domingo, 7 de abril de 2013

Endocrinología Fisiología Animal USAL

Hola a todos: Les recomiendo buscar en google los siguientes trabajos: Hormonas Tiroideas 2010 Autores: Brandan,Nora ; LLanos, Isabel ;Rodriguez, Andrea Universidad nacional del Nordeste. Facultad de Medicina. Cátedra de Bioquímica. Efectos de la Hormona de Crecimiento (GH) en el Metabolismo Intermedio María Laura Escobar Escuela de Ayudantes, Carril C, Fisiología Endocrina y de la Sangre, Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA) La información que brindan estos trabajos es muy actualizada.

Trabajo Práctico Fisiología Animal USAL ENDOCRINOLOGÍA

Trabajo Páctico de Endocrinología Fisiología Animal USAL 1- ¿Cómo puede encontrar los valores de glucemia en un individuo al que se le realizó una pancreatectomía? ¿Y si posteriormente se le realiza una hipofisectomía? ¿Por qué? 1 Caso clínico: Se trata de un canino macho de 6 años de edad, con evidente exceso de peso. Datos referidos por el dueño: el animal come muy poco, es muy friolento. En invierno está siempre cerca de la estufa. Se niega salir al patio y si lo sacan a la fuerza comienza enseguida a estremecerse y temblar. Antes era activo y juguetón. Atento a cualquier ruido extraño, a veces agresivo con los extraños. Actualmente pasa todo el día echado. No quiere salir a pasear. Ha ido perdiendo el pelo, primero en el cuello y la cola no le vuelve a crecer. En los últimos meses trajeron 3 perras en celo a la casa, pero las ignoró. No intento en ningún momento realizar el servicio A la inspección-palpación se observa: manto ralo, áspero y seco. Los pelos se desprenden con facilidad. La piel está engrosada con gran descamación y levemente hiperpigmentada. Examen de tórax y abdomen: sin particularidades. Frecuencia cardiaca levemente baja para su tamaño. A partir de lo relatado, ¿sospecha usted algún trastorno endócrino? ¿Por qué? ¿Qué pruebas complementarias recomendarías? Averigüe si existe algún tratamiento para esa afección y en caso positivo ¿cuánto tiempo debe esperarse para observar mejoría? Justifique los síntomas observados 2- Caso clínico: Llega a la clínica un canino macho de 4 años de edad, mestizo de O. Alemán y Pastor Inglés, con todo el plan de vacunación al día. El propietario relata que una semana atrás, su mascota comenzó a rascarse con mucha insistencia en la zona lumbar. Este cuadro se repite periódicamente en los últimos tres años. Por consejo de un conocido, le suministra al animal una “pastillita”, una vez por día durante el periodo que le dura el cuadro pruriginoso. Pero últimamente observó que el perro engordó, tiene mucho apetito y orina por toda la casa. A la inspección se observa: abdomen abalonado, miembros delgados, alopecias simétricas, piel de menor espesor (notorio en zona ventral). Los resultados del laboratorio son: Hemograma: Recuento de blancos: 18.000/mm3 Neutrófilos en banda: 0% (0) – Neutrófilos segmentados: 87% (15.700/mm3) - Linfocitos: 4% (700/mm3) - Monocitos: 9% (1620/mm3) - Eosinófilos: 0- Basófilos: 0. Bioquímica sanguínea: Proteínas totales: 5.6 g/dl, Glucemia: 120mg/dl (normal: 60-100 mg/dl); Creatinina: 0.3 mg/dl (normal: 0.3-1.2 mg/dl); Colesterol: 270 mg/dl (normal: 100-250 mg/dl); Uremia: 10 mg/dl (normal: 15-55 mg/dl); Ácidos grasos libres: aumentados, Triglicéridos: 150 mg/dl (normal: 50-100 mg/dl). GPT: 200 UI (normal: 5-60 UI), GOT: 100 UI (Normal: 5-60 UI), FAS: 1000 UI (normal: 5-200 UI). Orina:  urinaria: disminuida; Urobilinógeno: + (normal); pH: 6.5 ; Glucosa en orina: ausente; Cuerpos cetónicos: ausente; Proteínas: ausente; GR: no se observan: GB: 5 por campo (normal); células de descamación.(normal) Según lo enunciado: a. Analizar los datos del examen clínico y los resultados del laboratorio. b. Realizar un diagnóstico presuntivo c. ¿Cuál le parece que será la causa original de todo este proceso? d. Describa el por qué de cada uno de los efectos.

