FISIOLOGÍA ANIMAL Y SU ALCANCE PEDAGÓGICO

martes, 14 de julio de 2015

Jugando para Aprender (sistema linfatico)


Publicado por Unknown en 3:18 1 comentario:
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miércoles, 8 de julio de 2015

VIDEO SUERTE ENDOCRINA


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viernes, 5 de junio de 2015

REALIZACIÓN DE MODELO DEL OIDO









Publicado por Unknown en 16:31 No hay comentarios:
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miércoles, 20 de mayo de 2015

VÍDEO SOBRE LA RELAJACIÓN Y CONTRACCIÓN MUSCULAR

RELAJACIÓN Y CONTRACCIÓN MUSCULAR
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GRUPO B, ACTIVIDAD PARQUE DEL ESTE

GRUPO B, ACTIVIDAD PARQUE DEL ESTE

MATERIAL PARA CALCULAR GLICEMIA

MATERIAL PARA CALCULAR GLICEMIA

PESADA

PESADA

CALCULANDO IMC

CALCULANDO IMC
ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE DEL ESTE, DONDE SE REALIZÓ, CALCULO DE INDICE MASA CORPORAL, TOMA DE TENSIÓN Y GLICEMIA

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GRUPO B EN PARQUE DEL ESTE

GRUPO B EN PARQUE DEL ESTE

MEDICIÓN DE ESTATURA DE VOLUNTARIO

MEDICIÓN DE ESTATURA DE VOLUNTARIO

PESADA DE OTRO PARTICIPANTE

PESADA DE OTRO PARTICIPANTE

PESADA DEL VOLUNTARIO

PESADA DEL VOLUNTARIO

CALCULO DE I M C

CALCULO DE I M C

Indice de Masa Corporal y Glicemia

Imc y glicemia from rosannatorresaez

Frotis Sanguineo

Frotis sanguineo y presion arterial from Diandgi

Química Sanguínea

Quimica sanguinea from rosannatorresaez

Anatomía del Corazón

Post fisiologia from Kr's Andreina Rodriguez

Optica de la Visión

Anatomia del globo ocular y optica de la vision from rosannatorresaez

ACTIVIDAD DE CAMPO. CALCULO DE IMC, GLISEMIA. HEMATOCRITO Y TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Calculo de parametros de salud imc, tension , glicemia y hematocrito realizado en campo from cecilio silva

ARTICULO SOBRE FONIATRIA

Articulo Foniatria from cecilio silva

RECURSOS DIDÁCTICOS DE USO PERSONAL

Recurso didactico personales from cecilio silva

RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN CLASE

Recurso didactico utilizados en clases from cecilio silva

Propuesta, Óptica de la visión alternativa

Optica de la vision alternativa from yejosefi

Fototransducción! Óptica de la Visión alternativa

Presentación fisiología fototransducción from yejosefi

SISTEMA FONATORIO

Sistema Fonatorio from Diandgi

Sistema Esquelético

SISTEMA ESQUELÉTICO HUMANO from LESBIADIAZ

ACTIVIDAD PRÁCTICA OPTICA DE LA VISION ALTERNATIVA

ACTIVIDAD PRÁCTICA    OPTICA DE LA VISION ALTERNATIVA

MATERIALES DE RECICLAJE

MATERIALES DE RECICLAJE

PREPARANDO EL MONTAJE

PREPARANDO EL MONTAJE

PASO DE LA LUZ

PASO DE LA LUZ

MONTAJE

MONTAJE

DISEÑO PARA OBSERVAR PROBLEMAS DE LA VISION

DISEÑO PARA OBSERVAR PROBLEMAS DE LA VISION
Mediante la realización de esta práctica se pudo realizar un montaje con materiales de reciclaje para simular la visión del globo ocular, Mediante esta actividad, se logro demostrar las diferentes anomalías que se pueden presentar en la visión. Cabe destacar que es de gran importancia el manejo adecuado de los materiales para así obtener resultados satisfactorios en el desarrollo de estas actividades prácticas.

