Crecimiento Vegetativo o Natural

Es la diferencia ente el número de nacidos y el número de fallecidos o lo que es lo mismo; la tasa de natalidad MENOS la tasa de mortalidad, en un lugar durante un año, expresado en tantos por ciento:


TASA DE NATALIDAD – TASA DE MORTALIDAD = CRECIMIENTO VEGETATIVO %


Si el número de nacidos supera al de fallecidos, será positivo, si por el contrario los fallecidos superan a los nacidos será negativo. Esta tasa se considera alta si supera el 4 %, moderada si se encuentra entre el 1 % y el 2 %, y baja si es inferior al 1 %.

Cuando el número de nacimientos es inferior al número de defunciones puede hablarse de crecimiento  vegetativo negativo.

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Fuente: https://elpais.com/

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Fuente: http://www.elmundo.es/

Índice De Frecuencia De Accidentes

 

Morbilidad

Es la cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de enfermedades en un espacio y tiempo determinado. Es un dato estadístico importante ya que nos indica la evolución o el retroceso de algunas enfermedades, el surgimiento y las posibles soluciones. Con estos datos se puede realizar una mejor planificación sanitaria de los recursos disponibles.

En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y cuantificación de la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población.

La carga mundial de morbilidad es evaluada por la Organización Mundial de la Salud OMS con el fin de ofrecer una imagen completa de la situación mundial de la salud utilizando los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) como una nueva medida de utilidad para cuantificar las pérdidas de vida sana, ya sea por mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una salud menguada.

Tasa de morbilidad

La podríamos definir como la frecuencia de una enfermedad en proporción a una población y requiere que se especifique: el período, el lugar y la hora por minuto.

Existen distintas tasas de morbilidad, las más frecuentemente usadas son las siguientes:

  • Prevalencia

Frecuencia de todos los casos, antiguos y nuevos, de una enfermedad patológica en un momento dado del tiempo (prevalencia de punto) o durante un período definido (prevalencia de período).

  • Incidencia

Es la velocidad de propagación de una enfermedad. También, la frecuencia con que se agregan, desarrollan o descubren, nuevos casos de una enfermedad o afección durante un período específico y en un área determinada.

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Crecimiento Vegetativo o Natural

Natalidad

Hace referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y en un periodo de tiempo determinados. Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad.

Tasa de Natalidad

Es una variable que permite medir la fecundidad, se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo, casi siempre un año. Representa el número de individuos de una población que nacen vivos por unidad de tiempo.

Ejemplo: en el pueblo X la tasa de natalidad es el 15%.Esto nos indica que se producen 150 nacimientos al año por cada 1000 habitantes.

Su fórmula es:                {\displaystyle b={B \over P}\times 1000}

Donde:

b: Tasa bruta de nacimiento
B: Número total de nacimientos en un año
P: Población total

Es una medida sencilla y fácil de interpretar, pero tiene algunas dificultades, pues en la comparación entre países puede arrojar diferencias que dependen más de la estructura por edad y sexo de la población que de la fecundidad de las poblaciones analizadas.

Los índices de natalidad suelen ser muy elevados en los países del “Tercer Mundo”, mientras que en los países industrializados son más bajos, gracias a una mejor educación sexual, a las campañas de planificación familiar, el uso del tiempo que se concentra mas en el trabajo y los estudio, lo que mantiene un balance entre la vida personal y profesional.

En algunos países subdesarrollados no existe ningún control de la natalidad por razones políticas, ideológicas o culturales por lo que la población sigue creciendo de forma explosiva.

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Esperanza de Vida al Nacer

Estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes.

Se suele dividir en masculina y femenina, y se ve influida por factores como la calidad de las medicina, la higiene, las guerras, etc, si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta.

Es uno de los indicadores de la calidad de vida más comunes, aunque resulta difícil de medir. La esperanza de vida no está ligada con la esperanza matemática del número de años que vivirá realmente una persona. Esto sucede debido a los cambios tecnológicos y otros incidentes que variarán las tasas de mortalidad. Realmente lo que llamamos «esperanza» de vida en el año t, EV0(t) es el promedio de edad de las personas fallecidas en un año, esto es:

{\displaystyle EV_{0}(t)=\sum _{j=1}^{\infty }p_{j}(t)\cdot j}Donde {\displaystyle p_{j}(t)\,} es la proporción de personas fallecidas a la edad j en el año t (expresada en tanto por 1).

