Noticias e informaciones del ámbito de la biologia, ecologia, parasitologia, zoología, botanica y conciencia ambiental.
lunes, 21 de abril de 2008
SEMANA DE LA TIERRA ( 22 DE ABRIL DIA DE LA TIERRA)
Que es la ecologia?
La ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).
Adios!!!, dejen sus comentarios po!, asi pienso que nadie lee mi blog y se ve que tengo mas de 130 visitas diarias, y cuantos comentarios de debates?. Ninguno!
domingo, 20 de abril de 2008
Proyecto para el VIH

Estados Unidos está listo a destinar US$50.000 millones en la batalla global contra el VIH/SIDA en los próximos cinco años.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que más que triplicaría lo que gasta el gobierno en asistencia para África y otras regiones peor afectadas del mundo.
La medida bipartidista, apoyada a la vez por la Casa Blanca, recibió 308 votos contra 116.
El proyecto de ley marca un gran incremento sobre los US$15.000 millones autorizados durante los primeros cinco años de la iniciativa lanzada por el presidente Bush en 2003.
La iniciativa sería la mayor inversión que jamás haría el gobierno de Estados Unidos en una sola enfermedad.
En mayo pasado, Bush le pidió al Congreso que separara US$30.000 millones para el programa, dirigido a llevar tratamiento a 2,5 millones de personas y ayudar a la prevención de 12 millones de nuevas infecciones.
¿Demasiado caro?
El programa actualmente apoya el tratamiento vital a más de 1,5 millones de personas, según la Casa Blanca.
Inicialmente dirigido a Vietnam, Guyana, Haití y 12 naciones africanas, el programa ahora incluirá Malawi, Swazilandia y Lesotho, al igual que otros países caribeños.
Los opositores del proyecto de ley arguyeron que era demasiado caro y que en los propios Estados Unidos hay necesidades muy apremiantes que se deben abordar.
Naciones Unidas estima que dos terceras partes de los 33 millones de personas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH - el virus que causa el SIDA - viven en el África subsahariana.Fuente: BBC
jueves, 17 de abril de 2008
Xeroftalmia / Diccionario de enfermedades
Pronto daré noticias sobre la realizazion de una web mas avanzada para biologiasegungolgix y tambien quiero decirles que ya estan abiertas las inscripciones para ser un autor permanente !!!, si es que deseas escribir o incluso tener una columna de opinion.
Me interesa mucho su ayuda y ojala me escriban a mi mail personal kataang7@gmail.com o al mail del blog, biologiasegungolgix@gmail.com
ESPERO SU COLABORACION LO MAS PORNTO POSIBLE
XEROFTALMIA

¿QUÉ ES? Xeroftalmia procede del griego; significando "ojos secos".Enfermedad autoinmune, relacionada con los reumatismos, en la que las glándulas secretoras lacrimales y salivares se ven afectadas, disminuyendo su producción.
Diez veces más frecuente en mujeres que en hombres.
Ocurre en el 10 a 15 % de pacientes de artritis reumatoide.
Cerca de la mitad de los afectados presentan artritis reumatoide.
CAUSAS
Una reacción de las defensas contra componentes del propio organismo, como en el resto de enfermedades reumáticas, en este caso las glándulas secretoras de lágrimas y saliva.La causa última de este autoataque es desconocida.
SÍNTOMAS
Los síntomas definitorios son:Xeroftalmia o queratoconjuntivitis sicca; sequedad de los ojos por ausencia de lágrimas.
Esta produce sensación de quemazón y de cuerpo extraño,
picor,
enturbiamiento de la visión,
legañas y
enrojecimiento conjuntival.
Xerostomía, o sequedad de la boca, por espesamiento y falta de saliva.
Provoca dificultades para tragar alimentos sólidos,
pérdida del sentido del gusto,
caries generalizadas y rápidamente progresivas,
lengua enrojecida y lisa,
pueden aparecer rágades (grietas en los ángulos de la boca).
