Procesos, propiedades y características celulares.
Procesos e propiedades fisiológicos de la DENTICIÓN.
Propiedades y procesos del SISTEMA DIGESTIVO y la DENTICIÓN en su conjunto o de alguna de sus partes.
Fisiología del cuerpo humano y animal, femenino o masculino, en el procesos y caracteristicas de la REPRODUCIÓN y del TRATO URINARIO.
Propiedades y procesos del SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO y el SISTEMA NERVIOSO o de sus partes.
Procesos y propiedades funcionales característicos de la SANGRE, del SISTEMA CARDIOVASCULAR y del SISTEMA RESPIRATORIO.
Las propiedades, relaciones y procesos biológicos que caracterizan la naturaleza y la función de la PIEL y sus apéndices.
Fisiología nutricional relacionada al EJERCICIO o al RENDIMIENTO ATLÉTICO.
Procesos fisiológicos, factores, propiedades y características pertenecientes a la REPRODUCCIÓN.
Las funciones y propiedades de los organismos vivos, incluyendo los factores y procesos físicos y químicos, que sostienen la vida en organismos uni- o pluricelulares desde su origen a través de la progresión de la vida.
Fisiología nutricional de los adultos de 65 años de edad y mayores.
Propiedades, funciones y procesos del TRACTO URINARIO como un todo o de cualquiera de sus partes.
Procesos y propiedades del SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO.
Propiedades biológicas, procesos y actividades de los VIRUS.
Propiedades y procesos del SISTEMA DIGESTIVO como un todo o de cualquiera de sus partes.
Procesos fisiológicos e propiedades de la SANGRE.
Fisiología nutricional de los niños entre los 13 y 18 años de edad.
Procesos y propiedades del OJO como un todo o de cualquiera de sus partes.
Propiedades y procesos característicos del SISTEMA NERVIOSO como un todo o con referencia al SISTEMA NERVIOSO CENTRAL o periférico.
Procesos y propiedades fisiológicas del SISTEMA RESPIRATORIO como un todo o de cualquiera de sus partes.
Funciones de la piel en el cuerpo humano y el animal. Incluye la pigmentación de la piel.
Fisiología nutricional FEMENINA durante el EMBARAZO.
Los procesos fisiológicos, propiedades, características y los estados de las plantas.
Propiedades y procesos fisiológicos de BACTERIA.
Procesos y propriedades del SISTEMA CARDIOVASCULAR como un todo o de cualquiera de sus partes.
Fisiología nutricional de la madre que afecta la salud del FETO y del LACTANTE así como de ella propria.
Fisiología nutricional de niños de 2 a 12 años.
Los procesos y las propiedades de los organismos vivos por el cuales ellos absorben y balancean el uso de los materiales nutritivos para la energía, la producción de calor, o el uso de los materiales constitutivos para el crecimiento, la manutención, o para la reparación de tejidos, y las propiedades nutritivas de los ALIMENTOS.
Fisiología nutricional de niños desde el nacimiento hasta los dos años de edad.
Trastorno vascular idiopático caracterizado por ataques bilaterales del fenómeno de Raynaud, el comienzo brusco de la palidez de los dedos o CIANOSIS, en respuesta a la exposición al frio o al estrés.
Obras que contienen artículos de información sobre temas de cualquier campo del conocimiento, generalmente presentadas en orden alfabético, o una obra similar limitada a un campo o tema en especial.
Período de tiempo desde 1801 hasta 1900 de la era común.
Membrana selectivamente permeable que contiene proteínas y lípidos y rodea el citoplasma de las células procariotas y eucariotas.
Período de tiempo desde 1701 hasta 1800 de la era común.
Período de tiempo de 1901 hasta 2000 de la era común.
Período de tiempo desde 1601 hasta 1700 de la era común.
Período de tiempo desde 1501 hasta 1600 de la era común.

Los fenómenos fisiológicos celulares se refieren a los procesos y funciones normales que ocurren en las células vivas. Estos procesos son esenciales para el mantenimiento de la vida y la homeostasis en los organismos. Algunos ejemplos de fenómenos fisiológicos celulares incluyen:

1. Respiración celular: el proceso mediante el cual las células convierten el glucosa y el oxígeno en energía utilizable en forma de ATP (adenosín trifosfato).
2. Fotosíntesis: el proceso por el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten la luz solar en energía química, al mismo tiempo que producen oxígeno y glucosa.
3. Replicación del ADN: el proceso por el cual las células copian su material genético antes de dividirse.
4. Traducción de ARNm: el proceso por el cual las células utilizan la información genética codificada en el ARNm para sintetizar proteínas.
5. Transporte activo y pasivo: los mecanismos por los cuales las células mueven moléculas y iones a través de su membrana celular.
6. División celular: el proceso por el cual las células crecen y se dividen en dos células hijas idénticas.
7. Apoptosis: el proceso programado de muerte celular que ayuda a eliminar las células dañadas o innecesarias.
8. Señalización celular: el proceso por el cual las células se comunican entre sí y con otros tejidos y órganos del cuerpo.

Estos fenómenos fisiológicos celulares están controlados por una compleja red de interacciones moleculares y señalización, y su alteración puede conducir a enfermedades y trastornos.

Los fenómenos fisiológicos de la dentición se refieren al proceso natural y gradual por el cual los dientes humanos erupcionan, o emergen, a través de las encías desde su localización dentro de las mandíbulas hasta alcanzar su posición funcional en la boca. Este proceso comienza durante la infancia y continúa hasta la adolescencia temprana, aunque la dentición permanente puede continuar erupcionando hasta los 25 años aproximadamente.

Existen dos etapas principales de este proceso: la dentición decidua (también conocida como dientes de leche) y la dentición permanente. La dentición decidua generalmente comienza alrededor de los 6 meses de edad, cuando los incisivos centrales inferiores erupcionan primero. Los demás dientes deciduos siguen este patrón, con la mayoría de los niños teniendo una dentadura completa de 20 dientes para los 3 años de edad.

A medida que el niño crece, los dientes deciduos se desprenden gradualmente y son reemplazados por dientes permanentes a través de un proceso llamado muda dental. La dentición permanente generalmente comienza alrededor de los 6 años de edad, cuando los incisivos centrales inferiores e inferiores vuelven a erupcionar. Los premolares y caninos también erupcionan durante esta etapa, seguidos por los molares permanentes. Los terceros molares, o muelas del juicio, suelen ser las últimas en emerger, generalmente entre los 17 y 25 años de edad.

Es importante tener en cuenta que este proceso puede variar de un individuo a otro en términos de tiempo y secuencia exacta. Algunos factores que pueden influir en la dentición fisiológica incluyen la genética, la nutrición, la salud general y los posibles problemas orales o dentales subyacentes.

Los fenómenos fisiológicos orales y del sistema digestivo se refieren a las funciones y procesos normales que ocurren en la boca (cavidad oral) y el tracto gastrointestinal (GI). Estos procesos están involucrados en la ingesta, digestión, absorción y eliminación de los nutrientes y otros componentes de los alimentos y bebidas.

En la cavidad oral, los fenómenos fisiológicos incluyen la masticación (o molienda) de los alimentos por los dientes, la mezcla de los alimentos con la saliva secretada por las glándulas salivales y el movimiento de los alimentos hacia la garganta (faringe) para ser tragados. La saliva contiene enzimas digestivas, como la amilasa, que comienza el proceso de digestión de carbohidratos.

Una vez que los alimentos ingresan al esófago, ocurren una serie de peristaltismos (ondas musculares) que empujan los alimentos hacia el estómago. En el estómago, los ácidos gástricos y enzimas digestivas descomponen aún más los alimentos en moléculas más pequeñas. El revestimiento del estómago está protegido de los ácidos por una capa de mucus.

Los nutrientes absorbibles se transportan desde el intestino delgado al torrente sanguíneo, mientras que las partículas no digeridas y los desechos se mueven hacia el intestino grueso para su eliminación. El intestino grueso también contiene bacterias beneficiosas que ayudan en la digestión y previenen el crecimiento de bacterias dañinas.

El sistema nervioso entérico, una rama del sistema nervioso autónomo, controla los movimientos musculares involuntarios y las secreciones glandulares en el tracto gastrointestinal. Está compuesto por millones de neuronas que forman redes intrincadas dentro de la pared intestinal.

En resumen, el sistema digestivo desempeña un papel crucial en la absorción y asimilación de nutrientes esenciales para mantener la salud y el bienestar general.

Los fenómenos fisiológicos reproductivos y urinarios se refieren a los procesos y funciones normales que ocurren en el sistema reproductor y el sistema urinario en seres humanos y otros mamíferos.

En el sistema reproductor, los fenómenos fisiológicos incluyen la producción de gametos (esperma y óvulos), la regulación hormonal del ciclo menstrual en las mujeres, la ovulación, la fertilización, el desarrollo embrionario y fetal, el parto y la lactancia.

En el sistema urinario, los fenómenos fisiológicos incluyen la filtración de la sangre por los riñones para producir orina, el transporte de la orina a través de los uréteres hasta la vejiga urinaria, y la eliminación de la orina de la vejiga a través de la uretra durante la micción.

Estos procesos fisiológicos son esenciales para la supervivencia y la reproducción de las especies, y cualquier desviación de estas funciones normales puede dar lugar a trastornos o enfermedades que requieren atención médica.

