Fisiología humana : (Record no. 48016)

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020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-607-8546-22-0
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Original cataloging agency umsa
Language of cataloging spa
Transcribing agency umsa
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number QP 34.5
Item number .S5518 2019
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Silverthorn, Dee Unglaub
245 1# - TITLE STATEMENT
Title Fisiología humana :
Remainder of title un enfoque integrado /
Statement of responsibility, etc Dee Unglaub Silverthorn, Bruce R. Johson y William C. Ober.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 8a ed.
264 #1 - PRODUCCION, PUBLICACION, DISTRIBUCION, FABRICACION Y DERECHOS DE AUTOR
Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación Ciudad de México :
Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante Médica panamericana,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o derechos de autor c2019.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent xxii, 837 p. :
Other physical details il. ;
Dimensions 28 cm.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Resumen<br/>Estudiar y aprender la fisiología implica desarrollar una visión global del cuerpo, de sus aparatos y sistemas, y de los muchos procesos que los mantienen en funcionamiento. Esta perspectiva, denominada integración de los sistemas, constituye el eje central de este libro y es la estrategia de enseñanza que lo ha hecho tan popular desde su primera edición, hace más de veinte años. <br/>Sus claves son:<br/>Enfoque en la resolución de problemas: facilita el desarrollo del juicio crítico y el uso de la información aprendida para resolver nuevos problemas.<br/>Énfasis en la integración: ayuda a entender que el cuerpo humano funciona como un todo coordinado, no como sistemas y aparatos aislados.<br/>Integración de la fisiología general con la fisiología celular y molecular: base de la mayor parte de la investigación actual en fisiología.<br/>Presentación de la fisiología como un campo dinámico: implica comprender que muchos de los "hechos" que se están aprendiendo son solo las teorías actuales.<br/>Entre sus numerosos recursos didácticos se encuentran:<br/>Problema relacionado: todos los capítulos comienzan con un problema relevante de la vida real que incluye una enfermedad o trastorno que se desarrolla en diferentes segmentos en las páginas siguientes.<br/>Mapas conceptuales: organizan los temas y detalles de la fisiología en un formato visual lógico y consistente, y ayudan a entender mejor la función fisiológica coordinada.<br/>Herramientas para optimizar el tiempo de estudio: cada capítulo contiene un Listado de contenidos, Resumen y Preguntas con las respuestas al final. <br/>Revisiones: intercaladas en el texto, proporcionan un momento de reflexión para verificar la comprensión de los conceptos de la sección precedente.<br/>Recuadros: de una o dos páginas, ricamente ilustrados, sobre Fundamentos, Revisión, Novedades, Biotecnología y Aplicación clínica, destacan los conceptos básicos sobre un tema.<br/>Un análisis integral de la fisiología para que los futuros científicos y profesionales de la salud empiecen su carrera universitaria aprendiendo esta fascinante disciplina que revela la complejidad del cuerpo humano y un panorama claro del potencial de la investigación fisiológica y biomédica.<br/>
500 ## - GENERAL NOTE
General note Contenido<br/>UNIDAD 1. Procesos celulares básicos: integración y coordinación <br/>CAPÍTULO 1<br/>Introducción a la fisiología <br/>La fisiología es una ciencia integrada <br/>PROBLEMA RELACIONADO ¿Qué creer? <br/>NOVEDADES El cambiante mundo de la ómica <br/>Función y mecanismo <br/>Temas de fisiología <br/>ENFOQUE EN ... Mapas conceptuales <br/>Tema 1: La estructura y la función están firmemente relacionadas <br/>Tema 2: Los organismos vivos necesitan energía <br/>Tema 3: El flujo de información coordina las funciones corporales <br/>Tema 4: La homeostasis mantiene la estabilidad interna <br/>Homeostasis <br/>¿Qué es el medio interno del cuerpo? <br/>La homeostasis depende del equilibrio de masas <br/>La excreción elimina sustancias del cuerpo <br/>Homeostasis no significa equilibrio <br/>Sistemas de control y homeostasis <br/>El control local se limita a un tejido <br/>El control reflejo utiliza señalización a larga distancia<br/>Las asas de respuesta se inician con un estimulo <br/>Las asas de retroalimentación modulan el asa de respuesta <br/>Las asas de retroalimentación negativa son homeostáticas <br/>Las asas de retroalimentación positiva no son homeostáticas <br/>El control por anteroalimentación permite que el cuerpo se anticipe al cambio <br/>Los ritmos biológicos se deben a cambios en el punto de regulación <br/>La ciencia de la fisiología <br/>Los buenos experimentos científicos deben ser planificados de manera cuidadosa <br/>ENFOQUE EN... Gráficos <br/>Los resultados de los experimentos en seres humanos pueden ser difíciles de interpretar <br/><br/>CAPÍTULO 2<br/>Interacciones moleculares <br/>PROBLEMA RELACIONADO Suplementos de cromo <br/>Moléculas y enlaces <br/>La mayoría de las moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno <br/>Los electrones cumplen cuatro funciones biológicas importantes <br/>Los enlaces covalentes entre átomos crean moléculas <br/>Los enlaces no covalentes facilitan las interacciones reversibles <br/>Interacciones no covalentes <br/>Las interacciones hidrófilas crean soluciones biológicas <br/>La forma molecular se relaciona con la función molecular <br/>Los iones hidrógeno en solución pueden modificar la forma molecular <br/>Interacciones proteicas <br/>Las proteínas son selectivas respecto de las moléculas a las que se unen <br/>Las reacciones de unión a proteínas son reversibles <br/>Las reacciones de unión cumplen con la ley de acción de masas <br/>La constante de disociación indica afinidad <br/>Múltiples factores modifican la unión a proteínas <br/>El cuerpo regula la cantidad de proteínas en las células <br/>La velocidad de reacción puede alcanzar un máximo <br/><br/>CAPÍTULO 