domingo, 10 de marzo de 2013


Universidad del Salvador
Cátedra de Fisiología AnimaCurso 2013

Estimados Alumnos:

Siguiendo el link
Se encontrara información teórico-práctica para el desarrollo del trabajo de Fisiología de la Sangre.

 

 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
 CÁTEDRA DE FISIOLOGÍA ANIMAL
CURSO 2013
TRABAJO PRÁCTICO N°1

 

1- Completar el cuadro con ­ (aumenta), ¯ (disminuye) o ® (no se modifica)

Condición
Líquido Extracelular
Líquido Intracelular
 
Osmolaridad
Volumen
Osmolaridad
Volumen
Expansión Hipoosmótica
 
 
 
 
Contracción Hipoosmótica
 
 
 
 
Expansión Isoosmótica
 
 
 
 
Contracción Isoosmótica
 
 
 
 
Expansión Hiperosmótica
 
 
 
 
Contracción Hiperosmótica
 
 
 
 

 

 

2. a- Identifique entradas y salidas de agua y sodio del organismo. Cuáles son susceptibles de control fisiológico?

b- ¿Cuál de las dos variables reguladas (osmolaridad y volumen plasmático) oscila con mayor amplitud? Qué relación tiene esto con la eficiencia del sistema?

c- ¿Cuál de estas dos variables considera prioritaria? ¿Por qué?

d- Nombre las hormonas involucradas en la regulación de la osmolaridad y el volumen plasmático Clasifíquelas según su estructura química y mecanismo de acción.

e-  La aldosterona y la hormona antidiurética actúan sobre el riñón. ¿Cuál actúa más rápido? ¿Por qué? ¿Cuál actúa por más tiempo? ¿Por qué?

 

