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  -id: 5568
  -title: "Hipoglicemia"
  -description: """
    <p>Esta animaci&oacute;n ilustra la acci&oacute;n hiperglic&eacute;mica del glucagon producido por las c&eacute;lulas &alpha; del p&aacute;ncreas, durante una hipoglicemia.</p>\r\n
    \r\n
    <p>El principal &oacute;rgano blanco del glucagon es el h&iacute;gado. En las c&eacute;lulas hep&aacute;ticas, se estimula la glucogen&oacute;lisis. La glucosa, previamente almacenada en forma de gluc&oacute;geno, es liberada en la sangre.</p>\r\n
    \r\n
    <p><strong>Hacer clic</strong>&nbsp;sobre el p&aacute;ncreas y el h&iacute;gado para ilustrar c&oacute;mo estos &oacute;rganos reaccionan ante una hiperglicemia.</p>
    """
  -legends: """
    Glucosa\r\n
    Glucagon\r\n
    En ayuno\r\n
    Intestinos\r\n
    Páncreas\r\n
    Hígado\r\n
    Capilar\nsanguíneo\r\n
    Tejido adiposo\r\n
    Tejido muscular\r\n
    A nivel del páncreas (islotes de Langerhans)\r\n
    Secreción de glucagon por las células α\r\n
    Célula β\r\n
    Célula α\r\n
    A nivel del hígado\r\n
    Fijación de glucagon\r\n
    Estimulación de la glucogenólisis\r\n
    Receptor\nde glucagon\r\n
    Transporte\nde glucosa\r\n
    Glucógeno\r\n
    Citosol del\nhepatocito\r\n
    ATP
    """
  -goals: """
    <ul>\r\n
    \t<li>Ilustrar un ejemplo del principio de homeostasis.</li>\r\n
    \t<li>Abordar un ejemplo de comunicaci&oacute;n hormonal.</li>\r\n
    \t<li>Descubrir el metabolismo de la glucosa.</li>\r\n
    </ul>
    """
  -more: """
    <p>En ausencia de la absorci&oacute;n intestinal de <strong>glucosa</strong>, por ejemplo, durante el ayuno, hay un cambio de un par&aacute;metro del medio interno: la <strong>glicemia </strong>(nivel de glucosa en la sangre). La implementaci&oacute;n de la <strong>regulaci&oacute;n</strong> de este par&aacute;metro muestra un gran principio en la fisiolog&iacute;a: la <strong>homeostasis</strong>.<br />\r\n
    <br />\r\n
    El cuerpo es capaz de reservar la comida de glucosa y redistribuirla, seg&uacute;n sea necesario. La glicemia es un par&aacute;metro fisiol&oacute;gico del <strong>medio interno</strong> donde una relativa constancia es asegurada por mecanismos de regulaci&oacute;n. Un valor normal de la glicemia oscila entre 0,8 y 1,2 gL<sup>-1</sup>. Por lo tanto, hablamos de <strong>hipoglicemia</strong> para cualquier valor inferior a 0,8 gL<sup>-1</sup>.<br />\r\n
    <br />\r\n
    La glucosa es el principal <strong>combustible energ&eacute;tico</strong> de las c&eacute;lulas. Entre las comidas o durante el ayuno, el az&uacute;car en la sangre debe mantenerse constante, mientras que la ingesta de glucosa puede ser variable. Durante la hipoglucemia, un mecanismo de regulaci&oacute;n es utilizado para oponerse a la disminuci&oacute;n de az&uacute;car en la sangre mediante la movilizaci&oacute;n de las reservas de glucosa del <strong>h&iacute;gado</strong>.<br />\r\n
    <br />\r\n
    El p&aacute;ncreas es una gl&aacute;ndula <strong>end&oacute;crina</strong> que participa en la regulaci&oacute;n de la glucosa en la sangre (glicemia). El p&aacute;ncreas end&oacute;crino est&aacute; formado por c&eacute;lulas agrupadas en racimos que forman los<strong> islotes de Langerhans</strong>. Estas islas est&aacute;n formadas por <strong>c&eacute;lulas &alpha;</strong> y <strong>c&eacute;lulas &beta;</strong>. Las c&eacute;lulas&nbsp;&alpha; sintetizan y secretan <strong>glucagon</strong>. El glucagon es una<strong> hormona hiperglucemiante</strong>. Es secretada durante la hipoglucemia.<br />\r\n
    <br />\r\n
    El glucagon act&uacute;a sobre los <strong>&oacute;rganos blanco</strong>, cuyas c&eacute;lulas tienen un <strong>receptor</strong> capaz de unirse espec&iacute;ficamente a glucagon. Los &oacute;rganos y tejidos blanco de glucagon son:<br />\r\n
    <br />\r\n
    1. el h&iacute;gado,<br />\r\n
    <br />\r\n
    2. el tejido adiposo</p>\r\n
    \r\n
    <ul>\r\n
    \t<li><strong>A nivel del h&iacute;gado</strong>:</li>\r\n
    </ul>\r\n
    \r\n
    <p>El h&iacute;gado es el &uacute;nico organismo que permite la liberaci&oacute;n de glucosa almacenada previamente en forma de gluc&oacute;geno. El glucagon estimula la liberaci&oacute;n de glucosa a partir del gluc&oacute;geno, forma un complejo molecular de la reserva de glucosa durante la <strong>glucogen&oacute;lisis</strong>. La glucosa liberada permitir&aacute; regresar a los niveles normales de glucosa en la sangre y proporcionar el combustible a las c&eacute;lulas para realizar sus funciones biol&oacute;gicas. Las c&eacute;lulas musculares, por ejemplo, aseguran la contracci&oacute;n si se ha realizado un esfuerzo f&iacute;sico.</p>\r\n
    \r\n
    <ul>\r\n
    \t<li><strong>A nivel del tejido adiposo</strong> (el complejo no se muestra en la animaci&oacute;n):</li>\r\n
    </ul>\r\n
    \r\n
    <p>El glucagon estimula la lip&oacute;lisis, es decir, la descomposici&oacute;n de los triglic&eacute;ridos en glicerol y &aacute;cidos grasos. El glicerol se convierte en glucosa en el h&iacute;gado durante la gluconeog&eacute;nesis.</p>
    """
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  -features: "<p><strong>Hacer clic</strong>&nbsp;sobre el p&aacute;ncreas y el h&iacute;gado para ilustrar c&oacute;mo estos &oacute;rganos reaccionan ante una hiperglicemia.</p>"
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    date: 2015-05-11 00:00:00.0 UTC (+00:00)
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