3<br/>Compartimentación: células y tejidos <br/>Compartimentos funcionales del cuerpo<br/>PROBLEMA RELACIONADO Las pruebas de Papanicoláu salvan vidas <br/>La luz de algunos órganos está fuera del cuerpo <br/>Desde el punto de vista funcional, el cuerpo tiene tres compartimentos líquidos <br/>Membranas biológicas <br/>La membrana celular separa la célula del ambiente <br/>Las membranas son, en su mayor parte, lípido y proteína <br/>Los lípidos de la membrana crean una barrera hidrófoba <br/>Las proteínas de la membrana pueden unirse a ella de manera laxa o firme <br/>Los hidratos de carbono de la membrana se unen tanto a lípidos como a proteínas <br/>Compartimentos intracelulares <br/>Las células están divididas en compartimentos <br/>El citoplasma comprende citosol, inclusiones, fibras y orgánulos <br/>Las inclusiones están en contacto directo con el citosol <br/>Las fibras proteicas citoplasmáticas tienen tres tamaños <br/>Los microtúbulos forman centríolos, cilios y flagelos<br/>NOVEDADES Los cilios aislados son sensores <br/>El citoesqueleto es un andamiaje modificable <br/>Las proteínas motoras generan movimiento <br/>Los orgánulos crean compartimentos para funciones especializadas <br/>El núcleo es el centro de control de la célula <br/>Tejidos del cuerpo <br/>La matriz extracelular cumple muchas funciones <br/>Las uniones celulares mantienen unidas a las células para formar tejidos <br/>Los epitelios brindan protección y regulan el intercambio <br/>Los tejidos conectivos actúan como soporte y barreras <br/>Los tejidos muscular y nervioso son excitables <br/>Remodelado tisular <br/>La apoptosis es una forma ordenada de muerte celular <br/>Las células madre pueden crear células nuevas especializadas<br/>NOVEDADES Células madre pluripotenciales inducidas <br/>ENFOQUE EN... Piel <br/>Órganos <br/><br/>CAPÍTULO 4<br/>Energía y metabolismo celular <br/>PROBLEMA RELACIONADO Enfermedad de Tay-Sachs: una herencia letal <br/>La energía en los sistemas biológicos <br/>La energía es utiliada para realizar trabajo <br/>La energía se encuentra en dos formas: cinética y potencial <br/>La energía puede ser convertida de una forma en otra <br/>La termodinámica es el estudio del uso de energía <br/>Reacciones químicas <br/>La energía es transferida entre las moléculas durante las reacciones <br/>La energía de activación inicia las reacciones <br/>Durante las reacciones la energía es atrapada o liberada <br/>El cambio neto de energía libre determina la reversibilidad de la reacción <br/>Enzimas <br/>Las enzimas son proteínas <br/>Las velocidades de reacción son variables <br/>Las enzimas pueden ser activadas, inactivadas o moduladas <br/>Las enzimas reducen la energía de activación de las reacciones <br/>Las reacciones enzimáticas pueden clasificarse <br/>Metabolismo<br/>Las células regulan sus vías metabólicas <br/>Las vías catabólicas producen ATP <br/>Una molécula de glucosa puede aportar 30-32 ATP <br/>El metabolismo anaerobio forma dos ATP <br/>Las proteínas son clave para la función celular <br/>El DNA guía la síntesis del RNA <br/>El corte y empalme alternativo crea múltiples proteínas a partir de una secuencia de DNA <br/>La traducción del mRNA conecta aminoácidos <br/>NOVEDADES Petunias púrpura y RNAi <br/>La clasificación de las proteínas las dirige hasta su destino <br/>Las proteínas sufren modificación postraduccional <br/><br/>CAPÍTULO 5<br/>Dinámica de las membranas <br/>PROBLEMA RELACIONADO Fibrosis quística <br/>Homeostasis no significa equilibrio <br/>Ósmosis y tonicidad <br/>El organismo es principalmente agua <br/>El organismo está en equilibrio osmótico <br/>La osmolaridad describe el número de partículas en solución <br/>La tonicidad describe el cambio de volumen de una célula <br/>Procesos de transporte <br/>Las membranas celulares son selectivamente permeables <br/>Difusión <br/>Las moléculas lipofílicas atraviesan las membranas por difusión simple <br/>APLICACIÓN PRÁCTICA Modelos de membrana <br/>Transporte mediado por proteínas <br/>Las proteínas de membrana tienen cuatro funciones importantes <br/>Las proteínas de los canales forman pasajes abiertos llenos de agua <br/>Las proteínas transportadoras cambian de conformación para mover las moléculas <br/>La difusión facilitada utiliza proteínas transportadoras <br/>El transporte activo mueve las sustancias en contra de su gradiente de concentración <br/>El transporte mediado por transportadores muestra especificidad, competencia y saturación <br/>Transporte vesicular <br/>La fagocitosis crea vesículas utilizando el citoesqueleto <br/>La endocitosis crea vesículas más pequeñas <br/>APLICACIÓN CLÍNICA LDL: la tipoproteína letal <br/>La exocitosis libera moléculas demasiado grandes para las proteínas transportadoras <br/>Transporte epitelial <br/>El transporte epitelial puede ser paracelular o transcelular <br/>El transporte transcelular de glucosa utiliza proteínas de membrana <br/>La transcitosis utiliza vesículas para cruzar un epitelio <br/>Potencial de membrana de reposo <br/>Revisión de la electricidad <br/>La membrana celular posibilita la separación de la carga eléctrica en el organismo <br/>Todas las células vivas tienen un potencial de membrana <br/>El potencial de membrana de reposo se debe principalmente al potasio <br/>Los cambios de la permeabilidad iónica modifican el potencial de membrana <br/>Procesos integrados de la membrana: secreción de insulina <br/><br/>CAPÍTULO 6<br/>Comunicación, integración y homeostasis <br/>Comunicación intercelular <br/>Las uniones comunicantes crean puentes citoplasmáticos <br/>Las señales dependientes del contacto requieren el contacto intercelular <br/>PROBLEMA RELACIONADO Diabetes mellitus: una epidemia creciente <br/>La comunicación local utiliza señales paracrinas y autocrinas <br/>La comunicación a larga distancia puede ser eléctrica o química <br/>Las citocinas pueden actuar como señales locales y como señales a larga distancia <br/>Vías de señalización <br/>Las proteínas receptoras se localizan en el interior de la célula o sobre la membrana celular <br/>Las proteínas de membrana facilitan la transducción de señales <br/>Las