Artritis, inflamación de las articulaciones, crónica, indistinguible de la artritis reumatoide, afecta inicialmente a las pequeñas articulaciones de las manos de forma simétrica, posteriormente puede afectar a cualquier articulación.
La sequedad puede afectar a otras mucosas como las respiratoria o vaginal, e incluso a la piel.
Pueden aparecer otros síntomas relacionados con la autoinmunidad que provoca la enfermedad.
Puede asociarse, aunque infrecuentemente, a otras enfermedades reumáticas, como el lupus eritematoso sistémico, polimiositis, esclerodermia, etc.
Puede producirse una proliferación de linfocitos (céñulas blancas de la sangre especializadas en la defensa) que recuerda a un cáncer de sangre, sin llegar a serlo.
FACTORES DE RIESGO
Sexo femenino.Antecedentes familiares de enfermedades reumáticas.
PREVENCIÓN
No se conoce.DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El diagnóstico se produce cuando están presentes dos de los tres síntomas clásicos (Xeroftálmia, Xerostomía y Artritis).Para determinar la ausencia de lacrimación, se realiza la prueba de Schirmer, poniendo un papel secante colgando del párpado inferior.
Se realizarán análisis de sangre, y radiografías de las articulaciones afectadas.
A veces será preciso realizar biopsias de las glándulas afectadas.
Medidas Generales
Lágrimas artificiales para proteger los ojos.
Se pueden emplear enjuagues de gelatinas o glicerina para aliviar la sequedad de la boca.
Cuidados dentales contínuos.
Calor local en las articulaciones afectadas.
Ayudas para sobrevenir las deformidades articulares (ojaleras para pasar los botones, pinzas de mango largo para coger objetos del suelo, bastones,...).
Medicación
Para la artritis se emplearán los medicamentos habituales; antiinflamatorios no esteroideos y tandas cortas de corticoides si es preciso.
No hay tratamiento para la afectación glandular, ya que los corticoides reducen la inflamación, pero no recuperan la secrección.
La irradiación local de las glándulas inflamadas está contraindicada.
Actividad
Procurarán mantener una vida lo más activa posible, ejercitando las articulaciones afectadas por la artrosis lo más posible, para retrasar su deformación.
POSIBLES COMPLICACIONES
Pueden aparecer problemas en la coagulación sanguínea.Puede afectar a los vasos sanguíneos.
Pueden aparecer cánceres linfáticos.
PRONÓSTICO
Incurable.Los cuidados adecuados pueden retrasar la incapacidad relacionada con esta enfermedad.
La horrible matanza de focas

Cada año, sobre los hielos de la Península del Labrador y de Newfoundland, al abrirse la primavera, tiene lugar la mayor carnicería mundial de mamíferos. Cientos de miles de focas, de entre 12 días y 12 meses de edad, mueren a golpes para que su preciada piel, su grasa y sus penes lleguen al mercado occidental como productos de lujo, dietéticos o afrodisíacos.
En el año 2001, un equipo independiente de veterinarios vigiló la matanza de focas de Canadá. Su informe fue horroroso: concluyó que en el 42% de los casos, la foca no presentaba evidencias de daño craneal suficiente no ya para estar muerta, sino ni siquiera insconsciente, en el momento de despellejarla.
Datos de la foca arpaFuente: ifaw.org
altarriba.org
sábado, 12 de abril de 2008
Rana que respira por la piel y sin pulmones

El hallazgo de una rana sin pulmones que respira a través de su piel podría ayudar a entender cómo funciona el proceso de evolución en algunas especies, según los científicos que descubrieron el anfibio en una remota selva en la parte indonesia de la isla de Borneo.
"Teníamos a un equipo de 11 personas buscando a esas ranas y nos tomó más de dos semanas hasta que pudimos encontrarlas", señaló en el sitio en internet de su centro de investigación el biólogo David Bickford de la Universidad Nacional de Singapur.
