerpo no son
nuevecitos. Por el contrario, han estado reciclándose a través de la
biósfera por mucho, mucho tiempo, y han formado parte de muchos
organismos y compuestos no vivos en el trayecto. Puedes creer o no en la
reencarnación como concepto espiritual, ¡pero no hay duda que los
átomos de tu cuerpo han sido parte de una enorme cantidad de cosas vivas
y no vivas a lo largo de los años!
Los
seis elementos más comunes en las moléculas orgánicas -carbono,
nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre- toman una variedad de
formas químicas. Se pueden almacenar por periodos largos o cortos en la
atmósfera, en la tierra, en el agua o por debajo de la superficie
terrestre, así como en los cuerpos de los seres vivos. Los procesos
geológicos, como el desgaste de las rocas, la erosión, el escurrimiento
de agua y la subducción de las placas continentales, juegan un papel en
este reciclaje de materiales, así como la interacción entre los
organismos.
La
forma como un elemento, o en algunos casos un compuesto como el agua,
se mueve entre sus diversas formas y lugares vivos y no vivos, se conoce
como un ciclo biogeoquímico. Este nombre refleja la importancia de la química y la geología, así como la biología, en ayudarnos a entender estos ciclos.
¿Por qué los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para la vida?
El
agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, es esencial para los seres
vivos. ¡Eso pone al ciclo del agua muy alto en la lista de los ciclos
que nos interesan!
La hidrósfera,
el conjunto de lugares donde se puede encontrar el agua conforme sigue
su ciclo en la Tierra, es grande y diversa. El agua se presenta como un
líquido en la superficie terrestre y por debajo de ella, como hielo en
los casquetes polares y glaciares, y como vapor de agua en la atmósfera.
Para más información sobre cómo el agua se mueve entre estas formas,
revisa el artículo sobre el ciclo del agua.
El
agua compone más de la mitad de nuestros cuerpos, pero los humanos no
podemos vivir solo de agua. Hay otros elementos esenciales que mantienen
en funcionamiento a nuestros cuerpos y son parte de los ciclos
biogeoquímicos:
- El carbono se encuentra en todas las macromoléculas orgánicas y es también un componente fundamental de los combustibles fósiles. Consulta el artículo sobre el ciclo del carbono para más información.
- El nitrógeno es necesario para nuestro ADNstart text, A, D, N, end text, ARNstart text, A, R, N, end text y nuestras proteínas, y es fundamental para la agricultura humana. Consulta el artículo sobre el ciclo del nitrógeno para más información.
- El fósforo es un componente clave para el ADNstart text, A, D, N, end text y ARNstart text, A, R, N, end text y es uno de los ingredientes principales, junto con el nitrógeno, en los fertilizantes artificiales que se usan en la agricultura. Consulta el artículo sobre el ciclo del fósforo para más información.
- El azufre es fundamental en la estructura de las proteínas y se libera a la atmósfera al quemar combustibles fósiles.
Estos
ciclos no suceden de forma aislada, y el ciclo del agua es un promotor
particularmente importante de los demás ciclos biogeoquímicos. Por
ejemplo, el movimiento del agua es esencial para la filtración del
nitrógeno y los fosfatos hacia los ríos, lagos y océanos. El océano
además es un depósito importante de carbono.
Aunque
cada elemento o compuesto tiene su propia ruta, todos estos nutrientes
químicos esenciales circulan a través de la biósfera, y se mueven entre
el mundo biótico (vivo) y el abiótico (sin vida), y de un ser vivo a
otro.
lunes, 13 de julio de 2020
Tercera semana del tercer periodo grado séptimo
Redes tróficas
Las
cadenas alimentarias nos dan una imagen clara de quién se come a quién.
Sin embargo, surgen algunos problemas cuando tratamos de usarlas para
describir comunidades ecológicas completas.
