Medida de un órgano en volúmen,masa o peso.
Parte de la planta sobre la tierra (sin las raíces).
Género de plantas de la familia SOLANACEAE. Sus miembros contienen fisalina y withangulatina.
Proteínas que se originan en especies de insectos pertenecientes al género DROSOPHILA. Las proteínas de la especie mas estudiada de la drosophila, la DROSOPHILA MELANOGASTER, son las que mas interés tienen en el área de la MORFOGÉNESIS y el desarrollo.
En Anatomía, un ala es una estructura aplanada y expansible que se asemeja a una membrana alar, como la que encontramos en las alas de murciélago, aves u otros organismos, y también se refiere a cada una de las partes laterales prominentes del cráneo humano o de otras estructuras corporales.
Grupo de enzimas que catalizan la fosforilación de residuos de serina o treonina en las proteínas, con ATP u otros nucleótidos como donadores de fosfato.
Proteínas y péptidos que están involucrados en TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL dentro de la célula. Aquí están imcluídos péptidos y proteínas que regulan la actividad de FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN Y PROCESOS CELULARES en respuesta a señales de RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR. Los péptidos de señalización intracelular y proteínas pueden ser parte de una cascada de señalización enzimática o actuar a través de enlace y modificando la acción de otros factores de señalización.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores nucleares, citoplasmáticos o intercelulares influyen sobre el control diferencial del gen durante las etapas de desarrollo de un organismo.
La transferencia de información intracelular (biológica activación / inhibición), a través de una vía de transducción de señal. En cada sistema de transducción de señal, una señal de activación / inhibición de una molécula biológicamente activa (hormona, neurotransmisor) es mediada por el acoplamiento de un receptor / enzima a un sistema de segundo mensajería o a un canal iónico. La transducción de señal desempeña un papel importante en la activación de funciones celulares, diferenciación celular y proliferación celular. Ejemplos de los sistemas de transducción de señal son el sistema del canal de íon calcio del receptor post sináptico ÁCIDO GAMMA-AMINOBUTÍRICO, la vía de activación de las células T mediada por receptor, y la activación de fosfolipases mediada por receptor. Estos, más la despolarización de la membrana o liberación intracelular de calcio incluyen activación de funciones citotóxicas en granulocitos y la potenciación sináptica de la activación de la proteína quinasa. Algunas vías de transducción de señales pueden ser parte de una vía más grande de transducción de señales.
Proteínas de especies vegetales pertenecientes al género ARABIDOPSIS. Las especies de Arabidopsis más estudiadas, la Arabidopsis thaliana, se utilizan generalmente en laboratorios de experimentación.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores nucleares, citoplasmáticos o intercelulares influyen en el control diferencial de la acción del gen en las plantas.
Género de plantas de la familia BRASSICACEAE que contienen PROTEÍNAS DE ARABIDOPSIS y PROTEÍNAS DE DOMINIO MADS. La especie A. thaliana se utiliza para experimentos de genética clásica en plantas así como en estudios de genética molecular en fisiología, bioquímica y desarrollo de las plantas.
Órganos reproductores de las plantas.
Género de moscas pequeñas con dos alas, hay aproximadamente 900 especies descritas. Estos organismos son los más estudiados de todos los géneros desde el punto de vista de la genética y la citología.
Especie de mosca de fruta muy utilizada en genética debido al gran tamaño de sus cromosomas.
Todos los procesos involucrados en el aumento del RECUENTO DE CELULAS. Estos procesos incluyen más que DIVISION CELULAR la cual es parte del CICLO CELULAR.
PLANTAS o sus derivados, a los que se les ha alterado el GENOMA mediante INGENIERÍA GENÉTICA.
Las mediciones físicas del cuerpo.
La cantidad de volumen o área de superficie de las CELULAS.
Grupo de células vegetales que son capaces de dividirse indefinidamente y cuya función principal es la de producir nuevo crecimiento en el extremo en crecimiento de la raíz o el tallo.
Apariencia externa del individuo. Es producto de las interacciones entre genes y entre el GENOTIPO y el ambiente.
Procedimientos administrativos implicados en la obtención de TEJIDOS u órganos para TRASPLANTE mediante distintos programas, sistemas u organizaciones. Estos procedimientos incluyen la obtención de consentimiento de los DONADORES DE TEJIDO y la organización del transporte de los tejidos y órganos donados, después de la RECOLECCIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS, a los HOSPITALES para la preparación y trasplante.
Transferencia de un órgano entre individuos de una misma especie o entre individuosd e especies diferentes.
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de procesos biológicos o enfermedades. Para modelos de enfermedades en animales vivos, MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD está disponible. Modelos biológicos incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
El órgano de la vista constituido por un par de órganos globulares compuestas de una estructura más o menos esférica de tres capas especializada para recibir y responder a la luz.
Cualquier cambio detectable y heredable en el material genético que cause un cambio en el GENOTIPO y que se transmite a las células hijas y a las generaciones sucesivas.
Estructuras expandidas, usualmente verdes, de plantas vasculares, que están característicamente constituidas por una expansión en forma de lámina ligada al tallo, y que funciona como órgano principal de la fotosíntesis y de la transpiración.
Número de CÉLULAS de un tipo específico, generalmente medidas por unidad de volumen o área de la muestra.
Proteínas que se encuentran en los núcleos de las células. No se confunden con las NUCLEOPROTEÍINAS que son proteínas conjugadas con ácidos nucleicos, que no están necesariamente presentes en el núcleo.
Unidades funcionales hereditarias de las PLANTAS.
Animales, o hijos de dichos animales, en los cuales se ha transferido experimentalmente material genético clonado utilizando una microinyección, bien directamente o dentro del embrión, de ADN extraño, o de tipos de células diferenciadas. Se han producido variedades transgénicas de conejos, ratas, peces, Xenopus, ovejas, cerdos y pollos utilizando genes de erizos de mar, Cándida, Drosophila, y ratas.
Desarrollo de las estructuras anatómicas para crear la forma de un organismo uni o multicelular. La morfogénesis proporciona cambios de forma de una o varias partes o de todo el organismo.
Sustancias endógenas, usualmente proteínas, que son efectivas en la iniciación, estimulación, o terminación del proceso de transcripción genética.
Una amplia categoría de proteínas trasportadoras que juegan un rol en TRANSDUCCION DE SEÑAL. Contienen generalmente varios dominios modulares, cada uno de los cuales tiene su propia actividad de enlace, y actúa formando complejos con otras moléculas de señalización intracelular. Las proteínas adaptadoras transductoras de señales carecen de actividad enzimática, sin embargo su actividad puede ser modulada por otras enzimas de transducción de señal.
Procesos que se dan en el desarrollo inicial de la morfogénesis directa. Especifican el plan corporal, asegurando que las células procederán a diferenciarse, crecer y diversificarse en tamaño y forma en las posiciones relativas correctas. Incluye la tipificación axial, segmentación, especificación compartimental, posición de las extremidades, tipificación de los límites orgánicos, tipificación de los vasos sanguíneos, etc.
Productos genéticos difusibles que actúan sobre moléculas homólogas o heterólogas de ADN viral o celular para regular la expresión de proteínas.
Producción de calor, o su medición, en un organismo que se encuentra en el nivel inferior de la química celular, en un estado de ayuno, vigilia e inactivo. Puede determinarse directamente por medio de un calorímetro o indirectamente calculando la producción de calor por el análisis de los productos finales de la oxidación dentro del organismo o por la cantidad de oxígeno utilizado.
Proteínas que se encuentran en plantas (flores, hierbas, arbustos, árboles, etc.). El concepto no incluye a proteínas que se encuentran en las verduras para los que las PROTEÍNAS DE VERDURAS están disponibles.
Embriones encapsulados de las plantas con florescencia. Se usan como tal o para alimentar a animales debido a su alto contenido de nutrientes concentrados tales como almidones, proteínas y grasas. Las semillas de colza, algodón o girasol se producen porque de ellas se obtienen aceites (grasas).
Un gran órgano glandular lobulada en el abdomen de los vertebrados que es responsable de la desintoxicación, el metabolismo, la síntesis y el almacenamiento de varias sustancias.
Afección progresiva caracterizada normalmente por el fallo combinado de varios órganos tales como los pulmones, el hígado, los riñones simultáneamente con algunos mecanismos de la coagulación, usualmente después de una lesión o en el post-operatorio.
Proteínas que controlan el CICLO DE DIVISIÓN CELULAR. Esta familia de proteínas incluye una gran variedad de clases, entre las que se encuentran las CINASAS DEPENDIENTES DE LA CICLINA, cinasas activadas por mitógenos, CICLINAS y FOSFOPROTEÍNA FOSFATASAS, así como sus presuntos sustratos, como las proteínas asociadas a la cromatina, las PROTEÍNAS DEL CITOESQUELETO y los FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN.
Fosfoproteínas son proteínas que contienen grupos fosfato unidos covalentemente, desempeñando diversos roles estructurales y funcionales dentro de la célula.
Células relativamente indiferenciadas que conservan la capacidad de dividirse y proliferar a lo largo de la vida posnatal para proporcionar células progenitoras que puedan diferenciase en células especializadas.
El EPITELIO espiral que contiene las CÉLULAS CILIADAS AUDITIVAS y células de sostén en la cóclea. El órgano espiral, situado sobre la MEMBRANA BASILAR y cubierto por una MEMBRANA TECTORIA gelatinosa, convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hacia el cerebro.
Característica restringida a un determinado órgano del cuerpo, como un tipo de célula, respuesta metabólica o la expresión de una determinada proteína o antígeno.
Proteínas que generalmente están involucradas en la interrupción del crecimiento celular. El déficit o las anomalias de tales proteínas puden determinar un crecimiento celular no regulado y el desarrollo de tumores.
Restricción progresiva del desarrollo potencial y la creciente especialización de la función que lleva a la formación de células, tejidos y órganos especializados.
Masa o cantidad de peso de un individuo. Se expresa en unidades de libras o kilogramos.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Fisión de las CÉLULAS. Incluye la CITOCINESIS, cuando se divide el CITOPLASMA de una célula y la DIVISIÓN CELULAR DEL NÚCLEO.
Familia de enzimas que catalizan la conversión de ATP y una proteína en ADP y una fosfoproteína.
Uno de los mecanismos mediante los que tiene lugar la MUERTE CELULAR (distinguir de NECROSIS y AUTOFAGOCITOSIS). La apoptosis es el mecanismo responsable de la eliminación fisiológica de las células y parece estar intrínsicamente programada. Se caracteriza por cambios morfológicos evidentes en el núcleo y el citoplasma, fraccionamiento de la cromatina en sitios regularmente espaciados y fraccionamiento endonucleolítico del ADN genómico (FRAGMENTACION DE ADN) en sitios entre los nucleosomas. Esta forma de muerte celular sirve como equilibrio de la mitosis para regular el tamaño de los tejidos animales y mediar en los procesos patológicos asociados al crecimiento tumoral.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Secuencia de PURINAS y PIRIMIDINAS de ácidos nucléicos y polinucleótidos. También se le llama secuencia de nucleótidos.
Un órgano quimiorreceptor accesorio que está separado de la principal MUCOSA OLFATORIA. Está situado en la base del septum nasal cerca del VOMER y de los huesos nasales. Envía señales químicas (como FEROMONAS) hacia el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, por lo tanto, influye en la reproducción y el comportamiento social. En los seres humanos, la mayoría de sus estructuras, salvo el conducto vomeronasal experimentan regresión después del nacimiento.
Introducción de un grupo fosforilo en un compuesto mediante la formación de un enlace estérico entre el compuesto y un grupo fosfórico.
Estructura situada cerca del agujero intraventricular que induce la CONDUCTA DE INGESTIÓN DE LÍQUIDO después de la estimulación con ANGIOTENSINAS.
Descenso anormal del órgano pélvico que resulta en protrusión de los órganos más allá de sus límites anatómicos normales. Los síntomas a menudo incluyen malestar vaginal, DISPAREUNIA, INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, e INCONTINENCIA FECAL.
Individuos que suministran tejidos vivos, órganos, células, sangre o componentes de la sangre para la transferencia o trasplante a receptores histocompatibles.
Procedimiento de extracción de TEJIDOS, órganos o muestras de DONADORES DE TEJIDO para su reutilización, como en el TRASPLANTE.
Estado de cese prolongado e irreversible de toda la actividad encefálica, se incluyen las funciones bajas del tronco del encéfalo con ausencia completa de los movimientos voluntarios, respuesta a estímulos, reflejos del tronco del encéfalo, y respiraciones espontáneas. Las afecciones reversibles que recuerdan a este estado clínico (ejemplo, sobredosis de sedante, hipotermia, etc.) se excluyen antes de hacer la determinación de muerte encefálica. (Traducción libre del original: Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp348-9)
Acumulación de una droga o sustancia química en varios órganos (incluyendo áquellos que no son relevantes para su acción farmacológica o terapeútica). Esta distribución depende de la tasa del flujo sanguíneo o o de perfusión del órgano, la capacidad de la droga para penetrar membranas, la especificidad tisular, la unión con proteínas. La distribución está generalmente expresada en tasas de tejido a plasma.
Células epiteliales que rodean la papila dental y se diferencian en tres capas: el epitelio interno del esmalte que consiste en los ameloblastos los cuales al final conforman el esmalte y la pulpa del esmalte y el epitelio externo del esmalte, los cuales se atrofian y desaparecen antes y durante el surgimiento de los dientes respectivamente.
Órgano del cuerpo que filtra la sangre para la secreción de ORINA y que regula las concentraciones de iones.
Órganos y estructuras anatómicas de los animales invertebrados y en los vertebrados no humanos.