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La rana vive en arroyos de agua transparente, fría y turbulenta, un hecho que le permite absorber el oxígeno a través de la piel.
Los científicos sospechan que perdió los pulmones para reducir su flotabilidad bajo esas condiciones y evitar que la corriente los arrastre.
Hallazgo hace 30 años
La especie fue encontrada originalmente hace 30 años por el científico indonesio Djoko Iskandar, un investigador del Instituto de Tecnología de Bandung.
| David Bickford, biólogo de la Universidad Nacional de Singapur |
"Estos arroyos originalmente eran fríos, transparentes y tenían una corriente muy fuerte, pero ahora se han vuelto turbios y tibios. La calidad del agua en la zona ya no es apropiada para esta especie, pero pudimos descubrir dos nuevos núcleos de la especie en un punto más cercano a la fuente del manantial", señalaron Bickford e Iskandar en un artículo publicado conjuntamente en la edición de mayo de la revista científica Current Biology.
"Conocemos muy poco acerca de esta rana en peligro de extinción que tiene una capacidad increíble de respirar directamente a través de su piel. Su futuro está siendo destruido por la explotación ilícita del oro por parte de personas que están marginadas y no tienen otra forma de sustento", según Bickford.
Los científicos bucearon en el arroyo, pero solo pudieron permanecer en el agua durante 45 minutos debido a su baja temperatura, según la página de internet de la universidad en Singapur.
"Recomendamos enérgicamente la conservación de los hábitats restantes de esta especie", señalaron los científicos en su recomendación en Current Biology.
martes, 8 de abril de 2008
Respiracion y hematosis
El intercambio de gases entre el organismo y el ambiente se conoce como respiración. Durante este proceso, el organismo capta oxígeno desde el medio ambiente para suministrarlo a las células del cuerpo. Por otra parte, el dióxido de carbono generado en la respiración celular se elimina al ambiente. Este intercambio de gases es posible gracias a las diferentes estructuras que forman el aparato respiratorio (Fig. 8).
Fig. 8: Estructuras del sistema respiratorio humano.
Las vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, se mantienen húmedas gracias a la presencia de una capa de células, el epitelio, que produce una sustancia llamada moco. El moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa a las partículas de polvo y sustancias extrañas que se inhalan.
También existen células ciliadas. Los cilios son especies de pelos en la superficie de la célula que tienen movimientos ondulatorios. Estos movimientos hacen que el moco fluya lentamente hacia la laringe. Luego el moco y las partículas que lleva atrapadas son deglutidas o expulsadas al exterior por medio de la tos.
La respiración es posible gracias a que la cavidad torácica está cerrada, de modo que el aire solamente puede entrar por la tráquea. En este proceso podemos distinguir dos fases:
Inspiración: músculos intercostales y diafragma se contraen, aumenta el volumen de la caja torácica y de los pulmones y el aire llena a estos últimos.
Espiración: músculos intercostales y diafragma se relajan, disminuye el volumen de la caja torácica y de los pulmones y el aire es expulsado de estos últimos.
¿Cómo y dónde se produce el intercambio gaseoso? Cuando el aire entra en los pulmones, circula por los bronquios y luego por las divisiones repetidas de los bronquiolos, que dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios. Estos, a su vez, se abren en el conducto alveolar, del cual derivan los sacos aéreos. La pared de cada conducto alveolar y de los sacos aéreos están formadas por varias unidades llamadas alvéolos (Fig. 9).
Fig. 9: Estructura del alvéolo.
Los alvéolos están revestidos por una monocapa muy delgada de células epiteliales y poseen una alta irrigación sanguínea, lo que permite que los gases se difundan libremente a través de la pared de los alvéolos hacia los capilares sanguíneos (Fig. 10), en donde los glóbulos rojos serán los encargados de transportar el oxígeno hasta las células.
Fig. 10: Relaciones de intercambio gaseoso entre alvéolo y circulación sanguínea.
