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La sangre
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Un vídeo algo antiguo pero muy útil para la explicación de conceptos del cuerpo humano en 3º de ESO
es una producción de enciclopedia británica educacional la sangre el milagro microscópico
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el corazón humano late 100.000 veces cada día el corazón es un músculo una bomba tiene un
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propósito bombear sangre el ver sangre puede asustarnos o perturbarnos su apariencia la de
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un simple líquido rojo oculta su asombrosa complejidad. Transporta hasta los tejidos
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del cuerpo toda la materia prima que necesitan para vivir. Posee nuestras principales defensas
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contra las enfermedades y contiene los medios para detener su propia pérdida. A simple
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vista una gota de sangre no nos dice mucho acerca de sí. Para aprender lo que es miremos
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el interior del cuerpo. La sangre circula por un sistema de vasos, las arterias llevan
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la sangre desde el corazón y se ramifican en conductos más y más pequeños llamadas
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arteriolas, terminando en vasos capilares de tamaño microscópico. Los capilares vuelven
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a juntarse para formar vénulas que a su vez se conectan formando venas que devuelven la
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sangre al corazón. Los diagramas del sistema circulatorio suelen
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mostrar sólo los vasos mayores que únicamente sirven para llevar sangre de un lugar a otro.
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si pudiéramos ver solo los vasos capilares
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el cuerpo parecería ser casi totalmente rojo por fuera
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y por dentro un enmarañado laberinto
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colocados en fila los capilares de una persona circundarían la tierra
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dos veces
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cada célula del cuerpo queda cerca de un vaso capilar
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porque solo a través de estos puede pasar la carga vital de la sangre
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la pared capilar que tiene el espesor de una célula
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permite el paso a ciertas sustancias de la sangre
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mientras retiene a otras
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lo que la atraviesa depende del ambiente que rodea el vaso capilar
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por ejemplo
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si el ambiente contiene menos oxígeno que la sangre
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el oxígeno pasará hacia afuera del vaso capilar
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a la vez
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otras sustancias tales como residuos del cuerpo
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pueden pasar a los vasos capilares
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normalmente no vemos estas materias pasar a los capilares porque van
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disueltas en los fluidos del cuerpo, pero con un microscopio podemos ver la sangre fluir por los
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vasos de los animales de laboratorio. Vemos que la sangre no es un simple líquido rojo, sino que es
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un tejido líquido. Suspendidas en un líquido transparente llamado plasma, hay glóbulos blancos,
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glóbulos rojos y plaquetas que apenas se ven. Una gota de sangre de este tamaño contiene un
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asombroso número de estos elementos. Cerca de 100.000 glóbulos blancos, 6 millones de plaquetas
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y 100 millones de glóbulos rojos. Todo en una gota. Esto es anormal, un flujo de sangre muy
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lento en un animal que combate una infección. Normalmente la sangre fluye veloz. Preparando
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una muestra especialmente podemos ver las cantidades relativas de cada parte de la sangre.
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La capa superior es el plasma líquido, la capa inferior consta de glóbulos rojos y
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mirándola de cerca vemos una capa intermedia, glóbulos blancos mezclados con plaquetas.