Esperanza de vida al nacer

Morbilidad

Mortalidad

Tasas de Mortalidad General o Tasa Bruta de Mortalidad

La tasa de mortalidad es la relación que existe entre la cantidad de defunciones por cada mil habitantes de una determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto, por lo general doce meses (un año).

El nivel de vida y cultura de una población afecta considerablemente en la tasa de mortalidad, ya que las probabilidades de vida de una población dependen mucho de su nivel de vida.

Tasa de Mortalidad Específica

La tasa de mortalidad es la proporción de personas que mueren por una causa concreta en un período y en una población. También se puede realizar por edad. Dependiendo de la intensidad se puede expresar por mil, por diez mil o por cien mil habitantes.

Tasa de Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil nos indica el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos en un año y en un determinado país. Es un indicador útil de la condición de la salud no solo de los niños, sino de toda la población y de las condiciones socio económicas en las que viven.

Se expresa en tanto por ciento o tanto por mil, y se agrupa por edad o meses de nacimiento, sexo, localidad o país o grupo social. Se suelen distinguir varias categorías:

  • Neonatal Precoz; desde el nacimiento hasta la primera semana.
  • Neonatal; hasta el primer mes de vida.
  • Postneonatal;desde el nacimiento hasta un año de edad.

Tasa de Swaroop o Tasa de Mortalidad Proporcional

La tasa de Swaroop nos muestra la proporción de muertes de mayores de 50 años sobre la mortalidad general. Es una tasa empleada para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferente estructura por edades.

La tasa bruta de mortalidad no resulta demasiado útil para comparar poblaciones con diferente estructura de edades: Una población A con muchos ancianos ofrecerá una mayor tasa bruta de mortalidad que otra población B más joven, ofreciendo la falsa información de que es mayor el riesgo global de morir en A que en B.

Para evitar este sesgo se emplea el índice de Swaroop, que representa la proporción de fallecimientos entre personas de 50 años o más por cada 100 defunciones totales.

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 Natalidad

Hidrógeno

Primer elemento de la tabla periódica. Es el más simple de todos los átomos y el elemento que forma más compuestos. En condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatómicas (H2). Es el elemento químico más abundante del universo.

El átomo de hidrógeno, consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Es uno de los constituyentes principales del agua (uniéndose al oxígeno)  y de toda la materia orgánica.  Con nitrógeno, el hidrógeno experimenta una importante reacción para dar amoniaco. Reacciona a temperaturas elevadas con cierto número de metales y produce hidruros (se combina sólo con otro elemento).

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En estado libre sólo se encuentra en muy pequeñas cantidades en la atmósfera, aunque se estima que el 90% del universo visible está compuesto de hidrógeno. La mayor parte del hidrógeno de la Tierra se encuentra combinado con oxígeno, en forma de agua. Las grasas, almidones, azúcares y proteínas contienen hidrógeno.

El hidrógeno es constituyente de: el agua, los ácidos, las bases, la mayor parte de los compuestos orgánicos y muchos minerales.

Extremadamente inflamable. La mezcla del gas con el aire es explosiva. El calentamiento puede provocar combustión violenta.

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Carbono

Puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas (en forma de grafito o diamante).

Es el pilar básico de la química orgánica; se conocen cerca de 16 millones de compuestos de carbono, y este número crece rápidamente cada año.

Presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que puede formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Con el oxígeno forma el dióxido de carbono, con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados genéricamente hidrocarburos. Combinado con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad de compuestos como, por ejemplo, los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los ésteres que dan sabor a las frutas.

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El carbono químicamente puro se prepara por descomposición térmica del azúcar (sacarosa) en ausencia de aire.

Todas las plantas y animales vivos están formados de compuestos orgánicos complejos en donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos.

