MEDICINA BIOLOGICA O LA OTRA MEDICINA -Capitulo 2 - Disfunción Orgánica - Base de la Medicina Biológica

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Capitulo 2 - Disfuncin Orgnica - Base de la Medicina Biolgica

Disfuncin Orgnica Base de la Medicina Biolgica"Extracto del Libro " Medicina Biolgica o la Otra Medicina "del Dr.Horacio Kinast

Qu se entiende por Disfuncin Orgnica ?La Disfuncin Orgnica es el proceso biolgico, donde los diferentes componentes de los sistemas y sub-sistemas orgnicos pierden la organizacin del Programa Biolgico y comienzan a actuar en forma desordenada, generando problemas .La persistencia en el tiempo de la Disfuncin Orgnica termina habitualmente generando tanto, las enfermedades de tipo crnico como las esenciales o de origen desconocido.La Disfuncin Orgnica es un trastorno nico que afecta a la totalidad del organismo en mayor o menor grado.No existen disfunciones parciales en el organismo, como se pensaba hasta hace pocos aos atrs, sin que tengan participacin en el desorden biolgico sistmico. Que es la programacin Biolgica ?Todo lo que funciona en el Universo lo hace en base a un Programa establecido desde el principio de los tiempos.El programa Biolgico del ser humano se encuentra fundamentalmente en su cdigo gentico. Ello hace que todo componente o parte del cuerpo humano, sepa lo que debe hacer , pero, cmo y cuando lo hace y en que proporcin, velocidad y direccin, cuando lo inicia y cuando lo termina, lo establece el Programa Biolgico.Antiguamente se le conoca como Sistema de Coordinacin Interorgnico, pero ello result ser un nombre que solamente cubra una determinada parte del Programa Biolgico.La Programacin , Deprogramacin y posterior Reprogramacin es una condicin natural y automtica del organismo. De que depende ?La Capacidad de hacerlo depende esencialmente del cdigo gentico de cada individuo. Esto explica las llamadas tendencias genticas a determinadas patologas.

Sin embargo, la condicin o estado de los diferentes rganos , tiene gran importanciaQu es la CibernticaEs la ciencia interdisciplinaria que trata de los sistemas de comunicacin y control en los organismos vivos, las mquinas y las organizaciones. La palabra, que proviene del griego kyberneees ('timonel' o 'gobernador'), fue aplicado por primera vez en 1948 por el matemtico Norbert Wiener a la teora de los mecanismos de control.ORIGEN DE LA CIBERNETICA COMO CIENCIALa Ciberntica se desarroll como investigacin de las tcnicas por las cuales la informacin se transforma en la actuacin deseada. Esta ciencia surgi de los problemas planteados durante la Segunda Guerra Mundial a la hora de desarrollar los denominados cerebros electrnicos y los mecanismos de control automtico para los equipos militares como fueron los visores de bombardeoCiberntica en el Ser HumanoLa ciberntica considera tanto los sistemas de comunicacin y control de los organismos vivos como los de las mquinas.Cuando se aplica al cuerpo humano, se habla de BIOCIBERNETICACOMO FUNCIONA?Para obtener la RESPUESTA ESPERADA en un organismo humano o en un dispositivo mecnico, se debe proporcionar previamente, como gua para acciones futuras, la informacin relativa a los resultados reales de la accin que se espera obtener . Este es el objetivo de la BIOCIBERNETICA