Por
ejemplo, un organismo a veces puede comer muchos tipos de presa
diferentes o ser consumido por varios depredadores, incluyendo aquellos
que se encuentran en distintos niveles tróficos. ¡Eso es lo que sucede
cuando te comes una hamburguesa! La vaca es un consumidor primario y la
hoja de lechuga es un productor primario.
Para representar estas relaciones con más precisión, podemos usar una red trófica,
una gráfica que muestra todas las interacciones tróficas (asociadas a
la alimentación) entre las diferentes especies de un ecosistema.
El diagrama de abajo muestra un ejemplo de una red trófica del Lago
Ontario. Los productores primarios están marcados en verde, los
consumidores primarios en naranja, los consumidores secundarios en azul y
los consumidores terciarios en morado.
En las redes tróficas, las flechas apuntan desde un organismo que es
devorado hacia el que se lo come. Como muestra la red trófica de arriba,
algunas especies pueden comer organismos de más de un nivel trófico.
Por ejemplo, los camarones misidáceos comen tanto productores primarios
como consumidores primarios.
Redes tróficas de pastoreo contra redes tróficas de detritos
Las
redes tróficas normalmente no muestran a los descomponedores, puede que
hayas notado que la red trófica del Lago Ontario que vimos
anteriormente no lo hace. No obstante, todos los ecosistemas necesitan
formas de reciclar la materia muerta y los desechos. Esto significa que
los descomponedores en realidad están ahí, aunque no se los mencione
mucho.
Por ejemplo, en el ecosistema de pradera que se muestra abajo, hay una red trófica de pastoreo de plantas y animales que alimentan la red trófica de detritos
de bacterias, hongos y detritívoros. La red de detritos se muestra en
forma simplificada en la banda café que se encuentra en la parte
inferior del diagrama. En realidad, consiste de varias especies
relacionadas mediante interacciones de alimentación específicas,
conectadas por flechas, como sucede con la red de pastoreo en la parte
superior. Las redes de detritos pueden proveer de energía a las redes de
pastoreo, como cuando un petirrojo come una lombriz de tierra.
La eficiencia en la transferencia de energía limita la longitud de las cadenas alimentarias
La
energía se transfiere entre los niveles tróficos cuando un organismo se
come a otro y obtiene las moléculas ricas en energía del cuerpo de su
presa. Sin embargo, esta transferencia es ineficiente y esta ineficacia
limita la longitud de las cadenas alimentarias.
Cuando
la energía entra en un nivel trófico, parte de ella es almacenada como
biomasa, pasa a formar parte del cuerpo del organismo. Esta es la
energía que queda disponible para el siguiente nivel trófico, ya que
solo la energía almacenada como biomasa puede ser consumida. Por regla
general, solo alrededor del 10% de la energía almacenada como biomasa en
un nivel trófico, por unidad de tiempo, termina como biomasa en el
siguiente nivel trófico, en la misma unidad de tiempo. Es bueno tener en
mente esta regla del 10% de transferencia de energía.
Como ejemplo, supongamos que los productores primarios de un ecosistema almacenan 20 000 kcal/msquared/año
de energía en biomasa. Esta es también la cantidad de energía
disponible por año para los consumidores primarios que se comen a los
productores. La regla del 10% predice que los consumidores primarios
solo almacenarán 2000 kcal/msquare/año
de energía en sus cuerpos, lo que reduce la tasa a la que los
depredadores (consumidores secundarios) pueden disponer de energía.
Este
patrón de transferencia parcial limita la longitud de las cadenas
alimentarias; después de cierto número de niveles tróficos, por lo
general entre tres y seis, la energía que fluye es muy poca para
mantener una población de un nivel superior.
¿Por qué sale tanta energía entre un nivel trófico y el siguiente? Estas
son algunas de las razones principales que explican la transferencia de
energía ineficiente:
- En cada nivel trófico, una cantidad significativa de energía se disipa como calor a medida que los organismos llevan a cabo la respiración celular y realizan sus vidas diarias.