vías de señalización más rápidas modifican el flujo iónico a través de los canales<br/>La mayor parte de la transducción de señales utiliza proteínas G <br/>Muchas hormonas lipofílicas utilizan las vías de receptores acoplados a la proteína G-cAMP <br/>Los receptores acoplados a la proteína G también usan segundos mensajeros derivados de lípidos <br/>Los receptores catalíticos tienen actividad enzimática <br/>Los receptores de integrina transfieren información desde la matriz extracelular <br/>Nuevas moléculas señal <br/>El calcio es una señal intracelular importante <br/>Los gases son moléculas señal efímeras <br/>BIOTECNOLOGÍA Las señales de calcio brillan en la oscuridad <br/>APLICACIÓN CLÍNICA De la dinamita a la medicina <br/>Algunos lípidos son señales paracrinas importantes <br/>Modulación de las vías de señalización <br/>Los receptores muestran saturación, especificidad y competencia <br/>Un ligando puede tener múltiples receptores <br/>El ascenso y el descenso regulado permiten la modulación de las respuestas por parte de las células <br/>Las células deben ser capaces de terminar las vías de señalización <br/>Muchas enfermedades y fármacos tienen como objetivo las proteínas de transducción de señales <br/>Vías reflejas homeostáticas <br/>Los postulados de Cannon describen las variables reguladas y los sistemas de control <br/>Las vías de larga distancia mantienen la homeostasis <br/>Los sistemas de control varían en su velocidad y su especificidad <br/>Las vías de control reflejas complejas tienen varios centros integradores <br/><br/>UNIDAD 2<br/>Homeostasis y control <br/>CAPÍTULO 7<br/>Introducción al sistema endocrino <br/>Hormonas <br/>Las hormonas se conocen desde tiempos antiguos <br/>PROBLEMA RELACIONADO Enfermedad de Graves <br/>¿Qué define a una sustancia química como hormona? <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: el descubrimiento de la insulina <br/>Las hormonas actúan uniéndose a receptores <br/>La acción de la hormona debe terminar <br/>Clasificación de las hormonas <br/>La mayoría de las hormonas son péptidos o proteínas <br/>Las hormonas esteroideas son derivados del colesterol <br/>Algunas hormonas derivan de un único aminoácido <br/>Control de la liberación hormonal <br/>La célula endocrina es el sensor en los reflejos endocrinos simples <br/>En muchos reflejos endocrinos participa el sistema nervioso <br/>Las neuronas secretan neurohormonas a la sangre <br/>La glándula hipófisis está formada por dos glándulas unidas <br/>La hipófisis posterior almacena y libera dos neurohormonas <br/>La hipófisis anterior secreta seis hormonas <br/>El hipotálamo y la hipófisis anterior se conectan mediante un sistema porta <br/>Las hormonas de la hipófisis anterior controlan el crecimiento, el metabolismo y la reproducción <br/>Los asas (bucles) de retroalimentación son diferentes en la vía hipotálamo-hipofisaria<br/>Interacciones hormonales <br/>En el sinergismo, el efecto de la interacción hormonal es más que aditivo <br/>Una hormona permisiva le facilita a otra hormona ejercer su efecto completo <br/>Las hormonas antagonistas tienen efectos opuestos <br/>Patologías endocrinas <br/>La hipersecreción exagera los efectos de una hormona <br/>La hiposecreción disminuye o elimina los efectos de una hormona <br/>Los problemas del receptor o segundo mensajero producen una respuesta anormal de los tejidos <br/>El diagnóstico de las patologías endocrinas depende de la complejidad del reflejo <br/>Evolución de las hormonas <br/>ENFOQUE EN... Glándula pineal <br/><br/>CAPITULO 8<br/>Propiedades de las neuronas y de las redes neuronales <br/>PROBLEMA RELACIONADO Parálisis misteriosa <br/>Organización del sistema nervioso <br/>Células del sistema nervioso <br/>Las neuronas transportan señales eléctricas <br/>El establecimiento de la sinapsis depende de señales químicas <br/>Las células gliales brindan sostén a las neuronas <br/>¿Pueden las células madre reparar neuronas dañadas? <br/>Señales eléctricas en las neuronas <br/>La ecuación de Nernst predice el potencial de membrana para un único ion <br/>La ecuación de GHK predice el potencial de membrana utilizando múltiples iones<br/>El movimiento de iones crea señales eléctricas <br/>Los canales con compuertas controlan la permeabilidad de la neurona a los iones<br/>APLICACIÓN CLÍNICA Canales mutantes <br/>El flujo de corriente obedece a la Ley de Ohm <br/>Los potenciales graduados reflejan la fuerza del estímulo <br/>Los potenciales de acción viajan largas distancias <br/>El Na+y el K+ atraviesan la membrana durante el potencial de acción <br/>Un potencial de acción no altera el gradiente de concentración de los iones <br/>Los canales axonales de Na+ tienen dos compuertas <br/>Durante el período refractario absoluto no se disparan potenciales de acción <br/>Los potenciales de acción son conducidos <br/>Las neuronas más grandes conducen los potenciales de acción más rápidamente <br/>La velocidad de conducción es mayor en axones con mielina <br/>Los factores químicos alteran la actividad eléctrica <br/>BIOTECNOLOGÍA El cableado del cuerpo <br/>Comunicación intercelular en el sistema nervioso <br/>Las neuronas se comunican en la sinapsis <br/>Las neuronas secretan señales químicas <br/>Los neurotransmisores son muy variados <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Miastenia grave <br/>BIOTECNOLOGÍA De serpientes, caracoles, arañas y sushi <br/>Los neurotransmisores son liberados de vesículas <br/>Los estímulos más fuertes liberan más neurotransmisor <br/>Integración de la transferencia de información neural <br/>Las respuestas postsinápticas pueden ser lentas o rápidas <br/>Las vías integran la información de múltiples neuronas <br/>La actividad sináptica puede ser modificada <br/>La potenciación a largo plazo altera la sinapsis <br/>Las alteraciones en la transmisión sináptica son responsables de muchas enfermedades <br/><br/>CAPÍTULO 9<br/>Sistema nervioso central <br/>PROBLEMA RELACIONADO Espasmos infantiles <br/>Propiedades emergentes de las redes neurales <br/>Evolución del sistema nervioso <br/>Anatomía del sistema nervioso central <br/>El SNC se desarrolla