El tamaño de los órganos se refiere al volumen o dimensión física de un órgano en particular dentro del cuerpo humano. Estas medidas pueden ser tomadas utilizando various métodos, como la radiología, la ecografía, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM). El tamaño normal de un órgano puede variar según varios factores, como la edad, el sexo y la variación interindividual. Cualquier desviación significativa del tamaño normal puede ser indicativo de una enfermedad o afección subyacente. Por ejemplo, un agrandamiento del hígado (hepatomegalia) puede ser resultado de diversas condiciones, como la infección, la inflamación o la proliferación celular anormal. Por lo tanto, el tamaño de los órganos es una métrica importante en el diagnóstico y monitoreo de diversas afecciones médicas.

Los Componentes Aéreos de las Plantas, también conocidos como Fitosfera Aérea, se refieren a todas las partes de una planta que están expuestas al aire y reciben luz solar durante su crecimiento y desarrollo. Estos componentes incluyen principalmente hojas, tallos, flores y frutos, pero excluyen las raíces, que son parte de la fitosfera terrestre.

Las hojas son el componente aéreo más importante, ya que realizan la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas convierten la energía solar en energía química para su crecimiento y desarrollo. Los tallos proporcionan soporte estructural a las hojas y otras partes de la planta, y también pueden almacenar nutrientes. Las flores son las estructuras reproductivas de las plantas, mientras que los frutos contienen las semillas y ayudan en su dispersión.

El estudio de los Componentes Aéreos de las Plantas es importante en diversas áreas de la ciencia, incluyendo la botánica, la agricultura, la horticultura y la medicina. La comprensión de cómo funcionan y se desarrollan estas partes puede ayudar a mejorar los cultivos y la producción alimentaria, así como a desarrollar nuevos fármacos y tratamientos médicos.

'Physalis' es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia de las solanáceas, que también incluye vegetales como los tomates y las berenjenas. Muchas especies de Physalis producen pequeños frutos comestibles encerrados en una cubierta papirácea o caliciforme, conocidos comúnmente como "lanternillas". Un ejemplo muy conocido es la especie Physalis peruviana, cuyo fruto se conoce como "aguayente" o "uvilla" y se consume en algunos países. Aunque los frutos de estas plantas tienen usos culinarios y medicinales, hay que tener precaución ya que algunas especies contienen alcaloides potencialmente tóxicos.

En la biología y genética, las proteínas de Drosophila se refieren específicamente a las proteínas identificadas y estudiadas en el modelo de organismo de laboratorio, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). Estas proteínas desempeñan diversas funciones vitales en los procesos celulares y desarrollo del organismo. Un ejemplo bien conocido es la proteína "activadora de transcripción", que se une al ADN y ayuda a controlar la expresión génica. La investigación sobre las proteínas de Drosophila ha sido fundamental para avanzar en nuestra comprensión de la genética, la biología del desarrollo y diversas funciones celulares, ya que su rápido ciclo vital y fácil manipulación genética hacen de este organismo un sistema modelo ideal.

En la terminología médica, "ala" se puede referir a varias estructuras diferentes en el cuerpo humano. Algunos ejemplos comunes son:

1. Ala nasal: La proyección lateral de tejido blando que sobresale desde los lados de la nariz.
2. Ala del hueso cigomático (hueso malar): La extensión lateral del arco zigomático o mejilla.
3. Ala hepática: Las partes laterales del hígado, que se extienden desde el lóbulo derecho e izquierdo.
4. Ala esternal: El borde lateral de la parte superior del esternón.
5. Alas de la epífisis: Extremos laterales de la epífisis, que es una estructura en el extremo de los huesos largos que se encarga del crecimiento óseo.

En cada caso, "ala" se refiere a una extensión o proyección lateral de una estructura anatómica más grande. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el significado específico puede variar dependiendo del contexto médico en el que se use.

Las Proteínas Serina-Treonina Quinasas (STKs, por sus siglas en inglés) son un tipo de enzimas que participan en la transducción de señales dentro de las células vivas. Estas enzimas tienen la capacidad de transferir grupos fosfato desde un donante de fosfato, como el ATP (trifosfato de adenosina), a las serinas o treoninas específicas de proteínas objetivo. Este proceso de fosforilación es crucial para la activación o desactivación de diversas proteínas y, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la regulación de varios procesos celulares, incluyendo el crecimiento celular, la diferenciación, la apoptosis (muerte celular programada) y la respuesta al estrés.

Las STKs poseen un sitio activo conservado que contiene los residuos de aminoácidos necesarios para la catálisis de la transferencia de fosfato. La actividad de las STKs está regulada por diversos mecanismos, como la interacción con dominios reguladores o la fosforilación de residuos adicionales en la propia enzima. Las mutaciones en genes que codifican para estas quinasas pueden resultar en trastornos del desarrollo y enfermedades graves, como el cáncer. Por lo tanto, las STKs son objetivos importantes para el desarrollo de fármacos terapéuticos dirigidos a alterar su actividad en diversas patologías.

Los péptidos y proteínas de señalización intracelular son moléculas que desempeñan un papel crucial en la comunicación y regulación de procesos celulares dentro de una célula. A diferencia de los mensajeros químicos que se utilizan para la comunicación entre células (como las hormonas y neurotransmisores), estos péptidos y proteínas actúan dentro de la célula para regular diversas funciones celulares, como el metabolismo, el crecimiento, la diferenciación y la apoptosis.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, mientras que las proteínas están formadas por cadenas más largas de aminoácidos. En ambos casos, la secuencia específica de aminoácidos confiere a la molécula su actividad biológica y determina cómo interactúa con otras moléculas dentro de la célula.

La señalización intracelular implica una serie de eventos que comienzan cuando una proteína receptora en la membrana celular o en el citoplasma reconoce y se une a un ligando, como un péptido o una proteína. Esta interacción desencadena una cascada de eventos que involucran a diversas proteínas y enzimas, lo que finalmente conduce a la activación o inhibición de diversos procesos celulares.

Algunos ejemplos importantes de péptidos y proteínas de señalización intracelular incluyen:

1. Factores de transcripción: son proteínas que regulan la expresión génica al unirse al ADN y promover o inhibir la transcripción de genes específicos.
2. Segundos mensajeros: son moléculas pequeñas, como el AMP cíclico (cAMP) y el fosfoinositol trisfosfato (PIP3), que desempeñan un papel crucial en la transmisión de señales desde los receptores hacia el interior de la célula.
3. Quinasas: son enzimas que agreguen grupos fosfato a otras proteínas, modificando su actividad y participando en diversos procesos celulares, como la regulación del ciclo celular y la respuesta al estrés.
4. Proteínas de unión a GTP: son proteínas que se unen a nucleótidos de guanina y desempeñan un papel importante en la transducción de señales, especialmente en la vía de las proteínas Ras.
5. Inhibidores de proteasa: son péptidos que regulan la actividad de las proteasas, enzimas que descomponen otras proteínas y desempeñan un papel importante en diversos procesos celulares, como la apoptosis y la respuesta inmunitaria.

En general, los péptidos y proteínas desempeñan un papel crucial en la transducción de señales y la regulación de diversos procesos celulares. Su estudio y comprensión son esenciales para entender el funcionamiento de las células y desarrollar nuevas terapias y tratamientos para enfermedades como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las infecciones virales.

La regulación del desarrollo de la expresión génica es un proceso complejo y fundamental en biología que involucra diversos mecanismos moleculares para controlar cuándo, dónde y en qué nivel se activan o desactivan los genes durante el crecimiento y desarrollo de un organismo. Esto ayuda a garantizar que los genes se expresen apropiadamente en respuesta a diferentes señales y condiciones celulares, lo que finalmente conduce al correcto funcionamiento de los procesos celulares y a la formación de tejidos, órganos y sistemas específicos.

La regulación del desarrollo de la expresión génica implica diversos niveles de control, que incluyen:

1. Control cromosómico: Este nivel de control se produce a través de la metilación del ADN y otras modificaciones epigenéticas que alteran la estructura de la cromatina y, por lo tanto, la accesibilidad de los factores de transcripción a los promotores y enhancers de los genes.
2. Control transcripcional: Este nivel de control se produce mediante la interacción entre los factores de transcripción y los elementos reguladores del ADN, como promotores y enhancers, que pueden activar o reprimir la transcripción génica.
3. Control post-transcripcional: Este nivel de control se produce mediante el procesamiento y estabilidad del ARN mensajero (ARNm), así como por la traducción y modificaciones posteriores a la traducción de las proteínas.

La regulación del desarrollo de la expresión génica está controlada por redes complejas de interacciones entre factores de transcripción, coactivadores, corepressores, modificadores epigenéticos y microRNAs (miRNAs), que trabajan juntos para garantizar un patrón adecuado de expresión génica durante el desarrollo embrionario y en los tejidos adultos. Los defectos en la regulación de la expresión génica pueden conducir a diversas enfermedades, como cáncer, trastornos neurológicos y enfermedades metabólicas.

La transducción de señal en un contexto médico y biológico se refiere al proceso por el cual las células convierten un estímulo o señal externo en una respuesta bioquímica o fisiológica específica. Esto implica una serie de pasos complejos que involucran varios tipos de moléculas y vías de señalización.

El proceso generalmente comienza con la unión de una molécula señalizadora, como un neurotransmisor o una hormona, a un receptor específico en la membrana celular. Esta interacción provoca cambios conformacionales en el receptor que activan una cascada de eventos intracelulares.

Estos eventos pueden incluir la activación de enzimas, la producción de segundos mensajeros y la modificación de proteínas intracelulares. Finalmente, estos cambios llevan a una respuesta celular específica, como la contracción muscular, la secreción de hormonas o la activación de genes.

La transducción de señal es un proceso fundamental en muchas funciones corporales, incluyendo la comunicación entre células, la respuesta a estímulos externos e internos, y la coordinación de procesos fisiológicos complejos.

Las proteínas de Arabidopsis se refieren a las proteínas específicas identificadas y estudiadas en la modelo de planta Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una pequeña planta con flores, ampliamente utilizada en la investigación biológica debido a su pequeño genoma, facilidad de cultivo y ciclo de vida corto.

El estudio de las proteínas de Arabidopsis proporciona información valiosa sobre la función, estructura y regulación de las proteínas en las plantas. Estos estudios pueden ayudar a los científicos a comprender mejor los procesos biológicos fundamentales en las plantas, como el crecimiento, desarrollo, respuesta al estrés ambiental y la defensa contra patógenos. Además, dado que muchos principios básicos de la biología celular son comunes a todas las especies, los descubrimientos realizados en Arabidopsis a menudo pueden extrapolarse a otras plantas, incluidos los cultivos agrícolas importantes.

Existen diferentes tipos de proteínas de Arabidopsis que se han estudiado, como las proteínas involucradas en la fotosíntesis, la transcripción, la traducción, el metabolismo, la respuesta al estrés y la senescencia. El análisis de proteínas de Arabidopsis a menudo implica técnicas experimentales como la espectrometría de masas, la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear para determinar la estructura y la función de las proteínas.

La regulación de la expresión génica en plantas se refiere al proceso por el cual los factores genéticos y ambientales controlan la activación y desactivación de los genes, así como la cantidad de ARN mensajero (ARNm) y proteínas producidas a partir de esos genes en las células vegetales.

Este proceso es fundamental para el crecimiento, desarrollo y respuesta a estímulos ambientales de las plantas. La regulación puede ocurrir a nivel de transcripción (activación/desactivación del gen), procesamiento del ARNm (por ejemplo, splicing alternativo, estabilidad del ARNm) y traducción (producción de proteínas).

La regulación de la expresión génica en plantas está controlada por una variedad de factores, incluyendo factores transcripcionales, modificaciones epigenéticas, microRNA (miRNA), ARN de interferencia (siRNA) y otras moléculas reguladoras. La comprensión de la regulación de la expresión génica en plantas es crucial para el desarrollo de cultivos con propiedades deseables, como resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés abiótico y mayor rendimiento.

¡Hola! Parece que estás buscando información sobre la definición médica o biológica de 'Arabidopsis'. Permíteme ayudarte.

'Arabidopsis' es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Brassicaceae, que también incluye cultivos importantes como la col y el brócoli. La especie más comúnmente estudiada en este género es Arabidopsis thaliana, que se utiliza ampliamente como organismo modelo en la investigación biológica, especialmente en el campo de la genética vegetal.

Arabidopsis thaliana es una pequeña planta anual que crece rápidamente y tiene un ciclo de vida corto, lo que facilita su estudio en laboratorio. Su genoma fue secuenciado por primera vez en el año 2000, lo que permitió a los científicos estudiar la función de genes específicos y su regulación en detalle.

La investigación con Arabidopsis ha proporcionado importantes conocimientos sobre diversos aspectos de la biología vegetal, como el desarrollo de las plantas, la respuesta al estrés ambiental, la interacción con patógenos y la resistencia a enfermedades. Sin embargo, cabe destacar que Arabidopsis no tiene una relevancia directa en la medicina humana, ya que no se utiliza como modelo para el estudio de enfermedades humanas.

Espero haber respondido a tu pregunta. Si tienes alguna duda adicional, no dudes en preguntarme. 🙂

Lo siento, hay alguna confusión en su consulta. El término "flores" generalmente se refiere a los pétalos y las partes coloridas de una planta florida. Sin embargo, en el contexto médico, no existe una definición específica para 'flores'. Si está buscando información sobre un término médico específico que suene similar, por favor proporcione más detalles para que pueda ayudarlo mejor.

La palabra "Drosophila" no tiene una definición médica específica, ya que se utiliza generalmente en el contexto de la biología y la genética. Se refiere a un género de pequeñas moscas conocidas comúnmente como moscas de la fruta. Una de las especies más comunes y ampliamente estudiadas es Drosophila melanogaster, que se utiliza a menudo en experimentos de genética y desarrollo debido a su ciclo de vida corto, fácil cría en laboratorio y genoma relativamente simple.

Aunque "Drosophila" no es un término médico, el estudio de estas moscas ha contribuido significativamente al conocimiento médico, particularmente en el campo de la genética humana. Los descubrimientos en Drosophila han llevado a avances en nuestra comprensión de los principios básicos de la herencia y la expresión génica, lo que ha ayudado a esclarecer las bases moleculares de varias enfermedades humanas.