Los fenómenos fisiológicos musculoesqueléticos y neurales se refieren al funcionamiento normal y las interacciones entre los sistemas muscular, esquelético y nervioso en el cuerpo humano. Estos sistemas trabajan juntos para permitir el movimiento, mantener la postura y proteger las estructuras internas del cuerpo.

El sistema muscular está compuesto por músculos esqueléticos, cardíacos y lisos, que se encargan de producir fuerza y generar movimiento. Los músculos esqueléticos, los más relevantes en este contexto, se unen a los huesos a través de tendones y su contracción causa el movimiento articular.

El sistema esquelético proporciona una estructura rígida que sirve como punto de unión para los músculos y protege órganos vitales, como el cerebro, el corazón y los pulmones. También almacena sales minerales y produce células sanguíneas en la médula ósea.

Por último, el sistema nervioso regula y coordina las funciones de los sistemas muscular y esquelético. Está formado por el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) y el sistema nervioso periférico (nervios que se extienden desde el sistema nervioso central a todo el cuerpo). El sistema nervioso envía señales eléctricas a los músculos para iniciar su contracción y controlar los movimientos.

Los fenómenos fisiológicos musculoesqueléticos y neurales incluyen procesos como la excitación neuronal, la transmisión de impulsos nerviosos, la generación de fuerza por los músculos, la coordinación del movimiento y la propiocepción (la capacidad de percibir la posición y el movimiento de las propias articulaciones y músculos).

Los fenómenos fisiológicos circulatorios y respiratorios se refieren a los procesos normales y naturales que ocurren en el cuerpo humano para distribuir oxígeno y nutrientes a las células, y para eliminar dióxido de carbono y otros desechos.

El sistema circulatorio, que incluye el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, es responsable de transportar oxígeno y nutrientes a las células y de recoger dióxido de carbono y otros desechos. La sangre se bombea desde el corazón a través de las arterias hasta los capilares, donde el intercambio de gases y nutrientes tiene lugar. La sangre desoxigenada y cargada con desechos luego fluye hacia el corazón a través de las venas para ser recirculada.

El sistema respiratorio, que incluye los pulmones y las vías respiratorias, es responsable de tomar en oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono. Cuando una persona inhala, el diafragma y los músculos intercostales se contraen para expandir los pulmones y crear un vacío parcial. El aire fluye entonces hacia los pulmones para llenar este espacio, llevando oxígeno a los alvéolos donde se produce el intercambio de gases con la sangre. Cuando una persona exhala, los músculos se relajan y los pulmones se contraen, forzando el aire cargado con dióxido de carbono a salir del cuerpo.

Estos dos sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis en el cuerpo humano y garantizar que las células reciban los nutrientes y oxígeno necesarios para funcionar correctamente.

Los fenómenos fisiológicos del integumento común se refieren a las funciones y procesos normales que ocurren en la piel, el tejido conectivo y los anexos cutáneos (como cabello, uñas y glándulas sudoríparas e sebáceas). Estos fenómenos incluyen:

1. Protección: La piel actúa como una barrera física y química que protege al cuerpo de los daños mecánicos, las infecciones, las radiaciones ultravioletas y las toxinas ambientales.

2. Termorregulación: La piel ayuda a regular la temperatura corporal mediante la vasodilatación y la vasoconstricción de los vasos sanguíneos cutáneos, así como por la evaporación del sudor producido por las glándulas sudoríparas eccrinas.

3. Sensación: La piel contiene numerosos receptores sensoriales que detectan estímulos táctiles, térmicos, dolorosos y propioceptivos, permitiendo la percepción consciente e inconsciente del medio ambiente.

4. Secreción: Las glándulas sebáceas secretan lípidos (sebo) que mantienen la piel hidratada y protegida contra la sequedad y los patógenos. Las glándulas sudoríparas eccrinas producen sudor, el cual participa en la termorregulación y elimina pequeñas cantidades de desechos metabólicos.

5. Excreción: Aunque su función principal es la termorregulación, las glándulas sudoríparas eccrinas también excretan pequeñas cantidades de desechos metabólicos, como iones y urea.

6. Absorción: La piel puede absorber sustancias hidrosolubles en pequeñas cantidades, como medicamentos tópicos o productos químicos presentes en cosméticos y cremas.

7. Homeostasis: La piel desempeña un papel importante en la homeostasis del organismo, actuando como barrera física y química contra los patógenos, las toxinas y los agentes ambientales nocivos. Además, ayuda a regular el balance hídrico y térmico del cuerpo.

8. Vitamina D sintesis: La piel contiene provitamina D3 (7-dehidrocolesterol), la cual se convierte en vitamina D3 (colecalciferol) mediante la exposición a los rayos UVB del sol. La vitamina D3 es posteriormente metabolizada en el hígado y riñones para producir calcitriol, la forma activa de la vitamina D.

9. Cicatrización: Las células de la piel, como los fibroblastos y los queratinocitos, participan en la cicatrización de heridas mediante la producción de colágeno, elastina y otros componentes de la matriz extracelular.

10. Sentidos: La piel contiene receptores sensoriales que permiten percibir estímulos como el tacto, la temperatura, el dolor y las vibraciones. Estos receptores envían señales al sistema nervioso central para que el organismo pueda responder adecuadamente a los cambios en el entorno.

Los fenómenos fisiológicos en la nutrición deportiva se refieren a los procesos y reacciones que ocurren en el cuerpo humano como resultado de la interacción entre la actividad física y la ingesta de nutrientes. Estos fenómenos son esenciales para comprender cómo el cuerpo utiliza los nutrientes durante el ejercicio y cómo se pueden optimizar los niveles de rendimiento atlético, así como promover una recuperación adecuada y mantener la salud general.

Algunos de los fenómenos fisiológicos más importantes en la nutrición deportiva incluyen:

1. Metabolismo de carbohidratos: Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza glucosa como fuente principal de energía. La ingesta adecuada de carbohidratos puede ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre y mejorar el rendimiento atlético.
2. Metabolismo de lípidos: Durante el ejercicio prolongado, el cuerpo también utiliza ácidos grasos como fuente de energía. La ingesta adecuada de grasas saludables puede ayudar a mejorar la resistencia y promover una recuperación adecuada.
3. Metabolismo de proteínas: Durante el ejercicio, las proteínas se utilizan para reparar y construir tejidos musculares. La ingesta adecuada de proteínas puede ayudar a mejorar la síntesis de proteínas y promover la recuperación muscular después del ejercicio.
4. Hidratación: El agua es esencial para mantener la temperatura corporal, lubricar las articulaciones y transportar nutrientes a las células. La deshidratación puede afectar negativamente el rendimiento atlético y la salud en general.
5. Electrolitos: Los electrolitos, como sodio, potasio y magnesio, son esenciales para mantener el equilibrio de líquidos y la función nerviosa. La sudoración durante el ejercicio puede causar una pérdida de electrolitos, lo que puede afectar el rendimiento atlético y la salud en general.
6. Vitaminas y minerales: Las vitaminas y minerales son esenciales para mantener la salud y mejorar el rendimiento atlético. Algunos ejemplos incluyen vitamina D para la absorción de calcio, hierro para la producción de hemoglobina y magnesio para la función nerviosa y muscular.

En resumen, una dieta adecuada y una hidratación adecuada son esenciales para mantener el rendimiento atlético y la salud en general. La ingesta adecuada de carbohidratos, grasas, proteínas, electrolitos, vitaminas y minerales puede ayudar a mejorar el rendimiento atlético y promover una recuperación adecuada después del ejercicio.

Los fenómenos fisiológicos reproductivos se refieren a los procesos y cambios normales que ocurren en el cuerpo humano en relación con la capacidad de reproducción. Esto incluye una variedad de funciones en ambos sexos, como:

1. Desarrollo y maduración de los órganos reproductivos: Este incluye el desarrollo de ovarios y testículos, útero y vagina en las mujeres, y testículos y próstata en los hombres.

2. Función hormonal: La producción y regulación de hormonas sexuales como estrógenos, progesterona y testosterona, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo secundario, la libido y la capacidad reproductiva.

3. Ciclo menstrual: En las mujeres, este involucra la maduración y liberación de óvulos (ovulación), engrosamiento del revestimiento uterino y su posterior descamación si no hay fertilización (menstruación).

4. Capacidad de concebir: La habilidad de los espermatozoides para fecundar un óvulo y formar un embrión, seguido del desarrollo y crecimiento fetal dentro del útero.

5. Lactancia: La producción de leche materna después del parto para alimentar al bebé.

6. Menopausia: El proceso natural en las mujeres donde finalizan sus años fértiles, marcados por la cesación permanente de la menstruación y los cambios asociados en los niveles hormonales.

Todos estos fenómenos están controlados por complejos sistemas endocrinos y nerviosos y pueden verse afectados por factores genéticos, ambientales y lifestyle-related.

Los fenómenos fisiológicos se refieren a los procesos y funciones normales que ocurren en el cuerpo humano, relacionados con la actividad de los órganos, tejidos, células y sistemas corporales. Estos procesos están regulados por mecanismos homeostáticos y contribuyen al mantenimiento de la vida, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. Algunos ejemplos de fenómenos fisiológicos incluyen la digestión de los alimentos, la absorción de nutrientes, la respiración, la circulación sanguínea, la excreción, la regulación de la temperatura corporal, el sistema inmunológico y la respuesta al estrés. Estos fenómenos pueden ser estudiados en detalle mediante métodos experimentales y observacionales en fisiología, una rama importante de las ciencias biomédicas.