a partir de un tubo hueco <br/>El SNC se divide en sustancia gris y sustancia blanca <br/>El SNC está protegido por tejido óseo y tejido conectivo <br/>El encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeo <br/>La barrera hematoencefálica protege al cerebro <br/>El tejido nervioso tiene requerimientos metabólicos especiales <br/>Médula espinal <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: hipoglucemia y encéfalo <br/>Encéfalo <br/>El tronco encefálico es la parte más antigua del encéfalo <br/>El cerebelo coordina el movimiento <br/>El diencéfalo contiene los centros de la homeostasis <br/>El cerebro es el sitio de las funciones superiores <br/>Función del encéfalo <br/>La corteza cerebral está organizada en áreas funcionales <br/>La médula espinal y el cerebro integran la información sensitiva <br/>La información sensitiva se procesa en la percepción <br/>El sistema motor gobierna la respuesta del SNC <br/>El sistema de la conducta modula la respuesta motora <br/>¿Por qué dormimos? <br/>NOVEDADES "Glinfáticos" del encéfalo <br/>Las funciones fisiológicas tienen ritmos circadianos <br/>La emoción y la motivación tienen vías neuronales complejas <br/>Los estados de ánimo son estados emocionales de mayor duración <br/>El aprendizaje y la memoria modifican las conexiones sinápticas en el cerebro <br/>El aprendizaje es la adquisición de conocimientos <br/>La memoria es la capacidad de retener y recordar la información <br/>El lenguaje es el comportamiento cognitivo más elaborado <br/>La personalidad es una combinación de experiencia y herencia <br/><br/>CAPÍTULO 10<br/>Fisiología sensitiva <br/>PROBLEMA RELACIONADO Enfermedad de Ménière <br/>Propiedades generales de los sistemas sensitivos <br/>Los receptores son sensibles a formas específicas de energía <br/>La transducción sensitiva convierte los estímulos en potenciales graduados <br/>Una neurona sensitiva tiene un campo receptivo <br/>El SNC integra la información sensitiva <br/>La codificación y el procesamiento distinguen las propiedades del estímulo <br/>Sentidos somáticos <br/>Las vías para la percepción somática se proyectan a la corteza y al cerebelo <br/>Los receptores del tacto responden a muchos estímulos diferentes <br/>Los receptores de temperatura de la piel son terminaciones nerviosas libres <br/>Los nociceptores inician respuestas protectoras <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Analgésicos naturales <br/>Quimiorrecepción: olfato y gusto <br/>El olfato es uno de los sentidos más antiguos <br/>El gusto es una combinación de cinco sensaciones básicas <br/>La transducción del gusto utiliza receptores y canales <br/>APLICACIÓN PRÁCTICA: Dulce y salado <br/>Oído: audición <br/>La audición es nuestra percepción del sonido <br/>La transducción del sonido es un proceso multiescalonado <br/>La cóclea está llena de líquido <br/>Los sonidos se procesan primero en la cóclea <br/>Las vías auditivas proyectan a la corteza auditiva <br/>El daño mecánico o nervioso puede ocasionar hipoacusia <br/>Oído: equilibrio <br/>El aparato vestibular aporta información sobre movimiento y posición <br/>Los conductos semicirculares registran la aceleración rotatoria <br/>Los órganos otolito registran la aceleración lineal y la posición de la cabeza <br/>Las vías del equilibrio se proyectan sobre todo al cerebelo <br/>Ojo y visión <br/>El cráneo protege al ojo <br/>La luz ingresa en el ojo a través de la córnea <br/>La lente enfoca la luz en la retina <br/>La fototransducción ocurre en la retina <br/>NOVEDADES Melanopsina <br/>Los fotorreceptores tranducen la luz en señales eléctricas <br/>El procesamiento de la señal comienza en la retina <br/><br/>CAPÍTULO 11<br/>División eferente: control motor autónomo y somático <br/>PROBLEMA RELACIONADO Una adicción poderosa <br/>División autónoma <br/>Los reflejos autónomos son importantes para la homeostasis <br/>El control antagónico es una característica distintiva de la división autónoma <br/>Las vías autónomas tienen dos neuronas eferentes en serie <br/>Las divisiones simpática y parasimpática se originan en diferentes regiones <br/>El sistema nervioso autónomo emplea diversas señales químicas <br/>Las vías autónomas controlan el músculo liso y cardíaco, y las glándulas <br/>Los neurotransmisores autónomos son sintetizados en el axón <br/>Los receptores autónomos tienen múltiples subtipos <br/>La médula suprarrenal secreta catecolaminas <br/>Los agonistas y antagonistas autónomos son herramientas importantes en la investigación y la medicina <br/>Los trastornos primarios del sistema nervioso autónomo son relativamente infrecuentes <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: neuropatía autónoma <br/>Resumen de las ramas simpática y parasimpática <br/>División motora somática <br/>Una vía motora somática está formada por una neurona <br/>La unión neuromuscular contiene receptores nicotínicos <br/><br/>CAPÍTULO 12<br/>Músculos <br/>PROBLEMA RELACIONADO Parálisis periódica <br/>Músculo esquelético <br/>Los músculos esqueléticos están compuestos por fibras musculares <br/>Las miofibrillas son estructuras contráctiles de la fibra muscular <br/>La contracción muscular genera fuerza <br/>La actina y la miosina se deslizan una a lo largo de la otra durante la contracción <br/>Los puentes cruzados de miosina mueven los filamentos de actina <br/>Las señales de calcio inician la contracción <br/>Las cabezas de miosina avanzan a lo largo de los filamentos de actina <br/>BIOTECNOLOGÍA Observación del trabajo de la miosina <br/>La acetilcolina inicia el acoplamiento excitación-contracción <br/>La contracción del músculo esquelético requiere un aporte sostenido de ATP <br/>La fatiga tiene múltiples causas <br/>El músculo esquelético se clasifica por la velocidad y la resistencia a la fatiga <br/>La longitud de la fibra en reposo incide en la tensión <br/>La fuerza de contracción aumenta con la sumación <br/>Una unidad motora es una neurona motora y sus fibras musculares <br/>La fuerza de contracción depende de los tipos y del número de unidades motoras <br/>Mecánica del movimiento corporal <br/>Las contracciones isotónicas mueven