10 partes del cuerpo que son secretamente impresionantes
Algunas partes del cuerpo reciben toda la atención, ya sean los elementos esenciales famosos como el corazón, el cerebro y el hígado o la belleza de las sonrisas o la musculatura deportiva. Sin embargo, hay todo un mundo de partes fenomenales del cuerpo que merecen un poco más de atención.
Es posible que estos héroes anatómicos no reconocidos no sean los más llamativos, pero son la razón por la que no camina contra las paredes, se ahoga cada vez que come, o simplemente se desploma en la muerte mientras lee este artículo, entre otras cosas. Aquí hay una lista de diez de las partes más infravaloradas, interesantes e importantes del cuerpo humano.
10 sistema vestibular
¿Alguna vez te has preguntado cómo sabes dónde está tu cabeza en el espacio? ¿Cómo no te mareas cada vez que asientes o inclinas la cabeza? ¿O por qué no puedes caminar en línea recta después de girar en círculo durante mucho tiempo?
La respuesta es el sistema vestibular (VS), una configuración minúscula y compleja que consta de tres canales semicirculares y dos cámaras en cada oído interno. El VS se sienta detrás de tu tímpano, justo al lado de la cóclea. Los canales semicirculares son tres tubos redondos llenos de líquido, que se encuentran en diferentes planos, lo que permite una sensación de movimiento en todas las direcciones. Hay áreas especiales llamadas máculas (que no deben confundirse con las máculas en las retinas) al final de los bucles del tubo que están cubiertos con pelos sensoriales. En la parte superior de los pelos hay una sustancia gelatinosa con diminutos pesos, llamados otolitos. Cuando mueves la cabeza, los canales semicirculares y las máculas se mueven, pero el líquido y la jalea quedan atrás. Este retraso dobla los vellos sensoriales y envía un mensaje a su cerebro sobre la dirección en que se mueve su cabeza. Cuando deja de moverse (o acelera) y mantiene su cabeza en un lugar en particular, el efecto de la gravedad en la gelatina ponderada le indica a su cerebro dónde se encuentra en el espacio.
Entonces, ¿qué sucede cuando giramos en un círculo y nos mareamos? Pídale a un amigo que gire en círculo cerrado, ya sea sobre sus pies o en una silla de oficina, durante más de 30 segundos y luego, de repente, deténgase y trate de enfocarse en un punto fijo. Se sentirán mareados y tendrán dificultades para caminar en línea recta, y si miras de cerca, verás cómo sus ojos se mueven de un lado a otro (un fenómeno llamado nistagmo). Esto sucede porque su VS ha dejado de moverse, pero el fluido dentro de los bucles tiene suficiente impulso para seguir moviéndose. Esto le indica a su cerebro que está girando, pero sus ojos y el cerebelo no están de acuerdo, por lo que se siente completamente desequilibrado y su visión está distorsionada. También puedes ver al estudiante de medicina de arriba probarlo.
9 Kneecaps
Si alguna vez te has arrodillado o has tenido la sensación desagradable de deslizar una silla debajo de un escritorio y colisionar con una pata de mesa desafortunadamente colocada, probablemente has estado agradecido por su protección. Sin embargo, las rótulas son mucho más que rudimentarias incorporadas.
Es todo una cuestión de apalancamiento. La función principal de la rótula, técnicamente llamada rótula, es la extensión de la rodilla (enderezar la pierna). La rótula está atada a la espinilla (tibia) por un tendón fuerte, y la parte superior de la rótula está conectada a un músculo mayor en el grupo del cuadriceps. Sus "quads" son un grupo de cuatro músculos, de ahí el nombre. La rótula aumenta la fuerza efectiva con la que la rodilla puede extenderse entre un 33 y un 50 por ciento debido al aumento del apalancamiento alrededor de la articulación.
8 líquido cefalorraquídeo
En medio de toda la carne, la sangre y las entrañas del cuerpo humano se encuentra este hermoso y claro líquido. El líquido cefalorraquídeo (LCR) se produce en los ventrículos de las profundidades del cerebro y circula alrededor del cerebro y la médula espinal.
CSF tiene muchas funciones, incluida la protección, ya que proporciona un área de absorción de impactos para el cerebro cuando el cráneo es golpeado o agitado. También funciona para proporcionar nutrientes y eliminar los desechos del cerebro y la médula espinal de manera similar a la sangre en otras partes del cuerpo. El CSF se produce y absorbe en un equilibrio exquisito para mantener la presión correcta para rodear y apoyar el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal).