"Drosophila melanogaster", comúnmente conocida como la mosca de la fruta, es un organismo modelo ampliamente utilizado en estudios genéticos y biomédicos. Es una especie de pequeña mosca que se reproduce rápidamente y tiene una vida corta, lo que facilita el estudio de varias generaciones en un período de tiempo relativamente corto.

Desde un punto de vista médico, el estudio de Drosophila melanogaster ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en genética y biología molecular. Se han identificado y caracterizado varios genes y procesos moleculares que están conservados evolutivamente entre los insectos y los mamíferos, incluidos los humanos. Por lo tanto, los descubrimientos realizados en esta mosca a menudo pueden arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes de diversas enfermedades humanas.

Por ejemplo, la investigación con Drosophila melanogaster ha proporcionado información importante sobre el envejecimiento, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del desarrollo. Además, este organismo se utiliza a menudo para estudiar los efectos de diversos factores ambientales, como las toxinas y los patógenos, en la salud y la enfermedad.

En resumen, Drosophila melanogaster es un importante organismo modelo en investigación médica y biológica, que ha ayudado a arrojar luz sobre una variedad de procesos genéticos y moleculares que subyacen en diversas enfermedades humanas.

La proliferación celular es un proceso biológico en el que las células se dividen y aumentan su número. Este proceso está regulado por factores de crecimiento y otras moléculas de señalización, y desempeña un papel crucial en procesos fisiológicos normales, como el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas y el crecimiento durante la infancia.

Sin embargo, la proliferación celular descontrolada también puede contribuir al crecimiento y propagación de tumores malignos o cancerosos. En tales casos, las células cancerosas evaden los mecanismos normales de control del crecimiento y continúan dividiéndose sin detenerse, lo que lleva a la formación de un tumor.

La capacidad de una célula para proliferar se mide a menudo mediante el conteo de células o por la determinación de la tasa de crecimiento celular, que se expresa como el número de células que se dividen en un período de tiempo determinado. Estas medidas pueden ser importantes en la investigación médica y clínica, ya que proporcionan información sobre los efectos de diferentes tratamientos o condiciones experimentales sobre el crecimiento celular.

Las plantas modificadas genéticamente (PGM) son organismos vegetales que han sido alterados a nivel molecular mediante la introducción de uno o más genes (ADN exógeno) para producir nuevas características que serían difíciles o imposibles de obtener mediante métodos de cría tradicionales. Este proceso se conoce como transgénesis. Los genes insertados en las PGM pueden provenir de otras variedades o especies de plantas, bacterias, virus u hongos.

El objetivo principal del uso de la tecnología de PGMs es mejorar las características deseables de una planta, como su resistencia a plagas, enfermedades, sequías o herbicidas; aumentar su valor nutricional; extender su vida útil; mejorar su calidad y cantidad de cosecha; y reducir los costos de producción. Algunos ejemplos comunes de PGMs incluyen el maíz Bt resistente a insectos, la soja tolerante a herbicidas y el algodón BT que contiene genes modificados para producir toxinas insecticidas naturales.

Es importante mencionar que antes de ser comercializadas, las PGMs deben pasar por rigurosas pruebas y evaluaciones científicas para garantizar su seguridad ambiental y sanitaria. Estos análisis abordan aspectos como la toxicidad, alergénicos, composición nutricional y efectos en los ecosistemas donde serán cultivadas. A pesar de las evaluaciones exhaustivas, el uso y comercialización de PGMs siguen siendo objeto de debate ético, social y regulatorio en diversas partes del mundo.

El tamaño corporal, en términos médicos, se refiere al peso y la estatura de un individuo, que comúnmente se utiliza para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC es una medida aproximada de las grasas corporales. Se obtiene dividiendo el peso de una persona (expresado en kilogramos) por el cuadrado de su estatura (expresada en metros).

Aquí está la fórmula para calcular el IMC: IMC = peso (kg) / altura^2 (m^2)

Los rangos de IMC se agrupan en diferentes categorías:

- Menos de 18,5: Bajo peso
- 18,5 a 24,9: Normal o saludable
- 25,0 a 29,9: Exceso de peso
- 30,0 a 34,9: Obesidad grado I
- 35,0 a 39,9: Obesidad grado II
- 40 o más: Obesidad grado III (extrema)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el IMC no tiene en cuenta la composición corporal, como la cantidad de músculo y grasa, y puede no ser una medida precisa de la salud para todos los individuos. Por ejemplo, los atletas con mucha masa muscular pueden tener un IMC alto, pero eso no necesariamente significa que tengan sobrepeso u obesidad.

El tamaño de la célula se refiere al volumen o dimensión general de una célula viva. En los organismos multicelulares, el tamaño de las células varía considerablemente dependiendo de su función y tipo. Por ejemplo, los óvulos humanos son algunas de las células más grandes, con un diámetro promedio de alrededor de 0,1 mm, mientras que los glóbulos rojos son significativamente más pequeños, con un diámetro promedio de solo aproximadamente 7 micrómetros.

El tamaño de la célula está determinado por una variedad de factores, incluyendo la función celular, el medio ambiente y los procesos metabólicos. Las células más grandes generalmente tienen mayores requisitos de nutrientes y están mejor equipadas para llevar a cabo funciones que involucran la síntesis de proteínas o la producción de energía. Por otro lado, las células más pequeñas pueden difundir eficazmente los nutrientes y los gases a través de sus membranas celulares y suelen tener vidas más cortas.

El estudio del tamaño de la célula y sus implicaciones en la función celular es una parte importante de la biología celular y la fisiología. Los científicos han identificado varios factores que influyen en el tamaño de la célula, como la disponibilidad de nutrientes, los procesos de división celular y la presencia de estructuras intracelulares especializadas. Sin embargo, aún queda mucho por aprender sobre cómo se regulan exactamente estos factores y cómo interactúan entre sí para determinar el tamaño final de una célula.

Los meristemas son tejidos vegetales especializados en la producción de nuevas células. Se encuentran en las zonas de crecimiento activo de las plantas y están compuestos por células que tienen el potencial de dividirse indefinidamente. Existen dos tipos principales de meristemas: el meristema apical, ubicado en las puntas de los tallos y raíces, y el meristema lateral o cambial, localizado en los lados de los tallos y raíces. Los meristemas son responsables del crecimiento en longitud y grosor de las plantas, y producen células que se diferencian en tejidos especializados a medida que se alejan del meristema.

El término 'fenotipo' se utiliza en genética y medicina para describir el conjunto de características observables y expresadas de un individuo, resultantes de la interacción entre sus genes (genotipo) y los factores ambientales. Estas características pueden incluir rasgos físicos, biológicos y comportamentales, como el color de ojos, estatura, resistencia a enfermedades, metabolismo, inteligencia e inclinaciones hacia ciertos comportamientos, entre otros. El fenotipo es la expresión tangible de los genes, y su manifestación puede variar según las influencias ambientales y las interacciones genéticas complejas.

La obtención de tejidos y órganos se refiere al proceso de adquisición de tejidos o órganos humanos o animales, generalmente con fines de trasplante, investigación médica o enseñanza. En el contexto médico, especialmente en relación con los trasplantes, este término se utiliza para describir la extracción cuidadosa y ética de tejidos y órganos de donantes vivos o fallecidos. El proceso involucra una serie de procedimientos estandarizados y regulaciones estrictas para garantizar la seguridad, la calidad y el consentimiento informado. La obtención de tejidos y órganos debe realizarse bajo la supervisión de profesionales médicos calificados y con el debido respeto a los principios éticos y legales.

Un trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico en el que un órgano dañado o fallido se reemplaza por uno sano, donado generalmente por otra persona. Esto puede ser una opción de tratamiento para aquellos que sufren de insuficiencia orgánica severa y otras afecciones médicas graves. Los tipos comunes de trasplantes de órganos incluyen riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino delgado.

El proceso implica la extracción quirúrgica del órgano enfermo seguida de la inserción y conexión del nuevo órgano al sistema circulatorio y/o respiratorio del receptor. Después del trasplante, el paciente necesitará tomar medicamentos inmunosupresores durante toda su vida para prevenir el rechazo del nuevo órgano por parte de su sistema inmunitario.

Es importante mencionar que el proceso de obtener un órgano donado puede ser complicado y requiere una cuidadosa consideración ética y legal. En muchos casos, los pacientes son agregados a listas de espera nacionales hasta que se encuentra un donante compatible. La compatibilidad se determina mediante pruebas que comparan los tejidos y tipos de sangre del donante y el receptor.

Los Modelos Biológicos en el contexto médico se refieren a la representación fisiopatológica de un proceso o enfermedad particular utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. Estos modelos pueden ser creados utilizando organismos enteros, tejidos, células, órganos o sistemas bioquímicos y moleculares. Se utilizan ampliamente en la investigación médica y biomédica para estudiar los mecanismos subyacentes de una enfermedad, probar nuevos tratamientos, desarrollar fármacos y comprender mejor los procesos fisiológicos normales.

Los modelos biológicos pueden ser categorizados en diferentes tipos:

1. Modelos animales: Se utilizan animales como ratones, ratas, peces zebra, gusanos nematodos y moscas de la fruta para entender diversas patologías y probar terapias. La similitud genética y fisiológica entre humanos y estos organismos facilita el estudio de enfermedades complejas.

2. Modelos celulares: Las líneas celulares aisladas de tejidos humanos o animales se utilizan para examinar los procesos moleculares y celulares específicos relacionados con una enfermedad. Estos modelos ayudan a evaluar la citotoxicidad, la farmacología y la eficacia de los fármacos.

3. Modelos in vitro: Son experimentos que se llevan a cabo fuera del cuerpo vivo, utilizando células o tejidos aislados en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos permiten un estudio detallado de los procesos bioquímicos y moleculares.

4. Modelos exvivo: Implican el uso de tejidos u órganos extraídos del cuerpo humano o animal para su estudio en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos preservan la arquitectura y las interacciones celulares presentes in vivo, lo que permite un análisis más preciso de los procesos fisiológicos y patológicos.

5. Modelos de ingeniería de tejidos: Involucran el crecimiento de células en matrices tridimensionales para imitar la estructura y función de un órgano o tejido específico. Estos modelos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos y terapias celulares.

6. Modelos animales: Se utilizan diversas especies de animales, como ratones, peces zebra, gusanos y moscas de la fruta, para comprender mejor las enfermedades humanas y probar nuevos tratamientos. La elección de la especie depende del tipo de enfermedad y los objetivos de investigación.

Los modelos animales y celulares siguen siendo herramientas esenciales en la investigación biomédica, aunque cada vez se utilizan más modelos alternativos y complementarios, como los basados en células tridimensionales o los sistemas de cultivo orgánico. Estos nuevos enfoques pueden ayudar a reducir el uso de animales en la investigación y mejorar la predictividad de los resultados obtenidos in vitro para su posterior validación clínica.

El ojo, también conocido como glóbulo ocular, es el órgano sensorial responsable de la recepción y procesamiento de estímulos visuales en humanos y animales. Se compone de varias partes que trabajan juntas para permitir la visión:

1. La córnea: es la parte transparente y externa del ojo que protege el interior y ayuda a enfocar la luz.
2. El iris: es el anillo de color alrededor de la pupila que regula la cantidad de luz que entra en el ojo, dilatándose o contraiéndose.
3. La pupila: es la abertura negra en el centro del iris a través de la cual la luz entra en el ojo.
4. El cristalino: es una lente biconvexa situada detrás de la pupila que ayuda a enfocar la luz en la retina.
5. La retina: es la membrana interna del ojo donde se encuentran los fotorreceptores (conos y bastones) que convierten la luz en impulsos nerviosos.
6. El nervio óptico: es el haz de fibras nerviosas que transmite los impulsos nerviosos desde la retina al cerebro, donde se interpretan como imágenes visuales.
7. El humor acuoso y el humor vítreo: son líquidos claros que llenan diferentes partes del ojo y ayudan a mantener su forma y función.

La salud ocular es fundamental para una buena visión y calidad de vida, por lo que es importante someterse a exámenes oftalmológicos regulares y proteger los ojos de lesiones y enfermedades.

En términos médicos, una mutación se refiere a un cambio permanente y hereditable en la secuencia de nucleótidos del ADN (ácido desoxirribonucleico) que puede ocurrir de forma natural o inducida. Esta alteración puede afectar a uno o más pares de bases, segmentos de DNA o incluso intercambios cromosómicos completos.

Las mutaciones pueden tener diversos efectos sobre la función y expresión de los genes, dependiendo de dónde se localicen y cómo afecten a las secuencias reguladoras o codificantes. Algunas mutaciones no producen ningún cambio fenotípico visible (silenciosas), mientras que otras pueden conducir a alteraciones en el desarrollo, enfermedades genéticas o incluso cancer.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo: puntuales (sustituciones de una base por otra), deletérreas (pérdida de parte del DNA), insercionales (adición de nuevas bases al DNA) o estructurales (reordenamientos más complejos del DNA). Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la evolución y diversidad biológica.

En la terminología médica, las hojas de planta generalmente se refieren al uso de preparaciones derivadas de las hojas de ciertas plantas con fines terapéuticos. Esto es parte de la fitoterapia, que es el uso de extractos de plantas enteras o sus componentes activos como medicina.

Las hojas de algunas plantas contienen compuestos químicos que pueden ser beneficiosos para la salud y se han utilizado en diversas tradiciones médicas alrededor del mundo para tratar una variedad de condiciones. Por ejemplo, las hojas de alcachofa se han utilizado en la medicina tradicional para ayudar a la digestión y promover la salud hepática. Las hojas de té verde se han estudiado por sus posibles beneficios anticancerígenos y antiinflamatorios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque algunas hojas de plantas pueden tener propiedades medicinales, también pueden interactuar con ciertos medicamentos o causar reacciones alérgicas. Por lo tanto, siempre se debe consultar a un profesional médico antes de comenzar cualquier tratamiento a base de hierbas.