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Glucosa-6-fosfato

También conocida como éster de Robison. Es una molécula de glucosa fosforilada en el carbono 6, es un compuesto muy común en las células, ya que la gran mayoría de glucosa que entra en la célula termina siendo fosforilada y convertida en glucosa-6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima Hexoquinasa en la mayoría de las células, y consume una molécula de ATP. La Fosforilación añade un grupo fosfato cargado que impide que la glucosa-6-fosfato pueda atravesar la membrana plasmática.

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Esta molécula presenta multitud de destinos posibles en el interior de la célula, entre los que cabe destacar dos rutas metabólicas:

La glucólisis

La glucosa-6-fosfato será isomerizada a fructosa-6-fosfato mediante la enzima glucosa-6-fosfato isomerasa. A continuación, sufrirá otra fosforilación que dará lugar a la fructosa-1,6-bisfosfato. Este paso es irreversible y por tanto, desde este punto, el organismo se asegura la obtención de energía en forma de ATP por la ruta glucolítica.

La ruta de las pentosas fosfato

Cuando la tasa de NADP aumenta, el organismo debe promover la síntesis de NADPH, un agente reductor imprescindible en multitud de reacciones como la síntesis de ácidos grasos o la reducción de glutatión en los eritrocitos (glóbulos rojos). Para ello, la glucosa-6-fosfato será deshidrogenada por medio de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, dando lugar a la primera reacción (reversible) de la ruta de las pentosas fosfato. Esta ruta generará más cofactor NADPH, así como ribulosa-5-fosfato, que actúa como fuente de carbono para la síntesis de otras moléculas. De igual forma, si el organismo necesita precursores de nucleótidos para la replicación del ADN o la síntesis de proteínas, la glucosa-6-fosfato también será deshidrogenada y entrará en la ruta de las pentosas fosfato.

Puede ser convertida en glucógeno o en almidón, como almacén energético depositado en el hígado o en el músculo. Se almacenará en forma glucógeno en la mayoría de los organismos pluricelulares, y en forma de almidón  o gránulos de glucógeno en el resto de organismos.

Si los niveles de glucosa en sangre son elevados, el organismo activará los mecanismos necesarios para almacenar y retirar del torrente sanguíneo ese exceso de glucosa. La glucosa-6-fosfato isomerasa la convertirá en su isómero glucosa-1-fosfato, el cual puede combinarse con UTP para formar UDP-glucosa. La UDP-glucosa es la forma activa necesaria para poder incorporarse a una molécula creciente de glucógeno, por medio de  una reacción llevada a cabo por la enzima glucógeno sintasa. Este mecanismo de almacenaje de la glucosa es muy eficiente, ya que solo es necesario consumir una molécula de ATP para almacenar una molécula de glucosa, y prácticamente ningún gasto energético para recuperarla.

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La glucógeno sintasa es inhibida cuando es fosforilada por una quinasa durante períodos bajos de niveles de glucosa en sangre (vía inducción hormonal por glucagón o adrenalina).

Glucógeno

Es un polisacárido de reserva energética en los animales, formado por cadenas ramificadas de glucosa, insolubles en el agua. Abunda en el músculo (1% de la masa muscular), para la contracción de las fibras musculares, y en se almacena  en el hígado (10% de la masa hepática), para mantener el organismo en normoglucemia, además, pueden encontrarse pequeñas cantidades de glucógeno en ciertas células gliales del cerebro.

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En el hígado, la conversión de glucosa almacenada en forma de glucógeno a glucosa libre en sangre está regulada por las hormonas glucagón y adrenalina.

El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea, sobre todo entre comidas. El glucógeno contenido en los músculos abastece de energía el proceso de contracción muscular.

Gracias a la capacidad de almacenamiento de glucógeno, se reducen al máximo los cambios de presión osmótica que la glucosa libre podría ocasionar tanto en el interior de la célula como en el medio extracelular.

De estructura muy ramificada y de movilización rápida. Una sola molécula de glucógeno puede contener más de 120 000 monómeros de glucosa. Las ramificaciones aumentan su solubilidad y facilitan tanto la velocidad de síntesis como la de degradación del glucógeno. Se almacena dentro de vacuolas en el citoplasma de las células que lo utilizan para la glucólisis. Estas vacuolas contienen las enzimas necesarias para la hidrólisis de glucógeno a glucosa.