Los fenómenos fisiológicos nutricionales en el anciano se refieren a los cambios que ocurren en la función normal del organismo con la edad, los cuales tienen un impacto directo en la ingesta, digestión, absorción, metabolismo y utilización de los nutrientes. Estos procesos fisiológicos naturales pueden influir en la salud y la enfermedad en las personas mayores.

A continuación, se presentan algunos de los fenómenos fisiológicos nutricionales más relevantes en el anciano:

1. Disminución del apetito: Con la edad, el sentido del gusto y el olfato pueden disminuir, lo que puede afectar la percepción de los sabores y reducir el apetito. Además, factores psicológicos como soledad, depresión o deterioro cognitivo también pueden contribuir a una menor ingesta alimentaria.

2. Cambios en la digestión: La secreción de ácidos gástricos y enzimas digestivas puede disminuir con la edad, lo que dificulta la digestión y absorción de nutrientes, especialmente proteínas, grasas y vitaminas liposolubles.

3. Reducción de la masa muscular: La sarcopenia es el término utilizado para describir la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza que ocurre con la edad. Esto puede conducir a una disminución en la capacidad funcional, aumentando el riesgo de caídas y fracturas.

4. Disminución del metabolismo basal: El metabolismo basal se refiere al gasto energético mínimo necesario para mantener las funciones vitales del cuerpo en reposo. Con la edad, el metabolismo basal disminuye, lo que puede aumentar el riesgo de obesidad y sus complicaciones asociadas.

5. Alteraciones en el sistema inmunológico: El sistema inmunológico se vuelve menos eficiente con la edad, lo que aumenta el riesgo de infecciones y enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

6. Desequilibrios nutricionales: La combinación de los factores anteriores puede llevar a desequilibrios nutricionales, especialmente en relación con las proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Esto puede contribuir al deterioro funcional y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

Para abordar estos desafíos nutricionales asociados con el envejecimiento, se recomienda una dieta equilibrada y variada, rica en frutas, verduras, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables. Además, es importante mantener un estilo de vida activo y realizar ejercicios regulares para promover el bienestar general y prevenir el deterioro funcional asociado con la edad.

Los fenómenos fisiológicos del sistema urinario se refieren a los procesos y funciones normales que ocurren en el aparato urinario. Este sistema incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, y su función principal es filtrar los desechos líquidos del torrente sanguíneo, regular el equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo, y mantener un entorno interno estable.

El proceso comienza en los riñones, donde la sangre se filtra a través de pequeños vasos sanguíneos llamados glomérulos. La presión arterial fuerza el líquido fuera de los vasos sanguíneos y en el espacio renal, donde las células renales reabsorben el agua y los nutrientes necesarios mientras permiten que los desechos y el exceso de fluidos se drenen en los túbulos contorneados proximales.

A medida que la orina se mueve a través de los túbulos, se reabsorben más agua y electrolitos según sea necesario, y los desechos se concentran. La orina luego fluye hacia abajo por los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena temporalmente hasta que esté lista para ser excretada.

Cuando la vejiga está llena, las señales nerviosas informan al cerebro que es hora de orinar. Durante la micción, los músculos de la vejiga se contraen y la uretra se relaja, permitiendo que la orina fluya hacia afuera del cuerpo.

En resumen, los fenómenos fisiológicos del sistema urinario incluyen la filtración de la sangre en los riñones, la reabsorción selectiva de agua y electrolitos, la concentración de desechos en la orina, el almacenamiento temporal de orina en la vejiga y la excreción final de orina a través de la uretra.

Los fenómenos fisiológicos musculoesqueléticos hacen referencia a los procesos y funciones normales que ocurren en el sistema musculoesquelético. Este complejo sistema está formado por los músculos, huesos, tendones, ligamentos, articulaciones y otros tejidos conectivos que trabajan juntos para permitir el movimiento del cuerpo, mantener la postura y proteger órganos internos.

Algunos ejemplos de fenómenos fisiológicos musculoesqueléticos incluyen:

1. Contracción muscular: proceso mediante el cual los músculos se acortan y engrosan, generando fuerza para producir movimiento.
2. Relajación muscular: proceso opuesto a la contracción, en el que los músculos se alargan y adelgazan, permitiendo el movimiento articular.
3. Movimiento articular: cambio de posición de dos o más superficies óseas en relación entre sí, facilitado por la acción de los músculos que se insertan en esos huesos.
4. Homeostasis articular: mantenimiento del equilibrio químico y físico dentro de las articulaciones, mediante la producción y eliminación adecuada de líquidos sinoviales y el control de la temperatura.
5. Crecimiento y desarrollo musculoesquelético: procesos mediante los cuales los músculos y huesos aumentan de tamaño, fuerza y complejidad durante el crecimiento y maduración del individuo.
6. Reparación y regeneración tisular: capacidad del sistema musculoesquelético para repararse a sí mismo después de una lesión o enfermedad, mediante la producción de nuevas células y tejidos.
7. Control neuromuscular: integración de los sistemas nervioso y muscular para coordinar el movimiento y mantener la postura corporal.
8. Propiocepción: percepción consciente o inconsciente de las posiciones relativas de las diferentes partes del cuerpo en el espacio, facilitada por los receptores nerviosos presentes en los músculos, tendones y articulaciones.

Estas funciones son esenciales para mantener la salud y el bienestar del sistema musculoesquelético, así como para garantizar una buena calidad de vida y un alto nivel de rendimiento físico en las diferentes actividades diarias.

Los fenómenos fisiológicos de los virus se refieren a los procesos y mecanismos involucrados en el ciclo de vida de un virus dentro de una célula huésped viva. Aunque los virus no son considerados organismos vivos, ya que carecen de las capacidades metabólicas y de reproducción propias de los organismos, pueden infectar células huésped y apropiarse de su maquinaria celular para producir más viriones (partículas virales).

El ciclo de vida de un virus puede variar dependiendo del tipo de virus, pero generalmente implica los siguientes pasos:

1. Adsorción: El virus se adhiere a la superficie de una célula huésped mediante interacciones específicas entre las proteínas virales y los receptores celulares.
2. Penetración: Después de la adsorción, el virus ingresa a la célula huésped por diversos mecanismos, como la endocitosis o la fusión de la membrana viral con la membrana celular.
3. Desencapsidación: Una vez dentro de la célula huésped, el virus libera su genoma y desmonta su capside (cáscara proteica).
4. Replicación del genoma: El genoma viral se replica utilizando las enzimas y la maquinaria celular de la célula huésped. La forma en que el genoma viral se replica depende del tipo de virus. Algunos virus tienen ARN como genoma, mientras que otros tienen ADN como genoma.
5. Transcripción y traducción: Después de la replicación del genoma, los genes virales se transcriben en ARN mensajero (ARNm) y se traducen en proteínas virales utilizando las ribosomas y otras moléculas celulares.
6. Ensamblaje: Las proteínas virales y el genoma viral se ensamblan para formar nuevos virus.
7. Liberación: Los nuevos virus se liberan de la célula huésped por diversos mecanismos, como la lisis celular o la exocitosis.

El ciclo de vida de un virus puede variar significativamente según el tipo de virus y el huésped que infecta. Algunos virus pueden integrarse en el genoma de la célula huésped y permanecer latentes durante largos períodos de tiempo, mientras que otros virus causan una infección aguda y se eliminan rápidamente del cuerpo.

Los fenómenos fisiológicos del sistema digestivo se refieren a las funciones y procesos normales que ocurren en el cuerpo humano para la digestión de los alimentos. Este sistema es responsable de la descomposición mecánica y química de los alimentos para su absorción y utilización como energía, crecimiento y reparación de tejidos.

El proceso comienza en la boca donde los dientes muelen los alimentos (descomposición mecánica) y las glándulas salivales secretan amilasa (descomposición química) para comenzar a desdoblar los carbohidratos.

Luego, el bolo alimenticio viaja por el esófago hasta llegar al estómago donde se mezcla con los jugos gástricos ricos en ácido clorhídrico y enzimas como la pepsina, continuando así la descomposición química.

Posteriormente, el alimento parcialmente digerido pasa al intestino delgado donde se produce la mayor parte de la absorción gracias a las enzimas secretadas por el páncreas y el hígado (bile), que descomponen proteínas, grasas y carbohidratos complejos en moléculas más pequeñas capaces de ser absorbidas.

Las grasas se absorben con la ayuda de los ácidos biliares y se transportan hacia el torrente sanguíneo como pequeñas partículas llamadas quilomicrones. Los nutrientes restantes, incluyendo azúcares, aminoácidos e iones inorgánicos, son absorbidos directamente a través de la pared intestinal hacia la sangre o la linfa.

El exceso de agua, electrolitos y productos finales del metabolismo son posteriormente absorbidos en el intestino grueso y eliminados a través del recto y el ano como heces fecales.

Todo este proceso digestivo está controlado por una compleja red hormonal y nerviosa que coordina la producción y liberación de enzimas, ácidos gástricos, bilis y otros factores involucrados en la digestión y absorción de nutrientes.

Los fenómenos fisiológicos sanguíneos se refieren a los procesos y funciones normales e inherentes que ocurren en la sangre como parte integral del sistema circulatorio. Estos incluyen:

1. Transporte: La sangre transporta nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otros productos químicos a través del cuerpo.