El término 'recuento de células' se refiere al proceso o resultado del contar y medir la cantidad de células presentes en una muestra específica, generalmente obtenida a través de un procedimiento de laboratorio como un frotis sanguíneo, aspiración de líquido cefalorraquídeo (LCR) o biopsia. Este recuento puede ser total, es decir, incluye todos los tipos de células presentes, o diferencial, en el que se identifican y cuentan separadamente diferentes tipos de células, como glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos), plaquetas (trombocitos) en una muestra de sangre periférica.

El recuento de células es una herramienta diagnóstica importante en medicina, ya que permite evaluar la salud general de un paciente y detectar condiciones patológicas, como anemia, infecciones, inflamación o trastornos hematológicos. Los valores de referencia para los recuentos celulares varían según la edad, el sexo y otros factores individuales, por lo que es fundamental comparar los resultados con los valores normales correspondientes al paciente.

Las proteínas nucleares se refieren a un grupo diversificado de proteínas que se localizan en el núcleo de las células e interactúan directa o indirectamente con el ADN y/u otras moléculas de ARN. Estas proteínas desempeñan una variedad de funciones cruciales en la regulación de los procesos celulares, como la transcripción génica, la replicación del ADN, la reparación del ADN, el mantenimiento de la integridad del genoma y la organización de la cromatina.

Las proteínas nucleares se clasifican en diferentes categorías según su función y localización subnuclear. Algunos ejemplos de proteínas nucleares incluyen histonas, factores de transcripción, coactivadores y corepresores, helicasas, ligasas, polimerasas, condensinas y topoisomerasas.

La mayoría de las proteínas nucleares se sintetizan en el citoplasma y luego se importan al núcleo a través del complejo de poros nuclear (NPC) mediante un mecanismo de reconocimiento de señales de localización nuclear. Las proteínas nucleares suelen contener secuencias consenso específicas, como el dominio de unión a ADN o la secuencia de localización nuclear, que les permiten interactuar con sus socios moleculares y realizar sus funciones dentro del núcleo.

La disfunción o alteración en la expresión y función de las proteínas nucleares se ha relacionado con varias enfermedades humanas, como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las miopatías. Por lo tanto, comprender la estructura, la función y la regulación de las proteínas nucleares es fundamental para avanzar en nuestra comprensión de los procesos celulares y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar diversas afecciones médicas.

Los genes de plantas se refieren a los segmentos específicos de ADN o ARN presentes en el genoma de las plantas que codifican información genética para la síntesis de proteínas y otras moléculas importantes. Estos genes desempeñan un papel crucial en la determinación de los rasgos y características de las plantas, como su crecimiento, desarrollo, reproducción, resistencia a enfermedades y estrés ambiental.

Los genes de plantas están organizados en cromosomas dentro del núcleo celular. Cada gen tiene una secuencia única de nucleótidos que codifica para un producto génico específico, como una proteína o un ARN no codificante. Las mutaciones en los genes de plantas pueden dar lugar a cambios en las características de la planta, lo que puede resultar en fenotipos alterados.

La investigación en genética vegetal ha permitido la identificación y caracterización de miles de genes de plantas, lo que ha llevado al desarrollo de cultivos mejorados con rasgos deseables, como mayor rendimiento, resistencia a enfermedades y tolerancia al estrés ambiental. La edición de genes y la ingeniería genética también han permitido la introducción de genes específicos en plantas para mejorar sus rasgos y hacerlos más resistentes a las plagas y enfermedades.

Los animales modificados genéticamente (AMG) son organismos vivos en los que se ha alterado el material genético o ADN mediante técnicas de ingeniería genética. Esto se hace generalmente para introducir un nuevo gen o traits específicos que no ocurren naturalmente en ese animal. El proceso implica la inserción, eliminación o modificación de uno o más genes utilizando vectoras, como bacterias o virus, o técnicas como CRISPR-Cas9 para editar directamente el ADN.

Los AMG se utilizan en diversos campos, incluyendo la investigación biomédica, la agricultura y la producción industrial. En la investigación biomédica, los AMG pueden ayudar a entender mejor las funciones de genes específicos y su relación con enfermedades humanas. También se utilizan para desarrollar modelos animales de enfermedades humanas, lo que permite a los científicos probar nuevos tratamientos y vacunas antes de llevarlos a ensayos clínicos con humanos.

En la agricultura, los AMG se utilizan para mejorar las características deseables de los animales, como aumentar su resistencia a enfermedades o mejorar su crecimiento y rendimiento. Por ejemplo, algunos peces criados comercialmente han sido modificados genéticamente para crecer más rápido y necesitar menos alimentos.

Sin embargo, el uso de AMG también plantea preocupaciones éticas y ambientales. Existen riesgos potenciales asociados con la liberación accidental o intencional de estos organismos en el medio ambiente, ya que podrían alterar los ecosistemas locales y causar daños a las especies nativas. Además, hay preguntas sobre si es ético modificar genéticamente a los animales con fines no médicos o de otro tipo. Estos temas siguen siendo objeto de debate en la sociedad y entre los científicos e investigadores.

La morfogénesis es un término médico y biológico que se refiere al proceso de formación y desarrollo de los tejidos, órganos y estructuras corporales durante el crecimiento y desarrollo embrionario. Implica la diferenciación, crecimiento y organización espacial de las células para dar forma a diversas partes del cuerpo. La morfogénesis está controlada por una compleja interacción de factores genéticos, moleculares y ambientales. Es un proceso fundamental en el desarrollo prenatal y también desempeña un papel importante en la curación de heridas y la regeneración tisular en adultos.

Los factores de transcripción son proteínas que regulan la transcripción genética, es decir, el proceso por el cual el ADN es transcrito en ARN. Estas proteínas se unen a secuencias específicas de ADN, llamadas sitios enhancer o silencer, cerca de los genes que van a ser activados o desactivados. La unión de los factores de transcripción a estos sitios puede aumentar (activadores) o disminuir (represores) la tasa de transcripción del gen adyacente.

Los factores de transcripción suelen estar compuestos por un dominio de unión al ADN y un dominio de activación o represión transcripcional. El dominio de unión al ADN reconoce y se une a la secuencia específica de ADN, mientras que el dominio de activación o represión interactúa con otras proteínas para regular la transcripción.

La regulación de la expresión génica por los factores de transcripción es un mecanismo fundamental en el control del desarrollo y la homeostasis de los organismos, y está involucrada en muchos procesos celulares, como la diferenciación celular, el crecimiento celular, la respuesta al estrés y la apoptosis.

Las proteínas adaptadoras transductoras de señales son un tipo de proteínas intracelulares que participan en la transducción y amplificación de señales bioquímicas desde el medio externo al interior de la célula. Se encargan de conectar receptores de membrana con diversos efectores intracelulares, como enzimas o factores de transcripción, mediante interacciones proteína-proteína y dominios estructurales específicos. Esto permite que las señales extracelulares activen una cascada de respuestas bioquímicas dentro de la célula, desencadenando diversos procesos fisiológicos como el crecimiento celular, diferenciación y apoptosis. Algunos ejemplos de proteínas adaptadoras transductoras de señales incluyen las proteínas Grb2, Shc y SOS1, que desempeñan un papel crucial en la vía de activación del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

La tipificación del cuerpo, en el contexto de la medicina antroposófica, es un sistema de clasificación que categoriza a las personas en cuatro tipos constitucionales principales: flemático, sanguíneo, nervioso y linfático. Esta teoría fue desarrollada por el médico austríaco Rudolf Steiner y la farmacéutica italiana Ita Wegman a principios del siglo XX.

1. El tipo constitucional flemático se caracteriza por una tendencia a la retención de líquidos, una piel pálida y fría, y un metabolismo lento. Las personas de este tipo a menudo tienen una complexión robusta y redonda.

2. El tipo constitucional sanguíneo se caracteriza por una circulación y metabolismo acelerados. Estas personas tienden a tener una piel cálida y rosada, y un fuerte apetito.

3. El tipo constitucional nervioso se caracteriza por una tendencia a la tensión y al estrés. Estas personas suelen ser delgadas, con manos y pies fríos, y una digestión lenta.

4. El tipo constitucional linfático se caracteriza por un sistema inmunológico débil y una tendencia a la ganancia de peso. Las personas de este tipo suelen tener una complexión blanda y redonda.

Es importante señalar que estas categorías son teóricas y no existen pruebas médicas objetivas para determinar a qué tipo pertenece una persona. Además, la mayoría de las personas no encajan perfectamente en una sola categoría y pueden mostrar rasgos de varios tipos. Por estas razones, la tipificación del cuerpo no es reconocida como un sistema médico convencional.

Los transactivadores son proteínas que se unen a elementos reguladores específicos del ADN y desempeñan un papel crucial en la regulación de la transcripción génica. Estas proteínas pueden activar o reprimir la transcripción, dependiendo de su tipo y del contexto genético. Los transactivadores a menudo contienen dominios estructurales distintos que les permiten interactuar con otras moléculas importantes en el proceso de regulación génica, como coactivadores, corepressores o histona deacetilasas (HDACs). Un ejemplo bien conocido de un transactivador es el factor de transcripción NF-kB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), que desempeña un papel central en la respuesta inmune y la inflamación. Los trastornos en la función de los transactivadores se han relacionado con diversas enfermedades, incluyendo cáncer y trastornos neurodegenerativos.

El metabolismo basal, también conocido como metabolismo en reposo, se refiere a la cantidad mínima de energía que un organismo necesita para mantener las funciones vitales en estado de reposo. Esto incluye el funcionamiento del sistema nervioso central, el sistema respiratorio y circulatorio, la actividad celular, la síntesis y degradación de proteínas, y otras reacciones metabólicas esenciales que ocurren en el cuerpo. El metabolismo basal se mide en unidades de energía por unidad de tiempo, generalmente en calorías por día. Es importante destacar que factores como la edad, el sexo, el peso corporal y la masa muscular pueden influir en la tasa de metabolismo basal de un individuo.

Las proteínas de plantas, también conocidas como proteínas vegetales, se refieren a las proteínas que se obtienen directamente de fuentes vegetales. Las plantas producen proteínas a través del proceso de fotosíntesis, utilizando la energía solar para convertir los nutrientes en aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas.

Las proteínas de plantas se encuentran en una variedad de alimentos vegetales, incluyendo legumbres (como lentejas, frijoles y guisantes), nueces y semillas, cereales integrales (como trigo, arroz y maíz) y verduras. Algunos ejemplos específicos de proteínas de plantas son la soja, el gluten del trigo, la proteína de guisante y la proteína de arroz.

Las proteínas de plantas suelen tener un perfil de aminoácidos diferente al de las proteínas animales, lo que significa que pueden carecer de algunos aminoácidos esenciales en cantidades más bajas. Sin embargo, consumir una variedad de fuentes de proteínas vegetales a lo largo del día puede proporcionar suficientes aminoácidos esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales.

Las proteínas de plantas se han asociado con una serie de beneficios para la salud, como una menor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como una mejor digestión y control del peso. Además, las proteínas de plantas suelen ser más bajas en grasas saturadas y colesterol que las proteínas animales, lo que puede contribuir a una dieta más saludable en general.

En el contexto de la medicina, las semillas generalmente se refieren a pequeños cuerpos o partículas que pueden ser utilizadas en procedimientos terapéuticos o diagnósticos. Un ejemplo común es el uso de semillas marcadoras en la cirugía de cáncer de próstata. Estas semillas, generalmente hechas de materiales inertes como el oro, titanio o acero inoxidable, se colocan en el tejido canceroso durante la cirugía. Luego, las imágenes médicas, como las radiografías o la RMN, pueden ser utilizadas para localizar la posición exacta de las semillas y, por lo tanto, del tumor.

También existen los dispositivos médicos llamados embolizadores de semillas, que son usados en procedimientos de embolización para tratar ciertas afecciones médicas, como tumores o hemorragias. Estos pequeños dispositivos contienen materiales absorbibles o no absorbibles que bloquean los vasos sanguíneos que suministran sangre al tejido anormal, lo que ayuda a reducir el flujo sanguíneo y, en última instancia, a tratar la afección.

En resumen, las semillas médicas son pequeños cuerpos o partículas utilizadas en diversos procedimientos terapéuticos y diagnósticos para marcar, localizar y tratar tejidos anormales o lesiones.

El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo humano, localizado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma y por encima del estómago. Pesa aproximadamente 1,5 kilogramos y desempeña más de 500 funciones vitales para el organismo. Desde un punto de vista médico, algunas de las funciones principales del hígado son:

1. Metabolismo: El hígado desempeña un papel crucial en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, produce glucógeno para almacenar energía, sintetiza colesterol y ácidos biliares, participa en la descomposición de las hormonas y produce proteínas importantes como las albúminas y los factores de coagulación.

2. Desintoxicación: El hígado elimina toxinas y desechos del cuerpo, incluyendo drogas, alcohol, medicamentos y sustancias químicas presentes en el medio ambiente. También ayuda a neutralizar los radicales libres y previene el daño celular.

3. Almacenamiento: El hígado almacena glucógeno, vitaminas (como A, D, E, K y B12) y minerales (como hierro y cobre), que pueden ser liberados cuando el cuerpo los necesita.

4. Síntesis de bilis: El hígado produce bilis, una sustancia amarilla o verde que ayuda a descomponer las grasas en pequeñas gotas durante la digestión. La bilis se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino delgado cuando se consume alimentos ricos en grasas.

5. Inmunidad: El hígado contiene células inmunitarias que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. También produce proteínas importantes para la coagulación sanguínea, como el factor VIII y el fibrinógeno.

6. Regulación hormonal: El hígado desempeña un papel importante en la regulación de los niveles hormonales, metabolizando y eliminando las hormonas excesivas o inactivas.

7. Sangre: El hígado produce aproximadamente el 50% del volumen total de plasma sanguíneo y ayuda a mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo adecuados en todo el cuerpo.