- Parte de las moléculas orgánicas que consume un organismo no son digeridas y salen del cuerpo como heces, excrementos, en lugar de ser utilizadas.
- No todos los organismos individuales en un nivel trófico serán devorados por los organismos del siguiente nivel, algunos morirán sin haber sido consumidos.
Las
heces y los organismos muertos no consumidos se convierten en alimento
para los descomponedores, quienes los metabolizan y convierten su
energía en calor mediante la respiración celular. Así que, la energía no
desaparece en realidad, al final toda termina como calor.
lunes, 22 de junio de 2020
Segunda semana del tercer periodo grado séptimo
Cadenas alimentarias
Ahora, podemos echar un vistazo a cómo se mueven la energía y los
nutrientes a través de una comunidad ecológica. Empecemos con algunas
relaciones de quién se come a quién en una cadena alimentaria.
Una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos a través de la cual la energía y los nutrientes se transfieren cuando un organismo se come a otro. Veamos las partes de una cadena alimentaria típica, comenzando desde la base (los productores) y moviéndonos hacia arriba (los consumidores).
- En la base de la cadena alimentaria se encuentran los productores primarios. Los productores primarios son autótrofos y por lo general son plantas, algas o cianobacterias.
- Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores primarios. Los consumidores primarios usualmente son herbívoros que comen plantas, aunque también pueden ser consumidores de algas o bacterias.
- Los organismos que se comen a los consumidores primarios se llaman consumidores secundarios. Los consumidores secundarios por lo general comen carne: son carnívoros.
- Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces grandes.
- Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los consumidores cuaternarios: carnívoros que comen consumidores terciarios. Los organismos que se encuentran hasta arriba en la cadena alimentaria se llaman superdepredadores.
Podemos
ver ejemplos de estos niveles en el diagrama siguiente. Las algas
verdes son productores primarios que son consumidas por moluscos, los
consumidores primarios. Luego los moluscos se convierten en el almuerzo
del Cottus cognatus, un pez que es un consumidor secundario y la comida
de un pez más grande: el salmón real, un consumidor terciario.
Cada una de las categorías anteriores se denomina nivel trófico
y refleja cuántas transferencias de energía y nutrientes (cuántos pasos
de consumo) separan a un organismo de la fuente original de la cadena
alimenticia, la luz por ejemplo. Como veremos más adelante, asignar los
organismos a los niveles tróficos no siempre es obvio; los humanos, por
ejemplo, son omnívoros que pueden comer plantas y animales.
Descomponedores
Hay
otro grupo que vale la pena mencionar, aunque no siempre aparece en los
diagramas de cadenas alimentarias. Este grupo es el de los descomponedores, organismos que degradan la materia orgánica muerta y los desechos.
A
veces se considera a los descomponedores como un nivel trófico en sí
mismo. Como grupo, consumen la materia muerta y los productos de desecho
que provienen de los demás niveles tróficos; por ejemplo, consumen
materia vegetal en descomposición, el cuerpo a medio comer de una
ardilla o los restos de un águila muerta. En cierto sentido, el nivel de
los descomponedores es paralelo a los de la jerarquía estándar de los
consumidores primarios, secundarios y terciarios.
Los
hongos y bacterias son los descomponedores clave de muchos ecosistemas:
usan la energía química en la materia muerta y los desechos para sus
propios procesos metabólicos.
Otros descomponedores son los detritívoros:
consumidores de desechos y consumidores de residuos. Estos generalmente
son animales multicelulares como las lombrices de tierra, los cangrejos,
las babosas o los buitres. No solo se alimentan de materia orgánica
muerta sino que la fragmentan también, lo que la pone a disposición de
las bacterias y los hongos descomponedores.
lunes, 15 de junio de 2020
Primera semana del tercer periodo grado séptimo
Cadenas alimenticias y redes tróficas
Cómo
representan el flujo de materia y energía las cadenas alimenticias y
las redes tróficas. Los niveles tróficos y la eficiencia de la
transferencia de energía.