carga; las contracciones isométricas generan fuerza sin movimiento <br/>Los huesos y los músculos alrededor de las articulaciones forman palancas y puntos de apoyo <br/>Los trastornos musculares tienen múltiples causas <br/>Músculo liso <br/>El músculo liso es más variable que el músculo esquelético <br/>El músculo liso carece de sarcómeros <br/>La fosforilación de la miosina controla la contracción <br/>La fosfatasa de la cadena liviana de la miosina controla la sensibilidad al Ca2+ <br/>El calcio inicia la contracción del músculo liso <br/>Algunos músculos lisos tienen potenciales de membrana inestables <br/>Las señales químicas influyen en la actividad del músculo liso <br/>Músculo cardíaco <br/><br/>CAPÍTULO 13<br/>Fisiología integrada I: control del movimiento corporal <br/>Reflejos neurales <br/>Las vías reflejas neurales se pueden clasificar de diferentes maneras <br/>PROBLEMA RELACIONADO Tétanos <br/>Reflejos autónomos <br/>Reflejos musculares esqueléticos <br/>Los órganos tendinosos de Golgi responden a la tensión muscular <br/>Los husos musculares responden al estiramiento muscular <br/>Los reflejos miotáticos o de estiramiento y la inhibición recíproca controlan el movimiento alrededor de una articulación <br/>Los reflejos de flexión alejan los miembros de los estímulos dolorosos <br/>Control integrado del movimiento corporal <br/>El movimiento se puede clasificar en reflejo, voluntario y rítmico <br/>El SNC integra el movimiento <br/>Control del movimiento en músculos viscerales <br/>NOVEDADES Técnicas de visualización en los deportes <br/> <br/>UNIDAD 3<br/>Integración de la función <br/>CAPÍTULO 14<br/>Fisiología cardiovascular <br/>Generalidades del aparato cardiovascular <br/>PROBLEMA RELACIONADO Infarto de miocardio <br/>El aparato cardiovascular transporta materiales por todo el cuerpo <br/>El aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre <br/>Presión, volumen, flujo y resistencia <br/>La presión del líquido en movimiento disminuye con la distancia <br/>En los líquidos, la presión cambia sin un cambio de volumen <br/>La sangre circula de zonas con presión más alta a zonas con presión más baja <br/>La resistencia se opone al flujo <br/>La velocidad depende de la velocidad del flujo y del área de sección transversal <br/>Músculo cardíaco y corazón <br/>El corazón tiene cuatro cavidades <br/>Las válvulas cardíacas aseguran el flujo unidireccional en el corazón <br/>La circulación coronaria irriga el corazón <br/>Las células del músculo cardíaco se contraen sin inervación <br/>El ingreso de calcio es una característica del acoplamiento excitación-contracción en el corazón <br/>La contracción del músculo cardíaco puede ser graduada <br/>Los potenciales de acción miocárdicos varían <br/>El corazón como bomba <br/>Las señales eléctricas coordinan la contracción <br/>Los marcapasos fijan la frecuencia cardíaca <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Fibrilación <br/>El electrocardiograma refleja la actividad eléctrica <br/>El corazón se contrae y se relaja durante un ciclo cardíaco <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Galopes, clics y soplos <br/>Las curvas de presión-volumen representan un ciclo cardíaco <br/>El volumen sistólico es el volumen de sangre bombeado por contracción <br/>El gasto cardíaco es una medida del rendimiento cardíaco <br/>La división autónoma modula la frecuencia cardíaca <br/>Múltiples factores influyen en el volumen sistólico <br/>La contractilidad es controlada por los sistemas nervioso y endocrino <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Ley del corazón de Frank Starling <br/>NOVEDADES Células madre en cardiopatías <br/>El VTD y la tensión arterial determinan la poscarga <br/><br/>CAPÍTULO 15<br/>Flujo sanguíneo y control de la tensión arterial <br/>PROBLEMA RELACIONADO Hipertensión esencial <br/>Vasos sanguíneos <br/>Los vasos sanguíneos contienen músculo liso vascular <br/>Las arterias y las arteriolas transportan la sangre que sale del corazón <br/>El intercambio tiene lugar en los capilares <br/>El flujo sanguíneo converge en las vénulas y las venas <br/>La angiogénesis crea nuevos vasos sanguíneos <br/>Tensión arterial <br/>La tensión arterial es máxima en las arterias y mínima en las venas <br/>La tensión arterial refleja la presión impulsora del flujo sanguíneo <br/>La presión arterial se estima por esfigmomanometrfa <br/>El gasto cardíaco y la resistencia periférica determinan la tensión arterial media<br/>Los cambios de la volemia afectan la tensión arterial <br/>APLICACIÓN CLÍNICA SHOCK<br/>Resistencia arteriolar <br/>La autorregulación miógena ajusta el flujo sanguíneo <br/>Las señales paracrinas influyen en el músculo liso vascular <br/>La rama simpática controla la mayor parte del músculo liso vascular <br/>Distribución de la sangre en los tejidos <br/>El flujo sanguíneo cerebral se mantiene casi constante <br/>El flujo sanguíneo coronario cambia de acuerdo con el trabajo cardíaco <br/>Regulación de la función cardiovascular <br/>El reflejo barorreceptor controla la tensión arterial <br/>La hipotensión ortostática desencadena el reflejo barorreceptor <br/>Otros sistemas influyen en la función cardiovascular <br/>Intercambio capilar <br/>La velocidad de flujo sanguíneo es mínima en los capilares <br/>La mayor parte del intercambio capilar tiene lugar por difusión y transcitosis <br/>La filtración y la absorción capilar tienen mediante flujo masivo <br/>Sistema linfático <br/>El edema se debe a alteraciones del intercambio capilar <br/>Enfermedad cardiovascular <br/>Los factores de riesgo de ECV comprenden tabaquismo y obesidad <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes y enfermedad cardiovascular <br/>La aterosclerosis es un proceso inflamatorio <br/>La hipertensión representa un fracaso de la homeostasis <br/>NOVEDADES Marcadores inflamatorios de enfermedad cardiovascular <br/><br/>CAPÍTULO 16 <br/>La sangre <br/>El plasma y los elementos celulares de la sangre <br/>PROBLEMA RELACIONADO Dopaje sanguíneo en los atletas <br/>El plasma es una matriz extracelular <br/>Los elementos celulares Incluyen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas <br/>Producción de células sanguíneas <br/>Las células sanguíneas se producen en la médula ósea <br/>La hematopoyesis es controlada por citocinas <br/>Los factores estimulantes de colonias regulan la leucopoyesis <br/>La trombopoyetina regula la producción de plaquetas <br/>La eritropoyetina regula la producción de glóbulos rojos <br/>Glóbulos rojos <br/>Los glóbulos rojos maduros carecen de núcleo <br/>La síntesis de hemoglobina requiere la presencia de hierro <br/>Los glóbulos rojos viven alrededor de cuatro meses <br/>ENFOQUE EN...Médula ósea <br/>Las alteraciones en los glóbulos rojos disminuyen el transporte de oxígeno <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: hemoglobina e hiperglucemia <br/>Plaquetas <br/>Hemostasia y coagulación <br/>La hemostasia previene la pérdida de sangre en un vaso dañado <br/>El proceso de coagulación comienza con la activación de las plaquetas <br/>La coagulación convierte un tapón plaquetario en un coágulo <br/>Los anticoagulantes impiden la coagulación <br/><br/>CAPÍTULO 17<br/>Mecánica respiratoria <br/>PROBLEMA RELACIONADO Enfisema <br/>Aparato respiratorio <br/>Los pulmones están rodeados por los huesos y músculos del tórax <br/>Los sacos pleurales rodean a los pulmones <br/>Las vías aéreas conectan los pulmones al medio externo <br/>Las vías aéreas calientan, humidifican y filtran el aire inspirado <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Insuficiencia cardíaca congestiva <br/>Los alvéolos son el sitio de intercambio gaseoso <br/>La circulación pulmonar es de alto flujo y baja presión <br/>Leyes de los gases <br/>El aire es una mezcla de gases <br/>Los gases se mueven a favor de sus gradientes de presión <br/>La ley de Boyle describe las relaciones de presión-volumen <br/>Ventilación <br/>Los volúmenes pulmonares se modifican durante la ventilación <br/>Durante la ventilación, el aire fluye debido a gradientes de presión <br/>La inspiración se produce cuando disminuye la presión alveolar <br/>La espiración se produce al aumentar la presión alveolar <br/>La presión intrapleural cambia durante la ventilación <br/>La distensibilidad y la elastancia de los pulmones pueden cambiar en situaciones de enfermedad <br/>El surfactante reduce el trabajo respiratorio <br/>El diámetro de las vías aéreas determina su resistencia <br/>La frecuencia y la profundidad respiratorias determinan su eficiencia <br/>La composición del gas alveolar varía poco durante la respiración normal <br/>La ventilación y el flujo sanguíneo alveolar están coordinados <br/>La auscultación y la espirometría permiten evaluar la función pulmonar <br/><br/>CAPÍTULO 18<br/>Intercambio y transporte de gases <br/>PROBLEMA RELACIONADO Alturas extremas <br/>Intercambio de gases entre los pulmones y los tejidos <br/>Una baja Po2 alveolar disminuye la captación de oxígeno <br/>Los problemas de difusión causan hipoxia <br/>BIOTECNOLOGÍA Oxímetro de pulso <br/>La solubilidad de los gases afecta la difusión <br/>Transporte de gases en la sangre <br/>La hemoglobina se une al oxígeno <br/>La unión del oxígeno responde con la ley de acción de masas <br/>La hemoglobina transporta la mayor parte del oxígeno hacia los tejidos <br/>La Po2 Determina la unión del oxígeno a la hemoglobina <br/>La unión al oxígeno se expresa como porcentaje <br/>NOVEDADES Sustitutos de sangre <br/>Varios factores inciden en la unión <br/>El dióxido de carbono se transporta de tres maneras <br/>Regulación de la ventilación <br/>Las neuronas del bulbo raquídeo controlan la respiración <br/>El C02, el oxígeno y el pH influyen en la ventilación <br/>Reflejos protectores de los pulmones <br/>Centros cerebrales superiores que afectan los patrones de ventilación <br/><br/>CAPÍTULO 19<br/>Riñones <br/>Funciones de los riñones <br/>PROBLEMA RELACIONADO Gota <br/>Anatomía del aparato urinario <br/>El aparato urinario consiste en los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra <br/>La nefrona es la unidad funcional del riñón <br/>Aspectos generales de la función renal <br/>Los riñones filtran, reabsorben y secretan <br/>La nefrona modifica el volumen y la osmolaridad de los líquidos <br/>Filtración <br/>El corpúsculo renal contiene barreras de filtración <br/>NOVEDADES Diabetes: nefropatía diabética <br/>La presión capilar produce filtración <br/>El índice de filtración glomerular es relativamente constante <br/>El índice de filtración glomerular está sometido a autorregulación <br/>Las hormonas y las neuronas autónomas también influyen en el índice de filtración glomerular <br/>Reabsorción <br/>La reabsorción puede ser activa o pasiva <br/>El transporte renal puede saturarse <br/>BIOTECNOLOGÍA Riñones artificiales <br/>Las presiones capilares peritubulares favorecen la reabsorción <br/>Secreción <br/>La competencia disminuye la secreción de penicilina <br/>Excreción <br/>La depuración es una forma no invasiva de medir el índice de filtración glomerular <br/>La depuración nos ayuda a determinar el manejo renal <br/>Micción <br/><br/>CAPÍTULO 20<br/>Fisiología integrada II: equilibrio hidroelectrolítico <br/>Homeostasis hidroelectrolítica <br/>PROBLEMA RELACIONADO Hiponatremia <br/>La osmolaridad del líquido extracelular afecta el volumen celular <br/>Múltiples sistemas integran el equilibrio hidroelectrolítico <br/>Balance hídrico <br/>La ingesta y la excreción diarias de agua están balanceados <br/>Los riñones conservan agua <br/>La médula renal produce orina concentrada <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: diuresis osmótica <br/>La vasopresina controla la reabsorción de agua <br/>El volumen sanguíneo y la osmolaridad activan a los osmorreceptores <br/>El asa de Henle es un multiplicador de contracorriente <br/>Balance de sodio y volumen del líquido extracelular <br/>La aldosterona controla el balance de sodio <br/>La hipotensión estimula la secreción de aldosterona <br/>La angiotensina II ejerce muchos efectos <br/>Los péptidos natriuréticos promueven la excreción de sodio y agua <br/>Balance de potasio <br/>Conductas que mantienen el balance de sal y agua <br/>Beber repone la pérdida de líquido <br/>La hiponatremia