ACTIVIDAD PRÁCTICA INDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C) Y MEDICION DE LA GLUCOSA EN SANGRE

ACTIVIDAD PRÁCTICA    INDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C) Y MEDICION DE LA GLUCOSA EN SANGRE

MEDICIÓN DE LA GLUCOSA

MEDICIÓN DE LA GLUCOSA

TOMA DE MUSTRA

TOMA DE MUSTRA

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA

LAMINA

LAMINA

CALCULO DEL I.M.C

CALCULO DEL I.M.C

MEDICIÓN DE LA ESTATURA

MEDICIÓN DE LA ESTATURA

PESANDO A PARTICIPANTE

PESANDO A PARTICIPANTE

CINTA METRICA

CINTA METRICA

MATERIALES PARA DESARROLLAR LA PRACTICA

MATERIALES PARA DESARROLLAR LA PRACTICA

EQUIPO PARA MEDIR EL INDICE DE MASA CORPORAL

EQUIPO PARA MEDIR EL INDICE DE MASA CORPORAL
El Índice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona en relacion con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad. • Entre 25 y 30 se observa un aumento de riesgo. Los pacientes con este peso son considerados con "sobre peso" o "exceso de peso". • Entre 30 y 35 se considera "obesidad leve", entre 35 y 40 se considera "obesidad moderada". • Por encima de 40 se considera "obesidad mórbida". • Bajo los 20 Kg/m2 también se observa mayores índices de dolencias pulmonares y desnutrición. Están en esta lista, por ejemplo, quienes padecen de anorexia nerviosa. El índice ideal, por tanto, se sitúa entre los 20 y 25 Kg/m2. La glicemia o glucemia La glucosa es la principal fuente de energía para la mayoría de las células del cuerpo y algunas de estas células (por ejemplo, las del cerebro y los glóbulos rojos) son casi totalmente dependientes de la glucosa en la sangre, como fuente de energía. La glicemia o glucemia es el azúcar (glucosa) contenido en la sangre. El principal origen de la glucosa está en la ingesta de los carbohidratos consumidos como alimentos y la mayoría de ellos terminan convirtiéndose en glucosa en la sangre. Después de las comidas, una parte de la glucosa se convierte en glucógeno para ser almacenado por el hígado y por los músculos esqueléticos. El glucógeno se descompone gradualmente en glucosa y el hígado lo libera al torrente sanguíneo cuando los niveles de glucosa disminuyen. El exceso de glucosa se transforma en triglicéridos para el almacenamiento de energía. El cerebro necesita que las concentraciones de glucosa en la sangre se mantengan dentro de un margen determinado para funcionar normalmente. Las concentraciones inferiores a 30 (hipoglicemia) miligramos por decilitro (mg/dl) o superiores a 300 mg/dl pueden producir confusión, pérdida de la conciencia e incluso la muerte, particularmente la hipoglicemia. La principal hormona reguladora de la concentración de glucosa en el cuerpo es la insulina (a pesar de que otras hormonas como el glucagon, la epinefrina y el cortisol también la pueden afectar). La diabetes se presenta por insuficiencia de insulina o por insensibilidad a la misma en los diversos tejidos corporales. VALORES NORMALES Sangre venosa: 60 a 100 mg/100ml Sangre capilar: 65 a 110 mg/100ml