Cuando el organismo o la célula requieren de un aporte energético de emergencia, como en los casos de tensión o alerta, el glucógeno se degrada nuevamente a glucosa, que queda disponible para el metabolismo energético.

La síntesis de glucógeno a partir de glucosa se llama glucogénesis y se produce gracias a la enzima glucógeno sintasa. El proceso contrario sería la glucogenólisis, la enzima glucógeno fosforilasa va quitando glucosas de una rama del glucógeno hasta dejar 4 moléculas de glucosa en la rama, la glucantransferasa toma tres de estas glucosas y las transfiere a la rama principal y por último, la enzima desramificante quita la molécula de glucosa sobrante en la reacción.

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Sacarosa

Es un disacárido; la unión de una molécula de glucosa y otra de fructosa.

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En la mucosa intestinal y por la acción de la enzima sacarasa, se produce la separación de ambas moléculas.

Se le conoce como azúcar común o de mesa. Se obtiene de la remolacha y de la caña de azúcar, aunque también está presente en muchos vegetales y en frutas, proporcionándoles su sabor dulce.

Es el edulcorante más utilizado en la industria alimentaria para endulzar los alimentos, aunque ha sido en parte reemplazada en la preparación industrial de alimentos por otros endulzantes tales como jarabes de glucosa, o por combinaciones de ingredientes funcionales y endulzantes de alta intensidad.

BENEFICIOS

  • Se digiere con facilidad y no genera productos tóxicos durante su metabolismo.
  • El cerebro se beneficia más que ninguna otra parte de nuestro cuerpo del consumo diario de sacarosa, siempre que se trate de una dosis moderada, ya que le proporciona la energía necesaria para estar activo y rendir adecuadamente a lo largo del día
  • En la niñez juega un papel muy importante en el desarrollo de los tejidos.
  • Es muy efectiva en la cicatrización de heridas.
  • Permite mantener los valores necesarios de glucógeno en el organismo.
  • Ofrece una mayor resistencia durante aquellas actividades que demandan grandes esfuerzos.
  • Colabora con la correcta asimilación de las proteínas.
  • El sistema nervioso también depende de una dosis frecuente de sacarosa.
  • Su carencia incrementa el apetito y produce ansiedad.
  • Posee un efecto relajante, es ideal para conciliar el sueño.

RIESGOS

  • Debe estar limitada en la dieta por razones de salud, ya que un consumo descontroladamente alto produce una carga glucémica elevada.
  • Consumida en grandes cantidades se le relaciona con enfermedades, como la caries dental, debido a que las bacterias de la boca convierten los azúcares en ácidos que atacan el esmalte dental. Otras patologías que se encuentran asociadas al consumo excesivo de sacarosa son la diabetes y la obesidad.

Anabolismo

Proceso de construcción y síntesis. Se utilizan las moléculas de ATP, que se formaron en los procesos catabólicos y se almacenaron en nuestro organismo, para la síntesis y el mantenimiento de los tejidos, la conducción de la actividad nerviosa, el trabajo mecánico  muscular y la producción de calor para conservar la temperatura corporal.

Es la fase del metabolismo en la que a partir de unos pocos precursores sencillos y relativamente oxidados se obtienen moléculas orgánicas cada vez más complejas y reducidas.

Copia de anabfases

Podemos distinguir dos tipos de anabolismo:

Autótrofo

Síntesis de moléculas orgánicas sencillas a partir de precursores inorgánicos tales como el CO2, el H2O y el NH3 (amoniaco). Solamente pueden realizarlo las células autótrofas. Existen dos modalidades:

  • La fotosíntesis: que utiliza la energía de la luz. Es un proceso que llevan a cabo las células fotolitótrofas, utilizando la energía luminosa capturada por ciertos pigmentos, se sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica.
  • La quimiosíntesis: que utiliza la energía liberada en reacciones redox.

Heterótrofo

Síntesis de moléculas orgánicas progresivamente más complejas a partir de moléculas orgánicas más sencillas. Todas las células pueden llevarlo a cabo. Utiliza la energía del ATP y coenzimas reducidos que se obtienen en el catabolismo.

ANABOLISMO