miércoles, 29 de agosto de 2012

Hola a todos: Les envío algunas preguntas de múltiple choice para que sirvan de ejemplo. 1) Para que ocurra la contracción del músculo cardíaco es necesaria: a) la entrada de calcio del LEC a la célula b) la interacción calcio-calmodulina c) la apertura de canales de K+ de la membrana y del retículo sarcoplásmico d) la activación de receptores colinérgicos nicotínicos sobre la membrana celular e) todas las opciones son correctas 2) En el sistema de conducción cardíaco, la estructura que conduce a mayor velocidad es: a) el nódulo sinoauricular b) el tracto internodal medio c) el tacto internodal inferior d) el nódulo aurículoventricular e) la fibra de Purkinje 3) La sístole eléctrica auricular se representa en el EKG como: a) intervalo QRS b) intervalo PQ c) segmento PQ d) onda P e) onda U 4) La destrucción del haz de Hiss se manifiesta en el EKG como: a) onda P bífida y de mayor tamaño b) complejo QRS de menor voltaje c) segmento ST más largo d) segmento PQ más largo e) onda R invertida 5) El paso de la onda de excitación por el nódulo aurículoventricular y el haz de Hiss se registra en el EKG como: a) complejo QRS b) onda R c) segmento ST d) segmento PQ e) intervalo QT 6. Durante la fase de contracción isométrica a) permanecen cerradas las válvulas AV y abiertas las pulmonares y aórticas b) permanecen cerradas las válvulas AV y las pulmonares y aórticas c) permanecen abiertas las válvulas AV y cerradas las pulmonares y aórticas d) permanecen abiertas las válvulas AV y las pulmonares y aórticas. e) Se produce el segundo ruido cardíaco. 7. La fase de contracción isométrica : a) termina cuando la presión en el ventrículo correspondiente excede a la de la aorta o a la de la arteria pulmonar b) incluye el intervalo entre el cierre de las válvulas AV y la apertura de las semilunares c) se caracteriza porque el ventrículo desarrolla una gran tensión d) se caracteriza porque el ventrículo no varía de volumen e) Todas las opciones son correctas 8. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca el cambio más notable en el ciclo cardíaco es: a) aumento de la presion sistólica máxima ventricular b) disminución de la duración de la fase Isométrica Diastólica c) aumento de la duración de la fase de llenado lento d) menor variación de la presión ventricular durante la fase Isométrica Sistólica e) disminución de la duración de la fase de llenado lento 9. En un perro con insuficiencia mitral, luego de activarse los mecanismos hemodinámicos compensatorios, la presión arterial : a) estará aumentada por aumento de la frecuencia cardíaca b) estará aumentada por aumento de la descarga sistólica c) estará disminuída por disminución de la resistencia periférica d) estará disminuída por disminución de la descarga sistólica e) no presentará grandes variaciones ya que el aumento de la frecuencia cardíaca compensará la disminución de la descarga sistólica. 10. La capacidad residual funcional tiene como función: a) elevar la capacidad respiratoria en el ejercicio b) aumentar la espiración activa durante el ejercicio c) aumentar el volumen de ventilación alveolar en reposo d) evitar las fluctuaciones de las presiones parciales de los gases alveolares e) favorecer la producción de surfactante pulmonar en reposo 11. El transporte de la mayor parte de O2 y CO2 se produce, respectivamente, en forma de : a) O2 disuelto y CO3H- b) Oxihemoglobina y CO2 disuelto c) Hb reducida y CO3H- d) Oxihemoglobina y CO3H- e) O2 disuelto y CO2 disuelto 12. El contenido de 2-3 DPG eritrocitario aumenta en: a) la hipoxia y desplaza la curva de disociación de la Hb a la izquierda. b) hipoxia y desplaza la curva de disociación de la Hb la derecha c) hipercapnia y no modifica la curva d) hipercapnia y la curva de disociación de la Hb se desplaza a la izquierda e) hipercapnia y la curva de disociación de la Hb se desplaza a la derecha. 13. La sección bilateral del nervio frénico: a) disminuye la actividad de los intercostales externos b) anula el reflejo de Hering-Brewer c) inhibe la espiración forzada d) estimula el centro apnéusico e) produce respiracion abdominal 14. El ritmo respiratorio está determinado por a) El centro neumotáxico b) Centros bulbares c) El efecto vagal durante la inspiración d) La po2 arterial sobre los quimioreceptores periféricos e) El pH sobre los quimioreceptores centrales. La consigna es discutir grupalmente las respuestas. Nos vemos en las clases.

lunes, 16 de julio de 2012

FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Preguntas de auto evaluación 1.- Grafique la curva de presión aórtica a lo largo del ciclo cardíaco. Identifique la presión sistólica, presión diastólica y presión diferencial. 2.- Cómo se calcula la presión media a partir de esta curva? 3.- Cómo variaran las presiones sistólica, diastólica y media ante un aumento de: Frecuencia cardiaca/ Descarga sistólica/ Resistencia periférica. 4.- Qué significan los términos “precarga” y “postcarga”? 5.- Justifique los términos “vasos de resistencia” y “vasos de capacitancia” 6.- Defina “descarga sistólica”.Y detalle las variables que la determinan 7.- Defina “resistencia periférica”. Y detalle las variables que la determinan 8.- Describa la ubicación anatómica de los barorreceptores (mecanorreceptores de alta presión) y la de los volorreceptores (mecanorreceptores de volumen). 9.- Describa el reflejo iniciado en los barorreceptores. 10.- Cómo se regula el calibre arteriolar? Mencione los mecanismos nerviosos y humorales y detalle su importancia.