Respiración, proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. El término respiración se utiliza también para el proceso de liberación de energía por parte de las células, procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas. El dióxido de carbono y el agua son los productos que rinde este proceso, llamado respiración celular, para distinguirlo del proceso fisiológico global de la respiración. La respiración celular es similar en la mayoría de los organismos, desde los unicelulares, como la ameba y el paramecio, hasta los organismos superiores (véase Metabolismo). Para más información sobre la respiración en plantas, véase Fotosíntesis.
| 2 | El proceso de la respiración |
Los organismos de los reinos Protistas y Móneras no tienen mecanismos respiratorios especializados, sino que realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono por difusión, a través de la membrana celular. La concentración de oxígeno en el interior del organismo es menor que la del medio exterior (aéreo o acuático), mientras que la concentración de dióxido de carbono es mayor. Como resultado, el oxígeno penetra en el organismo por difusión y el dióxido de carbono sale por el mismo sistema. La respiración de las plantas y las esponjas se basa en un mecanismo muy parecido.
En los organismos acuáticos inferiores (más complejos que las esponjas), hay un fluido circulatorio, de composición similar a la del agua de mar, que transporta los gases respiratorios desde el exterior de los tejidos al interior de las células. Este mecanismo es necesario, ya que las células se encuentran alejadas del lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. En los animales superiores, los órganos se especializan, aumentan la superficie de exposición del fluido circulatorio al medio externo y el sistema circulatorio transporta este medio líquido por todo el organismo. El fluido, llamado sangre, contiene pigmentos respiratorios que son moléculas orgánicas de estructura compleja, formadas por una proteína y un grupo prostético que contiene hierro.
El pigmento respiratorio más común es la hemoglobina, que está presente en la sangre de casi todos los mamíferos. Es una proteína globulina con un grupo hemo y un ion hierro. En algunos insectos, el pigmento respiratorio es la hemocianina, un compuesto similar a la hemoglobina, pero que lleva cobre en lugar de hierro. La propiedad más importante de los pigmentos respiratorios es la afinidad que poseen por el oxígeno. La hemoglobina forma una combinación química reversible con el oxígeno cuando está en contacto con un medio rico en este gas, como es la atmósfera. Este contacto tiene lugar en los capilares de los órganos respiratorios, las branquias y los pulmones. La hemoglobina en combinación con el oxígeno (la oxihemoglobina) es más ácida y, en consecuencia, provoca la disociación de los iones bicarbonato y carbonato de sodio del plasma sanguíneo. Cuando la sangre oxigenada (rica en oxihemoglobina) llega a los tejidos, el balance de oxígeno se invierte y la hemoglobina libera oxígeno. Al volverse más básica, provoca la liberación de iones sodio que se combinan con el dióxido de carbono procedente de los tejidos para formar bicarbonato de sodio. La respiración externa es el intercambio de gases entre la sangre y el exterior, y la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Ver Aparato circulatorio.
| 3 | La respiración en los animales |
Los sistemas circulatorio y respiratorio de los animales terrestres se modifican y se adaptan según sean las condiciones ambientales del medio en que se encuentren. Por ejemplo, quienes viven en los Andes, a altitudes de 3.000 m o superiores, tienen los pulmones más grandes, los capilares más ramificados y un ritmo cardiaco más elevado. Por otra parte, su sangre contiene un 30% más de glóbulos rojos que la de las personas que viven al nivel del mar, y además son capaces de vivir con un tercio menos de oxígeno.