Los médicos toman muestras de LCR realizando un procedimiento llamado punción lumbar: insertar una aguja en la médula espinal y recolectar parte del líquido. Se puede usar para identificar a personas que tienen una infección (como meningitis), una hemorragia alrededor del cerebro (accidente cerebrovascular hemorrágico) y otras afecciones.
7 Útero
La mayoría de las mujeres no son particularmente aficionadas a su útero, ya que a menudo es una fuente de dolor o problemas, pero merece un lugar preciado en esta lista.
La característica más obvia del útero es su capacidad para expandirse desde aproximadamente el tamaño del puño de una mujer para llenar la mayor parte del abdomen y parte del tórax durante el embarazo y contener un feto adulto, una placenta y un líquido amniótico. La capacidad proliferativa del útero no tiene rival en el cuerpo humano.
La función muscular del útero también es verdaderamente única. La mayoría de las personas están familiarizadas con el dolor y el poder de las contracciones durante el parto (que son en sí mismas una notable hazaña de fisiología), pero una función muscular menos conocida ocurre inmediatamente después del nacimiento. Después de que la placenta se desprenda de la pared interna del útero, existe un gran riesgo de sangrado (hemorragia posparto), ya que se exponen múltiples vasos sanguíneos grandes.
Si eso sucediera en tu brazo o pierna, ¿qué harías? Aplicar presion. ¡El útero ejerce presión sobre sí mismo! Inmediatamente después del parto de un bebé y la placenta, una oleada de hormonas provoca una contracción intensa del útero, que comprime los vasos sanguíneos y los ayuda a curarse y cerrarse.
6 valvulas
La mayoría de nosotros estamos agradecidos por nuestros esfínteres (o deberíamos estarlo), pero ¿qué pasa con nuestras válvulas? El sistema cardiovascular consiste esencialmente en tuberías, y las válvulas de un solo sentido hacen que las cosas fluyan en la dirección correcta.Tenemos cuatro bombas muy fuertes (el corazón) que trabajan en coordinación para bombear sangre en una figura ocho a los pulmones para intercambiar gas y luego al resto del cuerpo, suministrando nutrientes, eliminando desechos y manteniendo todo en equilibrio.
La sangre sale de su corazón hacia las arterias, que se expanden y contraen a medida que el corazón bombea. Esta es la razón por la que puede sentir una onda de presión en ellos, su "pulso". A medida que la sangre se aleja de su corazón, las arterias se ramifican en vasos cada vez más pequeños hasta que pasan a través de tubos extremadamente finos llamados capilares que son solo una célula. Esto es cuando el intercambio ocurre entre la sangre y los tejidos que suministra. La sangre necesita moverse lentamente aquí y ya no tiene pulso debido a la gran área de superficie de los capilares microscópicos.
En el camino de regreso al corazón, la sangre viaja en venas, que convergen en vasos cada vez más grandes. Sin embargo, no hay mucha presión que lleve la sangre de regreso al corazón, y la mayoría de la sangre necesita superar la gravedad para regresar. Para lidiar con esto, las venas tienen válvulas unidireccionales que mantienen la circulación de la sangre en la dirección correcta. En ocasiones, puede ver válvulas en los brazos de las personas, especialmente cuando tiene un torniquete para un análisis de sangre; se ven como pequeñas perillas a lo largo de una vena por lo demás recta.
También hay cuatro válvulas esenciales de una vía dentro del corazón. Cada una de las cuatro cámaras de bombeo en el corazón tiene una válvula de una vía que se cierra cuando se contrae para evitar que la sangre se bombee en la dirección equivocada. Las cámaras en su corazón funcionan en pares, y es el sonido de estas válvulas cerrándose durante la acción de bombeo que se escucha cuando los dos "lub-dub" suenan. Si hay algún problema con la forma en que funcionan las válvulas, puede escuchar sonidos cardíacos agregados y la bomba funcionará con menos eficacia.
5 lentes
Si alguna vez se le colocaron gafas, sabe lo arduo que es el proceso de encontrar la lente correcta para corregir su visión. Al igual que las lentes de las gafas, tienes lentes dentro de tus ojos. Son estructuras transparentes y cóncavas que doblan la luz para enfocar las imágenes en la parte posterior de su globo ocular, la retina, que envía la información a su cerebro para que se interprete como visión.