Puntos más importantes:
- Los productores, o autótrofos, fabrican su propias moléculas orgánicas. Los consumidores, o heterótrofos, obtienen las moléculas orgánicas al comer a otros organismos.
- Una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante consumo.
- En una cadena alimentaria, cada organismo ocupa un nivel trófico diferente, definido por cuántas transferencias de energía lo separan de la entrada en la base de la cadena.
- Las redes tróficas consisten de varias cadenas alimentarias interconectadas y son una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas.
- La transferencia de energía entre niveles tróficos es ineficiente, con una eficiencia típica de alrededor del 10%. Esta ineficacia limita la longitud de las cadenas alimentarias.
Introducción
Los
organismos de diferentes especies interactúan de muchas maneras. Pueden
competir o ser simbiontes, compañeros a largo plazo con una asociación
muy cercana. Por supuesto, pueden hacer lo que a menudo vemos en los
programas de la naturaleza: uno se come a otro: ¡ñam! Esto es, pueden
formar uno de los eslabones de la cadena alimentaria.
En ecología, una cadena alimentaria o cadena trófica
es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la
energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comiste
una hamburguesa en el almuerzo, eres parte de una cadena alimentaria que
se ve así: pasto →right arrow vaca →right arrow
humano. Pero, ¿qué pasa si tu hamburguesa llevaba lechuga? En ese caso,
también eres parte de una cadena alimentaria como esta: lechuga →right arrow humano.

Como
ilustra este ejemplo, no siempre podemos describir completamente lo que
come un organismo, como el humano, mediante una vía lineal. Para
situaciones como la de arriba, preferiríamos utilizar una red trófica,
que está conformada por muchas cadenas alimentarias que se intersecan y
que representan las diferentes cosas que un organismo puede comer, así
como de qué otros organismos puede ser alimento.
En
este artículo, estudiaremos más de cerca las cadenas alimentarias y
redes tróficas para ver cómo representan el flujo de energía y
nutrientes a través de los ecosistemas.
Autótrofos contra heterótrofos
¿Qué estrategias básicas usan los organismos para obtener comida?
Algunos organismos, llamados autótrofos, también conocidos como
"los que se alimentan a sí mismos", pueden producir su propia comida,
esto es, fabrican sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas
sencillas como el dióxido de carbono. Hay dos tipos básicos de
autótrofos:

- Los fotoautótrofos, como las plantas, usan la energía solar para producir compuestos orgánicos (azúcares) a partir del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Otros ejemplos de fotoautótrofos son las algas y las cianobacterias.
- Los quimioautótrofos usan la energía de sustancias químicas para producir compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono o moléculas similares. Este proceso se conoce como quimiosíntesis. Como ejemplo, hay bacterias quimioautótrofas que oxidan el ácido sulfhídrico que se encuentra en las comunidades de las fuentes hidrotermales en el fondo del mar, donde no llega la luz.
Los
autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. Esto puede
sonar muy dramático, ¡pero no es ninguna exageración! Los autótrofos
forman la base de las cadenas alimentarias y las redes tróficas, y la
energía que obtienen de la luz o las sustancias químicas sostiene a los
demás organismos en la comunidad. Cuando hablamos de la función de los
autótrofos dentro de las cadenas alimentarias, los llamamos productores.
Los heterótrofos,
también conocidos como "los que se alimentan de otros", no pueden
capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a
partir de dióxido de carbono. Los humanos somos heterótrofos. Los
heterótrofos obtenemos las moléculas orgánicas comiendo a otros
organismos o sus productos. Los animales, los hongos y muchas bacterias
son heterótrofos. Cuando hablamos de la función de los heterótrofos en
las cadenas alimentarias, los llamamos consumidores. Como
veremos enseguida, hay muchos tipos diferentes de consumidores con
distintas funciones ecológicas, de los insectos que comen plantas, a los
animales que comen carne, a los hongos que se alimentan de los residuos
y desechos.