La Insuficiencia Multiorgánica (IMO) se define como el fracaso simultáneo o secuencial de dos o más órganos y sistemas vitales, que es incapaz de mantener la homeostasis adecuada necesaria para soportar la vida del paciente. Esta condición grave suele ser el resultado de una lesión severa, infección grave (sepsis), o un shock prolongado. La IMO puede afectar a cualquiera de los sistemas corporales, incluyendo el sistema cardiovascular, respiratorio, renal, hepático e incluso al sistema nervioso central. El tratamiento generalmente implica cuidados intensivos y soporte para cada uno de los órganos afectados, así como medidas generales de apoyo vital. La insuficiencia multiorgánica es una complicación médica grave que puede llevar a la muerte si no se trata adecuadamente y en un tiempo oportuno.

Las proteínas del ciclo celular son un tipo específico de proteínas que desempeñan un papel crucial en la regulación y control del ciclo cellular, que es el proceso ordenado por el cual una célula crece, se divide en dos células hijas idénticas y finalmente muere (apoptosis).

El ciclo celular consta de cuatro fases principales: G1, S, G2 y M. Cada fase está controlada por puntos de control específicos que aseguran que las células se dividen solo cuando han completado con éxito todas las etapas previas. Las proteínas del ciclo celular desempeñan un papel fundamental en la activación y desactivación de estos puntos de control, lo que permite que el ciclo celular avance o se detenga según sea necesario.

Algunas de las proteínas del ciclo celular más importantes incluyen las cinasas dependientes de ciclina (CDK), que son enzimas que ayudan a activar los puntos de control del ciclo celular, y las inhibidoras de CDK, que desactivan las CDK cuando ya no son necesarias. Otras proteínas importantes incluyen las proteínas de unión a la ciclina (CYC), que actúan como reguladores positivos de las CDK, y las fosfatasas, que eliminan los grupos fosfato de las CDK para desactivarlas.

Las alteraciones en el funcionamiento normal de las proteínas del ciclo celular pueden conducir a una serie de trastornos, como el cáncer, ya que permiten que las células se dividan sin control y se vuelvan invasivas y metastásicas. Por lo tanto, comprender el papel de estas proteínas en el ciclo celular es fundamental para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y otras enfermedades relacionadas con la proliferación celular descontrolada.

Las fosfoproteínas son proteínas que contienen uno o más grupos fosfato unidos covalentemente. Estos grupos fosfato se adicionan generalmente a los residuos de serina, treonina y tirosina en las proteínas, mediante un proceso conocido como fosforilación. La fosfoproteína resultante puede tener propiedades químicas y estructurales alteradas, lo que a su vez puede influir en su función biológica.

La fosfoproteína desempeña un papel importante en muchos procesos celulares, incluyendo la transducción de señales, la regulación de enzimas y la estabilización de estructuras proteicas. La adición y eliminación de grupos fosfato en las fosfoproteínas es un mecanismo común de control regulador en la célula.

La fosforilación y desfosforilación de proteínas son procesos dinámicos y reversibles, catalizados por enzimas específicas llamadas kinasas y fosfatasas, respectivamente. La fosfoproteína puede actuar como un interruptor molecular, ya que la presencia o ausencia de grupos fosfato puede activar o desactivar su función. Por lo tanto, el equilibrio entre la fosforilación y desfosforilación de una proteína dada es crucial para mantener la homeostasis celular y regular diversas vías de señalización.

Las células madre, también conocidas como células troncales, son células que tienen la capacidad de renovarse a sí mismas a través de la división mitótica y diferenciarse en una variedad de tipos celulares especializados. Existen dos categorías principales de células madre: células madre embrionarias y células madre adultas.

Las células madre embrionarias se encuentran en el blastocisto, un estadio temprano del desarrollo embrionario, y tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular del cuerpo humano. Estas células son controversiales debido a su origen embrionario y los problemas éticos asociados con su obtención y uso.

Por otro lado, las células madre adultas se encuentran en tejidos maduros y tienen la capacidad de diferenciarse en tipos celulares específicos del tejido en el que residen. Por ejemplo, las células madre hematopoyéticas se pueden encontrar en la médula ósea y pueden diferenciarse en diferentes tipos de células sanguíneas.

Las células madre tienen aplicaciones potenciales en la medicina regenerativa, donde se utilizan para reemplazar tejidos dañados o enfermos. Sin embargo, el uso clínico de células madre aún está en fase de investigación y desarrollo, y hay muchas preguntas éticas y científicas que necesitan ser abordadas antes de que se puedan utilizar ampliamente en la práctica clínica.

No existe una definición médica específica para un "órgano espiral". El término "espiral" a veces se utiliza en anatomía para describir ciertas estructuras, como la cóclea en el oído interno, que tiene forma espiral. La cóclea es responsable de convertir las vibraciones sonoras en señales eléctricas que luego son enviadas al cerebro. Sin embargo, no hay un "órgano espiral" generalmente aceptado en la terminología médica. Es posible que la persona que preguntó se refiera a una estructura o condición específica, por lo que sería útil obtener más contexto o clarificación.

La especificidad de órganos (OS, por sus siglas en inglés) se refiere a la propiedad de algunas sustancias químicas o agentes que tienen una acción biológica preferencial sobre un órgano, tejido o célula específicos en el cuerpo. Este concepto es particularmente relevante en farmacología y toxicología, donde la OS se utiliza para describir los efectos adversos de fármacos, toxinas o radiaciones que afectan selectivamente a determinados tejidos.

En otras palabras, un agente con alta especificidad de órganos tendrá una mayor probabilidad de causar daño en un tipo particular de tejido en comparación con otros tejidos del cuerpo. Esto puede deberse a varios factores, como la presencia de receptores específicos en el tejido diana o diferencias en la permeabilidad de las membranas celulares.

La evaluación de la especificidad de órganos es crucial en la investigación y desarrollo de fármacos, ya que permite identificar posibles efectos secundarios y determinar la seguridad relativa de un compuesto. Además, el conocimiento de los mecanismos subyacentes a la especificidad de órganos puede ayudar en el diseño de estrategias terapéuticas más selectivas y eficaces, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de toxicidad innecesaria.

Las proteínas supresoras de tumor, también conocidas como antioncogenes, son moléculas proteicas que desempeñan un papel crucial en la prevención del cáncer. Normalmente, ayudan a regular el crecimiento y la división celular, garantizando que las células se dividan y crezcan de manera controlada.

Cuando hay una mutación o daño en los genes que codifican para estas proteínas, pueden perder su capacidad de funcionar correctamente. Esto puede llevar a un crecimiento y división celular descontrolados, lo que puede conducir al desarrollo de tumores cancerosos.

Las proteínas supresoras de tumor trabajan mediante la inhibición de la transcripción de genes asociados con el crecimiento y la división celulares, o mediante la activación de vías que promueven la apoptosis (muerte celular programada) en células dañadas o anormales.

Algunos ejemplos bien conocidos de proteínas supresoras de tumor incluyen el gen p53, el gen RB y el gen BRCA1/2. Los defectos en estos genes se han relacionado con varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer colorrectal.

La diferenciación celular es un proceso biológico en el que las células embrionarias inicialmente indiferenciadas se convierten y se especializan en tipos celulares específicos con conjuntos únicos de funciones y estructuras. Durante este proceso, las células experimentan cambios en su forma, tamaño, función y comportamiento, así como en el paquete y la expresión de sus genes. La diferenciación celular está controlada por factores epigenéticos, señalización intracelular y extracelular, y mecanismos genéticos complejos que conducen a la activación o desactivación de ciertos genes responsables de las características únicas de cada tipo celular. Los ejemplos de células diferenciadas incluyen neuronas, glóbulos rojos, células musculares y células epiteliales, entre otras. La diferenciación celular es un proceso fundamental en el desarrollo embrionario y también desempeña un papel importante en la reparación y regeneración de tejidos en organismos maduros.

El peso corporal se define médicamente como la medida total de todo el peso del cuerpo, que incluye todos los tejidos corporales, los órganos, los huesos, los músculos, el contenido líquido y los fluidos corporales, así como cualquier alimento o bebida en el sistema digestivo en un momento dado. Se mide generalmente en kilogramos o libras utilizando una balanza médica o escala. Mantener un peso saludable es importante para la prevención de varias afecciones médicas, como enfermedades cardíacas, diabetes y presión arterial alta.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

La división celular es un proceso biológico fundamental en los organismos vivos, donde una célula madre se divide en dos células hijas idénticas. Este mecanismo permite el crecimiento, la reparación y la reproducción de tejidos y organismos. Existen dos tipos principales de división celular: mitosis y meiosis.

En la mitosis, la célula madre duplica su ADN y divide su citoplasma para formar dos células hijas genéticamente idénticas. Este tipo de división celular es común en el crecimiento y reparación de tejidos en organismos multicelulares.

Por otro lado, la meiosis es un proceso más complejo que ocurre durante la producción de gametos (óvulos y espermatozoides) en organismos sexualmente reproductoras. Implica dos rondas sucesivas de división celular, resultando en cuatro células hijas haploides con la mitad del número de cromosomas que la célula madre diploide. Cada par de células hijas es genéticamente único debido a los procesos de recombinación y segregación aleatoria de cromosomas durante la meiosis.

En resumen, la división celular es un proceso fundamental en el que una célula se divide en dos o más células, manteniendo o reduciendo el número de cromosomas. Tiene un papel crucial en el crecimiento, desarrollo, reparación y reproducción de los organismos vivos.

Las proteínas quinasas son enzimas (tipo transferasa) que catalizan la transferencia de grupos fosfato desde ATP a residuos específicos de aminoácidos (generalmente serina, treonina o tirosina) en proteínas, un proceso conocido como fosforilación. Esta modificación postraduccional puede activar o desactivar la función de la proteína, alterando su actividad, estabilidad, localización o interacciones con otras moléculas.

Las proteínas quinasas desempeñan papeles cruciales en muchos procesos celulares, como la transducción de señales, el metabolismo, la regulación del ciclo celular, la transcripción genética y la respuesta al estrés. Su actividad está controlada por diversas vías de regulación, incluyendo la fosforilación cruzada (cuando una quinasa es activada por otra quinasa), la desfosforilación (por fosfatasas) y la unión de ligandos.

La alteración en la actividad o expresión de proteínas quinasas se ha relacionado con varias enfermedades, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las neurodegenerativas. Por esta razón, muchas proteínas quinasas son objetivos terapéuticos para el desarrollo de fármacos dirigidos a tratar estas patologías.

La apoptosis es un proceso programado de muerte celular que ocurre de manera natural en las células multicelulares. Es un mecanismo importante para el desarrollo, la homeostasis y la respuesta inmunitaria normal. La apoptosis se caracteriza por una serie de cambios citológicos controlados, incluyendo contracción celular, condensación nuclear, fragmentación del ADN y formación de vesículas membranosas que contienen los restos celulares, las cuales son posteriormente eliminadas por células especializadas sin desencadenar una respuesta inflamatoria. La apoptosis puede ser activada por diversos estímulos, como daño celular, falta de factores de supervivencia, activación de receptores de muerte y exposición a radiaciones o quimioterapia.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

La secuencia de bases, en el contexto de la genética y la biología molecular, se refiere al orden específico y lineal de los nucleótidos (adenina, timina, guanina y citosina) en una molécula de ADN. Cada tres nucleótidos representan un codón que especifica un aminoácido particular durante la traducción del ARN mensajero a proteínas. Por lo tanto, la secuencia de bases en el ADN determina la estructura y función de las proteínas en un organismo. La determinación de la secuencia de bases es una tarea central en la genómica y la biología molecular moderna.

El órgano vomeronasal, también conocido como el órgano de Jacobson, es un órgano sensorial parcialmente olfativo en los animales, incluidos algunos mamíferos y reptiles. Está involucrado principalmente en la detección de feromonas, sustancias químicas secretadas por otros individuos que pueden desencadenar diversas respuestas fisiológicas o comportamentales.

En humanos, el órgano vomeronasal está presente durante el desarrollo fetal pero generalmente se atrofia antes del nacimiento o durante la infancia temprana. Por esta razón, su función en los seres humanos es objeto de debate y se cree que desempeña un papel mínimo o insignificante en nuestra vida postnatal.

La estructura del órgano vomeronasal incluye vesículas vomeronasales, que contienen receptores olfativos especializados, y el conducto vomeronasal, que se conecta con la cavidad nasal y permite la entrada de sustancias químicas. Los impulsos nerviosos generados por la estimulación del órgano vomeronasal se transmiten al sistema nervioso central a través del nervio terminal.

La fosforilación es un proceso bioquímico fundamental en las células vivas, donde se agrega un grupo fosfato a una molécula, típicamente a una proteína. Esto generalmente se realiza mediante la transferencia de un grupo fosfato desde una molécula donadora de alta energía, como el ATP (trifosfato de adenosina), a una molécula receptora. La fosforilación puede cambiar la estructura y la función de la proteína, y es un mecanismo clave en la transducción de señales y el metabolismo energético dentro de las células.

Existen dos tipos principales de fosforilación: la fosforilación oxidativa y la fosforilación subsidiaria. La fosforilación oxidativa ocurre en la membrana mitocondrial interna durante la respiración celular y es responsable de la generación de la mayor parte de la energía celular en forma de ATP. Por otro lado, la fosforilación subsidiaria es un proceso regulador que ocurre en el citoplasma y nucleoplasma de las células y está involucrada en la activación y desactivación de enzimas y otras proteínas.

La fosforilación es una reacción reversible, lo que significa que la molécula fosforilada puede ser desfosforilada por la eliminación del grupo fosfato. Esta reversibilidad permite que las células regulen rápidamente las vías metabólicas y señalizadoras en respuesta a los cambios en el entorno celular.

El órgano subfornical es un componente del epitálamo, más específicamente, forma parte de la glándula pineal y está ubicado en el techo del tercer ventrículo del cerebro. Se trata de una estructura pequeña pero muy vascularizada que no tiene una función específica bien definida, aunque se sabe que desempeña un papel importante en la regulación del equilibrio hídrico y la presión arterial.