ACTIVIDAD PRÁCTICA SISTEMA FONATORIO

ACTIVIDAD PRÁCTICA    SISTEMA FONATORIO

GRABANDO LA VOZ DE UNA ALUMNA

GRABANDO LA VOZ DE UNA ALUMNA

GRANADO LA VOZ DE UN PROFESOR

GRANADO LA VOZ DE UN PROFESOR

VISUALICAION DL PROGRAMA EN LA COMPUTADORA

VISUALICAION DL PROGRAMA EN LA COMPUTADORA

programa Dr. Speech

programa Dr. Speech
Los parámetros a medir fueron en esta práctica fueron: Timbre de la voz, volumen e intensidad a través de JITTER, SHIMMER y RUIDO GLOTICO Jitter La perturbación de la frecuencia o del periodo se denomina “Jitter” y está definida como la variación de la frecuencia fundamental o, recíprocamente, del periodo fundamental durante el habla. Esta estabilidad se refleja en el promedio del desvío estándar de la Fo (La frecuencia fundamental es una medida acústica que refleja directamente la vibración de las cuerdas vocales. Se refiere al tono vocal de menor frecuencia o a la diferencia de frecuencias entre los distintos componentes de la onda sonora. La unidad en la que se expresa la frecuencia fundamental es el Hertz o ciclos por segundo y se representa con la sigla Fo). Las mediciones de la perturbación de la frecuencia son relativas a variaciones en pequeños tiempos. De esta manera, el Jitter mide cuánto difiere un periodo dado de su periodo consecutivo y no cuánto difiere un periodo fundamental de otro periodo cualquiera. Por lo tanto, el Jitter es una medida de la variabilidad de la frecuencia sin tener en cuenta los cambios voluntarios de la frecuencia fundamental. Si el sistema fonatorio fuese ideal y un mecanismo perfectamente estable, entonces no habría ninguna diferencia en el periodo fundamental, excepto cuando la persona intencionalmente cambia su tono. En este caso la perturbación de la frecuencia sería cero. Por supuesto, en la práctica esto no es ideal ni perfecto. Valores pequeños del Jitter, entre 0 y 1.04%, son considerados normales, mientras que valores relativamente grandes son considerados patológicos. El índice de perturbación de la frecuencia o Jitter se obtiene midiendo el periodo de cada ciclo de vibración, restando el periodo previo del sucesivo, prorrateando las diferencias y dividiéndolo por el promedio. Shimmer Se define como la perturbación de la amplitud. Este índice se refiere a los cambios ciclo a ciclo de la amplitud de la señal vocal. Corresponde al análogo de la perturbación de la frecuencia fundamental o Jitter. Las mediciones del índice Shimmer sirven para cuantificar pequeños lapsos de inestabilidad de la señal vocal. Se cree que el Shimmer es tan importante como el Jitter, sin embargo, no ha sido estudiado tan en detalle como este último. Este índice es una evaluación relativa de la variabilidad de un período a otro de la amplitud (de peak a peak) en el análisis de la voz, midiendo el término más corto, ciclo a ciclo, de esta irregularidad de la amplitud. La mayor sensibilidad de las variaciones de la amplitud del índice Shimmer ocurre entre períodos de tonos consecutivos. Sin embargo, los errores de extracción de tonos pueden afectarlo significativamente. El valor tomado como referencia para este índice de perturbación es 3.81% considerando como normales aquellos valores inferiores o iguales a este valor. En la realización del examen, los participantes se ubicaron sentados frente al micrófono, así mismo se les indico que debían permanecer erguidos para que la distancia entre la boca y el micrófono fuera constante para todos los participantes. Solicitamos a los pacientes realizar una inspiración profunda y pronunciar la vocal sustentada /e/; luego con la misma metodología pronunciar la vocal /i/. Pedimos a las personas examinadas que la duración de la emisión sea de al menos 3 segundos. No consideramos el primer segundo para eliminar el ataque vocal fisiológico y registramos los siguientes 3 segundos. Ruido glótico: El ruido glótico o espectral se calcula fundamentalmente mediante el parámetro Relación Armónico/Ruido (A/R, en inglés H/N). Al analizar el ruido espectral, medimos aisladamente la cantidad de ruido o la cantidad de armónicos, sin relacionarlos. Si nosotros consideramos que incluso las voces normales tienen un cierto componente de ruido, podemos relacionar la energía empleada en la formación de los armónicos con la energía empleada (o pérdida) en forma de ruido. La relación A/R es el cociente entre la amplitud media de la onda y la amplitud media del ruido considerado aisladamente. El valor se expresa en dBs, y la cifra normal es de 12 dBs; cuando la voz es disfónica las cifras son menores (aumenta el denominador). También se puede el ruido espectral como Energía del Ruido Normalizado (ERN, en inglés NNE).