2. Regulación: Ayuda en la regulación de pH, temperatura corporal y presión osmótica.

3. Coagulación: La sangre tiene un sistema de coagulación complejo que previene la pérdida excesiva de sangre después de una lesión vascular.

4. Inmunidad: Los glóbulos blancos en la sangre desempeñan un papel crucial en el sistema inmunitario, ayudando a proteger contra infecciones y enfermedades.

5. Hematopoyesis: La médula ósea produce células sanguíneas maduras a partir de células madre stem-cells.

Estos fenómenos trabajan juntos para mantener la homeostasis y garantizar el correcto funcionamiento de todo el organismo. Cualquier alteración o trastorno en estos procesos puede resultar en diversas patologías.

Los fenómenos fisiológicos nutricionales en adolescentes se refieren a los cambios y procesos que ocurren en el cuerpo durante este período de crecimiento y desarrollo. La adolescencia es una etapa de rápido crecimiento y desarrollo, donde ocurren cambios significativos en la composición corporal, el metabolismo y los requerimientos nutricionales.

Algunos de los fenómenos fisiológicos nutricionales que ocurren durante la adolescencia incluyen:

1. Aumento del crecimiento y desarrollo: Durante la adolescencia, el cuerpo experimenta un rápido crecimiento y desarrollo, especialmente en los huesos, músculos y órganos reproductivos. Esto aumenta la demanda de nutrientes como proteínas, calcio, hierro y vitaminas.
2. Cambios en el metabolismo: Durante la adolescencia, también hay cambios en el metabolismo que pueden afectar los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, el metabolismo de la glucosa puede disminuir, lo que aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.
3. Aumento del apetito: Durante la adolescencia, el apetito suele aumentar como resultado de los cambios hormonales y el crecimiento. Esto puede llevar a un mayor consumo de alimentos y bebidas, lo que puede contribuir al aumento de peso y a la obesidad si no se gestiona adecuadamente.
4. Cambios en los hábitos alimentarios: Durante la adolescencia, los jóvenes pueden adoptar nuevos hábitos alimentarios, como saltarse comidas o consumir más alimentos procesados y bebidas azucaradas. Esto puede afectar su ingesta de nutrientes y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.
5. Desarrollo de la preferencia alimentaria: Durante la adolescencia, los jóvenes pueden desarrollar preferencias alimentarias que pueden influir en sus hábitos alimentarios y su salud a largo plazo. Por ejemplo, una preferencia por los alimentos salados o dulces puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial o diabetes tipo 2.

En resumen, la adolescencia es un período crítico de crecimiento y desarrollo que requiere una atención especial a los hábitos alimentarios y los requerimientos nutricionales. Los cambios hormonales, el aumento del apetito y los cambios en el metabolismo pueden influir en la ingesta de nutrientes y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Por lo tanto, es importante promover hábitos alimentarios saludables durante la adolescencia para apoyar un crecimiento y desarrollo adecuados y reducir el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta.

Los fenómenos fisiológicos oculares se refieren a las respuestas y procesos normales y naturales que ocurren en el ojo y el sistema visual. Estos incluyen una variedad de funciones como la acomodación (cambio de enfoque para ver objetos claros a diferentes distancias), convergencia (movimiento de los ojos hacia adentro para ver objetos cercanos), divergencia (movimiento de los ojos hacia afuera para ver objetos lejanos), y la capacidad de percibir la luz, los colores y las profundidades.

Otros fenómenos fisiológicos oculares incluyen el reflejo fotomotor (pestañeo o contracción de la pupila en respuesta a la luz), el ciclo de sueño-vigilia, y la producción de líquido lacrimal para mantener la humectación ocular. La mayoría de estos fenómenos están controlados por los músculos del ojo y los nervios craneales, y son esenciales para una visión normal y saludable.

Los fenómenos fisiológicos del sistema nervioso se refieren a los procesos y funciones normales e inherentes que ocurren en el sistema nervioso. Este complejo sistema controla y coordina las actividades internas y externas del cuerpo, permitiendo la comunicación entre diferentes partes del cuerpo y el entorno.

El sistema nervioso se divide en dos subsystems principales: el sistema nervioso central (SNC), que incluye el cerebro y la médula espinal; y el sistema nervioso periférico (SNP), que consta de los nervios y ganglios fuera del SNC.

Algunos fenómenos fisiológicos importantes del sistema nervioso incluyen:

1. Transmisión de impulsos nerviosos: Los impulsos nerviosos viajan a través de las neuronas, las células fundamentales del sistema nervioso, para comunicarse con otras células y tejidos en el cuerpo.

2. Homeostasis: El sistema nervioso ayuda a mantener un equilibrio interno en el cuerpo, regulando funciones como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la presión arterial.

3. Percepción sensorial: El sistema nervioso procesa información de los órganos sensoriales, como los ojos, orejas, piel, lengua y nariz, permitiendo la percepción del mundo externo.

4. Movimiento y control motor: El sistema nervioso coordina y controla los movimientos musculoesqueléticos y las acciones voluntarias e involuntarias.

5. Memoria y aprendizaje: El cerebro almacena y procesa información, lo que permite la formación de recuerdos y el desarrollo de habilidades y conocimientos.

6. Regulación endocrina: El sistema nervioso interactúa con el sistema endocrino para regular diversas funciones hormonales en el cuerpo.

7. Funciones cognitivas superiores: El cerebro es responsable de las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, el razonamiento y la resolución de problemas.

Los fenómenos fisiológicos respiratorios se refieren a los procesos y mecanismos funcionales normales que ocurren en el sistema respiratorio. Esto incluye la inspiración y expiración de aire, así como los intercambios de gases que tienen lugar en los pulmones.

Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, lo que aumenta el volumen de los pulmones y disminuye su presión. Como resultado, el aire fluye desde el exterior hacia los pulmones para llenar este vacío.

Durante la espiración, estos músculos se relajan, reduciendo el volumen de los pulmones y aumentando su presión. El aire es entonces expulsado desde los pulmones hacia el exterior.

En cuanto al intercambio de gases, cuando el aire entra en los pulmones, el oxígeno se difunde a través de la membrana alveolar-capilar hasta la sangre, donde se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Luego, este oxígeno enriquecido es transportado a las células del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono producido por las células como subproducto del metabolismo se difunde desde la sangre hacia los alvéolos y es expulsado durante la espiración.

Estos fenómenos fisiológicos respiratorios son esenciales para mantener la homeostasis del cuerpo, asegurando que las células reciban suficiente oxígeno y se deshagan de los desechos metabólicos.

Los fenómenos fisiológicos de la piel se refieren a los procesos y reacciones normales que ocurren en la piel como resultado de su estructura y función. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña varias funciones vitales, incluyendo la protección contra patógenos, lesiones y radiación solar, la termorregulación, la sensación táctil y la síntesis de vitamina D.

Algunos ejemplos de fenómenos fisiológicos de la piel incluyen:

1. Transpiración: La piel contiene glándulas sudoríparas que producen sudor para ayudar a regular la temperatura corporal. La transpiración aumenta con el ejercicio y la exposición al calor.
2. Secreción sebácea: Las glándulas sebáceas de la piel producen una sustancia oleosa llamada sebo que ayuda a mantener la piel hidratada y protegida. El exceso de seborrea puede conducir a acné y otros problemas de la piel.
3. Pigmentación: La piel contiene células pigmentarias llamadas melanocitos que producen melanina, el pigmento que da color a la piel. La exposición al sol aumenta la producción de melanina, lo que puede causar la piel morena o bronceada.
4. Inmunidad: La piel desempeña un papel importante en el sistema inmunitario al proporcionar una barrera contra los patógenos y producir sustancias químicas que ayudan a combatir las infecciones.
5. Sensación: La piel contiene receptores nerviosos que detectan estímulos como el tacto, la temperatura, el dolor y el prurito (picazón).
6. Cicatrización: Cuando la piel se daña, las células de la piel trabajan juntas para reparar el tejido y formar una cicatriz. El proceso de curación puede variar en función de la gravedad del daño y otros factores.

En resumen, la piel es un órgano vital que desempeña varias funciones importantes para mantener la salud y el bienestar general del cuerpo. Es importante cuidar la piel adecuadamente para mantenerla sana y prevenir problemas de la piel.

Los fenómenos fisiológicos de la nutrición prenatal se refieren a los procesos y cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer durante el embarazo para satisfacer las necesidades nutricionales del feto en desarrollo. Estos fenómenos incluyen:

1. Aumento del apetito y la ingesta de alimentos: Durante el embarazo, las hormonas como la grelina y la leptina aumentan, lo que puede estimular el apetito y la ingesta de alimentos en la madre para satisfacer las demandas nutricionales adicionales del feto.
2. Cambios en el metabolismo: Durante el embarazo, se producen cambios en el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas para garantizar un suministro adecuado de nutrientes al feto. La madre puede experimentar hiperglucemia (aumento de los niveles de glucosa en sangre) e hiperlipidemia (aumento de los niveles de lípidos en sangre) como resultado de estos cambios.
3. Transporte de nutrientes a través de la placenta: La placenta es el órgano que conecta al feto con la madre y permite el intercambio de nutrientes y gases. Los nutrientes como los aminoácidos, las grasas, las vitaminas y los minerales se transportan a través de la placenta desde la sangre materna hacia la sangre fetal.
4. Aumento del volumen sanguíneo: Durante el embarazo, el volumen sanguíneo de la madre aumenta en un 40-50% para satisfacer las necesidades metabólicas adicionales y garantizar un suministro adecuado de nutrientes al feto.
5. Cambios en la función renal: Durante el embarazo, los riñones de la madre trabajan más duro para eliminar los desechos y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Esto puede resultar en un aumento de la producción de orina y una mayor necesidad de hidratación.
6. Cambios en el metabolismo óseo: Durante el embarazo, los niveles de estrógenos y progesterona aumentan, lo que puede afectar la absorción y el metabolismo de calcio y fósforo en el cuerpo. Esto puede resultar en cambios en la densidad ósea y una mayor susceptibilidad a fracturas óseas después del parto.