Los mamíferos acuáticos, en general, tienen los pulmones grandes y sistemas venosos complejos para el almacenamiento de la sangre. El volumen sanguíneo de las ballenas y las focas es un 50% mayor por kilogramo de peso que el de los seres humanos; gracias a ello pueden mantener oxigenados los tejidos del cuerpo durante mucho tiempo, sin respirar. Las ballenas pueden permanecer sumergidas desde 15 minutos hasta más de una hora, según las especies; el elefante marino puede permanecer bajo el agua 30 minutos; en el caso de las focas, cuando una de ellas se sumerge su frecuencia cardiaca desciende de 150 a 10 latidos por minuto y el contenido de oxígeno de la sangre arterial es del 20% en ese momento. Cuando la cantidad de oxígeno está próxima al 2%, la foca sale a la superficie a respirar.
| 4 | Respiración humana |
En los seres humanos y en otros vertebrados, los pulmones se localizan en el interior del tórax. Las costillas forman la caja torácica, que está delimitada en su base por el diafragma. Las costillas se inclinan hacia adelante y hacia abajo cuando se elevan por la acción del músculo intercostal, provocando un aumento del volumen de la cavidad torácica. El volumen del tórax también aumenta por la contracción hacia abajo de los músculos del diafragma. En el interior del tórax, los pulmones se mantienen próximos a las paredes de la caja torácica sin colapsarse, debido a la presión que existe en su interior. Cuando el tórax se expande, los pulmones comienzan a llenarse de aire durante la inspiración. La relajación de los músculos tensados del tórax permite que éstos vuelvan a su estado natural contraído, forzando al aire a salir de los pulmones. Se inhalan y se exhalan más de 500 cc de aire en cada respiración; a esta cantidad se denomina volumen de aire corriente o de ventilación pulmonar. Aún se pueden inhalar 3.300 cc más de aire adicional con una inspiración forzada, cantidad que se denomina volumen de reserva inspiratoria. Una vez expulsado este mismo volumen, aún se pueden exhalar 1.000 cc, con una espiración forzada, cantidad llamada volumen de reserva espiratoria. La suma de estas tres cantidades se llama capacidad vital. Además, en los pulmones siempre quedan 1.200 cc de aire que no pueden salir, que se denomina volumen de aire residual o alveolar.
Los pulmones de los humanos son rojizos y de forma piramidal, en consonancia con la forma de la cavidad del tórax. No son simétricos por completo, en el pulmón derecho se distinguen tres lóbulos y en el izquierdo dos, el cual presenta una cavidad donde se alberga el corazón. En el medio de cada uno de ellos está la raíz del pulmón, que une el pulmón al mediastino o porción central del pecho. La raíz está constituida por las dos membranas de la pleura, los bronquios, las venas y las arterias pulmonares. Los bronquios arrancan de los pulmones y se dividen y subdividen hasta terminar en el lobulillo, la unidad anatómica y funcional de los pulmones. Las arterias y las venas pulmonares acompañan a los bronquios en su ramificación progresiva hasta convertirse en finas arteriolas y vénulas de los lobulillos, y éstas a su vez en una red de capilares que forman las paredes de los alveolos pulmonares. Los nervios del plexo pulmonar y los vasos linfáticos se distribuyen también de la misma manera. En el lobulillo, los bronquiolos se dividen hasta formar los bronquiolos terminales, que se abren al atrio o conducto alveolar. Cada atrio se divide a su vez en sacos alveolares, y éstos en alveolos.
Los principales centros nerviosos que controlan el ritmo y la intensidad de la respiración están en el bulbo raquídeo (o médula oblongada) y en la protuberancia anular (o puente de Varolio) del tronco encefálico (véase Encéfalo). Las células de este núcleo son sensibles a la acidez de la sangre que depende de la concentración de dióxido de carbono en el plasma sanguíneo. Cuando la acidez de la sangre es alta, se debe, en general, a un exceso de este gas en disolución; en este caso, el centro respiratorio estimula a los músculos respiratorios para que aumenten su actividad. Cuando la concentración de dióxido de carbono es baja, la respiración se ralentiza.
Un fallo circulatorio puede provocar anoxia en los tejidos del cuerpo cuando el volumen circulatorio es inadecuado o cuando la capacidad de transporte de oxígeno está alterada. Para consultar otras perturbaciones del sistema respiratorio, ver los artículos sobre las enfermedades en particular, como, por ejemplo, Asma bronquial; Síndrome de descompresión rápida; Bronquitis; Resfriado común; Difteria; Gripe; Pleuresía; Neumonía; Tuberculosis.