A diferencia de las lentes de vidrio o policarbonato, nuestras lentes anatómicas son elásticas y pueden cambiar su forma para enfocar objetos en todas las distancias diferentes. A medida que envejecemos, la lente pierde elasticidad gradualmente. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas requieren gafas para ayudar con la lectura a medida que envejecen; la lente es menos capaz de retroceder o "rebotar" en su forma más gruesa, que se requiere para la visión de cerca. Los anteojos ayudan a doblar más la luz, antes de pasar por el ojo.
4 musculo ciliar
¿Cómo exactamente nuestras lentes logran cambiar de forma? Esto se logra mediante el músculo ciliar, un borde de músculo alrededor de la lente que se contrae y relaja para hacer la lente más gruesa o más delgada. Esto, a su vez, desvía los rayos de luz que entran al ojo más o menos, para mantener las imágenes enfocadas.
Este movimiento muscular, conocido como acomodación, es una de las funciones motoras más sofisticadas del cuerpo. De hecho, nuestros ojos se encuentran entre los órganos más complejos de nuestro cuerpo.
3 epiglotis
Anatómicamente, nuestra tráquea está frente a nuestro esófago, por lo que cada vez que tragamos, nuestra comida o agua necesita pasar por encima de nuestra tráquea y hacia nuestra tubería de alimentos. Si esta acción no está coordinada, nos ahogamos.
La epiglotis es un colgajo de cartílago elástico que se proyecta desde la parte superior de la laringe (la parte superior de la tráquea). Cuando tragas, la laringe se tira hacia arriba. Esta es la razón por la que puedes ver cómo las gargantas de las personas se mueven hacia arriba y hacia abajo cuando se tragan. La "manzana de Adán" es una prominencia del cartílago en la laringe que hace que esta acción sea más obvia en los hombres. Cuando la laringe se levanta hacia arriba, la epiglotis se dobla sobre la entrada de la tráquea para que la comida y el agua pasen por ella, hacia el esófago.
Es por esto que es importante mentir a alguien de su lado en la posición de recuperación en primeros auxilios cuando sea apropiado. Esto es para mantener sus vías respiratorias abiertas y para permitir que el agua o las secreciones salgan de la boca en lugar de a las vías respiratorias.
2 diafragma
El diafragma es una gran área de tejido fibroso y muscular que separa las cavidades abdominal y torácica, y cuando se contrae, tenemos hipo. Aunque la caja torácica se expande y se contrae, el diafragma es el músculo principal responsable de la respiración. Cuando está relajado, el diafragma tiene forma de cúpula, curvándose hacia arriba en la cavidad torácica. Cuando se contrae, el músculo se aplana, aumenta el volumen intratorácico y crea una acción de succión, arrastrando aire hacia los pulmones a medida que se expanden.
El diafragma también ayuda a regular la presión sobre el tórax y el abdomen cuando vomita, tose, orina y deja pasar las heces.
Cuando se observa una radiografía del tórax, el diafragma es más alto a la derecha que a la izquierda, debido a la ubicación del hígado. Cada vez que respira, todos sus contenidos abdominales debajo del diafragma se mueven ligeramente al inhalar y exhalar.
1 piel
Es el órgano más grande del cuerpo, y aunque es una de las partes del cuerpo más reconocidas en la lista, su importancia no lo es. La piel tiene seis roles principales, si alguno de los cuales dejara de funcionar, se enfermaría gravemente o incluso moriría.
En primer lugar, la piel proporciona una barrera contra las fuentes físicas, térmicas, químicas y de radiación de posibles traumas en la vida diaria. Además, la piel regula la temperatura de tu cuerpo. Por más molesto que sea la sudoración, en realidad es esencial para mantener nuestra fisiología normal y también está involucrado en otra función principal: mantener el balance de líquidos y electrolitos del cuerpo.
La piel también tiene múltiples funciones inmunes, actuando como una barrera tanto física como inmunológica contra la infección y los desencadenantes alérgicos. Las funciones metabólicas de la piel incluyen la producción de vitamina D y otras proteínas que las células necesitan para funcionar. Finalmente, la piel es el órgano sensorial más diverso del cuerpo, capaz de sentir calor, frío, presión ligera y firme, dolor y vibraciones.