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Más de la mitad de la sangre consta del dorado y transparente plasma líquido. Nueve décimas
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partes del plasma es agua, la décima parte restante lo convierte en un fluido dinámico
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complejo y vitalmente importante
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las sustancias químicas del plasma
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están en solución con el agua
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como la sal está disuelta en el mar
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de hecho la sal es parte importante del plasma
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ayuda a garantizar que el cuerpo mantenga un nivel adecuado de fluidos
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las proteínas del plasma también ayudan a conservar
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el delicado equilibrio de fluidos del cuerpo
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las proteínas lo defienden contra las enfermedades
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y permite que la sangre se coagule
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El plasma también contiene hormonas, ciertas glándulas especializadas segregan las hormonas hacia la sangre
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Las hormonas controlan muchos procesos importantes tales como el crecimiento y la utilización de los alimentos
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Lo que comemos, una vez digerido, pasa a los tejidos del cuerpo en el plasma
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Las células utilizan las sustancias nutritivas para funcionar, renovarse y crear nuevas células
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Cada parte del cuerpo, los dientes, la piel, los músculos, los huesos, todo pasa por el plasma en forma de materia
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prima. El plasma también contiene los desechos de las células. Los desechos fluyen de los
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tejidos a los vasos capilares. Ciertos órganos, en otras partes del cuerpo, retiran de la
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sangre estas dañinas sustancias químicas. Los riñones extraen desechos y ayudan a regular
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el nivel de sal y agua. El hígado también mantiene la calidad del plasma, eliminando
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las sustancias químicas perjudiciales y liberando sustancias nutritivas como combustible para
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producir energía. En los pulmones el oxígeno se disuelve en el plasma, pero el plasma no puede
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contener todo el oxígeno que necesita el cuerpo. La función primordial de los glóbulos rojos es
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transportar oxígeno que tiene algunos componentes típicos que parecen bolsas flexibles pero no están
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vacías. Contiene una sustancia química llamada hemoglobina. La hemoglobina pone la sangre roja y
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posee una asombrosa capacidad para captar el oxígeno y luego liberarlo. Como muchos de los
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elementos integrantes de la sangre, los glóbulos rojos nacen no en la corriente sanguínea sino en
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el esqueleto, en la médula roja que hay en el interior de los huesos. El glóbulo rojo proviene
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de una célula previa que pasa a través de varias generaciones. Según se desarrolla, pierde algunas
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de sus partes, mientras tanto produce la roja hemoglobina. Finalmente expulsa su núcleo.
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La célula toma su forma característica y sale a la corriente sanguínea. La médula
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roja es una fábrica de glóbulos rojos asombrosamente productiva. En el rato que dura este programa
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un esqueleto produce alrededor de 4 millones de glóbulos rojos. Supongamos que hubiese
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solo un glóbulo rojo en todo el sistema. Supongamos que podemos viajar con él a lo
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largo de un solo de sus circuitos. Estamos aquí, en el lado derecho del corazón. El
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viaje comienza con un latido del corazón. Nuestro primer destino es un pulmón. En los
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pulmones los vasos capilares quedan muy cerca de unas membranas sumamente delgadas. A través
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de ellas pasan el oxígeno y otros gases. Las membranas forman millones de sacos de
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aire. Cuando inhalamos, los sacos se llenan de aire fresco. Cuando el glóbulo rojo pasa
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junto a un saco de aire, atrae el oxígeno que se ha disuelto en el plasma. El glóbulo
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toma un color rojo más brillante. La célula rica en oxígeno fluye entonces al lado izquierdo
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del corazón, completando así la primera vuelta de su circuito. El corazón vuelve
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a expulsar sangre, esta vez hacia el cuerpo. La ruta que toma está sujeta al azar casi
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completamente. La célula roja soltará su carga de oxígeno sólo en un vaso capilar y sólo cuando
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las células que rodean el capilar tienen menos oxígeno que la sangre. A la vez recogerá parte
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del anídrido carbónico desechado que se ha integrado a la corriente sanguínea. Cuando el
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glóbulo rojo contiene menos oxígeno se oscurece su color. Los capilares son tan estrechos que las
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células rojas deben pasar apretadamente una a una, mostrando la importancia de su elasticidad.
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Nuestro típico glóbulo rojo pasa del capilar a las vénulas y luego a las venas. Regresa al lado
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derecho del corazón completando la segunda vuelta de su circuito. Como vimos entonces, viaja de
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regreso a los pulmones. Allí suelta su carga de bióxido de carbono y recoge una nueva carga de
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oxígeno. El ciclo se vuelve a empezar y continúa mientras dure la vida de la célula. Las células
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rojas viven alrededor de 120 días, viven impulsadas por billones de otras células.