ACTIVIDAD PRÁCTICA Sistema de Sostén y Movimiento

ACTIVIDAD PRÁCTICA    Sistema  de Sostén y Movimiento

TORAX

TORAX

ATLAS DE SISTEMA ESQUELETICO

ATLAS DE SISTEMA ESQUELETICO

REALIZANDO EL ATLAS DEL SISTEMA OSEAO

REALIZANDO EL ATLAS DEL SISTEMA OSEAO
El número total de huesos que posee un determinado animal varía con su edad porque muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. El número de estructuras esqueléticas diferentes en una persona es de 208 huesos cuyos tamaños oscilan desde el fémur (el hueso más largo del esqueleto) a los diminutos huesos del interior del oído (donde se halla el hueso más pequeño del esqueleto, que es el estribo en el oído medio). El cuerpo humano es una maravillosa y compleja estructura formada por varios sistemas funcionales, sostenidos o protegidos por una armazón dura compuesta de más de doscientos huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos, todo actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. El conjunto de huesos y cartílagos forma el Esqueleto. El hueso es un tejido sorprendente, ya que combina células vivas (osteocitos) y materiales inertes (sales de calcio). De esta unión, surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia de los huesos. Los huesos se están renovando constantemente. División del Sistema Óseo Para hacer más comprensible el estudio del cuerpo humano, éste se ha dividido en: Cabeza, Tronco y Extremidades. En el cuerpo humano existen 208 huesos: 26 en la columna vertebral 8 en el cráneo 14 en la cara 8 en el oído 1 hueso Hioides 25 en el tórax 64 en los miembros superiores 62 en los miembros inferiores Huesos de la cabeza La cabeza se une a la parte superior de la columna vertebral. Los huesos del cráneo son anchos curvos. Forman una fuerte bóveda que protege al cerebro. La cabeza esta constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión compleja de huesos que protegen el encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central. También da protección a los órganos de los sentidos, a excepción del tacto que se encuentra repartido por toda la superficie de la piel. Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. Los huesos de la cara son 14. Entre ellos los más importantes son los maxilares (superior e inferior) que se utilizan en la masticación. Huesos del Tronco A la cabeza le sigue el tórax. Éste está formado por veinticuatro costillas. Las costillas se unen todas por detrás a la columna vertebral. Por delante, se unen al esternón solamente veinte de ellas, mediante un tejido especial que es más blando que los huesos y que recibe el nombre de cartílago. Unidas de esta manera, las costillas forman una jaula protectora para el corazón y los pulmones. En la parte superior del tórax, a ambos lados, se encuentran las clavículas por delante y los omóplatos por detrás. Las clavículas se unen a la parte de arriba del esternón por uno de sus extremos. Sus otros extremos se unen a los omóplatos, formando los hombros, donde nacen los brazos. La clavícula y el omóplato, que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. Las costillas protegen a los pulmones, formando la caja torácica. Columna vertebral La columna vertebral es el eje del esqueleto, es un pilar recio, pero flexible. Todos los huesos están unidos a ella directa o indirectamente. La columna vertebral está formada por huesos pequeños, que reciben el nombre de vértebras. En el ser humano la columna vertebral está constituida por 33 vértebras, que son, según su número y localización: 7 cervicales (la 1ª llamada Atlas y la 2ª Axis) 12 dorsales o torácicas 5 lumbares 5 sacras (sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el hueso llamado Sacro) 4 coccígeas (sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el hueso llamado cóccix. Tampoco existe articulación entre el sacro y el cóccix; según teorías evolutivas sería la reminiscencia del rabo o cola correspondiente a otras especies animales). Esta distribución siempre es así, salvo en las anomalías denominadas lumbarización y sacralización. Las vértebras están perforadas en el centro, y todas juntas forman un canal protector, donde se aloja la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso. Los huesos de las extremidades son largos. Son órganos de sostén. Huesos de las extremidades superiores Clavícula, omóplato y húmero formando la articulación del hombro. El húmero, en el brazo. El cúbito y el radio en el antebrazo. Huesos de la mano El carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca. Los metacarpianos en la mano. Las falanges en los dedos. Huesos de las extremedidades inferiores El hueso de cada muslo es el fémur. Esos dos huesos son los más largos del cuerpo. La pelvis y el fémur, formando la articulación de la cadera. La rótula en la rodilla. La tibia y el peroné, en la pierna. El tarso, formado por 7 huesecillos del talón. El metatarso en el pie. Las falanges en los dedos. Huesos de la cadera Un conjunto de huesos que forma la pelvis (ilion, isquión y pubis), se une a la parte inferior de la columna vertebral. La pelvis sostiene los intestinos y otros órganos internos del abdomen. La parte superior de la pelvis es lo que comúnmente llamamos caderas. A ambos lados de la parte inferior de aquella nacen las piernas. Algunas características de los huesos: La dureza de los huesos se debe a que contienen gran cantidad de calcio. Este es proporcionado a los huesos por las células vivas que hay en el interior de ellos. Las células que forman el tejido de los huesos obtienen el calcio de la leche y de otros alimentos, ricos en este mineral. Los huesos están cubiertos por una sustancia mineral, pero no por eso son partes sin vida del cuerpo. Los huesos viven porque crecen. La parte viva está constituida por las células.