En general, los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo están diseñados para garantizar un suministro adecuado de nutrientes al feto y mantener la salud de la madre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos cambios pueden aumentar el riesgo de ciertas complicaciones durante el embarazo, como la diabetes gestacional, la preeclampsia y el parto prematuro. Por lo tanto, es importante recibir atención prenatal adecuada y seguir un plan de alimentación saludable y ejercicio regular durante el embarazo.

Los fenómenos fisiológicos de las plantas se refieren a los procesos y reacciones químicas y físicas que ocurren dentro de las células y tejidos vegetales. Estos procesos son esenciales para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas. Algunos ejemplos importantes de fenómenos fisiológicos en plantas incluyen:

1. Fotosíntesis: Es el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, utilizando agua y dióxido de carbono para producir glucosa y oxígeno.

2. Respiración: Las plantas, al igual que los animales, respiran para obtener energía. Durante la respiración, las plantas consumen glucosa y oxígeno, liberando dióxido de carbono y agua como productos de desecho.

3. Transpiración: Es el proceso por el cual el agua se evapora desde las hojas y otras partes de la planta, ayudando a regular la temperatura y mantener la humedad en el tejido vegetal.

4. Nutrición mineral: Las plantas absorben nutrientes minerales del suelo a través de sus raíces, utilizándolos para construir tejidos y mantener diversas funciones fisiológicas.

5. Crecimiento y desarrollo: Las plantas experimentan crecimiento y desarrollo a medida que sus células se dividen y diferencian, dando lugar a nuevos tejidos y órganos vegetales.

6. Floración y fructificación: Son procesos fisiológicos cruciales para la reproducción de las plantas, involucrando la producción de flores y frutos.

7. Homeostasis: Las plantas mantienen un equilibrio homeostático en sus células y tejidos, regulando la concentración de iones y moléculas para garantizar el correcto funcionamiento de las diversas vías metabólicas.

8. Respuesta al estrés: Las plantas responden a diferentes tipos de estrés ambiental, como sequía, salinidad o temperaturas extremas, mediante mecanismos fisiológicos que les permiten adaptarse y sobrevivir en condiciones adversas.

Los fenómenos fisiológicos bacterianos se refieren a los procesos y funciones metabólicas que ocurren normalmente en las bacterias durante su crecimiento y desarrollo. Estos incluyen la respiración celular, fermentación, síntesis de proteínas, replicación del ADN, transcripción y traducción génica, así como la producción y secreción de diversas enzimas y toxinas.

La respiración celular es el proceso mediante el cual las bacterias obtienen energía al oxidar sustancias orgánicas, como azúcares o aminoácidos, y reducir moléculas aceptoras de electrones, como el oxígeno en la respiración aeróbica o nitratos en la respiración anaeróbica.

La fermentación es un proceso metabólico anaeróbico por el cual las bacterias descomponen sustancias orgánicas complejas, como glucosa, en moléculas más simples, liberando energía y produciendo ácidos, gases o alcohol como subproductos.

La síntesis de proteínas es el proceso por el cual las bacterias construyen nuevas proteínas a partir de aminoácidos, siguiendo la información genética codificada en su ADN y ARN mensajero (mRNA).

La replicación del ADN es el proceso por el cual las bacterias duplican su material genético antes de dividirse en dos células hijas. Durante este proceso, la molécula de ADN se despliega y cada hebra sirve como plantilla para sintetizar una nueva hebra complementaria.

La transcripción y traducción génica son los procesos por los cuales las bacterias transcriben la información genética contenida en su ADN en forma de ARN mensajero (mRNA) y luego traducen este mRNA en proteínas.

En resumen, el ciclo celular de las bacterias implica una serie de procesos metabólicos y genéticos que permiten a la célula crecer, dividirse y reproducirse. Estos procesos incluyen la síntesis de proteínas, la replicación del ADN, la transcripción y traducción génica, y el crecimiento y división celular.

Los fenómenos fisiológicos cardiovasculares se refieren a los procesos y mecanismos normales y naturales que ocurren en el sistema cardiovascular. Este sistema está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, venas y capilares, y desempeña un papel crucial en el suministro de oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, así como en la eliminación de desechos metabólicos.

Algunos ejemplos de fenómenos fisiológicos cardiovasculares incluyen:

1. La contracción cardíaca: El corazón se contrae y se relaja de manera rítmica para impulsar la sangre a través del cuerpo. Esta acción está controlada por el sistema eléctrico cardíaco, que genera impulsos eléctricos que viajan a través del músculo cardíaco y desencadenan su contracción.
2. La circulación sanguínea: La sangre fluye a través de una red compleja de vasos sanguíneos, desde los grandes vasos centrales hasta los pequeños capilares y viceversa. Este proceso permite la difusión de oxígeno, nutrientes y otras moléculas importantes entre la sangre y las células del cuerpo.
3. La regulación del flujo sanguíneo: El cuerpo regula el flujo sanguíneo en respuesta a diferentes necesidades fisiológicas, como el ejercicio o el descanso. Esto se logra mediante la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos, lo que permite un mayor o menor flujo de sangre en determinadas áreas del cuerpo.
4. La presión arterial: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos y se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión sistólica es la máxima que se alcanza durante la contracción cardíaca, mientras que la presión diastólica es la mínima que se registra durante el período de relajación.
5. La homeostasis: El sistema cardiovascular trabaja en conjunto con otros sistemas corporales para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del cuerpo. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona regula la presión arterial y el volumen sanguíneo, mientras que el sistema nervioso autónomo controla la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica.

Los fenómenos fisiológicos nutricionales maternos se refieren a los cambios y procesos que ocurren en el cuerpo de una mujer durante el embarazo y la lactancia, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales del feto en desarrollo y el recién nacido. Estos fenómenos incluyen:

1. Aumento del apetito y la ingesta de alimentos: Durante el embarazo, el cuerpo necesita más energía y nutrientes para satisfacer las demandas del crecimiento fetal. Como resultado, muchas mujeres experimentan un aumento en el apetito y la ingesta de alimentos.
2. Cambios en el metabolismo: Durante el embarazo, el cuerpo de la madre experimenta cambios en el metabolismo para satisfacer las necesidades nutricionales del feto. Por ejemplo, el cuerpo puede aumentar la absorción de nutrientes como el calcio y el hierro de los alimentos consumidos.
3. Aumento de la producción de hormonas: Durante el embarazo, el cuerpo produce más hormonas, como la progesterona y el estrógeno, que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de un ambiente adecuado para el crecimiento y desarrollo fetal.
4. Cambios en la distribución de nutrientes: Durante el embarazo, los nutrientes se distribuyen de manera diferente en el cuerpo de la madre para satisfacer las necesidades del feto. Por ejemplo, la glucosa se transporta preferentemente al útero para proporcionar energía al feto.
5. Lactancia: Durante la lactancia, la madre produce leche materna para alimentar al recién nacido. La producción de leche requiere una gran cantidad de energía y nutrientes, especialmente proteínas, grasas y calcio.

Estos fenómenos fisiológicos son importantes para garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados del feto y el bebé lactante. Una dieta adecuada y una atención prenatal adecuada pueden ayudar a garantizar que estos procesos funcionen correctamente.

Los fenómenos fisiológicos nutricionales infantiles se refieren a las variaciones normales y esperadas en los patrones de crecimiento, desarrollo y consumo de alimentos que ocurren durante la infancia. Estos incluyen:

1. Crecimiento y Desarrollo: Durante la infancia, los niños experimentan un rápido crecimiento y desarrollo. La tasa de crecimiento físico disminuye gradualmente a medida que el niño envejece. El desarrollo cognitivo, social y emocional también está en pleno apogeo durante esta etapa.

2. Consumo de Alimentos: Los hábitos alimentarios y las preferencias de sabor se establecen durante la infancia. Los niños pequeños pueden ser quisquillosos con la comida y necesitan una exposición repetida a nuevos alimentos para aceptarlos.

3. Metabolismo: El metabolismo basal, que es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales, es alto en los niños debido a su rápido crecimiento y desarrollo.

4. Absorción y Utilización de Nutrientes: Los niños tienen una mayor eficiencia en la absorción y utilización de nutrientes en comparación con los adultos. Por ejemplo, los niños menores de 5 años absorben más hierro de los alimentos que los adultos.

5. Desarrollo de Preferencias Alimentarias: Los niños desarrollan preferencias alimentarias tempranas basadas en los sabores experimentados durante la infancia. La exposición a una variedad de sabores y texturas puede ayudar a promover hábitos alimentarios saludables a largo plazo.

6. Cambios en el Aprestamiento Nutricional: A medida que los niños crecen, cambian sus necesidades nutricionales. Por ejemplo, las necesidades de hierro aumentan durante el rápido crecimiento del período preescolar.