PRINCIPIO DE REALIMENTACIONEn el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha informacin, que sirve para determinar una futura lnea de conducta; en las mquinas sirven para lo mismo los mecanismos de control y de autocorreccin. Este principio se conoce como feedback (realimentacin), que constituye el concepto fundamental de la automatizacin y de la rehabilitacin del organismo humanoEn Medicina Biolgica se utiliza el concepto Biociberntico, para recordar al organismo LO QUE DEBE HACER EN FORMA CORRECTA, cuando este se ha deprogramadoEl Instrumento de uso profesional para reencontrar estas unidades de memoria perdidas se conoce como Isoterapia Citoplasmtica Reactivante En que se aplica hoy ciberntica?La conducta intencionada en las personas o en las mquinas exige mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia natural hacia la desorganizacin.Entre estas tendencias se encuentran la Depresin,la Aprensin , y en general todas las manifestaciones del ComportamientoLa ciberntica tambin se aplica al estudio de la psicologa, la inteligencia artificial, los servomecanismos, la economa,la neurofisiologa,la ingeniera de sistemas y los sistemas sociales. La actividad investigadora se centra ahora en el estudio y diseo de redes neurales artificiales.Todo desequilibrio funcional, produce una accin de tipo desordenada . Ello corresponde a una accin llamada entrpica,en lugar de una accin ordenada ,armnica y eficiente la que se puede llamar como una accin sinrgica o de mutua colaboracin para encontrar el EQUILIBRIODe acuerdo con la segunda ley de la termodinmica, en los procesos naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganizacin, o caos, que se produce sin ninguna intervencin o control. Por lo tanto: De acuerdo con los principios de la ciberntica, el orden (disminucin de la entropa) es lo menos probable, y el caos (aumento de la entropa) es lo ms viable de encontrar . De aqu nace la Teora del Caos que seala que la Ciencia Clsica termina donde empieza el Caos.Cientficamente se acepta el caos, como Ciencia del proceso antes que del estado; del devenir, antes que del ser .La teora del Caos salva las fronteras de las disciplinas cientficas y se trata de la Ciencia de la naturaleza global de los sistemas.Se podra decir que interrumpe la tendencia de lo cientfico hacia el reduccionismo y al anlisis de los sistemas en trmino de sus partes o componentes y en cambio, intenta la bsqueda de la totalidad.La superespecializacin, que nos lleva al conocimiento minimizado, olvidndonos del todo, se ha trastocado desde sus bases gracias a la teora del Caos.El saber del Siglo XX ser recordado por los conceptos de Relatividad ; la Mecnica Cuntica ; por la Teora del Caos y por la Fsica de Stephen Hawkins sobre la gran teora unificada, la teora total de un universo basado en la entropa que se encuentra inexorablemente condenado a un desorden cada vez mayor.En la dcada de los aos 60 naci esta teora al descubrir los matemticosQue mnimas diferencias en los sistemas de ingreso se transformaban en enormes diferencias en los sistemas de salida en los diferentes procesos.Edward Lorens en el Instituto Tecnolgico de Massachusset en 1960, demostr que jams aconteca una cosa dos veces del mismo modo. Todo obedeca siempre a reglas matemticas aunque nunca se repitiesen Una Ciencia nace de otra que ha llegado a un callejn sin salida . Los descubrimientos se deben a personas que salvan las fronteras de sus propias especialidades. Con frecuencia la revolucin intelectual tiene carcter interdisciplinario .En condiciones normales, el investigador cientfico es no un innovador sino un desentraador de rompecabezas y los rompecabezas en que se encuentra son aquellos que cree definibles y resolubles dentro del mbito de la tradicin cientfica existente ( Khun 1962)Para muchos por primera vez en su vida profesional, presenciaban un cambio de paradigma y una transformacin del modo de pensar ( Freeman Dyson. Institute for Advance Study USA ).La teora del Caos se fundamenta a partir de 1980 con la aparicin de Institutos para especializarse en dinmicas no lineales y sistemas complejos Aparece por primera vez no un canon de creencias repetidas de individuos a individuos, sino como una forma de hacer Ciencia.Los fsicos descubrieron que el movimiento de los pndulos era siempre inconstante y que jams el pndulo volva a pasar por el mismo lugar.El proceder desordenado de los sistemas sencillos, actuaba como u proceso creativo. Se verific como cambian los sistemas de forma continua a lo largo del tiempo y se comienza a preocupar de los cambios cualitativos en lugar de la gran importancia dada a los de tipo cuantitativos.El anlisis de esta teora permite comprender la capacidad de adaptacin del Hombre a los cambios del medio, ya que si todo fuese una ley inflexible, la especie humana habra desaparecido.Stanilaw Ulam un matemtico, seal que llamar ciencia no lineal al estudio del caos era como definir la zoologa como el estudio de los animales no elefantes Los Bilogos Moleculares empezaron a concebir las protenas como sistemas en movimiento . Los Fisilogos cambiaron su esquema clsico al considerar los rganos no como estructuras complejas de tipo esttico, sino como complejos de oscilaciones ya regulares, ya irregulares.De aqu naci la teora de los fractales que es una manera de ver lo infinito con el ojo de la mente y se descubri que toda la anatoma es de ndole fractal. Se comprob que el sistema circulatorio, digestivo, heptico urinario resultaron ser estructuras fractales. El ADN puede especificar un proceso repetido de bifurcacin y desarrollo. Se verific que los procesos caticos posibilitan al organismo el poder adaptarse a condiciones ambientales modificadas.El organismo es un conjunto de alternancias de orden y caos y la condicin fsica es la expresin de la adaptacin alcanzada..El esquema siguiente nos seala uno de los errores clsicos en el manejo del conocimiento :

La multi - segmentacin del todo, hace que en la mayora de los casos se pierda la visin de conjunto. Esto se aprecia en la Medicina Clsica, donde muchas veces el especialista deja de ver cosas y situaciones simples, porque presume que el enfermo cuando acude a un especialista, ya ha sido visto por un generalista.El siguiente esquema nos indica por el contrario, como acta el organismo respecto al conocimiento y a su resultante en el Comportamiento