ACTIVIDAD PRACTICA Frotis Sanguíneos: Láminas microscópicas y Toma de Tensión Arterial

ACTIVIDAD PRACTICA   Frotis Sanguíneos: Láminas microscópicas y  Toma de Tensión Arterial

TOMA DE TENSIÓN

TOMA DE TENSIÓN

MEDICIÓN DE LA GLICEMIA

MEDICIÓN DE LA GLICEMIA

MATERIALES PARA REALIZAR EL FROTIS SANGUINEO

MATERIALES PARA REALIZAR EL FROTIS SANGUINEO

FROTIS SANGUINEO

FROTIS SANGUINEO
1. Limpiar dedo con una gota de alcohol, hacer una punción para conseguir una gota de sangre. 2. Depositar la gota de sangre, en un lado y en el centro de un porta bien limpio. 3. Seguidamente, con el empleo de un porta de borde esmerilado se hace un frotis o extensión de sangre. El porta con el que se hace la extensión debe deslizarse bien colocado y lo más perfectamente aplicado en su borde contra el otro porta sobre el que se hace la extensión. Sólo debe pasarse una vez, de forma continua e ininterrumpida. 1. Depositar el porta con la extensión de sangre encima del soporte de tinciones y éste sobre la cubeta. 2. Dejar caer sobre la extensión unas gotas de metanol y esperar que el alcohol se evapore, con lo que se consigue el fijado. 3. Depositar cubriendo toda la extensión, unas gotas de Giemsa, evitar la desecación y dejar actuar el colorante unos cinco minutos. 4. Lavar la preparación, hasta que arrastre todo el colorante. 5. Tomando el porta por los cantos secar aireando el porta, o bien al calor muy lento de la llama del mechero.

ACTIVIDAD PRÁCTICA ELEMENTOS FIGURADOS DE LA SANGRE. HEMATOCRITO Y GRUPOS SANGUINEOS. Química sang

ACTIVIDAD PRÁCTICA  ELEMENTOS FIGURADOS DE LA SANGRE. HEMATOCRITO Y GRUPOS SANGUINEOS. Química sang

AGLUTINACION

AGLUTINACION

CENTRIFUGA

CENTRIFUGA

TOMA DE MUESTRA

TOMA DE MUESTRA

ANTIGENOS

ANTIGENOS
La sangre de los seres humanos esta constituida en un 45% por células sanguíneas y el otro 55% por plasmas sanguíneo. Las células sanguíneas principales son: • Glóbulos Rojos, Eritrocitos o Hematíes. • Glóbulos Blancos o Leucocitos. • Plaquetas o Trombocitos. Grupo sanguíneo es cada uno de los diversos tipos en que se ha clasificado la sangre de las personas en relación con la compatibilidad de los hematíes y suero de otro individuo donador de sangre. Estos grupos son cuatro, se denominan: 0, A, B, AB. El factor Rh es otra proteína que, si esta presente en la superficie del glóbulo rojo será Rh positivo y si esta ausente será Rh negativo.