Estos son algunos de los aspectos más importantes del desarrollo y el crecimiento en la infancia que influyen en la nutrición y la salud. Una comprensión adecuada de estos procesos puede ayudar a promover hábitos alimentarios saludables y prevenir problemas de salud relacionados con la nutrición en la infancia.

Los fenómenos fisiológicos de la nutrición se refieren al conjunto de procesos y reacciones químicas y físicas que ocurren en el cuerpo humano en relación con la ingesta, digestión, absorción, transporte, metabolismo y excreción de los nutrientes. Estos nutrientes incluyen carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, que son esenciales para el crecimiento, desarrollo, reparación y mantenimiento de las funciones corporales.

El proceso comienza con la ingesta de alimentos, seguido por la digestión en el tracto gastrointestinal, donde los nutrientes se descomponen en moléculas más pequeñas para su absorción. Los nutrientes absorbidos son transportados a las células y tejidos corporales, donde se utilizan como fuente de energía o como bloques de construcción para sintetizar moléculas más complejas.

El metabolismo es el proceso mediante el cual el cuerpo descompone los nutrientes para obtener energía y llevar a cabo diversas funciones corporales. La excreción es el proceso final, en el que los productos de desecho y las sustancias tóxicas se eliminan del cuerpo a través de la orina, las heces, el sudor y el aire expirado.

El equilibrio adecuado de los fenómenos fisiológicos de la nutrición es fundamental para mantener la salud y prevenir enfermedades. La desnutrición o la malnutrición pueden ocurrir cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes o cuando hay un exceso de nutrientes, lo que puede llevar a diversas complicaciones de salud.

Los fenómenos fisiológicos nutricionales del lactante se refieren a los procesos y mecanismos involucrados en la alimentación, digestión, absorción, metabolismo y excreción de nutrientes en bebés recién nacidos y lactantes. Algunos de los fenómenos más importantes incluyen:

1. Succión y deglución: el lactante utiliza su boca y lengua para succionar el alimento (leche materna o formula) y luego lo deglute para que pase a través del esófago hacia el estómago.
2. Digestión y absorción: en el estómago, las proteínas, grasas y carbohidratos presentes en la leche son descompuestos en moléculas más pequeñas por enzimas digestivas. Luego, estas moléculas son absorbidas a través de la pared del intestino delgado hacia la sangre.
3. Metabolismo: los nutrientes absorbidos son transportados a las células y tejidos del cuerpo, donde se utilizan como fuente de energía o como bloques de construcción para el crecimiento y desarrollo.
4. Excreción: los desechos metabólicos, como el exceso de nitrógeno proveniente de la digestión de proteínas, son excretados en la orina y las heces.
5. Homeostasis de líquidos y electrolitos: el lactante regula su balance de agua y electrolitos mediante la ingesta de leche y la excreción de orina y heces.
6. Desarrollo de la microbiota intestinal: la leche materna contiene bacterias beneficiosas que ayudan a establecer una microbiota intestinal saludable en el lactante, lo que puede tener efectos a largo plazo sobre su salud.
7. Crecimiento y desarrollo: los nutrientes proporcionados por la leche materna o formula apoyan el crecimiento y desarrollo del lactante, incluyendo el desarrollo del cerebro y el sistema inmunológico.

La Enfermedad de Raynaud es un trastorno circulatorio que afecta predominantemente los dedos de las manos y menos frecuentemente los dedos de los pies, así como otras áreas periféricas. Se caracteriza por ataques recurrentes de vasoconstricción arteriolar, lo que resulta en una disminución del flujo sanguíneo hacia estas zonas.

Estos episodios suelen desencadenarse por exposiciones al frío o a estrés emocional y se manifiestan clínicamente con cambios de coloración en las áreas afectadas, que van desde un tono pálido o blanco (acrocianosis) hasta un color azulado (cianosis), seguido de ruboración intenso al recuperarse el flujo sanguíneo.

La Enfermedad de Raynaud puede ser primaria (idiopática), cuando no está asociada con ninguna otra enfermedad subyacente, o secundaria (o sindrómica), cuando se asocia con otras patologías como conectivopatías (esclerodermia, lupus eritematoso sistémico), enfermedades vasculares (aterosclerosis, vasculitis), traumatismos o uso de ciertos fármacos.

El diagnóstico generalmente se realiza por los síntomas y signos clínicos, aunque en algunos casos pueden ser necesarios estudios adicionales como capilaroscopia, pruebas de laboratorio o imágenes vasculares para confirmar el diagnóstico y descartar causas secundarias. El tratamiento incluye medidas generales de protección contra el frío y el estrés, así como fármacos vasodilatadores en casos más graves o refractarios a las medidas conservadoras.

No existe una definición médica específica para "Enciclopedias como Asunto" ya que esta frase parece ser una expresión coloquial o un título en lugar de un término médico. Sin embargo, si nos referimos al término "enciclopedia" desde un punto de vista educativo o del conocimiento, podríamos decir que se trata de una obra de consulta que contiene información sistemática sobre diversas áreas del conocimiento, organizadas alfabética o temáticamente.

Si "Enciclopedias como Asunto" se refiere a un asunto médico en particular, podría interpretarse como el estudio o la investigación de diferentes aspectos relacionados con las enciclopedias médicas, como su historia, desarrollo, contenido, estructura, impacto en la práctica clínica y la educación médica, entre otros.

Sin un contexto más específico, es difícil proporcionar una definición médica precisa de "Enciclopedias como Asunto".

Lo siento, pero "Historia del Siglo XIX" no es un término médico. Se refiere al período histórico que abarca desde 1801 hasta 1900. Si está buscando información sobre avances médicos o eventos relacionados con la medicina durante ese siglo, estaría encantado de ayudarlo con información relevante.

El Siglo XIX fue un período crucial para el desarrollo de la medicina como ciencia. Algunos de los hitos más importantes incluyen:

1. Descubrimiento de vacunas: El médico inglés Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela en 1796, marcando el comienzo de una nueva era en la prevención de enfermedades infecciosas. A lo largo del siglo XIX, se descubrieron y desarrollaron vacunas contra otras enfermedades, como la viruela de las vacas, el cólera y la fiebre tifoidea.

2. Avances en anestesia: El dentista estadounidense Horace Wells y el médico cirujano Crawford Long descubrieron independientemente los efectos analgésicos del óxido nitroso y del éter, respectivamente, a principios del siglo XIX. Esto revolucionó la práctica quirúrgica al permitir procedimientos más complejos con menos dolor para los pacientes.

3. Desarrollo de la patología celular: El patólogo Rudolf Virchow estableció la teoría de que las enfermedades se desarrollan a nivel celular, lo que llevó al estudio sistemático de células y tejidos enfermos.

4. Descubrimiento de gérmenes: Louis Pasteur y Robert Koch fueron pioneros en el campo de la microbiología, demostrando que las enfermedades pueden ser causadas por organismos infecciosos más pequeños, como bacterias y virus. Esto condujo al desarrollo de vacunas y métodos de esterilización para prevenir infecciones.

5. Mejora de la higiene pública: Joseph Lister introdujo el concepto de antisepsia quirúrgica, reduciendo drásticamente las tasas de infección y muerte después de la cirugía. Además, los avances en saneamiento y agua potable contribuyeron a una disminución general de las enfermedades infecciosas.

6. Descubrimiento de hormonas: Los científicos identificaron varias hormonas importantes durante este período, como la insulina (Frederick Banting y Charles Best) y la adrenalina (Jokichi Takamine). Esto llevó al desarrollo de terapias hormonales para tratar diversas afecciones médicas.

7. Avances en farmacología: Se descubrieron y sintetizaron varios fármacos importantes durante este período, como la aspirina (Felix Hoffmann) y la morfina (Friedrich Sertürner). Esto condujo al desarrollo de una amplia gama de medicamentos para tratar diversas enfermedades.

En resumen, el siglo XIX fue un período de avances significativos en medicina y salud pública. Los descubrimientos y desarrollos en esta era sentaron las bases para la práctica moderna de la medicina y siguen siendo fundamentales hoy en día.

La membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, no tiene una definición específica en el campo de la medicina. Sin embargo, en biología celular, la ciencia que estudia las células y sus procesos, la membrana celular se define como una delgada capa que rodea todas las células vivas, separando el citoplasma de la célula del medio externo. Está compuesta principalmente por una bicapa lipídica con proteínas incrustadas y desempeña un papel crucial en el control del intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, así como en la recepción y transmisión de señales.

En medicina, se hace referencia a la membrana celular en diversos contextos, como en patologías donde hay algún tipo de alteración o daño en esta estructura, pero no existe una definición médica específica para la misma.

Lo siento por la confusión, pero tu pregunta parece combinar dos temas diferentes: la historia general del siglo XVIII y el término médico "historia". Voy a asumir que quieres saber sobre el término médico 'historia" en lugar de una definición médica específica del siglo XVIII.

En el contexto médico, la palabra 'historia' se refiere al relato detallado de los síntomas, enfermedades previas, alergias, hábitos de salud, tratamientos anteriores y otros factores relevantes de un paciente. La historia clínica o historia médica es la recopilación de esta información, generalmente obtenida durante una entrevista con el paciente y consultando sus registros médicos previos.