El órgano subfornical es uno de los cuatro "órganos circumventriculares" que rodean los ventrículos cerebrales laterales y el tercer ventrículo, y están involucrados en la regulación del equilibrio hídrico y la osmorregulación. Estas estructuras carecen de una barrera hematoencefálica completa, lo que les permite detectar directamente las sustancias presentes en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y desencadenar respuestas neuroendocrinas apropiadas.

El órgano subfornical está compuesto por neuronas que expresan receptores de angiotensina II, una hormona peptídica involucrada en la regulación del equilibrio hídrico y la presión arterial. La activación de estos receptores desencadena respuestas neuroendocrinas que conducen a la liberación de vasopresina, una hormona antidiurética que ayuda a regular el volumen sanguíneo y la presión arterial.

En resumen, el órgano subfornical es una estructura cerebral pequeña pero vital involucrada en la regulación del equilibrio hídrico y la presión arterial, a través de la detección de sustancias presentes en el líquido cefalorraquídeo y la desencadenar respuestas neuroendocrinas apropiadas.

El prolapso de órganos pélvicos (POP) es un trastorno en el que los músculos y tejidos que sostienen los órganos pélvicos se debilitan o estiran, lo que causa que uno o más órganos se desplacen de su posición normal dentro de la cavidad pélvica. Este desplazamiento puede hacer que el útero, vejiga, intestino delgado o recto sobresalgan o presionen a través de la abertura vaginal.

Los grados de prolapso varían desde leves (cuando el órgano se ha desplazado ligeramente) hasta graves (cuando el órgano sobresale considerablemente). Los síntomas más comunes incluyen sensación de pesadez o presión en la pelvis, dolor durante las relaciones sexuales, dificultad para orinar o defecar, y protrusión visible de tejidos a través de la abertura vaginal.

El POP es más común en mujeres después de la menopausia, aunque también puede afectar a mujeres más jóvenes, especialmente aquellas que han tenido partos difíciles o cirugías pélvicas previas. El tratamiento puede incluir ejercicios para fortalecer los músculos del suelo pélvico, dispositivos médicos como anillos vaginales o pesarios, y en casos más graves, cirugía para reparar o restaurar los órganos afectados.

Los donantes de tejidos, en el contexto médico, se refieren a personas que han dado su consentimiento para que, después de su muerte, se retiren y utilicen sus tejidos sanos para trasplantes o para otros propósitos terapéuticos, de investigación o educativos. Los tejidos pueden incluir corneas, piel, huesos, tendones, ligamentos, válvulas cardíacas y tejido vascular.

Es importante mencionar que el proceso de donación se rige por estrictos protocolos médicos y éticos para garantizar la seguridad del receptor y el respeto a los deseos y creencias del donante o su familia. La donación de tejidos es un acto de generosidad que puede mejorar significativamente la vida o la salud de otros individuos.

La recolección de tejidos y órganos es un proceso quirúrgico que implica la extracción de tejidos o órganos específicos del cuerpo, ya sea durante una cirugía programada o después de la muerte. Esta práctica se realiza con fines terapéuticos, de diagnóstico o de donación.

En el contexto médico, los tejidos y órganos pueden ser recolectados para su análisis en estudios de patología, para determinar la causa de una enfermedad o para evaluar la eficacia de un tratamiento. Por ejemplo, una biopsia es un tipo común de recolección de tejido donde se extrae una pequeña muestra de tejido para su examen microscópico.

También, los órganos y tejidos pueden ser donados después de la muerte para trasplantes, lo que puede salvar vidas o mejorar significativamente la calidad de vida de los receptores. La recolección de tejidos y órganos en este contexto está regulada estrictamente por leyes y protocolos éticos para asegurar el respeto a la dignidad humana y a los deseos del donante o de sus familiares.

Es importante notar que la recolección de tejidos y órganos siempre debe ser realizada por personal médico calificado y bajo condiciones estériles para prevenir infecciones y otras complicaciones.

La muerte encefálica, también conocida como muerte cerebral, es un estado irreversible en el que toda la actividad del encéfalo (el tejido cerebral y el tronco encefálico) se ha cesado completamente. Esto significa que no hay flujo sanguíneo ni actividad eléctrica en el cerebro.

Es importante destacar que la muerte encefálica no debe confundirse con un coma o un estado vegetativo persistente, donde aún puede haber alguna actividad cerebral muy limitada y pueden existir posibilidades de recuperación, aunque estas sean remotas. En contraste, la muerte encefálica es definitiva y irreversible, y los signos clínicos asociados son permanentes.

La determinación de la muerte encefálica generalmente se realiza mediante pruebas clínicas y de diagnóstico por imágenes que demuestren la ausencia total de función cerebral. Estas pruebas suelen incluir la ausencia de reflejos del tallo cerebral, falta de respiración espontánea, y la confirmación de la ausencia de actividad cerebral en estudios de neuroimagen como la angiografía por TC o resonancia magnética funcional.

La muerte encefálica es un concepto médico y legal que se utiliza para definir la muerte de un individuo, incluso cuando los sistemas cardiovascular y respiratorio pueden mantenerse artificialmente con soporte vital. Significa que el paciente no puede recuperarse y que la extracción de órganos para trasplantes puede ser considerada éticamente aceptable, siempre y cuando se hayan obtenido el consentimiento informado previo del donante o sus representantes legales.

La distribución tisular, en el contexto médico y farmacológico, se refiere al proceso por el cual un fármaco o cualquier sustancia se dispersa a través de los diferentes tejidos y compartimentos del cuerpo después de su administración. Este término está relacionado con la farmacocinética, que es el estudio de cómo interactúan los fármacos con los organismos vivos.

La distribución tisular depende de varios factores, incluyendo las propiedades fisicoquímicas del fármaco (como su liposolubilidad o hidrosolubilidad), el flujo sanguíneo en los tejidos, la unión a proteínas plasmáticas y los procesos de transporte activo o difusión.

Es importante mencionar que la distribución tisular no es uniforme para todos los fármacos. Algunos se concentran principalmente en tejidos específicos, como el hígado o los riñones, mientras que otros pueden atravesar fácilmente las barreras biológicas (como la barrera hematoencefálica) y alcanzar concentraciones terapéuticas en sitios diana.

La medición de la distribución tisular puede realizarse mediante análisis de muestras de sangre, plasma u orina, así como mediante técnicas de imagenología médica, como la tomografía por emisión de positrones (PET) o la resonancia magnética nuclear (RMN). Estos datos son esenciales para determinar la dosis adecuada de un fármaco y minimizar los posibles efectos adversos.

Me parece que podría haber habido un pequeño error en la pregunta. No existe algo llamado "órgano del esmalte" en la anatomía humana o en la medicina. El término "esmalte" se utiliza comúnmente en la odontología para referirse a la sustancia dura y blanquecina que recubre la corona de los dientes, ayudándolos a resistir el desgaste y las caries.

Sin embargo, no hay un órgano específico asociado con el esmalte dental. El esmalte se forma durante el desarrollo del diente a partir de células especializadas llamadas ameloblastos, pero una vez que el diente erupciona en la boca, los ameloblastos ya no están presentes.

Si tiene alguna pregunta relacionada con la salud dental o el cuidado de los dientes, estaré encantado de ayudarle.

El riñón es un órgano vital en el sistema urinario de los vertebrados. En humanos, normalmente hay dos riñones, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño humano y ubicado justo arriba de la cavidad abdominal en ambos flancos.

Desde el punto de vista médico, los riñones desempeñan varias funciones importantes:

1. Excreción: Los riñones filtran la sangre, eliminando los desechos y exceso de líquidos que se convierten en orina.

2. Regulación hormonal: Ayudan a regular los niveles de varias sustancias en el cuerpo, como los electrolitos (sodio, potasio, cloro, bicarbonato) y hormonas (como la eritropoyetina, renina y calcitriol).

3. Control de la presión arterial: Los riñones desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la presión arterial normal mediante la producción de renina, que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, involucrado en la regulación del volumen sanguíneo y la resistencia vascular.

4. Equilibrio ácido-base: Ayudan a mantener un equilibrio adecuado entre los ácidos y las bases en el cuerpo mediante la reabsorción o excreción de iones de hidrógeno y bicarbonato.

5. Síntesis de glucosa: En situaciones de ayuno prolongado, los riñones pueden sintetizar pequeñas cantidades de glucosa para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo.

Cualquier disfunción renal grave puede dar lugar a una enfermedad renal crónica o aguda, lo que podría requerir diálisis o un trasplante de riñón.

La medicina no proporciona una definición específica para "estructuras animales" ya que este término es más comúnmente utilizado en biología, anatomía y ciencias relacionadas. Sin embargo, en un contexto más amplio, las "estructuras animales" se refieren a los diferentes componentes y partes que forman el cuerpo de los animales, incluyendo tejidos, órganos y sistemas de órganos. Estas estructuras están especialmente diseñadas para realizar funciones específicas que permiten la supervivencia, el crecimiento y la reproducción del animal.

El estudio de las "estructuras animales" es fundamental en áreas como la histología (el estudio de tejidos), la anatomía (el estudio de las estructuras internas y externas de los organismos) y la fisiología (el estudio de cómo funcionan los organismos). Aunque la medicina no define específicamente este término, el conocimiento de las "estructuras animales" es esencial para comprender diversas áreas de la salud y la enfermedad, especialmente en lo que respecta a la anatomía comparada, la patología animal y la investigación biomédica.