estimula el apetito por la sal <br/>Las conductas de evitación ayudan a prevenir la deshidratación <br/>Control integrado de volumen, osmolaridad y tensión arterial <br/>La osmolaridad y el volumen pueden cambiar de forma independiente <br/>La deshidratación desencadena respuestas homeostáticas <br/>Los riñones ayudan en la homeostasis de la tensión arterial <br/>Los problemas endocrinos comprometen el equilibrio hídrico <br/>Equilibrio ácido-base <br/>Los cambios del pH pueden desnaturalizar las proteínas <br/>Los ácidos y las bases del cuerpo proceden de muchas fuentes <br/>La homeostasis del pH depende de los amortiguadores, los pulmones y los riñones <br/>Los sistemas amortiguadores incluyen proteínas, iones fosfato y HCO3- <br/>La ventilación puede compensar los trastornos del pH <br/>Los riñones utilizan los amortiguadores amoníaco y fosfato <br/>El túbulo proximal secreta H+ y reabsorbe HCO3 <br/>La nefrona distal controla la excreción de ácido <br/>Los trastornos ácido-base pueden ser respiratorios o metabólicos <br/> <br/>UNIDAD 4<br/>Metabolismo, crecimiento y envejecimiento <br/>CAPÍTULO 21<br/>Aparato digestivo <br/>PROBLEMA RELACIONADO Cólera en la India <br/>Anatomía del aparato digestivo <br/>El aparato digestivo es un tubo <br/>La pared del tubo digestivo tiene cuatro capas <br/>Función y procesos digestivos <br/>Se secreta más líquido que el ingerido <br/>La digestión y la absorción permiten utilizar el alimento <br/>Motilidad: el músculo liso gastrointestinal se contrae en forma espontánea <br/>El músculo liso gastrointestinal muestra diferentes patrones de contracción <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Diabetes: evacuación gástrica tardía <br/>Regulación de la función gastrointestinal <br/>El sistema nervioso entérico puede actuar en forma independiente <br/>Los péptidos gastrointestinales incluyen hormonas, neuropéptidosy citocinas <br/>Función integrada: fase cefálica <br/>La digestión química y mecánica comienza en la boca <br/>La saliva es una secreción exocrina <br/>La deglución mueve el alimento desde la boca hasta el estómago <br/>Función integrada: fase gástrica <br/>El estómago almacena alimentos <br/>Las secreciones gástricas protegen y digieren <br/>El estómago equilibra la digestión y la defensa <br/>Función integrada: fase intestinal <br/>Las secreciones intestinales promueven la digestión <br/>El páncreas secreta enzimas y bicarbonato <br/>El hígado secreta bilis <br/>La mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado <br/>Las sales biliares facilitan la digestión de grasas <br/>Los hidratos de carbono se absorben como monosacáridos <br/>Las proteínas son digeridas a pequeños péptidos y aminoácidos <br/>Algunos péptidos más grandes pueden ser absorbidos enteros <br/>APLICACIÓN PRÁCTICA Terapia de rehidratación oral <br/>Los ácidos nucleicos se degradan a bases y monosacáridos <br/>El intestino absorbe vitaminas y minerales <br/>El intestino absorbe iones y agua <br/>Regulación de la fase intestinal <br/>El intestino grueso concentra los desechos <br/>La diarrea puede causar deshidratación <br/>NOVEDADES El proyecto microbioma humano <br/>Funciones inmunitarias del tubo digestivo <br/>Las células M toman muestras del contenido intestinal <br/>Los vómitos representan un reflejo protector <br/> <br/>CAPÍTULO 22<br/>Metabolismo y balance energético <br/>Apetito y saciedad <br/>PROBLEMA RELACIONADO Trastornos alimentarios <br/>BIOTECNOLOGÍA Descubrimiento de péptidos: investigación inversa <br/>Balance energético <br/>El aporte de energía iguala al consumo de energía <br/>El consumo de oxígeno refleja el uso de energía <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Estimación de la grasa: índice de masa corporal <br/>Numerosos factores influyen en el índice metabólico <br/>La energía se almacena en grasas y glucógeno <br/>Metabolismo <br/>La energía ingerida puede ser utilizada o almacenada <br/>Las enzimas controlan la dirección del metabolismo <br/>Metabolismo en estado posprandial <br/>Los hidratos de carbono producen ATP <br/>Los aminoácidos se destinan a la síntesis de proteínas <br/>Las grasas almacenan energía <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Los antioxidantes protegen el cuerpo <br/>El colesterol plasmático predice cardiopatía <br/>Metabolismo en estado de ayuno <br/>El glucógeno se convierte en glucosa <br/>Se pueden utilizar proteínas para producir ATP <br/>Los lípidos almacenan más energía que la glucosa o las proteínas <br/>Control homeostático del metabolismo <br/>El páncreas secreta insulina y glucagón <br/>El cociente insulina-glucagón regula el metabolismo <br/>La insulina es la hormona dominante en el estado posprandial <br/>La insulina promueve el anabolismo <br/>El glucagón es dominante en el estado de ayuno <br/>La diabetes mellitus es una familia de enfermedades <br/>Los diabéticos tipo 1 son proclives a la cetoacidosis <br/>Los diabéticos tipo 2 suelen tener concentraciones elevadas de insulina <br/>El síndrome metabólico relaciona la diabetes con la enfermedad cardiovascular <br/>Múltiples hormonas influyen en el metabolismo <br/>Regulación de la temperatura corporal <br/>La temperatura corporal es un balance entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor <br/>La temperatura corporal es regulada homeostáticamente <br/>El movimiento y el metabolismo producen calor <br/>El termostato corporal puede ser reconfigurado <br/> <br/>CAPÍTULO 23<br/>Control endocrino del crecimiento y el metabolismo <br/>Revisión de los principios endocrinos <br/>Glucocorticoides suprarrenales <br/>PROBLEMA RELACIONADO Hiperparatiroidismo <br/>La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroideas <br/>La secreción de cortisol es controlada por la ACTH <br/>El cortisol es esencial para la vida <br/>El cortisol es un agente terapéutico útil <br/>Las patologías relacionadas con el cortisol se deben a una cantidad excesiva o insuficiente de la hormona <br/>La CRHy la ACTH tienen funciones fisiológicas adicionales <br/>Hormonas tiroideas <br/>Las hormonas tiroideas contienen yodo <br/>La TSH controla la glándula tiroides <br/>Las patologías