domingo, 7 de junio de 2020
Sexta semana de clase de biología grado séptimo
Excreción en los seres humanos
La excreción humana es una estrategia evolutiva que permite que los
organismos eliminen las sustancias de desecho, manteniendo la
composición de la sangre y otros fluidos corporales en
equilibrio. La excreción en el ser humano se lleva a cabo por
varias vías:
Pulmones: a nivel de pulmón específicamente en los alvéolos
pulmonares ocurre el intercambio de gaseoso donde el alvéolo capta
oxígeno (O2) y excreta dióxido de carbono (CO2) proveniente del
metabolismo celular.
Glándulas sudoríparas: Estas glándulas distribuidas por toda la piel
se encargan de la excreción del sudor. Son más abundantes en la planta
del pie, la palma de la mano, la frente y
las axilas. El sudor es un líquido transparente constituido por
agua, sales minerales y otras sustancias que contribuyen a la regulación
de la temperatura corporal. Puede activarse
por diversos estímulos, tanto nerviosos como endocrinos y
cardíacos.
Existen tres tipos de glándulas sudoríparas: ecrinas, apocrinas y apoecrinas.
Las glándulas ecrinas: participan en la regulación de la
temperatura. Están distribuidas por toda la piel, excepto en los
labios menores, clítoris, labios y conductos
auditivos externos. Las glándulas apocrinas se localizan en
axilas, pezones, periné, alrededor del ano y en el conducto auditivo
externo. Son las responsables del olor
corporal. Las glándulas apoecrinas tienen características
intermedias entre las dos anteriores y están presentes en las axilas.
Glándulas lacrimales: allí se producen lágrimas compuestas por agua,
cloruro de sodio y albúminas, cuya función es lubricar los ojos,
protegerlo de agentes lesivos, nutrir la córnea y
limpiar la superficie del ojo. Las lágrimas desembocan por el
conducto lagrimo-nasal a la nariz donde se evaporan.
Sistema digestivo: a través de este sistema, y específicamente a nivel
del intestino, se excreta la materia fecal que es un conjunto de
productos de desecho proveniente de la digestión
de los alimentos, microorganismos y otras sustancias que no logran
ser absorbidos en el epitelio intestinal.
Componentes del sistema urinario
El sistema urinario está constituido por los riñones, los uréteres. Vejiga, y en conjunto permite la evacuación de la orina que se forma en los riñones. La orina es un líquido que contiene los desechos del trabajo o metabolismo celular. Cuando el sistema urinario está afectado y no puede cumplir su función, los productos de desecho se acumulan en la sangre y puede alcanzar niveles tóxicos que ponen en riesgo la salud o la vida de la persona. Los riñones también regulan muchas funciones corporales importantes como el equilibrio de agua, para garantizar que los tejidos reciban la cantidad suficiente para funcionar de manera adecuada.
Los riñones son dos órganos en forma de fríjol ubicados en la región lumbar: Cada riñón tiene el tamaño aproximado de una mano cerrada que en promedio corresponde a unos 10 a 12 cm de longitud; de 5 a 6 cm ancho y 3 a 4 cm de espesor en los adultos. Es un órgano encargado de filtrar la sangre a una velocidad de 1.200 a 1.300 mililitros de sangre por minuto, y a partir de esta filtración, se producen aproximadamente 1 o 2 mililitros de orina por minuto.
Los uréteres son conductos que comunican los riñones con la vejiga. En una persona adulta pueden medir hasta 30 cm de longitud. Realizan movimientos peristálticos que facilitan la conducción de la orina desde los riñones hasta la vejiga. La pared de los uréteres tienen tres capas: la mas externa es la adventicia, que está compuesta por tejido conectivo y es irrigada con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios; la lámina intermedia o capa muscular está formada por fibras de músculo liso, y la capa mas interna o mucosa, está constituida por epitelio de revestimiento.