domingo, 15 de julio de 2012

Fisiología Cardiovascular. Preguntas de autoevaluación 1.- Grafique un potencial de acción (PA) de una célula marcapasos del nódulo sinusal y un PA de una célula del miocardio ventricular. Indique el flujo de iones en cada etapa del mismo y su importancia fisiológica. 2.- Grafique 3 ciclos de despolarización de una célula del nódulo sinusal en a. en condiciones básales. b. con estimulación del nervio vago. c. con estimulación simpática. Y explique las diferencias observadas entre los diferentes registros. 3.- Mencione y grafique las diferentes etapas del ciclo cardíaco, detallando los eventos más importantes en cada una de estas fases. 4.- Grafique las variaciones de presión que sufren las aurículas y los ventrículos a lo largo del ciclo cardíaco. Mencione que fase se corresponden con el cierre y la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. 5.- Grafique a lo largo del ciclo cardíaco en qué momentos se producen el cierre y la apertura de las válvulas sigmoideas y justifique el motivo para que ocurra cada situación. 6.- Ubique dentro del ciclo cardíaco los 4 ruidos registrados en el fono cardiograma. Detalle su origen y si son ellos audibles por auscultación.

lunes, 2 de julio de 2012

Motilidad Digestiva en los animales domesticos

Aspectos fisiológicos del aparato cardiovascular

464 Review D.W. Richter Dept of Physiology II, Georg August Universität Göttingen, 37073 Göttingen, Germany. e-mail: d.richter@ gwdg.de K.M. Spyer Dept of Physiology, Royal Free, University College London, London, UK. e-mail: k.spyer@ucl.ac.uk In mammals breathing depends on periodic contractions of respiratory muscles that are innervated by spinal motoneurons to produce ventilation of the lungs. Such rhythmic neural activity is generated by a respiratory network within the ventrolateral region of the lower brainstem. Respiratory rhythm The respiratory rhythm is not just a periodicity of inspiratory bursts, but a coordinated alternation of inspiratory, post-inspiratory and expiratory burst activities1. Coordination of these activities is important, not only for breathing, but also for vocalization, swallowing and motor control. There is no fundamental change to this three-phased process during postnatal development. Respiratory activity is actively controlled by specific classes of medullary neuron that interact synaptically. Various studies have shown that at least two antagonistic phasic activities are necessary, for example, inspiratory and post-inspiratory (stage 1 expiratory) activities during rapid shallow breathing. These phases are usually supplemented by a third, (stage 2) expiratory activity, which is either weak or absent during quiet breathing2. Respiratory center The respiratory nervous outflow in spinal motoneurons that supplies respiratory muscles originates from bilaterally organized dorsal (DRG) and ventral groups of respiratory neurons (VRG) within the lower brainstem3 (Fig. 1a). Only the VRG is essential for rhythm generation. It extends rostro-caudally in close proximity to the nucleus ambiguus and forms a ‘distributed’ network, which means that assemblies of different classes of respiratory neurons are located in close proximity (Fig. 1a). Some classes of neuron are additionally aggregated in other brainstem and upper spinal cord regions, such as expiratory neurons in the Bötzinger complex, which is in the rostral part of the VRG. A dominating ‘kernel’ is localized in the pre-Bötzinger complex (PBC) within the VRG just caudal to the compact division of the rostral nucleus ambiguus, which contains all classes of respiratory neuron that are necessary for respiratory rhythm generation4,5. The vital role of the PBC is demonstrated by the evidence that the rhythmic respiratory output from the brainstem disappears when the PBC is deleted6,7. The PBC can be visualized by labeling the neurons with antibodies against neurokinin-1 and μ-opioid receptors, which are suggested to be specific for

Fisiopatología del Aparato Cardiovascular

jueves, 28 de junio de 2012

Hoy vamos a publicar algunas preguntas tipo multiple choice de los temas del parcial para que les sirvan como entrenamiento: 1) El mayor aumento de la presión ventricular en función del tiempo se produce durante la fase de: a) Expulsión máxima. b) Expulsión mínima. c) Expulsión reducida. d) Contracción isovolumétrica. e) Relajación isovolumétrica. 2) La inhibición de la Enzima Conversora de la Angiotensina ocasiona: a) Aumento de la poscarga. b) Disminución de la precarga. c) Retención de Na y Cl. d) Excreción de K. e) Todas las opciones son correctas. 3) El segmento P-Q: a) Registra actividad eléctrica y se corresponde con la contracción ventricular. b) Es isoeléctrico y se corresponde con la contracción auricular. c) Es isoeléctrico y se corresponde con la despolarización auricular. d) Registra actividad eléctrica y se corresponde con el llenado auricular. e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. Respuestas: d , b y b.