Este esquema se denomina concepcin psicotrnicaEn la actualidad se busca la integracin de todo el conocimiento humano, sin barreras de ningn tipo, con la finalidad de obtener una visin nica centralizada en forma similar a como lo efecta el organismo .Esto produce un sinergismo de potenciacin entre todas las partes o componentes lo que genera un aumento de la capacidad de captacin y respuesta . Con ello se rescata la capacidad del organismo de desarrollar todas sus potencialidades Ese sinergismo aumenta la capacidad generadora de auto-rehabilitacin y auto-control que es la base natural del Sistema Autoinmune.El Hombre cuando aplica esta concepcin a su forma de vida logra un aumento de su capacidad captadora de informacin y una base amplia de tipo generalista, sin perder su capacidad especializada.Esto es el HOLISMO o sentido comn ya que el Ser Humano es y ser una entidad operacional de conjunto que funciona en forma unitaria y no segmentada.Este concepto de Holismo en el aspecto Salud se expresa grficamente en el esquema siguiente

TERMODINAMICAEs el campo de la fsica que describe y relaciona las propiedades fsicas de sistemas macroscpicos de materia y energa. Los principios de la termodinmica tienen una importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniera.Un concepto esencial de la termodinmica es el de sistema macroscpico, que se define como un conjunto de materia que se puede aislar espacialmente y que coexiste con un entorno infinito e imperturbable. El estado de un sistema macroscpico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presin o el volumen, lo que se conoce como variables termodinmicas Cuando un sistema macroscpico pasa de un estado de equilibrio a otro, se dice que tiene lugar un proceso termodinmicoCuando dos sistemas estn en equilibrio mutuo, comparten una determinada propiedad. Esta propiedad puede medirse, y se le puede asignar un valor numrico definidoSi 2 sistemas estn en equilibrio termodinmico con un tercero, se dice que se encuentran en equilibrio entre ellosPrimer principio de la termodinmica Cuando un sistema se pone en contacto con otro ms fro que l, tiene lugar un proceso de igualacin de las temperaturas de ambos.El primer principio es una ley de conservacin de la energa . El calor y el trabajo son mecanismos por los que los sistemas intercambian energa entre ellos.En cualquier mquina, hace falta cierta cantidad de energa para producir trabajo; es imposible que una mquina realice trabajo sin necesidad de energa. En el organismo humano sucede lo mismo.Requiere de energa suficiente y adecuada al trabajo a realizar. Estos elementos los denominamos nutrientesLa segunda ley de la termodinmica da una definicin precisa de una propiedad llamada ENTROPA. La Entropa puede considerarse como una medida de lo prximo o lejano que se halla un sistema respecto al equilibrio; Tambin puede considerarse como una medida del desorden (espacial y trmico) del sistema.Una neurona est polarizada, es decir, tiene una carga elctrica negativa en el interior de la membrana celular respecto al exterior. Esta carga normal celular es de 90 milivoltios. Cuando esta carga disminuye a menos de 50 milivoltios, la clula ........MUERE

El campo magnetico o potencial de membrana de toda clula flucta entre 90 y 70 milivoltios para estar viva y trabajar.Esto se debe a la libre circulacin de iones potasio con carga positiva a travs de la membrana celular, y al mismo tiempo, a la retencin de molculas grandes con carga negativa dentro de la clula. Los iones de sodio con carga positiva se mantienen en el exterior de la clula mediante un proceso activo.

Todas las clulas tienen esta diferencia de potencial, pero cuando se aplica a una clula nerviosa una corriente estimuladora se produce un suceso nico. Primero, los iones de potasio penetran en la clula, reduciendo su carga negativa (despolarizacin).En un cierto momento las propiedades de la membrana cambian y la clula se hace permeable al sodio, que entra en ella con rapidez y origina una carga neta positiva en el interior de la neurona. Esto se denomina el potencial de accinUna vez alcanzado este potencial en una zona de la neurona, ste se propaga a lo largo del axn mediante un intercambio de iones en unos puntos especficos llamados ndulos de Ranvier.

La amplitud del potencial de accin es autolimitado, debido a que una concentracin elevada de sodio en el interior origina la expulsin de la clula primero de iones potasio, y despus de sodio.Luego se restablece la carga negativa en el interior de la membrana celular, es decir la neurona se repolariza. El proceso completo dura menos de una milsima de segundo. Despus de un breve lapso, llamado periodo refractario, la neurona est en condiciones de repetir este proceso.Bibliografa recomendada sobre el tema:Wiener Norbert Nonlinear prediction and dinamics. Ed.P.Pasani (MIT press 1891)Sparrow Colin The Lorenz Equations,bifurcations,Chaos and Strange attracors.Springer-Verlag 1982Khun.Thomas The Structure of Scientific revolution Chicago.U.of Chicago Press 1970Selected Studies in Scientific tradition and change U.of Chicago Press 1977Wath are Scientific revolutions. Paper # 18 Center of Cognitive Science MIT Press 1980David Susuki. La teora del caos . Canadian Broadcasting Corp. 1994James Gleick Caos.La creacin de una Ciencia. Editorial Seix-Barral1998J.Maynard Smith. Mathematical Ideas in Biology 1968Harvey J. Gold. Mathematical modelling of Biological SystemsSmale S. Differentiable Dynamical System Bulletin of the American Mathemativcal Society 1967Fin Mdulo II