La vejiga es un órgano hueco que consta de dos partes el cuerpo y el cuello. El cuerpo es el órgano que almacena orina hasta que esta alcance un límite que active la micción, al contraerse el cuerpo, expulsa la orina. El cuello de la vejiga es una estructura en forma de embudo, comunica con la uretra y en su extremo inferior, están los esfínteres interno y externo. La pared de la vejiga aísla la orina y funciona como una válvula que evita que se vuelva hacia el uréter. Cuando la vejiga contiene unos 300 centímetro cúbicos de orina se estimula la sensación de micción. Una persona adulta elimina cada día aproximadamente un litro y medio de orina, según el consumo de líquidos y alimentos.
La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga
hacia el exterior. En la mujer constituye la parte final de las vías
urinarias. A través de los nervios
pélvicos, se estimula el músculo detrusor que se relaja a medida que
se acumula la orina en la vejiga. Luego, se contrae, lo cual relaja el esfínter interno,
favoreciendo la salida de la orina por la uretra hacia el exterior.
En el hombre, la uretra pasa por la próstata y
recorre el interior del pene hacia el exterior.
Los riñones
Son órganos situados en la parte posterior del abdomen uno en cada
lado de la columna vertebral. Cada riñón se compone de una cápsula
renal, la corteza renal, la médula renal y la
pelvis renal. La cápsula renal está formada por una membrana externa compuestas
por un tejido fibroso y muy resistente. La corteza renal es un área
de aspecto granuloso en la cual se encuentran
los corpúsculos de Malpihi. La pelvis renal o cavidad interna del
riñón está compuesta por una serie de cámaras o cálices, en donde la
orina que se produce en cada una de las
pirámides es colectada para pasar a través de los uréteres.
Las nefronas
La unidad funcional básica del riñón es la nefrona, y existen 1 o 2
millones de ellas en cada riñón. La nefrona es una estructura tubular
con segmentos que cumplen funciones
diferentes en cada tramo. El recorrido de esta estructura empieza
con la cápsula de Bowman, que recoge el líquido filtrado de la sangre en
un proceso denominado filtración
glomerular. La cápsula contiene el glomérulo renal o de Malpihi,
que es una estructura vascular capilar en forma de ovillo. La unión de
glomérulos y la cápsula es conocida como
corpúsculo renal, cuya función es filtrar la sangre que llega al
riñón.
El sector cercano a la cápsula es el túbulo de contorneado proximal
que también ejerce funciones de filtración, de reabsorción de glucosa,
aminoácidos y proteínas en un 100%, iones como el
sodio, potasio, fosfato y agua en un 70% y secreta aniones y
cationes orgánicos. De allí este túbulo se dirige hacia la médula y
forma una asa denominada asa de Henle que participa en
la regulación de las concentraciones de orina, según las
necesidades orgánicas del individuo. La rama descendente es permeable
al agua e impermeable a los solutos, mientras la porción
ascendente es impermeable al agua y permeable a solutos, mientras la
porción ascendente es impermeable al agua y permeable a solutos como el
sodio, el cloro y la urea. Colabora en la
reabsorción de cationes como calcio magnesio y nitrato.
A continuación del tramo tubular existe una estructura vascular que
forma el aparato yustaglomerular, cuya función es controlar el flujo
sanguíneo en el riñón y la velocidad de
filtración. Inmediatamente se encuentra el túbulo contorneado
distal donde se filtran las concentraciones de sales minerales como
sodio, potasio, calcio y cloro y se secretan hidrogeniones
que definen el pH de la orina. A continuación de este sector se
encuentra el túbulo colector cortical que desemboca en el conducto
colector papilar.