martes, 12 de junio de 2012

Fisiología del Equilibrio Ácido-Base

FISIOLOGÍA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 1) Alteraciones primarias: Alt. Respiratoria: se modifica el CO2 Alt. Metabólica: se modifica el CO3H- 2) Compensación: Regresa el pH a su valor normal. El aparato respiratorio es la defensa compensatoria de la alteración metabólica. El riñón es la defensa compensatoria del trastorno respiratorio. 3) Corrección: Es el proceso definitivo que permite que los distintos componentes que intervienen en el equilibrio ácido-base vuelvan a sus valores normales. 4) Acidosis Metabólica: Es una disminución primaria de la concentración de CO3H- . Las causas son 3: a) Agregado a líquidos corporales de un ácido fuerte (muy disociable) que es neutralizado por el CO3H-. b) Pérdida de CO3H- de los líquidos corporales por el tubo gastrointestinal o por los riñones. c) Dilución muy rápida del LEC. Brecha Aniónica [Na+] - [Cl- - CO3H-] El CO3H- puede disminuir al combinarse con un ácido fuerte, en ese caso es reemplazado en la fórmula por el anión del ácido fuerte aumentando así la brecha aniónica. En (a) aumentan los aniones indeterminados salvo que el ácido fuerte sea ClNH3 en cuyo caso aumenta el Cl-. En (b) disminuye el CO3H- y aumenta el Cl- si es que excede la pérdida de bicarbonato a la pérdida simultánea de cloruro. En (c) se produce la expansión del volumen de LEC con una solución que no contenga bicarbonato, tal como la solución salina isotónica. En estas circunstancias no habrá aumento de la brecha aniónica porque la caída del bicarbonato esta compensada con el incremento del cloruro. Acidosis metabólica con brecha aniónica normal (hiperclorémicas) Pérdidas gastrointestinales de bicarbonato. Diarrea. Drenaje o fístula pancreática o del intestino delgado. Obstrucción de un asa intestinal. Pérdidas renales de bicarbonato. Acidosis tubular renal. Acidosis dilucional. Acidosis metabólica con aumento de la brecha aniónica Cetoacidosis diabética Acidosis láctica. Ayuno Sobredosis de salicilatos. Ingestión de etilenglicol. Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica. 5) Alcalosis Metabólica Aumento del pH por un aumento primario del CO3H- Las causas son: a) Pérdida neta de H+ del espacio extracelular. El origen de la pérdida puede ser el tracto gastrointestinal, el riñón o el ingreso del protón a la célula. b) Agregado neto de CO3H- o sus precursores al LEC en forma rápida. c) Pérdidas externas de líquidos que contienen Cl- en mayor concentración y CO3H- en menor concentración que el LEC. Para evitar la reabsorción inadecuada de CO3H- y en consecuencia se pueda corregir la alcalosis metabólica es necesario: a) Adecuada disponibilidad de aniones para la reabsorción renal de Na+ y el reemplazo del CO3H- en el LEC; no olvidar que el organismo privilegia el mantenimiento del volumen circulante por sobre las otras variables fisiológicas. b) Estado del volumen del LEC. c) Depleción de K+. Clasificación de las alcalosis metabólicas Los factores críticos para la clasificación son la disponibilidad del ClNa y el estado del volumen del LEC. a) Alcalosis metabólica asociada a depleción de ClNa y del volumen de LEC. Se caracteriza por la excreción urinaria mínima de cloruros. b) Alcalosis metabólica no asociada a la depleción de volumen de LEC y de ClNa. Y se caracteriza por una elevada excreción urinaria de cloruros. Datos de laboratorio Elevación del pH Concentración de CO3H- aumentada. PCO2 aumentada Hipocloremia. Hipokalemia Hiperkaluria. pH urinario: puede haber aciduria paradojal si es que se reabsorbe todo el bicarbonato filtrado, pero en los primeros estadios es alcalino porque todavía no se ajustaron todos los