ACTIVIDAD PRÁCTICA Anatomía del Corazón

ACTIVIDAD PRÁCTICA    Anatomía del Corazón

VÁLVULA TRICÚSPIDE

VÁLVULA TRICÚSPIDE

musculo papilares

musculo papilares

corazones

corazones

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZON

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZON
El corazón es un órgano muscular que se localiza en el pecho por detrás del esternón y costillas. Es del tamaño de un puño y pesa aproximadamente 200-360 gr. El corazón tiene cuatro cavidades: aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. El lado derecho del corazón es el responsable de la circulación de la sangre hacia los pulmones para que se oxigene y el izquierdo para enviar la sangre con oxígeno y nutrientes a todo el organismo. El músculo cardíaco recibe sangre a través de las arterias coronarias, que son ramas de la aorta, el vaso más grande que sale del corazón. Las arterias coronarias principales son la descendente anterior (izquierda) y la descendente posterior (derecha). Las válvulas son estructuras de compuerta entre las aurículas y los ventrículos. La válvula mitral es la compuerta entre aurícula y ventrículo izquierdos, mientras que la válvula tricuspíde es la compuerta entre la aurícula y ventrículo derechos. Estas válvulas abren hacia los ventrículos y cierran en sentido opuesto. La aorta y la pulmonar tienen válvulas con la misma función. El corazón es un órgano con un sistema de conducción eléctrica. El impulso eléctrico se origina normalmente en la aurícula derecha en el llamado marcapaso sinusal. Este impulso viaja por medio de las vías intraauriculares hacia otra subestación eléctrica llamada nodo atrioventricular, de donde la señal baja hacia el sistema eléctrico ventricular llamado fibras de His-Purkinje. El sistema de conducción permite que el impulso eléctrico origine el latido cardiaco coordinado, con una frecuencia normal de 70 +/- 5 latidos / minuto. Esta actividad eléctrica puede ser registrada a través del electrocardiograma El corazón bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo a través del vaso principal que se llama aorta, que se divide en muchas ramas que alimentan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. El retorno de la sangre, ahora rica en CO2 (bióxido de carbono) y pobre en O2 (oxígeno) proveniente de todo el organismo, regresa al corazón a través de las venas cavas superior e inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho y pulmón donde se reoxigena, retornando al corazón por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y nuevamente a la aorta reiniciando nuevamente el ciclo.