Componentes y formación de la orina
La orina de una persona sana está compuesta en un 95% por agua, 3%
de urea y ácido úrico, 2% de sustancias minerales como sodio, cloro,
amonio, y creatina. La orina normal es estéril, y por
lo tanto, no tiene bacterias, virus u hongos. El proceso mediante
el cual se forma la orina se da en tres pasos generales: filtración
glomerular, reabsorción tubular y secreción
tubular.
Filtración glomerular
La sangre venosa cargada de desechos metabólicos entra por la vena
renal y se distribuye a través de los millones de nefronas, que
funcionan como mallas o coladores diminutos por
donde se filtran las moléculas más pequeñas como aminoácidos y
proteínas, que se pasan a una red de capilares sanguíneos llamados
glomérulos de Malpighi.
Allí se lleva a cabo el proceso de filtración glomerular. El filtrado
se produce gracias a la diferencia de presión entre el glomérulo y la
capsula de Bowman, así como a la
permeabilidad de sus componentes.
Este proceso es pasivo, es decir, no requiere energía y depende
exclusivamente del movimiento de la sangre que, como recordarás, es
posible gracias a las contracciones del corazón. El 20 o
el 25% del gasto cardíaco es utilizado en la filtración glomerular
por lo que la presión sanguínea en esta zona es elevada en comparación
con otras áreas del cuerpo.
Reabsorción tubular
La reabsorción tubular de agua y sales se produce a través del túbulo
proximal de la nefrona que devuelve en su recorrido sustancias como el
sodio (Na), el potasio (K), el cloro(Cl), la glucosa y
la urea al torrente circulatorio.
Secreción tubular
El resto de sustancias presentes en el tubo proximal conforman la
orina. Esto incluye los desechos y las sustancias presentes en exceso.
Así, la secreción tubular permite que se
regulen las concentraciones de iones importantes como el potasio
(k), el hidrógeno (h), el bicarbonato y la eliminación de sustancias
como los medicamentos.
Una vez el filtrado glomerular pasa por la nefrona, es conducido a
los cálices menores y de allí a los cálices mayores, de donde pasa a la
pelvis renal, a los ureteres y luego, a la vejiga donde
es almacenada hasta que sale al exterior a través de la uretra.
Para que se active la sensación de orinar la vejiga debe alcanzar cierto
nivel de llenura, de modo que desencadena el reflejo
de micción, este reflejo es regulado por el sistema nervioso
autónomo, pero controlado a voluntad por la persona a partir de sus dos
años de vida, cuando se vuelve un acto consciente.
Cuando los riñones no desempeñan su labor en forma eficiente es
necesario recurrir a la diálisis, proceso artificial de filtración que
evita la intoxicación del organismo.
lunes, 1 de junio de 2020
Quinta semana de clase de biología grado séptimo
Funciones de un sistema excretor en animales
Desechos metabólicos
Principalmente nitrógeno sobrante del metabolismo de los aminoácidos nucleótidos y CO2 de la respiración
Restos de células muertas
Productos de la digestión por los macrófagos de restos celulares y microbianos
Sustancias no metabolizables o tóxicas
Absorbidas por el digestivo u otras vías, sales, agua y toxinas
El
principal producto de excreción suelen ser
restos nitrogenados que se excretan en forma de
amoniaco, urea, ácido úrico o guanina
dependiendo de la cantidad de agua disponible.
La excrecíon es una función vital que es realizasa por distintos órganos, tanto en animales vertebrados como en invertebrados. Como resultado de las actividades que realizan las células, se generan gran cantidad de productos, unos útiles y otros, en cambio, no son aprovechables y se acumula en el medio celular o en el interior del organismo pueden resultar tóxicos. reciben el nombre de desechos.
La excreción consiste en la eliminación de los desechos generados dentro de las células o del organismo. Todos los seres vivos deben realizar la excreción como una manera de mantener el equilibrio del medio interno.
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Tercera semana del primer periodo grado séptimo
Sistema circulatorio humano Corazón Pericardio: membrana externa. Miocardio: músculo estirado de fibras involuntarias. Endocardio:...
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