mecanismos de reabsorción de bicarbonato. Cloruros en orina: sirve como criterio de clasificación, si la concentración es baja (menos de 10 mM/l) indica que se reabsorbe y por lo tanto la alcalosis metabólica se ubica en el primer grupo. Si el valor es alto (más de 20 mM/l) sugiere que la causa es probable hiperaldosteronismo y se ubica en el segundo grupo. Causas de alcalosis metabólicas que responden al ClNa Vómitos. Drenaje gástrico. Adenomas de colon. Terapia con diuréticos (furosemida, tiazidas, ácido etacrínico) Causas de alcalosis metabólica resistentes al ClNa Hiperaldosteronismo primario. Síndrome de Cushing Depleción marcada de K+. 6) Acidosis Respiratoria Esta causada por un aumento de la tensión de CO2 que lleva a una disminución del pH. Defensa: La defensa está dada por los buffers. La defensa en el LEC la ofrece el sistema proteinato, mientras que en el LIC son los fosfatos, la hemoglobina, las proteínas y el lactato. El par CO3H- - CO3H2 no participa directamente en el tamponamiento porque generaría más CO2. Compensación: Es renal, los riñones aumentan la secreción de H+, el que genera nuevo CO3H-. El H+ secretado es amortiguado por el amoníaco secretado (NH3) formando amonio (NH4+) que es eliminado. Además se excreta por la orina Cl-. Corrección: Se restaura la ventilación efectiva. Acidosis respiratoria aguda: Se debe a una hipoventilación alveolar aguda con elevación primaria de la ppCO2 y que solo es defendida por los buffers plasmáticos ya que el riñón tarda aproximadamente 24 hs en comenzar a actuar. Causas: Lesión del tallo encefálico, miastenia gravis, lesión medular alta, obstrucción de las vías aéreas, aspiración del vómito, edema laríngeo, broncoespasmo, neumotórax, aspiración de humo, edema de pulmón cardiogénico, tromboembolia pulmonar. Datos de Laboratorio: En sangre arterial el pH disminuido, la ppCO2 elevada y la concentración plasmática de CO3H- moderadamente elevada (menor a 30 mM/l debido a que solo lo aportan los buffers plasmáticos). Los electrolitos plasmáticos muestran valores habitualmente normales de Na+, K+ y Cl-. Acidosis respiratoria crónica: Se debe a una hipoventilación alveolar crónicamente disminuida con una elevación primaria de la ppCO2. y una duración de la afección tal que deba permitir la compensación renal, en el perro tarda aproximadamente 5 días. Datos de Laboratorio: En sangre arterial el pH es bajo, la ppCO2 y la concentración de CO3H- elevada. La concentración plasmática de Na+ y k+ son normales; la concentración de Cl- esta recíprocamente disminuida con lo que la brecha aniónica esta normal. El pH urinario esta disminuido Causas: Parálisis diafragmática, EPOC, poliomielitis. 7) Alcalosis Respiratoria Se produce como consecuencia de una hiperventilación sostenida que hace que disminuya la tensión de CO2 en sangre arterial y por lo tanto aumenta el pH. Defensa: Los sistemas buffers liberan H+ (es de destacar que los buffers intracelulares aportan el 99% del H+ y los extracelulares el 1%) con lo que al combinarse con el CO3H- hacen que disminuya la concentración de este. El riñón compensa disminuyendo principalmente la formación de nuevo bicarbonato y en menor medida con aumento de la bicarbonaturia. En el perro disminuye la excreción de NH4- y aumenta la de Na+ o la de K+. Causas: Trauma encefálico, ACV, tumores cerebrales, tromboembolia pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, insuficiencia hepática, insuf. cardíaca congestiva, hiperventilación mecánica. Datos de Laboratorio pH arterial elevado, tensión de CO2 y CO3H- disminuidos. Los electrolitos plasmáticos se mantienen dentro de valores normales. El pH urinario no es indicativo pero se mantiene habitualmente ácido.