martes, 23 de junio de 2015

PORTADA


PROFESOR: Juan Jose.

TEMA: "Autopoiesis y Homeostasis"

 INTEGRANTES:
  Isabel Sanchez Casique.
Alexis Gabriel Gonzalez Gozalez.
     Juan Lopez Nieto.
  Fatima Barbosa Espinoza.
    Hector Salvador Trigero.
     Angeles Lule Oretga.
   Dulce Karina Doroteo Leon.

GRADO: 6° SEMESTRE   

 BACHILLERATO: "biologia contemporanea"

INTRODUCCION

en este tema se hablara sobre la AUTOPOIESIS Y HOMEOSTASIS, 
AUTOPOIESIS;
esta esta caracterizada por la capacidad de producir por si mismo, los elementos que lo constituyen. ya que los sistemas vivientes tienen la capacidad de vivir tanto como conserve su organismo y todos sus cambios estructurales, los cuales estos ocurren con la conservacion de su adaptacion en el medio en el cual ellos existen.
HOMEOSTASIS;
Es el mantenimiento del organismo dentro de limites, los cuales le permiten desempeñar una funcion que sea la mas adecuada.

DESARROLLO

planteamiento del problema
¿Cuales son los sistemas de control de la HOMEOSTASIS?

AUTOPOIESIS
El concepto de autopoiesis fue formulado por el biólogo chileno Humberto Maturana al intentar dar una definición a la organización de los organismos vivos. Un sistema vivo, según Maturana, se caracteriza por la capacidad de producir y reproducir por sí mismo los elementos que lo constituyen, y así define su propia unidad: cada célula es el producto de un retículo de operaciones internas al sistema del cual ella misma es un elemento; y no de una acción externa. La teoría de los sistemas sociales adopta el concepto de autopoiesis y amplía su importancia. Mientras en el ámbito biológico se aplica exclusivamente a los sistemas vivos, según Luhmann se individualiza un sistema autopoiético en todos los casos en los que se está en la posibilidad de individualizar un modo específico de operación, que se realiza al y sólo al interior. De esta manera se individualizan dos niveles ulteriores de constitución de sistemas autopoiéticos, caracterizados cada uno de ellos por operaciones específicas: sistemas sociales y sistemas psíquicos. Las operaciones de un sistema social son las comunicaciones, que se reproducen con base en otras comunicaciones reproduciendo de esta manera la unidad del sistema, mientras no se presenten comunicaciones fuera de un sistema social. Las operaciones de un sistema psíquico son los pensamientos y no se dan pensamientos más allá del interior de una conciencia. Todos los sistemas autopoiéticos se caracterizan por la clausura operativa. Con este concepto se indica el hecho de que las operaciones que llevan a la producción de elementos nuevos de un sistema dependen de las operaciones anteriores del mismo sistema y constituyen el presupuesto para las operaciones ulteriores: esta clausura constituye la base de la autonomía del sistema en cuestión y permite distinguirlo de su entorno (…) También las operaciones de un sistema psíquico, los pensamientos, se reproducen incesantemente con base en otros pensamientos (…) Sólo una conciencia puede pensar (pero no puede transferir sus propios pensamientos al interior de otra conciencia -debe pasar por la comunicación). Vida, pensamiento y comunicación son niveles distintos de autopoiesis, caracterizados cada uno por la propia autonomía.


La Homeostasis
La homeostasis es el estado de equilibrio dinámico o el conjunto de mecanismos por los que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y por tanto de la composición bioquímica de los líquidos, células y tejidos, para mantener la vida, siendo la base de la fisiología.

Homeostasis: tendencia a la estabilización del cuerpo relacionado con los procesos fisiológicos.
Los posibles cambios del medio interno se pueden deber a:

Todas las actividades metabólicas necesitan un suministro constante de materiales (Oxígeno, nutrientes, sales minerales, etc.). La actividad celular produce desechos que deben ser eliminados.
El medio interno responde a los cambios del medio externo que rodea al organismo.


  • Los cambios debidos a cualquier causa deben ser neutralizados por medio de mecanismos fisiológicos de homeostasis.
  • En los metazoos más complejos la homeostasis se mantiene por las actividades coordinadas de los sistemas circulatorio, nervioso y endocrino.
  • Intervienen órganos que sirven de intercambio con el medio externo, los riñones, los pulmones o las branquias el tubo digestivo y la piel.
El agua y la regulación osmótica

Estructuras excretoras de los invertebrados

Muchos protozoos y algunas esponjas de agua dulce presentan orgánulos excretores especiales denominados vacuolas púlsatiles.

Los invertebrados más complejos presentan órganos excretores, estructuras tubulares formadoras de orina, que se produce primero por un filtrado o secreción de fluidos de la sangre

rEl producto final se denomina oina.