Tamaño: indeterminado. Diseño: cuatro columnas en los primeros números y después pasa a tres columnas. El interior va a tres ... El nombre del periódico se inspiró en el órgano del socialismo francés L ́Humanité, creado por su recordado líder Jean Jaurés. ... órgano de difusión política y de denuncia de la situación obrero-artesanal. En el editorial de su primer número se presentan de ... órgano de difusión política, a raíz del cierre del periódico Obrero del Valle (Cali, Colombia), luego de la negativa de las ...
Las prótesis pueden adoptar muchas formas y tamaños. Los nuevas extremidades artificiales se caracterizan por un mayor nivel de ... Creación de órganos artificiales: ¿dónde están los límites?». FECYT. SINC. Consultado el 4 de febrero de 2022. «Órganos ... Entre ellos destacan la fabricación de implantes y órganos mediante impresoras 3D y la creación de los llamados órganos en chip ... Un órgano artificial es un dispositivo artificial o tejidos cultivados, que se implanta o integra en un ser humano para ...
Tiene la capacidad de contraerse cuando inspiramos y aumentar el tamaño del tórax. Cuando articulamos consonantes labiales el ... órgano articulador pasivo) y el labio inferior (órgano articulador activo). El paladar, que es un órgano articulatorio que ... Es el primer órgano del aparato respiratorio y tiene la función de entrada y salida del aire. La laringe es un órgano del ... Los órganos articulatorios se dividen en articuladores activos y articuladores pasivos. Los activos son aquellos que están en ...
La piel (el órgano de mayor tamaño) se localiza en todas las zonas anatómicas. Sin embargo hay numerosos órganos que están ... órgano). Órganos huecos, membranosos o canaliculares: Son los órganos que presentan morfología de saco hueco y que va a estar ... órganos: Órganos macizos o parenquimatosos: son los órganos que presentan dos partes bien diferenciadas en su constitución ... Organogénesis Órgano vestigial Trasplante (medicina) Donación médica «Órgano , NHGRI». Genome.gov. Consultado el 8 de junio de ...
... órganos neurohemáticos circunventriculares (CVO por sus siglas en inglés), son de tamaño pequeño; están compuestos por ... órganos neurohemáticos circunventriculares (NHO/CVO) a los siguientes: órgano vascular de la lámina terminal (OVLT), órgano ... El órgano subfornical (SFO) y el órgano vascular de la lámina terminal (OVLT) responden a la angiotensina II, la relaxina y la ... Los órganos circunventriculares (CVO por sus siglas en inglés) u órganos neurohemáticos[2]​ son estructuras pequeñas de ciertas ...
En el siglo XVI se aumentó el tamaño de los órganos, se los encerró en una caja, tal como hoy los conocemos, y se inventaron ... órgano Órgano de cámara Órgano portátil Órgano positivo o realejo Órgano de regalía o regal Órgano de Verospi Órgano de mar ... órgano en las salas de conciertos. El órgano cuenta con un repertorio sustancial, que abarca más de 500 años.[3]​ El órgano es ... Órgano hidráulico Claviórgano Metal de órgano Tubo de órgano Registros del
Tamaño y características de mercados; Distribución geográfica de la producción y de la demanda; Identificación de los ... El Consejo Deliberativo está compuesto por un representante de cada uno de los órganos y entidades a continuación relacionados ... Cómo instalar empresas y cuáles las mejores alternativas; Contratación de empleados y expatriados; Normativas y órganos ... órganos de control ambiental; Disponibilidad, potencial y costes de los recursos humanos; Logística de insumos y distribución ...
Órganos de mayor tamaño. Estructura ósea ligeramente distinta a la femenina (caderas, cráneo). Un ser humano del sexo masculino ... Los órganos sexuales primarios del varón son exteriores, a diferencia de los de la mujer que son internos.[13]​ La andrología ... Corporalmente, en algunas sociedades, se consideran símbolos masculinos y del hombre la barba o unos genitales de tamaño grande ... las mujeres tienen menores posibilidades de desarrollar igual fuerza y tamaño muscular que los varones, aun cuando se ejercitan ...
Los santos aparecen de cuerpo entero a tamaño natural y los colores del exterior contrastan con los del interior. La fusión ... Las Puertas de órgano con santos son una pareja de paneles pintados por las dos caras al óleo sobre lienzo de 293 x 137 cm cada ...
La mayoría tienen órganos luminosos. En aguas frías viven en la plataforma continental, mientras que el aguas templadas y ... Su tamaño varía de 70 cm a 7,3 m de longitud. Las aletas dorsales usualmente carecen de espinas (presentes, pero pequeñas, en ...
... órganos que existen en Antioquia, el de la basílica es el octavo en tamaño y sonoridad.[2]​ A continuación se enlista la ... El órgano de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced es el órgano tubular de dicha iglesia colombiana, ubicada en el ... Diócesis de Santa Rosa de Osos, Disposiciones de órganos, Órgano y organería en Colombia). ... órgano tubular de la Catedral Primada de Colombia.[1]​ Un órgano de la misma marca, pero tres veces mayor (3.478 flautas y de ...
Se encuentra sobre una almohadilla de tejido conectivo denso, sobre las turbinas óseas del cráneo.[4]​ El tamaño del melón no ... El órgano del melón es un tejido ovalado de sustancia de naturaleza lipídica que se encuentra en la frente de la mayoría de los ... Es un órgano ovoide que se encuentra en la región facial de los odontocetos. Normalmente es asimétrico, ligeramente desviado ... Esta hipótesis es apoyada por el análisis de imágenes de tomografía computarizada.[1]​ Aun cuando el órgano del espermaceti de ...
Los palpos son órganos sensoriales. Presentan cuatro pares de patas. Son chupadores, el tamaño es de unos 0,5 mm, daño que ... tiene un tamaño de unos 0,5 mm. Ataca a más de 150 especies de interés agrícola, tanto herbáceos como leñosos. Es muy polífago ... un tamaño de unos 0,1-0,2 mm (milímetros), son de color blanquecino. Solo presentan dos pares de patas. Comen con cinco ... órganos de Haller en los tarsos del primer par de patas, que son agrupaciones de setas que forman camòs especialmente ...
El tono de un tubo labial es afectado por el tamaño y forma de los tubos como también del material del cual está hecho. Un tubo ... Un tubo de órgano es un elemento que produce sonidos en un órgano al resonar a una frecuencia específica cuando se insufla aire ... El sonido básico de un órgano se compone de diversas combinaciones de estos tres grupos tonales, dependiendo de cada órgano en ... El tono producido por un tubo de órgano depende de la longitud del tubo. Por ello se utiliza la longitud de un tubo para ...
No deben acumularse en órganos u orgánulos celulares. Su tamaño debe ser de entre 18 y 20 pares de bases. Los oligonucleótidos ... se ve dificultada por la estructura polianiónica y el tamaño molecular de los ON. Los mecanismos exactos de captación y tráfico ...
Su alimentación está basaba en distintos tipos de peces y puede devorar a presas de mayor tamaño que él. Los adultos ... experimentan una reducción de la mandíbula y pérdida de dientes tras la maduración sexual; los machos adultos tienen órganos ...
El aumento del tamaño del hígado puede ir asociado con el aumento del tamaño del bazo o ascitis. En caso de obstrucción, la ... órganos; F. hepatica muestra una gran predilección por los tejidos hepáticos.[25]​ Ocasionalmente se dan localizaciones ... junto con en gran tamaño de los gusanos, es suficiente para causar una obstrucción mecánica de dichos conductos. Se producen ... vesícula biliar sufre agrandamiento y edema con engrosamiento de sus paredes; es frecuente su adhesión fibrosa con órganos ...
El crecimiento no es otra cosa que el aumento de tamaño del organismo, y los cambios en las proporciones corporales. Por ... órganos de los sentidos; y las manifestaciones y desarrollo progresivo de las capacidades racionales (inteligencia, voluntad). ... órganos sexuales. Este desarrollo se llama postembrionario y puede ser directo o indirecto. ...
... , instrumento musical de teclado; Órgano Hammond, instrumento musical electrónico; Órgano de cámara, de pequeño tamaño, ... Órgano de Corti u órgano espiral, órgano de la rampa coclear o media del oído interno; Órgano tendinoso de Golgi, órgano de ... Órgano sensorial, órgano del sistema sensorial sensible a varios tipos de energía; Órgano vestigial u órgano malo, órgano cuya ... órgano portativo, órgano de mano u órgano de cuello es un órgano de reducidas dimensiones; Órgano de
Peso: 3 g. El embrión, que ya puede denominarse feto, tiene todos los órganos internos y el tamaño aproximado de una fresa. Se ... Tamaño de la copa: Mídase alrededor de la parte más voluminosa. Tamaño del sujetador: Mídase bajo los senos. El instinto ... En este momento del embarazo, el útero, que suele tener el tamaño y la forma de una pera pequeña, ya se ha ensanchado y ... El cambio del centro de gravedad debido al mayor tamaño del útero puede afectar a las posturas, y si no tiene cuidado al ...
Los machos, al menos, tienen órganos timpánicos (Scoble, 1995). Son mayormente nocturnos, aunque Schaefer (1989) lista 20 ... especies diurnas confirmadas y 20 más posiblemente diurnas (en base al tamaño reducido de ojos). Las larvas también son peludas ...
Debido a su tamaño y peso, los pianos digitales han reemplazado a la etapa muchos de los instrumentos originales ... órganos , sonidos de sintetizador , etc.). Sin embargo, algunos artistas todavía tocan y graban con pianos eléctricos antiguos ... debido al tamaño pequeño, el peso ligero y la versatilidad de los instrumentos digitales, que pueden producir una amplia gama ...
Del mismo tamaño era la iglesia de Claraval, hoy desaparecida y que sirvió de modelo para la parte medieval del Monasterio. La ... Desafortunadamente, también se eliminó un órgano. En consecuencia, quedaron a la vista las piedras a base de caliza que ... A pesar de su enorme tamaño, el edificio solo destaca por sus necesarios elementos estructurales que se elevan hacia el cielo. ... vemos que tienen casi el mismo tamaño y disposición espacial. Los primeros monjes de Alcobaza, conocidos como monjes blancos, ...
... órganos luminosos de pequeño tamaño.[2]​ Se distribuye por todas las aguas tropicales y subtropicales del mundo.[3]​ Se ...
El tamaño de los trematodos varía entre uno y varios centímetros de longitud. Poseen órganos adhesivos (ventosas, ganchos) que ... Los órganos de los sentidos están poco desarrollados en la fase adulta. El aparato reproductor es muy complejo y está muy ... Las duelas tienen órganos adhesivos orales y ventrales que los fijan al hospedador, del cual chupan tejidos, moco, fluidos y/o ... En función al órgano que infectan, se les clasifica en dos grupos, trematodos de los tejidos (conductos biliares, pulmones, ...
Los órganos subterráneos implicados son rizomas (tallos horizontales) y bulbos. Muchas hierbas bienales forman una roseta de ... Se llama megaforbias (hierbas gigantes) a plantas que respondiendo formalmente al concepto anterior, alcanzan un tamaño ... cuando la cría selectiva cambió el tamaño, el sabor y otras características de las plantas y las alejó de la planta silvestre, ...
Algunos conciertos de órgano se celebran periódicamente . En 1762 en el sitio de un templo anterior se comenzó la construcción ... de una nueva estructura, superando el tamaño de la original. La construcción se llevó a cabo lo suficientemente rápido para que ...
Las obras mayores contaban con secciones de difícil ejecución encomendadas al pedalero, y aprovechaban el aumento de tamaño y ... Imágenes del órgano de la Iglesia de San Juan de Luneburgo; en Commons. Relación de músicos de la escuela de órgano del norte ... órganos. Se suelen distinguir dos escuelas alemanas de órgano: la del norte y la del sur; y a veces, los musicólogos consideran ... Los órganos del sur de Alemania se diferenciaban de los del norte en que a menudo contaban con un solo manual, y, a veces, ...
Como el antígeno es propio del órgano la reacción que se produce es autoinmunitaria, provocando un mayor daño en el órgano. Se ... Esta se une a moléculas endógenas, lo que produce un aumento de tamaño, permitiendo ser detectable por el sistema inmune. Se ... Cómo órgano diana el sistema inmune. Actuación como antígeno. Desencadenante de reacciones autoinmunitarias. El tóxico tiene ... El tóxico tiene como diana un órgano, y como consecuencia de esta interacción se produce la liberación de antígenos por parte ...
Para este momento, sus órganos reproductivos han aumentado de tamaño considerablemente. Entre las aves en migración, se ve una ... El principio de que dentro de una misma especie los individuos del sexo de mayor tamaño deberían soportar el ayuno mejor que ... de menor tamaño, podrían verse obligadas a pasar el invierno más al sur que machos de una misma población reproductiva.[29]​ Si ... cabe destacar que un estudio no logró detectar una relación entre la intensidad de las exhibiciones de los machos y el tamaño ...
... el tamaño y la organización de órganos; la modulación de la plasticidad sináptica; la guía de axones; el mapeo retinotópico; la ...
Tibia, tipo de tubo de los órganos de gran tamaño. Tibia, juego de rol. Tibia, adjetivo que se refiere a aquello que posee una ...
... órgano posterior de Hunter) y los de alto voltaje (órgano principal/órgano anterior de Hunter) con una forma de onda monofásica ... La especie que posee mayor tamaño (Electrophorus voltai) alcanza los 171 cm de longitud estándar.[4]​ El rasgo más llamativo de ... órganos eléctricos están ubicados en la zona craneal. Pueden ser agrupados en dos conjuntos: los de bajo voltaje (órgano de ...
  • Después del diagnóstico de un sarcoma de tejidos blandos, los médicos tratarán de averiguar si se ha propagado y si es así, a qué distancia. (cancer.org)
  • Actúa transportando oxígeno y otros nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. (healthline.com)
  • Estos diminutos vasos sanguíneos facilitan el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre tu sistema circulatorio y tus órganos y tejidos. (healthline.com)
  • Su función es distribuir sangre y otros nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. (healthline.com)
  • Aquí, libera oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos de tu cuerpo. (healthline.com)
  • Debido a esto, los órganos y tejidos podrían no recibir suficiente oxígeno. (healthline.com)
  • La imagen muestra sus huesos, órganos y tejidos blandos con mayor claridad que las radiografías convencionales . (cancer.org)
  • Todos los tejidos y órganos están formados por miles de millones de células diferentes. (merckmanuals.com)
  • Una TEP muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. (medlineplus.gov)
  • Este viaja a través de la sangre y se acumula en órganos y tejidos. (medlineplus.gov)
  • Sarcoma es el término general para un amplio grupo de tipos de cáncer que se origina en los huesos y en los tejidos blandos (también llamados conectivos) del cuerpo (sarcoma de tejido blando). (elimparcial.com)
  • Se habla de cáncer de ano cuando las células tumorales, procedentes de alguna parte del ano, se vuelven malignas e invaden los tejidos sanos de alrededor así como los órganos alejados. (sanar.org)
  • Estadio IIIB: Tumor de cualquier tamaño que invade tejidos de órganos adyacentes. (sanar.org)
  • Poríferos o esponjas.Eumetazoos:tejidos que forman organos y sistemas. (xuletas.es)
  • La edad que parecen tener sus células, tejidos y órganos con base en su estado general de salud y el funcionamiento de su cuerpo. (medlineplus.gov)
  • Estos pequeños ingenios, con tamaños micrométricos, podrán hasta ingresar a nuestro organismo y realizar "reparaciones" en nuestras arterias, venas y órganos internos. (neoteo.com)
  • tipo de cavidad)Cavidad que se origina a partit del mesodermo, dentro de la cual se situan los organos internos. (xuletas.es)
  • Cada órgano tiene una estructura reconocible (por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, los ojos y el estómago) y es capaz de desarrollar funciones específicas. (merckmanuals.com)
  • A pesar de su tamaño, estos hígados pueden realizar la mayoría de las funciones de un hígado real, lo que representa un gran salto para determinar con mayor precisión los efectos de drogas y enfermedades sobre el tejido del órgano. (rt.com)
  • Más allá de ser una tubería por la que pasan los alimentos y se absorben los nutrientes que estos contienen, es un auténtico órgano regulador de múltiples funciones metabólicas, desde inmunitarias, hasta endocrinas, pasando por neuronales y cognitivas, que aún están en estudio. (rfec.com)