PRACTICA # 2 OPTICA DE LA VISION

PRACTICA # 2 OPTICA DE LA VISION
Los ojos son unos órganos complejos que se desarrollan básicamente como ventanas laterales del cerebro. Cada ojo presenta una capa de receptores, un sistema de lentes para enfocar la imagen sobre estos receptores y un conjunto de terminaciones nerviosas encargadas de transmitir los potenciales de acción hacia el cerebro. El ojo está constituido por dos segmentos de esfera. El segmento mayor (también de radio mayor) está en la parte posterior y se manifiesta externamente como la esclerótica o "blanco del ojo". En la parte anterior, el segmento pequeño de la esfera (de menor radio) se denomina córnea, se trata de una cubierta externa transparente, con una capa epitelial escamosa estratificada y transparente y cuya superficie exterior está bañada por una fina película de lágrimas; su función es lubricante, desinfectante y de limpieza . El espacio existente detrás del cristalino, órgano con forma de lente biconvexa, contiene un material gelatinoso, el humor vítreo, cuyo ritmo de recambio es muy lento. En la porción periférica del cristalino se extiende el cuerpo ciliar; que contiene los procesos ciliares, por los que la coroides se une al cristalino y al músculo ciliar. Las cámaras anterior y posterior (situadas por delante y por detrás del iris) están llenas de humor acuoso, líquido transparente parecido al LCR, segregado activamente por los procesos ciliares. Su velocidad de producción y absorción es lo suficientemente elevada para reemplazar el volumen total de la cámara varias veces durante el día. El humor acuoso fluye desde la cámara posterior a la anterior a través de la pupila y después se absorbe hacia el sistema venoso en el ángulo que existe entre la córnea y el iris (por un sistema de trabéculas y canales). El desequilibrio entre la secreción y reabsorción de humor acuoso puede hacer aumentar la presión intraocular, lo que pone en peligro la viabilidad de la retina. Esta alteración patológica es conocida como glaucoma. El reflejo de acomodación del cristalino consiste en una modificación del poder refractario de la lente lo que posibilita que se forme una imagen enfocada en la retina. Si el cristalino fuera extraido del ojo, tomaría una forma esférica debido a la forma esférica de la capsula que lo rodea. En el ojo en reposo (visión lejana), los ligamentos suspensorios tiran sobre el ecuador del cristalino causando un aplanamiento en su eje anteroposterior. Este aplanamiento hace menos convexo al cristalino y provoca una menor refracción de la luz lo que permite que en la retina se puedan enfocar objetos a más de 6 m de distancia (ojo en reposo u ojo acomodado). Para enfocar imágenes de objetos cercanos al ojo, el cristalino debe tomar una forma convexa más esférica. Esto se produce por la contracción de los músculos ciliares. El resultado de este proceso es que el cristalino se hace más esférico con una mayor capacidad de refracción de la luz lo que permite que se enfoquen en la retina objetos más cercanos (ojo enfocado u ojo no acomodado). Estos mecanismos de acomodación requieren un globo ocular resistente que evite la deformación de la retina, y un humor vítreo muy viscoso que impida retrodesplazamientos del cristalino. El mecanismo de acomodación del cristalino es un reflejo parasimpático que se inicia por percepción de imágenes borrosas procedentes de la re

MONATJE

MONATJE

MONATJE

MONATJE

ÓPTICA DE LA VISION

ÓPTICA DE LA VISION

CRISTALINO

CRISTALINO

DISECCIÓN DE UN OJO

DISECCIÓN DE UN OJO

ANATOMÍA DEL OJO

ANATOMÍA DEL OJO

PRACTICA # 1: ANATOMÍA DEL OJO

PRACTICA # 1: ANATOMÍA DEL OJO
El ojo humano es el elemento fundamental del sentido de la visión junto con el cerebro. Se compone de varias partes principales: 1.- El iris: Es la parte coloreada del ojo. Su función es regular la entrada de luz aumentando o disminuyendo su tamaño según la intensidad de la misma. 2.- La pupila: Es el orificio central del iris. Se dilata o contrae en función de la cantidad de luz existente. 3.- El cristalino: Es la parte del ojo humano que enfoca el haz de luz en la retina. Tiene forma de lente biconvexa y es la segunda lente más importante. 4.- La córnea: Es una de las partes externas del ojo. Protege al cristalino y al iris permitiendo el paso de la luz. 5.- La retina: Es la parte del ojo sensible a la luz. Está compuesta por los conos y los bastones. El ojo tiene alrededor de 6 millones y son poco sensibles a la luz. Su funcion es dar información sobre la nitidez y el color. Los bastones son 120 millones y son muy sensibles. Con ellos percibimos el brillo y el blanco y negro.Se estimulan en función de la luz que reciben y envían la información al nervio óptico. 6.- Nervio óptico Conduce los impulsos nerviosos de los bastones y los conos al cerebro. El mensaje visual es transmitido en forma de señales eléctricas. El cerebro transformará esa electricidad en sensación visual. Problemas en la visión El ser humano tiene una visión óptima cuando todas las partes funcionan correctamente. El cristalino es la parte del ojo que más sufre el paso del tiempo. Puede llegar a no acomodarse correctamente dando lugar a la presbicia. Las cataratas son otro de los problemas que puede sufrir. El cristalino pierde transparencia y afecta seriamente a la visión.
La FISIOLOGIA, en su definición más simple, es aquella rama de la ciencia que estudia el funcionami. Tema Fantástico, S.A.. Con la tecnología de Blogger.