Nefridios
Es el tipo más corriente de órgano excretor entre los invertebrados, es una estructura tubular diseñada para mantener el equilibrio osmótico apropiado.
Una de las disposiciones más simples es el sistema de células en llama, o protonefridios de los acelomados (Platelmintos) y algunos pseudocelomados.
El protonefridio es un sistema cerrado. Los túbulos son ciegos y la orina se forma a partir de un fluido que es transportado a través de las células en llama.
Metanefridio es un nefridio abierto o "verdadero" (eucelomados como anélidos, moluscos y otros filos menores).

El túbulos está abierto por ambos extremos lo que permite que el líquido entre rápidamente por el a través de una abertura ciliada en forma de embudo, el nefrostoma.
El metanefridio esta rodeado por una red de vasos sanguíneos, que contribuyen en la formación de orina reabsorbiendo agua, sales, hidratos de carbono, aminoácidos y otras sustancia aprovechables del fluido.

El proceso básico en protonefridios y metanefridios es:
recuperación de sustancias valiosas que retornan al cuerpo (reabsorción)
añadido de solutos de desecho (secreción).
Esta secuencia asegura la eliminación de las sustancias de desecho sin que se pierdan otras importantes.

Órganos excretores de los artrópodos
Glándulas antenales pares de los crustáceos, estructuras que se sitúan en la parte ventral de la cabeza. Diseño más avanzado que los nefridios.
Túbulos de Malpigio (insectos y arañas) que actúan en colaboración con glándulas especiales de la pared del recto.

El riñón de los vertebrados.
El riñón de los vertebrados actuales se desarrollaron a partir de un sistema primitivo semejante a los nefridios.

Durante el desarrollo embrionario se produce: pronefros, mosonefros y metanefros.
¿En que difiere el sistema urinario de los vertebrados de otros animales ?
Los únicos que poseen durante su vida dos riñones funcionables.
La nefrona, unidad microscopica del riñón, es el resultado evolutivo del riñón metanefridial.
Los conductos que drenan los riñones embrionarios (y los ancestrales ) permanecen en estado postembrionario como conductos urinario y espermáticos en amniotas masculinos, o solo espermiductos en los mismos.

*Regulación de la temperatura
*Ectotermia y Endotermia

La temperatura de un animal es el resultado de un balance entre la ganancia y pérdida de calor.
Todos los animales producen calor a partir de su metabolismo celular, en muchos casos ese calor es expulsado a medida que se produce - los ectotermos - y la gran mayoría de los animales pertenecen a este grupo. La temperatura corporal esta determinada únicamente por el ambiente.
Algunos animales pueden producir y retener suficiente calor como para elevar su temperatura por encima de la del entorno pero a un nivel estable son los endotermos. Aves y mamíferos, pocos reptiles y algunos peces muy nadadores y ciertos insectos.

Coordinación química
El sistema endocrino es el segundo gran sistema de integración que controla las actividades corporales, mediante una comunicación a base de mensajeros químicos: las hormonas (G. hormon, excitar).

Las hormonas son compuestos químicos que se liberan a la sangre en pequeñas cantidades y son transportadas por el sistema circulatorio por todo el cuerpo, donde producen respuestas fisiológicas en las células diana.

La mayoría de las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas.
Algunas hormonas como el caso de las neurosecreciones no pueden entrar en la circulación general.
Otras como la insulina se sintetizan en pequeñas cantidades en diferentes tejidos endocrinos (células nerviosas por ejemplo), y algunas como las citocinas son producidas por las células del sistema inmunológico.

Tales hormonas pueden actuar como factores tisulares: sustancias que estimulan el crecimiento celular o algún proceso químico.

Mecanismos de acción de las hormonas
Debido a la amplia distribución de las hormonas por el cuerpo:

-
algunas de ellas como la hormona del crecimiento ejercen su acción en la mayoría de las células durante algunos estados de la diferenciación celular.
-
otras provocan respuestas muy concretas, sólo en ciertas células diana y en momentos específicos.

Esta especificidad se consigue debido a la existencia de unas moléculas receptoras que hay sobre las células diana o en el interior de las mismas.

Una hormona sólo puede actuar sobre células que disponen de estos receptores.

Las hormonas ejercen su acción a través de dos tipos de receptores:
receptores de membrana
receptores nucleares

Receptores de membrana:
Muchas hormonas como las que derivan de AA y las hormonas peptídicas son demasiado grandes para atravesar la membrana, se unen a puntos receptores en la superficie de la membrana de las células diana.

