De Wikipedia, la enciclopedia libre
  (Redirigido desde Biological Systems )
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Un sistema biológico es una red compleja que conecta varias entidades biológicamente relevantes. La organización biológica abarca varias escalas y se determina en base a diferentes estructuras en función de cuál sea el sistema. [1] Ejemplos de sistemas biológicos a escala macro son las poblaciones de organismos . A escala de órganos y tejidos en mamíferos y otros animales, los ejemplos incluyen el sistema circulatorio , el sistema respiratorio y el sistema nervioso . De lo micro a lo nanoscópicoescala, ejemplos de sistemas biológicos son células , orgánulos , complejos macromoleculares y vías reguladoras . Un sistema biológico no debe confundirse con un sistema vivo , como un organismo vivo .

Sistemas de órganos y tejidos [ editar ]

Un ejemplo de un sistema: el cerebro , el cerebelo , la médula espinal y los nervios son los cuatro componentes básicos del sistema nervioso .

Estos sistemas específicos se estudian ampliamente en anatomía humana y también están presentes en muchos otros animales.

  • Sistema tegumentario : piel , cabello , grasa y uñas .
  • Sistema esquelético : soporte y protección estructural con huesos , cartílagos , ligamentos y tendones .
  • Sistema endocrino : comunicación dentro del cuerpo mediante hormonas producidas por las glándulas endocrinas como el hipotálamo , la glándula pituitaria , el cuerpo pineal o glándula pineal, tiroides , paratiroides y suprarrenales , es decir, glándulas suprarrenales.
  • Sistema linfático : estructuras involucradas en la transferencia de linfa entre los tejidos y el torrente sanguíneo ; incluye la linfa y los ganglios y vasos . El sistema linfático incluye funciones que incluyen respuestas inmunes y desarrollo de anticuerpos.
    • Sistema inmunológico : protege al organismo de cuerpos extraños.
  • Sistema nervioso : recopila, transfiere y procesa información con el cerebro , la médula espinal , el sistema nervioso periférico y los órganos de los sentidos .
    • Los sistemas sensoriales : sistema visual , sistema auditivo , sistema olfativo , del sistema gustativo , sistema somatosensorial , del sistema vestibular .
  • Sistema muscular : permite la manipulación del entorno, proporciona locomoción, mantiene la postura y produce calor. Incluye músculos esqueléticos , músculos lisos y músculo cardíaco .
  • Sistema reproductor : los órganos sexuales , como los ovarios , las trompas de Falopio , el útero , la vagina , las glándulas mamarias , los testículos , los conductos deferentes , las vesículas seminales y la próstata .

Historia [ editar ]

La noción de sistema (o aparato) se basa en el concepto de vital u orgánica función : [2] Un sistema es un conjunto de órganos con una función definida. Esta idea ya estaba presente en la Antigüedad ( Galeno , Aristóteles ), pero la aplicación del término "sistema" es más reciente. Por ejemplo, el sistema nervioso fue nombrado por Monro (1783), pero Rufus de Éfeso (c. 90-120), vio claramente por primera vez el cerebro, la médula espinal y los nervios craneoespinales como una unidad anatómica, aunque escribió poco sobre su función, ni le dio un nombre a esta unidad. [3]

La enumeración de las funciones principales - y en consecuencia de los sistemas - permaneció casi igual desde la Antigüedad, pero la clasificación de ellas ha sido muy variada, [2] por ejemplo, compárese con Aristóteles , Bichat , Cuvier . [4] [5]

La noción de división fisiológica del trabajo, introducida en la década de 1820 por el fisiólogo francés Henri Milne-Edwards , permitió "comparar y estudiar los seres vivos como si fueran máquinas creadas por la industria del hombre". Inspirado en el trabajo de Adam Smith , Milne-Edwards escribió que "el cuerpo de todos los seres vivos, ya sean animales o vegetales, se asemeja a una fábrica ... donde los órganos, comparables a los trabajadores, trabajan incesantemente para producir los fenómenos que constituyen la vida del individuo." En organismos más diferenciados, el trabajo funcional podría distribuirse entre diferentes instrumentos o sistemas (llamado por él como appareils ). [6]


Sistemas de orgánulos celulares [ editar ]