La historia clínica es una parte fundamental del proceso de atención médica, ya que ayuda a los profesionales sanitarios a comprender el estado de salud actual del paciente, determinar la causa de sus síntomas y planificar un tratamiento adecuado. La historia clínica puede incluir información sobre:

1. Datos demográficos y personales (nombre, edad, sexo, etc.)
2. Antecedentes médicos y quirúrgicos previos
3. Alergias a medicamentos u otros materiales
4. Historia de enfermedades crónicas o recurrentes
5. Medicación actual y anterior
6. Estilo de vida (ejercicio, dieta, hábitos de sueño, consumo de tabaco y alcohol)
7. Factores ambientales y ocupacionales
8. Historia familiar de enfermedades
9. Síntomas actuales y su evolución
10. Exámenes físicos previos y resultados de laboratorio o pruebas diagnósticas

La historia clínica es confidencial y está protegida por leyes y regulaciones para garantizar la privacidad del paciente.

Lo siento, pero su pregunta parece contener un error. La frase "Historia del Siglo XX" se refiere a los eventos y desarrollos que tuvieron lugar durante el siglo veinte en diversos campos como la política, la sociedad, la cultura, la tecnología y la ciencia, entre otros. Sin embargo, usted solicitó una "definición médica".

Una definición médica sería algo así como:

"Angina Estable: Es un síntoma de enfermedad coronaria que se caracteriza por dolor torácico u opresión retroesternal, generalmente de intensidad leve a moderada y duración inferior a 10 minutos, desencadenado por el esfuerzo o el estrés emocional y aliviado con el reposo o la nitroglicerina."

Si desea una explicación sobre un término médico específico o una condición de salud relacionada con el siglo XX, estaré encantado de ayudarle.

Lo siento por la confusión, pero "Historia del Siglo XVII" no es un término médico. Se refiere al período histórico que abarca el siglo XVII, desde 1601 hasta 1700. Si está buscando información médica específica de ese período, podría referirme a avances y eventos médicos significativos que ocurrieron durante ese tiempo. Por ejemplo, esta era una época de importantes descubrimientos en anatomía y fisiología, gracias en parte al trabajo de científicos y médicos como William Harvey, quien describió la circulación sanguínea, y Marcello Malpighi, quien estudió los pulmones y la estructura del tejido pulmonar.

Sin embargo, si está buscando una definición médica específica, asegúrese de proporcionar el término médico correcto para obtener información precisa y relevante.

Lo siento, pero tu pregunta parece contener un error o una confusión. La frase "Historia del Siglo XVI" se refiere a los eventos y desarrollos que tuvieron lugar durante el siglo XVI, cubriendo una amplia gama de temas en diversos campos como la política, la sociedad, la cultura y la tecnología, entre otros. No es un término médico o un concepto relacionado con la medicina.

Si te refieres a un término médico específico que pueda estar relacionado con el siglo XVI, por favor, proporciona más detalles o contexto para que pueda ayudarte mejor. De lo contrario, si estás interesado en aprender más sobre la historia del siglo XVI desde una perspectiva médica o sanitaria, podríamos explorar temas como los avances en la comprensión y el tratamiento de enfermedades, las innovaciones en la atención médica o la evolución de las teorías y prácticas médicas durante ese período.