La hormona actúa como un primer mensajero que causa la liberación en citoplasma de un segundo mensajero, se han identificado seis compuestos, el más importante es el AMP cíclico.
Se pueden producir muchas moléculas de AMP-c a partir de la adhesión de una sola molécula de hormona el mensaje se puede amplificar hasta varios miles de veces en algunos casos.
AMP-c interviene en con muchas hormonas peptídicas

-
paratiroidea
-
glucagón
-
adrenocorticotropina (ACTH)
-
tirotropina (TSH)
-
hormona estimulante de los melanóforos (MSH)
-
vasopresina
-       epinefrina (adrenalina) derivada de AA

Receptores nucleares:
Las hormonas esteroides (estrógenos, testosterona, aldosterona), son moléculas liposolubles, se difunden a través de las membranas de las células.
Una vez en el citoplasma, las hormonas esteroides se unen a las moléculas receptoras específicas que se encuentran en el núcleo de las células diana.
El complejo hormona-receptor activa a unos genes específicos.
La transcripción génica se incrementa y se sintetizan moléculas de ARNm a partir de determinadas secuencias de ADN.

El ARNm sale del núcleo al citoplasma y empieza la formación de determinadas enzimas que son las que producen el efecto hormonal observado.
Las hormonas tiroideas, y la hormona de la muda de los insectos (edicsona), también actúan a través de receptores nucleares.

Las hormonas influyen sobre las funciones celulares, alteran el ritmo de muchos procesos bioquímicos:

afectan a la actividad enzimática, alterando el metabolismo celular.

cambian la permeabilidad de la membrana

regulan síntesis de proteínas
*
estimulan la liberación de hormonas por parte de otras glándulas endocrinas diferentes.

Estos procesos dinámicos deben ser regulados por las hormonas adecuadas no simplemente activados.
Regulación: liberación controlada de hormona en la sangre.

Las hormonas de los invertebrados:
En muchos filos de metazoos, la principal fuente de hormonas son las células neurosecretoras.
Las neurosecreciones u hormonas de neurosecreción se descargan directamente al sistema circulatorio.
La neurosecreción es un fenómeno fisiológico antiguo relaciona al sistema nervioso y al endocrino.
Se han encontrado hormonas de neurosecreción en todos los grandes grupos de metazoos. Las más estudiadas son las que controlan el crecimiento y la metamorfosis de los insectos.

hormona de la muda, edicsona producida por las glándula protorácicas


hormona juvenil, producida en los corpora allata
Glándulas endocrinas y hormonas de los vertebrados.

Hormonas de la hipófisis, el hipotálamo y la epífis.

Hormonas no endocrinas: neuropéptidos encefálicos

Hormonas del metabolismo.

SOLUCION DEL PROBLEMA

Variable: es la característica del ambiente interno que es controlada.
Sensor (Receptor): detecta cambios en la variable y envía la información al integrador (centro de control).
Integrador (Centro de Control): recibe información del sensor sobre el valor de la variable, interpreta el error que se ha producido y actúa para anularlo integrando datos del sensor y datos almacenados del punto de ajuste.
Punto de ajuste: es el valor normal de la variable que ha sido previamente almacenado en la memoria.
Efector: es el mecanismo que tiene un efecto sobre la variable y produce la respuesta. La respuesta que se produce está monitorizada de forma continua por el sensor que vuelve a enviar la información al integrador (retroalimentación).
Retroalimentación negativa: tiene lugar cuando la retroalimentación invierte la dirección del cambio 
. La retroalimentación negativa tiende a estabilizar un sistema corrigiendo las desviaciones del punto de ajuste y constituye el principal mecanismo que mantiene la homeostasis. Algunos ejemplos son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo respiratorio, el pH de la sangre, la temperatura corporal y la concentración osmótica de los fluidos corporales.
Retroalimentación positiva: tiene lugar cuando la retroalimentación tiene igual dirección que la desviación del punto de ajuste amplificando la magnitud del cambio. Luego de un lapso de tiempo se invierte la dirección del cambio retornando el sistema a la condición inicial. En sistemas fisiológicos la retroalimentación positiva es menos común que la negativa, sin embargo, es muy importante en numerosos procesos. Como ejemplos, se puede citar la coagulación de la sangre, la generación de señales nerviosas (concentración de sodio hasta generar el potencial de acción), la lactancia y las contracciones del parto.


VIDEO.




CONCLUCION

llegamos a la conclucion de que, tanto la AUTOPOIESIS Y HOMEOSTASIS,  son importantes para la la vida ya que estos son un conjunto de ordenamiento, estabilidad, acoplamiento energetico y empleo de un programa a un sistema para asi poder mantener la vida  de los seres vivos.
y estan diseñados para prepararse en un futuro, y poder descubrir cuales son sus cualidades defectos. 

BIBLIOGRAFIA.