Los componentes exactos de una célula están determinados por si la célula es eucariota o procariota . [7]

  • Núcleo: almacenamiento de material genético; centro de control de la celda.
  • Citosol : componente del citoplasma que consiste en un líquido gelatinoso en el que se suspenden orgánulos dentro
  • Membrana celular (membrana plasmática):
  • Retículo endoplásmico : parte exterior de la envoltura nuclear que forma un canal continuo utilizado para el transporte; Consiste en el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso.
    • Retículo endoplásmico rugoso (RER): considerado "rugoso" debido a los ribosomas adheridos a la canalización; compuesto por cisternas que permiten la producción de proteínas
    • Retículo endoplásmico liso (SER): almacenamiento y síntesis de lípidos y hormonas esteroides, así como desintoxicación.
  • Ribosoma : sitio de síntesis de proteínas biológicas esencial para la actividad interna y no se puede reproducir en otros órganos
  • Mitocondria (mitocondrias): potencia de la célula; sitio de respiración celular que produce ATP ( trifosfato de adenosina )
  • Lisosoma : centro de descomposición del material no deseado / innecesario dentro de la célula
  • Peroxisoma : descompone los materiales tóxicos de las enzimas digestivas contenidas, como el H 2 O 2 (peróxido de hidrógeno).
  • Aparato de Golgi (solo eucariota): red plegada que interviene en la modificación, el transporte y la secreción
  • Cloroplasto (solo procariota): sitio de fotosíntesis; almacenamiento de clorofila

Ver también [ editar ]

  • Red biológica
  • Vida artificial
  • Ingeniería de sistemas biológicos
  • Biologia de sistemas
  • Ecología de sistemas
  • Teoría de sistemas

Enlaces externos [ editar ]

  • Biología de sistemas: una visión general de Mario Jardon: una revisión de Science Creative Quarterly, 2005.
  • Síntesis y análisis de un sistema biológico , por Hiroyuki Kurata, 1999.
  • Es de bit y encaja de bit. Sobre el origen e impacto de la información en la evolución media. Incluye cómo las formas de vida y los sistemas biológicos se originan y desde allí evolucionan para volverse cada vez más complejos, incluida la evolución de genes y memes, en la memética compleja de organizaciones y corporaciones multinacionales y un " cerebro global " (Yves Decadt, 2000). Libro publicado en holandés con un resumen del artículo en inglés en The Information Philosopher, http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/decadt/
  • Schmidt-Rhaesa, A. 2007. La evolución de los sistemas de órganos . Prensa de la Universidad de Oxford, Oxford, [2] .

Referencias [ editar ]

  1. ^ F. Muggianu; A. Benso; R. Bardini; E. Hu; G. Politano; S. Di Carlo (2018). "Modelado de la complejidad biológica mediante el lenguaje de descripción del sistema de biología (BiSDL)". Conferencia Internacional IEEE 2018 sobre Bioinformática y Biomedicina (BIBM) . Biblioteca digital IEEE Xplore . págs. 713–717. doi : 10.1109 / BIBM.2018.8621533 . ISBN 978-1-5386-5488-0. S2CID  59233194 .
  2. ↑ a b Fletcher, John (1837). "Sobre las funciones de los seres organizados y su disposición". En: Rudimentos de fisiología . Parte 2. Sobre la vida, manifestada en irritación. Edimburgo: John Carfrae & Son. págs. 1-15. enlace .
  3. ^ Swanson, Larry (2014). Terminología neuroanatómica: un léxico de orígenes clásicos y fundamentos históricos . Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. enlace . pag. 489.
  4. ^ Bichat, X. (1801). Anatomie générale appliquée à la fisiologie et à la médecine , 4 volúmenes en 8, Brosson, Gabón, París, enlace . (Véanse las págs. Cvj-cxj).
  5. ^ Cuvier, Georges. Lecons d'anatomie comparée 2. éd., Cor. et augm. París: Crochard, 1835-1846. enlace .
  6. ^ RM Brain. El pulso del modernismo: estética fisiológica en la Europa de Fin-de-Siècle . Seattle: University of Washington Press, 2015. 384 págs., [1] .
  7. ^ "Anatomía y fisiología humana" . PressBooks .