Fuente: educarchile y msnencarta
jueves, 3 de abril de 2008
La hipertensión en el año 2025

En serio muchas gracias por sus visitas reiteradas y disculpen que no habia actualizado, ya que estaba preparando una clae de biologia.
Sigan visitando y difundiendo la pagina, pronto habrá novedades..... si es que te gusta participar ....
El incremento progresivo de las cifras de hipertensión observado en la población de los países desarrollados en la última década indica, a juicio de los expertos, que en 2025 la mitad de los adultos de estos países serán hipertensos. Ello apunta a que, en próximos años, esta enfermedad, primera causa de eventos cardiovasculares, se convertirá en una epidemia global y uno de los problemas de salud pública, siempre que no se lleven a cabo medidas de control frente a esta enfermedad.
Así, el doctor Luis Miguel Ruilope, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), destaca que "dada la envergadura de este problema, y con el objeto principal de disminuir el número de fallecimientos por causa de esta enfermedad, creemos necesario llevar a cabo estrategias de ámbito nacional dirigidas a la prevención, tratamiento y control de la hipertensión".
En este sentido y, por primera vez, esta sociedad, junto a 20 entidades científicas españolas están concluyendo la elaboración de la "Declaración sobre estrategias de futuro en política sanitaria para prevenir y controlar la hipertensión arterial".
Junto a la SEH-LELHA, participan en la elaboración de esta declaración la Agencia Española del Medicamento; el Instituto de Salud Carlos III; la Universidad Autónoma de Madrid; Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); Sociedad Española de Medicina General; Sociedad Española de Diabetes; Sociedad Española de Cardiología; Sociedad Española de Obesidad; Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); Sociedad Española de Geriatría; Sociedad Española de Nefrología; la Asociación de Enfermería Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA); Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria; Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria; el Foro Español de Pacientes; el Consejo General Colegio Oficial de Farmacéuticos; la Universidad Carlos III de Madrid y la Sociedad Española de Calidad Asistencial.
Este especialista añade que este primer documento, que pretende sentar las bases de una estrategia para crear un plan de política sanitaria global en hipertensión de ámbito nacional tendrá éxito si autoridades sanitarias, profesionales médicos, pacientes y población general van de la mano. "Hasta la fecha, cada sociedad científica posee su propio modo de actuación frente a la hipertensión. Sólo con una política global, encabezada por las autoridades sanitarias se conseguirá el objetivo: reducir la mortalidad por hipertensión. Por ello, creamos este documento para que la Administración sepa que cuenta con nuestra colaboración".
Así, este documento tiene como prioridad "el control de la hipertensión en la gestión de procesos asistenciales; potenciar la autonomía y capacidad de los profesionales sanitarios en la prevención y control de la hipertensión arterial; mejorar el cumplimiento terapéutico por parte del paciente, y generar evidencia que permita cuantificar los costes y beneficios de las medidas dirigidas a controlarla, incluyendo la reducción de incidencias cardiovasculares".
Por su parte, el doctor Antonio Sarria, director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, asegura que "la realidad de las enfermedades crónicas en España obliga a las administraciones a reorientar su posición, con el fin de adaptarse a la nueva realidad que plantean profesionales y pacientes". Y continúa, "es innegable que debemos continuar trabajando para mejorar el nivel de control de los pacientes hipertensos".
Uno de los puntos principales del documento se basa en potenciar y favorecer la relación entre la familia médica (médicos, enfermería y otros profesionales de la salud)-pacientes y familiares. "Si la sociedad reconoce que la hipertensión es importante, ayudará al paciente a ser cumplidor. En estas líneas, el entorno familiar es fundamental para el paciente hipertenso. Si la familia entiende la situación es un apoyo inestimable y parte responsable del cumplimiento junto al médico y la enfermera. El paciente que vive solo es peor cumplidor que el que está apoyado por la familia", advierte el doctor Ruilope.
Fuente: saludalia