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El quimiotaxismo, quimiotaxia o haptotaxia[1]​ es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y otras células de organismos ... Entre 1960-1970, la revolución de la biología celular y bioquímica moderna descubrió una serie de nuevas técnicas que hicieron ... La quimiotaxis es una de las respuestas fisiológicas más básicas de la célula. El desarrollo del sistema de receptores para la ... Las definiciones más fundamentales asociadas a los fenómenos fueron también redactadas en ese tiempo. Los aspectos más ...
Para un fenómeno tan importante, los propósitos y mecanismos del sueño se entienden sólo parcialmente, tanto es así que en la ... La neurociencia del sueño es el estudio de las bases neurocientífica y fisiológica de la naturaleza del sueño y sus funciones. ... Los mecanismos exactos que causan esto son desconocidos y las rutas neurales exactas así como los mecanismos celulares de la ... Esto junto con estudios de los genes que pueden tener un rol en este fenómeno, unidos proponen dar un cuadro más completo del ...
Los receptores son proteínas celulares situadas en la membrana celular o el citoplasma que desencadenan una respuesta en la ... Cuando los niveles circulantes de una hormona son excesivamente altos el número de receptores tiende a disminuir, fenómeno ... sus efectos fisiológicos y las enfermedades provocadas por alteraciones de su función. Los órganos endocrinos también se ... Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular.5aed. Médica Panamericana. ISBN 9789500604352. Consultado el 15 de febrero ...
... causando mensajes químicos en la planta los cuales son capaces de controlar de forma predominante los fenómenos fisiológicos de ... Las auxinas aflojan los enlaces que existen entre la fibra celulosa y pared celular así aumentando la plasticidad de esta pared ... están la división celular y la regulación el crecimiento, el tiempo del momento de la floración y regula la fecundación de las ... sustancias presentes en las plantas dadas en concentraciones pequeñas que influyen en los procesos fisiológicos de las plantas. ...
En el interior celular, el K+ es el catión principal, y el fosfato y las bases conjugadas de los ácidos orgánicos son los ... Este fenómeno se denomina liberación de calcio inducida por calcio e incrementa la concentración citoplasmática de Ca2+ libre, ... La dependencia de AMPc de los canales If es una propiedad fisiológica particularmente importante, ya que la activación del ... En exterior celular, predominan el Na+ y el Cl-. El modelo estándar para comprender el potencial de acción cardíaco es el PA ...
Históricamente, este fue un fenómeno común en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial con los ataques con bombas ... que promueve la migración celular. Descamación Envenenamiento por radiación Huda, W. Review of Radiologic Physics. 3rd edition ... a estas heridas evitan la evaporación de la humedad de la dermis expuesta y crean un ambiente húmedo similar al fisiológico en ... atómicas de los Estados Unidos.[1]​ El fenómeno fue descrito por John Hersey en su libro Hiroshima. El desprendimiento de la ...
Entra dentro de los fenómenos de la multicelularidad, al igual que el patrón de la formación de colonias o la formación de ... Es una forma de comunicación celular, bien como paracrina (cuando ocurre en un organismo pluricelular, donde actuarían como ... usan los circuitos de comunicación de la percepción de cuórum para regular una gran variedad de actividades fisiológicas. Estos ... Se sabe que, en esta bacteria, este fenómeno regula la síntesis y liberación de factores de virulencia. También interviene en ...
Activación del complemento por lisis celular. Lisis celular mediada por anticuerpos. Activación de células T y de mecanismos ... Este fenómeno es de gran utilidad en bioquímica, biología molecular y medicina. Si una sustancia extraña (antígeno) se inyecta ... Esta mezcla fisiológica natural de anticuerpos es conocida como antisuero policlonal.[3]​ Para producir anticuerpos ... que pueden crecer indefinidamente en un cultivo celular. Esta fusión hace a las membranas celulares más permeables. Estas ...
Abiogénesis Teoría celular Diferenciación celular Cuerpo humano Ecología Evolución biológica Teoría del curso de vida ... Es extremadamente raro (incluso imposible, debido a factores fisiológicos y biomecánicos) encontrar un humano con una ... aplicar el estudio de los efectos de varios fenómenos físicos y químicos a las enfermedades y las funciones corporales. Por ... Por ejemplo, el organismo se puede describir con cualquiera de sus niveles, incluso el atómico, molecular, celular, histológico ...
Investigador Emérito por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desde 1996. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ... fenómeno que es determinante en la liberación de neurotransmisores y, por tanto, para el funcionamiento neuronal.[1]​ Fue jefe ... de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Red Latinoamericana de ... Entre algunos de sus títulos se encuentran: Temas selectos de Fisiología Celular, coeditor con René Drucker Colín y Antonio ...
Debe haber ocurrido un cambio fisiológico en las células para permitir este fenómeno. La baja salinidad también es deseable ... puede afectar la eficiencia fotosintética y la composición celular.[4]​ El nanofitoplancton también requiere vitaminas. ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares Fase G0 Fase de Descanso del Ciclo Celular ... G06 - Fenómenos Microbiológicos Biofilmes Biopelículas G07 - Fenómenos Fisiológicos Alimentos Modificados Genéticamente ... G02 - Fenómenos Químicos Fenómenos Químicos Orgánicos Fenómenos de Química Orgánica Pliegue de Proteína Plegamiento de las ... Disfunción Sexual Fisiológica Disfunciones Sexuales Fisiológicas Osteodistrofia Renal Trastorno Mineral y Óseo Asociado a la ...
Estructuras Celulares, Fenómenos Fisiológicos Celulares, Diabetes Mellitus, Enfermedades Pulmonares, Esclerosis Múltiple, ... Terapia Tisular Histórico, Salud Pública, Genética, Biología Celular, Cardiología, Neoplasias, Medicina Regenerativa, Terapia ...
El término ósmosis data de 1827, y su importancia en los fenómenos fisiológicos quedó pronto patente, pero no fue hasta 1877 ... La pared celular de las plantas era visible con gran claridad incluso con los primeros microscopios; por el contrario, en las ... En el primero de ellos, Hugo Fricke determinó un espesor de 3.3 nm para la membrana celular por medio de la medición de la ... La historia de la teoría celular se inicia con las primeras observaciones de células de organismos por microscopio en el siglo ...
FENÓMENOS Y PROCESOS. Fenómenos Fisiológicos Celulares [G04] Fenómenos Fisiológicos Celulares * Autofagia [G04.011] ... en células individuales y el efecto de los cambios en la PROLIFERACIÓN CELULAR.. ... de cambios genéticos y epigenéticos en el tiempo en células individuales y el efecto de los cambios en la PROLIFERACIÓN CELULAR ... de cambios genéticos y epigenéticos en el tiempo en células individuales y el efecto de los cambios en la PROLIFERACIÓN CELULAR ...
El efecto de interferencia es un fenómeno fisiológico según el cual el cardio o el ejercicio de resistencia (como el running y ... el ciclismo) interfiere con las adaptaciones celulares provocadas por entrenamiento de fuerza (es decir, la masa muscular y la ... En cierto nivel, la fuerza máxima y la resistencia máxima están en lados opuestos del espectro fisiológico. ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Potenciales Postsinápticos Excitatorios. Potenciales Postsinápticos Excitadores. G05 - ... G09 - Fenómenos Fisiológicos Circulatorios y Respiratorios. Presión Sanguínea. Presión Arterial. G11 - Fenómenos Fisiológicos ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Etapas del Ciclo de Vida. Estagios del Ciclo de Vida. ... G02 - Fenómenos Químicos. Capilaridad. Acción Capilar. Técnica SELEX de Producción de Aptómeros. Técnica SELEX de Producción de ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Acoplamiento Excitación-Contracción. Excitation Contraction Coupling. Acoplamento ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Derrame de Bacterias. Bacterial Shedding. Derrame de Bactérias. Obesidad Abdominal. Obesity, ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal. ... G08 - Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Potenciales Postsinápticos Excitatorios. Potenciales Postsinápticos Excitadores. G05 - ... G09 - Fenómenos Fisiológicos Circulatorios y Respiratorios. Presión Sanguínea. Presión Arterial. G11 - Fenómenos Fisiológicos ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Etapas del Ciclo de Vida. Estagios del Ciclo de Vida. ... G02 - Fenómenos Químicos. Capilaridad. Acción Capilar. Técnica SELEX de Producción de Aptómeros. Técnica SELEX de Producción de ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Acoplamiento Excitación-Contracción. Excitation Contraction Coupling. Acoplamento ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Derrame de Bacterias. Bacterial Shedding. Derrame de Bactérias. Obesidad Abdominal. Obesity, ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal. ... G08 - Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Degradación Mitocondrial. Mitochondrial Degradation. Degradação Mitocondrial. Dinámicas ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Desarrollo de la Planta. Plant Development. Desenvolvimento Vegetal. G08 - Fenómenos Fisiológicos ... G13 - Fenómenos Fisiológicos del Integumento Común. Repitelización. Re-Epithelialization. Reepitelização. G15 - Fenómenos ... G09 - Fenómenos Fisiológicos Circulatorios y Respiratorios. Canto. Singing. Canto. Contencion de la Respiración. Breath Holding ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Degradación Mitocondrial. Mitochondrial Degradation. Degradação Mitocondrial. Dinámicas ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Desarrollo de la Planta. Plant Development. Desenvolvimento Vegetal. G08 - Fenómenos Fisiológicos ... G13 - Fenómenos Fisiológicos del Integumento Común. Repitelización. Re-Epithelialization. Reepitelização. G15 - Fenómenos ... G09 - Fenómenos Fisiológicos Circulatorios y Respiratorios. Canto. Singing. Canto. Contencion de la Respiración. Breath Holding ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Biogénesis. Biogénesis de Organelos. G17 - Conceptos Matemáticos. Máquinas de Vectores ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Cereales. Grano Comestible. Fenómenos Farmacológicos. Fenómenos y Procesos Farmacológicos y ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Volúmen Plaquetario Medio. Mean Platelet Volume. Volume Plaquetário Médio. ... G06 - Fenómenos Microbiológicos. Microbiota. Microbiota. Microbiota. G07 - Fenómenos Fisiológicos. Diapausa de Insecto. ... Fenómenos Fisiológicos en la Nutrición Deportiva. Sports Nutritional Physiological Phenomena. Fenômenos Fisiológicos da ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Etiolado. Etiolation. Estiolamento. Organogénesis de las Plantas. Organogenesis, ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Acoplamiento Excitación-Contracción. Excitation Contraction Coupling. Acoplamento ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Derrame de Bacterias. Bacterial Shedding. Derrame de Bactérias. Obesidad Abdominal. Obesity, ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal. ... G08 - Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Volúmen Plaquetario Medio. Mean Platelet Volume. Volume Plaquetário Médio. ... G06 - Fenómenos Microbiológicos. Microbiota. Microbiota. Microbiota. G07 - Fenómenos Fisiológicos. Diapausa de Insecto. ... Fenómenos Fisiológicos en la Nutrición Deportiva. Sports Nutritional Physiological Phenomena. Fenômenos Fisiológicos da ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Etiolado. Etiolation. Estiolamento. Organogénesis de las Plantas. Organogenesis, ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Acoplamiento Excitación-Contracción. Excitation Contraction Coupling. Acoplamento ... G07 - Fenómenos Fisiológicos. Derrame de Bacterias. Bacterial Shedding. Derrame de Bactérias. Obesidad Abdominal. Obesity, ... G15 - Fenómenos Fisiológicos de las Plantas. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal. ... G08 - Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios. Gametogénesis en la Planta. Gametogenesis, Plant. Gametogênese Vegetal ...
FENÓMENOS Y PROCESOS. Fenómenos Fisiológicos Celulares [G04] Fenómenos Fisiológicos Celulares * Ciclo Celular [G04.144] ...
Eligieron esta palabra apoptosis para describir el fenómeno de la muerte celular natural. Esta palabra proviene de una frase ... Es una de las posibles vías de muerte celular , fisiológica , genéticamente programada, necesaria para la supervivencia de ... Apoptosis: una revisión de la muerte celular programada. ", Toxicology. Pathol. , vol. 35, n o 4,. 2007. , p. 495-516 ( PMID ... Ejemplos de roles fisiológicos Morfogénesis La apoptosis juega un papel en la formación del cuerpo de un organismo, por ejemplo ...
G04 - Fenómenos Fisiológicos Celulares. Fototransducción. Light Signal Transduction. Transdução de Sinal Luminoso. ... Processos Fisiológicos do Trato Urinário. G10 - Fenómenos Fisiológicos Orales y del Sistema Digestivo. Fenómenos Fisiológicos ... G13 - Fenómenos Fisiológicos del Integumento Común. Bronceado. Suntan. Bronzeado. Fenómenos Fisiológicos del Integumento Común ... Procesos Fisiológicos Dentales. Dental Physiological Processes. Processos Fisiológicos Dentários. G11 - Fenómenos Fisiológicos ...
... producir fenómenos fisiológicos de muerte celular (apoptose). ¿Qué tratado describirá sus efectos? ¿Qué convención las ... es más tolerable que una bomba de cianuro que bloquea la utilización celular del oxígeno? Para un médico no existe una forma ...
A este fenómeno se lo conoce como ecolocalización. Se trata de que las ondas emitidas por estos animales son tan altas que " ... Repelentes de insectos: Son utilizados como repelentes para insectos dadas varias aplicaciones para computadoras y celulares, ... provocando vibraciones que van a ser las encargadas de provocar los efectos fisiológicos en el organismo. ...
La Célula es la unidad vital de los organismos y el sustrato anatómico y fisiológico de los fenómenos vitales. ... Postulados de la teoría celular, resumen en un video ilustrativo.. Teoría Celular: Todos los organismos vivos están compuestos ... Postulados de la Teoría Celular.. A partir del enunciado de la Teoría Celular, surgieron los postulados. ... La teoría celular puede resumirse en 3 postulados principales.. 1.- La unidad estructural y funcional de los seres vivos es la ...
Auto significa a sí mismo, y fagia comer, o sea que es un proceso fisiológico que se estimula cuando se somete a las células a ... La doctora en Bioquímica fue premiada por su trabajo sobre el estudio de un proceso celular llamado vía autofágica, y su ... una situación de estrés, por ejemplo, a la falta de nutrientes", explicó subrayando que la importancia de éste fenómeno radica ... "La autofagia es un proceso fisiológico normal que ocurre en todas las células. ...
... que contribuyeron al fenómeno de muerte celular observado. Todas las evidencias, tanto analíticas como histológicas, refuerzan ... que favoreceron a aparición dun fenómeno de norte celular. Tódalas evidencias, tanto analíticas como histolóxicas, reforzan a ... Control fisiológico de la maduración de embriones somáticos de vid (Vitis vinifera L.).. Domínguez Castro, Cristina. ... Esta reducción se relacionó con las graves alteraciones celulares del crecimiento y del desarrollo en los agregados ...
... único fenómeno fisiológico en el cual la amplificación de su respuesta está basada en la proliferación celular y la ...
Se han formulado varias teorías para explica r este fenómeno. Según la teoría la señal de peligro elaborada por Matzinger el ... Existe una respuesta inmunológica frente a las HSPs propias que puede considerarse fisiológica y que incluye la existencia de ... Estas agresiones generan respuestas celulares. Entre estas se encuentra la respuesta de choque térmico (Heat Shock Response HSR ... sin embargo apenas existen estudios que aclaren la fisiopatología de la respuesta de estrés celular en la agresión quirúrgica y ...

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