Diferencia entre revisiones de «Osmorregulación»

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===Mecanismos de disminución de presión===
===Mecanismos de disminución de presión===
El único órgano encargado de la disminución de presión arterial y sanguínea es el [[corazón]], contrariamente a lo que se podría pensar de que algún otro mecanismo existe para este fin. Cuando este órgano estima que la presión ya está demasiado alta, produce una hormona llamada [[péptido natriurético auricular]], que se dirigirá las glándulas suprarrenales con el fin de inhibir la producción de la [[aldosterona]].'''Sebastian Harris Garcia''' '''Santiago Harris Garcia'''[[Categoría:Términos zoológicos|Osmorregulacion]]
El único órgano encargado de la disminución de presión arterial y sanguínea es el [[corazón]], contrariamente a lo que se podría pensar de que algún otro mecanismo existe para este fin. Cuando este órgano estima que la presión ya está demasiado alta, produce una hormona llamada [[péptido natriurético auricular]], que se dirigirá las glándulas suprarrenales con el fin de inhibir la producción de la [[aldosterona]].'''Sebastian Harris'''Texto en negrita'''[[Categoría:Términos zoológicos|Osmorregulacion]]
[[Categoría:Fisiología celular]]
[[Categoría:Fisiología celular]]



Revisión del 12:59 18 oct 2009

La osmorregulación es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno del cuerpo para mantener la homeostasis de los líquidos del cuerpo; esto evita que el medio interno llegue a estados demasiado diluidos o concentrados. La presión osmótica es la medida de la tendencia del agua para moverse de una solución a otra por medio de la ósmosis.

La osmorregulación no es más que la regulación de agua al interior del cuerpo humano, y realiza esta acción por diversos mecanismos, relacionados mayoritariamente con los órganos riñón y corazón.

Las reacciones metabólicas de las que depende la vida requieren un equilibrio preciso de agua y de soluto disuelto.La osmosis ocurre siempre en 2 soluciones separadas por una membrana, difieren en la concentracion total del soluto. Existe un movimiento neto de agua de la solución hipotonica hacia la hipertonica, hasta que las concentraciones de soluto sean iguales en ambos lados de la membrana.

Regulación de agua

El agua se puede regular en los peces dependiendo si es salada o dulce. El agua dulce es muy diluida y causaria en un pez de agua salada donde es menos diluida pueda morir o afectar sus desechos.

Mecanismos de aumento de presión

Para disminuir la presión sanguínea inicialmente el hipotálamo fabrica una hormona llamada ADH, que va a almacenarse al interior de la hipófisis. Una vez que el cuerpo percibe que se necesita aumentar la presión de la sangre el Hipotálamo produce y le envía a la hipófisis unas proteínas llamadas factores liberadores, que le dan una orden para que libere la ADH. Cuando esta hormona se libera se dirige hacía nefrón, unidad funcional del los riñones, para que aumente su nivel de permeabilidad, aparte de una vasoconstricción de las arterias (es decir que las aprieta, con el fin de que la presión aumente).

La hipófisis por su parte también crea su propia hormona, la ACTH, que al igual que la ADH se dirigirá al riñón (específicamente a las glándulas suprarrenales). Una vez que la ACTH llega a la glándula, ésta al verse estimulada libera otra hormona llamada aldosterona, que estimulará al riñón para que retenga calcio que sería llevado a la orina, y lo traspase a la sangre, lo que también favorecerá un aumento de presión.

Si se necesita que este último proceso se mantenga el mismo riñón producirá una enzima llamada renina, que formará a su vez angiotensina II, la cual se dirigirá a las glándulas suprarrenales para que el ciclo se vaya manteniendo.

Mecanismos de disminución de presión

El único órgano encargado de la disminución de presión arterial y sanguínea es el corazón, contrariamente a lo que se podría pensar de que algún otro mecanismo existe para este fin. Cuando este órgano estima que la presión ya está demasiado alta, produce una hormona llamada péptido natriurético auricular, que se dirigirá las glándulas suprarrenales con el fin de inhibir la producción de la aldosterona.Sebastian HarrisTexto en negrita