tiroideas influyen en la calidad de vida <br/>Hormona de crecimiento <br/>La hormona de crecimiento es anabólica <br/>La hormona de crecimiento es esencial para el crecimiento normal <br/>La hGH obtenida por ingeniería genética plantea cuestiones éticas <br/>Crecimiento tisular y óseo <br/>El crecimiento tisular requiere hormonas y factores paracrinos <br/>El crecimiento óseo requiere un aporte dietético adecuado de calcio <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Nuevos gráficos de crecimiento <br/>Balance de calcio <br/>El calcio plasmático está rigurosamente regulado <br/>Tres hormonas controlan el balance de calcio <br/>Múltiples factores controlan el remodelado óseo <br/>La homeostasis del calcio y el fosfato están relacionadas <br/>La osteoporosis es una enfermedad de pérdida ósea <br/><br/>CAPÍTULO 24<br/>Sistema inmunitario <br/>Revisión <br/>PROBLEMA RELACIONADO HPV: ¿vacunar o no? <br/>Anatomía del sistema inmunitario <br/>Los tejidos linfoides están distribuidos por todo el cuerpo <br/>Los leucocitos son las células inmunitarias <br/>Desarrollo de las células inmunitarias <br/>Los linfocitos son mediadores de la respuesta inmunitaria adaptativa <br/>El sistema inmunitario debe reconocer "lo propio" <br/>La exposición temprana a patógenos fortalece la inmunidad <br/>Moléculas de la respuesta inmunitaria innata <br/>Muchas moléculas de la respuesta inmunitaria innata están siempre presentes <br/>Presentación de antígenos y moléculas de reconocimiento <br/>Moléculas de reconocimiento de antígenos <br/>Los linfocitos B producen anticuerpos <br/>Patógenos del cuerpo humano <br/>Las bacterias y los virus requieren diferentes mecanismos de defensa <br/>Los virus solo pueden replicarse en el interior de las células huésped <br/>Respuesta inmunitaria <br/>Las barreras son la primera línea de defensa del cuerpo <br/>La inmunidad innata proporciona respuestas inespecíficas <br/>Las células presentadoras de antígenos tienden un puente entre las respuestas innata y adaptativa <br/>La inmunidad adaptativa genera respuestas específicas de antígeno <br/>Funciones de los anticuerpos <br/>Respuestas inmunitarias integradas <br/>La invasión bacteriana causa inflamación <br/>Las infecciones virales requieren defensa intracelular <br/>Antígenos específicos desencadenan respuestas alérgicas <br/>Las proteínas del CMH permiten el reconocimiento de tejidos extraños <br/>Patologías del sistema inmunitario <br/>La enfermedad autoinmunitaria se debe a anticuerpos contra autoantígenos <br/>La inmunovigilancia elimina células anormales <br/>Interacciones neuroendocrinoinmunitarias <br/>El estrés altera la función del sistema inmunitario <br/>La medicina moderna incluye terapéutica mente-cuerpo <br/><br/>CAPÍTULO 25<br/>Fisiología integrada III: ejercicio <br/>Metabolismo y ejercicio <br/>PROBLEMA RELACIONADO Hipertermia maligna <br/>Las hormonas regulan el metabolismo durante el ejercicio <br/>El consumo de oxígeno está relacionado con la intensidad del ejercicio <br/>Factores que limitan al ejercicio <br/>Respuestas ventilatorias al ejercicio <br/>Respuestas cardiovasculares al ejercicio <br/>El gasto cardíaco aumenta durante et ejercicio <br/>El flujo sanguíneo al músculo aumenta durante el ejercicio <br/>Durante el ejercicio la tensión arterial aumenta levemente <br/>El reflejo barorreceptor se ajusta al ejercicio <br/>Respuestas anticipadas al ejercicio <br/>Regulación de la temperatura durante el ejercicio <br/>Ejercicio y salud <br/>El ejercicio disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular <br/>El ejercicio puede mejorar la diabetes mellitus tipo 2 <br/>El ejercicio puede influir en el estrés y en el sistema inmunitario <br/> <br/>CAPÍTULO 26<br/>Reproducción y desarrollo <br/>PROBLEMA RELACIONADO Infertilidad <br/>Determinación del sexo <br/>Los cromosomas sexuales determinan el sexo genético <br/>La diferenciación sexual se produce en etapas tempranas del desarrollo <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Trastornos hereditarios ligados al cromosoma X <br/>Patrones básicos de reproducción <br/>APLICACIÓN CLÍNICA Determinación del sexo <br/>La gametogénesis comienza en el útero <br/>El encéfalo controla la reproducción <br/>Factores ambientales que influyen en la reproducción <br/>Reproducción masculina <br/>Los testículos producen espermatozoides y hormonas <br/>La espermatogénesis requiere gonadotropinas y testosterona <br/>Las glándulas accesorias masculinas contribuyen con su secreción a la formación del semen <br/>Los andrógenos influyen en las características sexuales secundarias <br/>Reproducción femenina <br/>El ovario produce óvulos y hormonas <br/>El ciclo menstrual durante un mes <br/>El control hormonal del ciclo menstrual es complejo <br/>Las hormonas influyen en las características sexuales secundarias femeninas <br/>Procreación <br/>La respuesta sexual humana tiene cuatro fases <br/>El acto sexual masculino incluye la erección y la eyaculación <br/>Disfunción sexual en hombres y mujeres <br/>Los anticonceptivos previenen el embarazo <br/>La infertilidad es la incapacidad de concebir <br/>Embarazo y parto <br/>La fertilización requiere una capacitación <br/>El embrión en desarrollo se implanta en el endometrio <br/>La placenta secreta hormonas durante el embarazo <br/>El embarazo termina con el trabajo de parto y el parto <br/>Las glándulas mamarias secretan leche durante la lactancia <br/>Crecimiento y envejecimiento <br/>La pubertad marca el comienzo de los años reproductivos <br/>La menopausia y la andropausia son una consecuencia del envejecimiento <br/>
500 ## - GENERAL NOTE
General note Título original: Human physiology an integrated approach
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Incluye índice
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Fisiología humana
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Johnson, Bruce R.
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ober, William C.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
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Koha item type Libros
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