  • El objetivo del presente experimento fue evaluar el efecto del uso combinado de chía/antioxidante o chía/antioxidante y enzimas sobre el peso de diferentes órganos, pH del contenido intestinal y largo del intestino delgado y grueso de pollos parrilleros. (uns.edu.ar)
  • Origina intestino y organos digestivos. (xuletas.es)
  • a) organos como el intestino o el corazon pueden moverse sin necesidad de que lo haga el animal. (xuletas.es)
  • El intestino es el mayor órgano en tamaño y funcionalidad del cuerpo humano. (rfec.com)
  • Es decir, cuando los enterocitos se separan unos de otros, el borde en cepillo deja de ser continuo y la flora intestinal sufre modificaciones, el intestino se hace permeable. (rfec.com)
  • El bazo es un órgano del tamaño de un puño y está ubicado en la parte izquierda superior del vientre. (akronchildrens.org)
  • Si la zona bloqueada es pequeña, es posible que se dañe parte del bazo y se formen cicatrices. (akronchildrens.org)
  • Los médicos suelen diagnosticar el secuestro esplénico haciendo preguntas sobre los síntomas del niño, haciendo una exploración física para determinar el tamaño del bazo y con un análisis de sangre para controlar el nivel de hemoglobina y otros valores del recuento sanguíneo. (akronchildrens.org)
  • Además, podemos apreciar aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos, así como de algunos órganos de la tripa (hígado, bazo). (guiainfantil.com)
  • La pubertad se activa cuando la glándula pituitaria, una glándula del tamaño de un guisante cerca del cerebro, las señales que el cuerpo libere hormonas. (americanpregnancy.org)
  • El gas ayuda a expandir el área, dándole al cirujano más espacio para trabajar y ayudándole a ver los órganos con mayor claridad. (medlineplus.gov)
  • En esta prueba, un profesional de atención médica le pondrá al paciente una inyección intravenosa (IV) de ACTH artificial, que es igual a la ACTH que produce el organismo. (nih.gov)
  • Zoom: permite aumentar y disminuir el tamaño de la imagen en la pantalla. (mcu.es)
  • Podemos navegar cpor el cuerpo humano y aumentar o disminuir su tamaño. (educacion.es)
  • La rara verdad sobre el tamaño del pene: ¿hay formas seguras y eficaces de aumentar el tamaño del pene? (tongkatali.org)
  • Esta prueba no es segura para las personas con enfermedades cardíacas, antecedentes de convulsiones y otras enfermedades graves. (nih.gov)
  • Por ello es importante protegerle frente a los riesgos que suponen las enfermedades infecciosas. (20minutos.es)
  • Exactamente igual que nos preocupamos de la vacunación frente a enfermedades graves y acudimos al veterinario para que diseñe un protocolo de prevención para estas enfermedades, es importante que escuchemos sus recomendaciones en cuanto al riesgo que suponen los parásitos externos: pulgas, garrapatas mosquitos y los flebótomos transmisores de la leishmaniosis. (20minutos.es)
  • El panorama del cáncer en México se asemeja al del mundo, pues es la tercera causa de muerte, sólo después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes ( sm e o , 2016). (unam.mx)
  • En el extremo anterior suele estar la cabeza donde se localizan los órganos de los sentidos, que recibe la mayoria de los estímulos ambientales. (xuletas.es)
  • Carece de órganos dos sentidos especiais aínda que ten células especializadas en captaren estímulos químicos ou táctiles. (wikipedia.org)
  • Las dulzainas son instrumentos de muy variadas formas y tamaños, que producen un sonido bastante agudo, muy apropiado para las fiestas religiosas y profanas. (ecured.cu)
  • Los trabajadores que laboran en industrias relacionadas con la nanotecnología enfrentan una posible exposición a materiales únicos creados artificialmente con tamaños, formas y propiedades físicas y químicas novedosas. (cdc.gov)
  • Al igual que ocurre con toda nueva tecnología, lo más probable es que la exposición más temprana y extensa a los riesgos tienda a ocurrir en el sitio de trabajo. (cdc.gov)
  • Crecer no es fácil, y los adolescentes necesitan mentes claras para llegar a ser adultos psicológicamente sanos. (monografias.com)
  • Los senos comienzan a crecer en tamaño, incluyendo los pezones. (americanpregnancy.org)
  • Un aerófono muy antiguo es el formado por cañas de diversos tamaños, con los cuales se obtienen sonidos diferentes según sea la longitud de la caña. (ecured.cu)
  • La leishmaniosis canina es una enfermedad estrictamente ligada a la respuesta inmune del animal, y lo que hacen estas vacunas es estimular estas respuesta para disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedad en un animal que haya sufrido picaduras infectantes y haya contraído este protozoo, llamado Leishmania que produce esta grave y potencialmente mortal enfermedad llamada leishmaniosis. (20minutos.es)
  • Los materiales de este tamaño presentan propiedades únicas que afectan las reacciones físicas, químicas y biológicas. (cdc.gov)
  • El estudio, el desarrollo y la utilización de estas propiedades es parte esencial de las nuevas tecnologías. (cdc.gov)
  • En el editorial de su primer número se presentan de la siguiente manera: Nuestra Bandera es la Humanidad […] Mientras haya seres que posean lo que no necesitan y seres que carezcan de lo indispensable para vivir, tendremos nuestra bandera flameando entre el cielo y la tierra. (wikipedia.org)
  • El útero, las trompas de Falopio y los ovarios presentan tamaño, forma y color normales. (medlineplus.gov)
  • En algunos casos, es posible que le administren el medicamento Pitressin para reducir la pérdida de sangre. (epnet.com)
  • Este órgano muscular funciona para bombear sangre por todo el cuerpo a través de una intrincada red de vasos sanguíneos. (healthline.com)
  • Tu corazón bombea unos 5 litros de sangre por minuto, pero solo es del tamaño de tu puño. (healthline.com)
  • Tu presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias a medida que tu corazón bombea. (healthline.com)
  • Estos exámenes muestran la estructura y el flujo de sangre hacia y desde los órganos. (medlineplus.gov)
  • El siguiente paso es un análisis de sangre para ver si las concentraciones de cortisol están demasiado bajas y para ayudar a determinar la causa. (nih.gov)
  • La respuesta normal después de una inyección de ACTH es un aumento en las concentraciones de cortisol en la sangre. (nih.gov)
  • La dosis es lo suficientemente alta como para causar hipoglucemia, que se presenta cuando disminuyen demasiado las concentraciones de glucosa en la sangre. (nih.gov)
  • La laparoscopia es normal si no hay sangre en el abdomen, no hay hernias, obstrucción intestinal o cáncer en ningún órgano visible. (medlineplus.gov)
  • Esta es la descarga de sangre y tejido del revestimiento del útero cada mes. (americanpregnancy.org)
  • Esta descarga de la sangre se conoce como el período menstrual, pero es más comúnmente llamado el periodo, y es una función normal del cuerpo femenino. (americanpregnancy.org)
  • Los animales de sangre fría, como los reptiles y los anfibios, tienen una esperanza de vida más larga para su tamaño. (medlineplus.gov)
  • Hamartoma es un término general que se refiere a un tumor o crecimiento similar a un tumor que se compone de células que normalmente se encuentran en el área del cuerpo donde se forma el hamartoma. (rarediseases.org)
  • La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se encuentra detrás de la base del pene, frente al recto y debajo de la vejiga. (cancer.net)
  • Es aproximadamente del tamaño como funcionade una nuez y se encuentra debajo del cuello de la vejiga ingredientes, rodeando la salida de la vejiga (la uretra). (hutcheson.org)
  • Vesícula biliar y vías biliares La vesícula biliar es un pequeño saco muscular de almacenamiento, en forma de pera, que contiene la bilis y que está interconectado con el hígado mediante unos conductos llamados vías biliares. (merckmanuals.com)
  • Introducción: la hernia de Spiegel (HS) es una protrusión del saco peritoneal, órgano o grasa preperitoneal a través de la aponeurosis spigeliana, sea congénita o adquirida. (bvsalud.org)
  • Así, en julio de 1925, en el Segundo Congreso Obrero se conformó la Confederación Obrera Nacional (CON) en la que fue nombrado Ignacio Torres Giraldo, como secretario y designada La Humanidad, como su órgano oficial. (wikipedia.org)
  • Lo que se adquiere con los años es perspectiva, se empieza trabajando en detalles concretos, pero la ciencia es entender qué está pasando en un proceso, y eso se adquiere con la edad. (elpais.com)
  • Por esto podemos entender este órgano como uno de los sistemas de alerta naturales de nuestra cavidad oral. (enfemenino.com)
  • Un ejemplo de ello es nuestro torso de escritorio. (3bscientific.com)
  • Y éste es exactamente el caso del extraordinario diseño del torso de discos, el cual permite obtener una visión única del interior del cuerpo humano. (3bscientific.com)
  • Desarrollado y modelado en Alemania Este torso es muy apreciado especialmente por los estudiantes. (3bscientific.com)
  • La calidad de este torso es impresionante, así como su precio! (3bscientific.com)
  • así mismo contó con el reconocimiento de otros órganos de difusión independiente de corte socialista a nivel nacional e internacional. (wikipedia.org)
  • El tamaño de su pene nunca se verificó de forma independiente. (tongkatali.org)
  • si celoma.tej.mesodérmicos se ensancha y forma una cavidad cisceral donde se situan los organos. (xuletas.es)
  • Carecen de aparato circulatorio e ao teren un tamaño tan pequeno o líquido que hai no celoma chégalles para o seu transporte interno. (wikipedia.org)
  • Es por ello que la investigación de este padecimiento complejo debe ser abordada con un modelo de estudio que involucre múltiples factores y variables, que se asemejen lo más posible a lo que sucede en el cuerpo humano. (unam.mx)
  • El ángulo todavía no es políticamente correcto y, por lo tanto, rara vez se publica. (tongkatali.org)
  • La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética rara que afecta muchos órganos del cuerpo y que generalmente se manifiesta poco después del nacimiento. (rarediseases.org)
  • La Fundación, los miembros de los órganos de gobierno y los empleados deberán actuar siempre con honestidad y lealtad, cumpliendo con todas las obligaciones legales vigentes. (frdelpino.es)
  • Estos dispositivos podrían usarse en el futuro para administrar medicamentos o realizar procedimientos médicos simples en órganos como el estómago o los intestinos. (pizquita.com)
  • Además de que se podría lograr un tamaño diminuto, la gran ventaja es que podríamos imprimir rollos largos en una imprenta. (pizquita.com)
  • Algunos órganos complejos son subidivididos en partes que se muestran en un menú flotante. (educacion.es)
  • La lengua es una de las partes más importantes y a la vez más olvidadas de nuestra boca. (enfemenino.com)
  • Tener un sistema circulatorio saludable es vital para tu salud y bienestar. (healthline.com)
  • Tu sistema circulatorio es vital para tu supervivencia. (healthline.com)
  • Prostatix Ultra ingredientes el agrandamiento de la próstata es una condición común asociada con el aumento de la edad. (hutcheson.org)
  • Es posible que se realice una radiografía del hueso de la muñeca izquierda. (epnet.com)
  • Si la edad ósea es aproximadamente la misma edad que la real y no existen causas conocidas, no habrá tratamiento. (epnet.com)
  • Este tratamiento con frecuencia es usado en los niños cuya edad ósea es mayor a su edad actual. (epnet.com)
  • Si es así, el tratamiento cambiará. (medlineplus.gov)
  • La finalidad del tratamiento es evitar la progresión de la infección por el virus VIH . (guiainfantil.com)
  • Un síntoma común tanto para hombres como para mujeres es un crecimiento prematuro excesivo en la altura. (epnet.com)
  • Impulsada por tontos cómicos como Roberto Cabrera , la opinión pública generalizada normalmente ridiculiza la preocupación de los hombres por el tamaño del pene. (tongkatali.org)
  • La glándula prostática también es útil para producir semen (un líquido que transporta espermatozoides durante la eyaculación) en los hombres. (hutcheson.org)
  • El cáncer hepático es aproximadamente 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. (msdmanuals.com)
  • A menudo es asintomática hasta que se producen manifestaciones de la enfermedad hepática crónica. (msdmanuals.com)
  • Miniaturas: presenta las imágenes de las páginas en tamaño miniatura (ver imagen al final de la descripción de las opciones). (mcu.es)
  • Ajustar a ventana: ajusta el tamaño de la imagen al tamaño de ventana de visualización. (mcu.es)
  • Escala real: ajusta el tamaño de la imagen a su tamaño real. (mcu.es)
  • Aunque la tecnología de ultrasonido es un elemento básico en muchas instalaciones médicas, a menudo es grande y voluminosa. (mundoxdigital.com)
  • Si bien la experiencia del cáncer de cada persona es única, los cánceres con etapas similares suelen tener un pronóstico similar, y a menudo son tratados de manera muy similar. (cancer.org)
  • Una CT es más a menudo un procedimiento ambulatorio. (cancer.org)
  • En el reino animal, a menudo la fuerza y el tamaño van juntos. (creces.cl)
  • Esta publicación es un resumen de la Reseña Toxicológica del benceno y forma parte de una serie de resúmenes de salud pública sobre sustancias peligrosas y sus efectos sobre la salud. (cdc.gov)
  • Un resultado normal significa que no se observaron problemas en el tamaño, forma o posición de un órgano. (medlineplus.gov)
  • Una parte importante del manejo del cáncer de próstata es vigilar el crecimiento a lo largo del tiempo, para determinar si crece de forma lenta o rápida. (cancer.net)
  • Por primera vez se es posible ir leyendo las letras del DNA en forma continua, mientras este va pasando por un pequeñísimo mini poro, inserto en una membrana de polímero sintética. (creces.cl)
  • El próximo paso para Organovo es la impresión 3D de órganos en tamaño real, completamente funcionales y listos para ser utilizados en trasplantes. (rt.com)
  • Uno de los primeros instrumentos de viento es la flauta y por lo general consistía en un hueso con dos, tres o cuatro agujeros. (ecured.cu)
  • Algunos de los instrumentos considerados como musicales han sido utilizados por profesionales, como es el caso del chiflo del afilador , muy conocido en toda Cuba. (ecured.cu)
  • Son los instrumentos musicales cuyo sonido es producido por la vibración de una columna de aire y están fabricados en madera, o lo estuvieron originariamente. (ecured.cu)
  • La función principal de la próstata es producir líquido seminal, el líquido en el semen que protege, mantiene y ayuda a transportar el esperma. (cancer.net)
  • UU con fecha 29 de marzo de 2022, autorizó una segunda dosis de refuerzo de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores de 50 años (al menos 4 meses luego de la primera dosis de refuerzo) y ciertas personas inmunodeprimidas (receptores de trasplante de órgano sólido y otros) a partir de los 12 años (al menos 4 meses luego de la primera dosis de refuerzo). (bvsalud.org)
  • Este estudio ayudará a evaluar si el crecimiento óseo es normal según la edad de sus hijos. (epnet.com)
  • Una tomografía por emisión de positrones (TEP) es un tipo de estudio por imágenes. (medlineplus.gov)
  • Pues bien vemos que el problema de la medida aparece a todas las escalas y es irresoluble. (madrimasd.org)
  • Pero el problema no es tampoco tener un pene grande, O ser sexualmente alfabetizado. (tongkatali.org)
  • El problema es tener un pene funcional grande Y ser sexualmente alfabetizado. (tongkatali.org)
  • Además, la magnitud del problema es muy desigual entre los distintos países. (guiainfantil.com)
  • Pero para las personas en privado, el tamaño importa . (tongkatali.org)
  • En los grupos de personas de más de 75 años se incluyeron a personas más mayores, es decir, de más de 85 años. (who.int)
  • Torsos con musculatura, torsos de tamaño natural o reducidos, para el nivel secundario o para la formación médica profesional: Si para Ud. (3bscientific.com)
  • Se trata de un modelo de pequeña estatura pero que, con sus 12 piezas desprendibles y un tamaño reducido a la mitad del natural, alcanza un elevado nivel en lo relativo a la calidad. (3bscientific.com)
  • Por consiguiente, es difícil servirse del nivel de ingresos procedentes de tales productos como uno de los indicadores medibles de su calidad, oportunidad y eficacia para el cumplimiento de los objetivos de la Organización. (who.int)