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Tienen que realizar mil contorsiones. Vemos como quedan pilladas en la bifurcación de
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esta arteriola que se divide, se aplastan una contra otras en la división mostrando
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otra vez la importancia de su elasticidad. Las células rojas completarán alrededor
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de 70.000 circuitos y recorrerán muchos miles de kilómetros. Finalmente al envejecer la
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célula puede desintegrarse o, como vemos aquí, puede ser devorada entera por otras células del
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cuerpo. Estas células devoradoras son glóbulos blancos. Estos pueden parecernos organismos inhumanos
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que se arrastran por nuestro cuerpo, pero en realidad son una gran defensa contra la invasión
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de organismos foráneos. La mayoría de ellas nacen en la médula ósea. Son más grandes que los glóbulos
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rojos y cada uno tiene un núcleo, más otra maquinaria celular que no tienen los rojos.
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Son capaces de salir fuera de los vasos sanguíneos, en cualquier momento dado hay más fuera de
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la corriente sanguínea que dentro. Los organismos foráneos atacan el cuerpo continuamente,
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los glóbulos blancos de la sangre ayudan a eliminar los invasores. Aquí un glóbulo
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blanco consume bacterias, primero las envuelve y luego las destruye. Pero a veces los organismos
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invasores se reproducen más rápidamente de lo que pueden eliminarse y el cuerpo enferma. Por
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fortuna la sangre y el cuerpo tienen una estrategia más para combatir la invasión, el sistema
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inmunitario. Cualquier sustancia que provoque una respuesta del sistema de inmunidad es un antígeno.
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La primera invasión del antígeno puede enfermarnos bastante. Lentamente los glóbulos blancos destruyen
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el antígeno pero mientras lo logran el cuerpo prepara una defensa hecha a la medida contra
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ese germen en particular para crearnos inmunidad contra la enfermedad. Digamos que ha entrado en
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el cuerpo una bacteria potencialmente peligrosa. Puede enfermarnos pero mientras tanto cierto tipo
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de glóbulo blanco llamado linfocito aprende a reconocer esa bacteria. Cuando el germen toca
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el linfocito, éste se divide. Los nuevos linfocitos producen ciertas proteínas especiales
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llamadas anticuerpos. Algunos de los anticuerpos se hacen parte del linfocito, otros pasan
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al plasma para circular por el cuerpo. Los anticuerpos son armas hechas a la medida contra
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los invasores. Estos anticuerpos sólo atacarán a este tipo de bacterias para destruir los
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gérmenes o inmovilizarlos para que los glóbulos blancos puedan reconocerlos y actuar contra
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ellos más fácilmente. Esta estrategia puede proveer inmunidad contra la repetición del
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ataque de muchas enfermedades. Podemos aprovechar este mecanismo inyectando en el cuerpo microbios
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muertos o debilitados de las enfermedades. Así desarrollamos anticuerpos contra los
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gérmenes sin tener que sufrir la enfermedad. Esta inmunización salva incontables vidas
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cada año. En resumen, los glóbulos blancos tienen dos funciones principales. Una es reconocer
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elementos peligrosos en el cuerpo y la otra es destruirlos. Las plaquetas, que son el tercero y
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más pequeño elemento formado de la sangre, también defienden el cuerpo. En este caso, la defensa es
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contra la pérdida de sangre. Como las células rojas y la mayoría de las blancas, las plaquetas se
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forman en la médula ósea cuando sus gigantescas células matrices se rompen, soltando las plaquetas
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a la corriente sanguínea. Trabajando en combinación con las proteínas del plasma, las plaquetas tapan
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el escape de la sangre de los vasos. Antes, al mostrar un tubo de ensayo con sangre separada,
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tuvimos que añadir a la sangre una sustancia química para evitar que se coagulara. De otro
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modo la sangre del tubo se hubiera puesto así. Claro que todos tratamos de evitar las heridas,
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pero a veces nos ocurren. Primero sangramos. La sangre fluye por el tejido roto. El tejido
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lesionado libera substancias químicas. Los vasos se hinchan para estrechar la abertura.
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Y comienza el complejo proceso de la coagulación. Normalmente las plaquetas fluyen libremente por
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los vasos. Cuando un vaso se lesiona, las plaquetas se adhieren a la superficie rota
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y luego unas a otras. En poco tiempo han formado un tapón flojo y mientras tanto las sustancias
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químicas del tejido lesionado activan una serie de reacciones químicas que tienen como
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resultado final la formación de fibras duras de proteínas. Esta micrografía muestra glóbulos
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rojos, un glóbulo blanco y una masa de plaquetas atrapadas entre las fibras. Las plaquetas
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extienden para adherirse a las fibras. Las plaquetas se contraen uniendo las fibras para
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sellar más la herida. Inevitablemente invaden la lesión bacterias, suciedad y otros desechos.
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Las células blancas llegan a destruir invasores extraños tales como estas bacterias. Aquí
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vemos glóbulos blancos pegados a la pared de un vaso cerca de una infección. Saldrán de la
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corriente sanguínea para combatir la infección en los tejidos. Finalmente los tejidos lesionados
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se repararán. La herida sanada. Las magulladuras se deben a golpes ligeros que rompen los vasos
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pero no abren la piel. En casos de lesiones muy graves como lo son las quemaduras la pérdida de
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fluido puede ser tan grande que la víctima muera antes de que pueda empezar el proceso
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de curación. Pero si se atiende a tiempo, puede darse tratamiento de transfusión. En
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la transfusión se inyecta la sangre de una persona donante en la corriente sanguínea
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de otra persona. Aunque hoy en día nos parezca chocante, las primeras transfusiones intentadas
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a mitad del siglo XVII fueron entre hombres y animales. Los resultados fueron desastrosos,
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aun cuando se intentó realizar transfusiones entre personas,
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pocas veces se llevaron a cabo con éxito.
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Desde el principio de este siglo se sabe que existen diferentes tipos de sangre humana.
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Solo es posible una transfusión cuando la sangre del donante es compatible con la del paciente.
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Antes de cada transfusión se realizan cuidadosas pruebas
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para determinar los tipos de sangre del donante y del paciente.
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Los tipos incompatibles forman coágulos durante la prueba.
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como vemos en la muestra de la izquierda.
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Hay cuatro grupos principales de sangre, A, B, AB y 0, con subdivisiones en cada grupo.
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Los pacientes pueden recibir la sangre completa o solo parte de la sangre según su necesidad.
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Hasta que resulte práctica la sangre artificial como substituta,
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cada año miles de personas deberán sus vidas a los donantes.
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El donar sangre es un acto de solidaridad rápido, seguro y relativamente indoloro.
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El cuerpo repone rápidamente la sangre donada
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Y esta sangre puede salvar una vida
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La sangre fluye continuamente por el sistema circulatorio
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Su plasma transporta las sustancias químicas esenciales para los tejidos del cuerpo
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El plasma contiene complicados mecanismos de defensa contra las enfermedades y la pérdida de sangre
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Arrastra desechos y sustancias químicas que regulan y conservan todo el cuerpo
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Suspendidos en el plasma existen elementos vivos con forma
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Los glóbulos que cargan el oxígeno
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Los blancos que reconocen y atacan las sustancias peligrosas
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Y las plaquetas que cuidan de los vasos sanguíneos
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Y juegan un papel esencial en la coagulación de la sangre
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El plasma, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas
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Conjuntamente constituyen un tejido fluido de transporte
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En conjunto, son la sangre.
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- Fecha:
- 20 de febrero de 2015 - 22:12
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- Centro:
- IES ALPAJÉS
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- 19′ 52″
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- 3:2 El estándar usado en la televisión NTSC. Sólo lo usan dichas pantallas.
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