Posted by the Editor on Aug 22, 2010 in Shiva | 0 comments
“Conocernos a nosotros mismos para evolucionar sin sufrimientos, disfrutando plenamente de la vida.â€
VIBRANDO EN DIFERENTES NIVELES
Electrólitos en el cuerpo humano
Nuestra vida comenzó en una cuna acuosa de lÃquido amniótico y por nuestra garganta pasa cada año una cantidad igual a cinco veces nuestro peso en agua. Es un nutriente indispensable, al punto de que se puede sobrevivir un mes sin comer, pero apenas se toleran unos pocos dÃas sin beber de esta fuente de vida. ¿Cuál es la razón?
Escurridiza como es, el agua participa en casi todos los procesos que tienen lugar en el organismo. Actúa como solvente, lubricante, refrescante y agente de transporte. Es necesaria tanto para evitar la fricción entre los distintos órganos, deshacerse de las toxinas, llevar los nutrientes a destino o regular la temperatura del cuerpo a través de la transpiración. Por cierto, es el medio propicio donde se realizan las reacciones quÃmicas celulares.
Producción de energÃa |
A partir de la primera ley de la termodinámica uno puede escribir
![]() |
(1)
|
La ecuación (1) aplicada al cuerpo humano implica la producción interna de energÃa por unidad de tiempo, basada en el metabolismo, que es el término
U/
t, la pérdida o ganancia de calor por unidad de tiempo, dado por
Q/
t, y la consideración del trabajo realizado por unidad de tiempo,
W/
t. En todos los casos se trata entonces de valores de energÃa dividido por tiempo, o sea, potencia (en Watt).
Este capÃtulo se centrará en la forma que toma el término del lado izquierdo de esta ecuación en el caso de los seres humanos. Una discusión más completa, la que incluirá varios procesos de pérdida o de ganancia de calor en los animales en general, se realizará más adelante, en el capÃtulo Regulación de la Temperatura en los Animales de Sangre Caliente.
Es sabido que una forma de conocer el aporte energético de los alimentos es midiendo directamente cuánto calor liberan en un proceso de combustión. Ello permite asignar tasas de producción, en kJ/g, por ejemplo, a los diferentes tipos de alimentos. Asà se ha determinado, por ejemplo, que el aporte energético de las grasas es de 38,9 kJ/g. Midiendo el aporte de cada tipo de alimento es posible entonces conocer cuánta energÃa interna ha ganado el cuerpo por metabolismo, si se conoce la cantidad y el tipo de alimentos consumidos.
Si bien el proceso anterior es, en principio, sencillo de realizar, en muchos casos se torna impráctico, sobre todo si se desea analizar el balance energético de animales. ¿Cómo saber qué tipo de alimento y en qué cantidad consumió una larva, por ejemplo? Afortunadamente la naturaleza ha provisto un modo alternativo muy sencillo de determinar el contenido energético de los alimentos consumidos. El asunto es que, si bien los distintos tipos de alimentos tienen un aporte distinto de energÃa, este aporte de energÃa es casi independiente del tipo de alimento si se expresa en consumo de oxÃgeno respirado. En otras palabras, si bien el aporte energético de las grasas es prácticamente el doble del de las proteÃnas, por ejemplo, la cantidad de energÃa obtenida por litro de oxÃgeno respirado es muy similar en ambos casos. Y lo mismo sucede con otros tipos de alimento, como muestra la siguiente tabla (tomada del Kane y Sternheim):
| Alimento |
Hidratos de carbono
|
ProteÃnas
|
Grasas
|
Etanol
|
Promedio
|
| Contenido energético por unidad de masa (kJ/g) |
17,2
|
17,6
|
38,9
|
29,7
|
—
|
| Equivalente energético del oxÃgeno (kJ/litro) |
21,1
|
18,7
|
19,8
|
20,3
|
20,2
|
Esto implica que se puede deducir la ganancia energética de un organismo midiendo sólo la cantidad de oxÃgeno respirado, sin necesidad de medir qué tipos de alimentos consumió ni en qué cantidad. Simplemente se mide la cantidad de litros de oxÃgeno respirado, y se multiplica esa cantidad de litros por 20,2, para obtener el número de kJ que ha ganado el organismo en estudio. Las técnicas para medir la cantidad de oxÃgen respirado dependen del tipo de animal que esté siendo estudiado. En animales grandes simplemente se les instala una mascarilla de oxÃgeno. En larvas marinas, por ejemplo, se mide directamente el contenido de oxÃgeno disuelto en la muestra de agua. Técnicas modernas de medir la tasa de respiración incluyen el uso de isótopos e incluso la implantación de pequeños cristales piezoeléctricos (de diámetros de un par de milÃmetros) en los animales, de modo que las inhalaciones y exalaciones quedan grabadas electrónicamente.
SOMOS ENERGIA VIBRANDO A NIVELES QUE GENERA MATERIA:
En ese gran Espacio Total encontramos que el Ser Humano es más que una entidad biológica. El Ser Humano es: EspÃritu, Alma, Conciencia, Mente, Emociones y Sentimientos que, para expresarse, requiere de un cuerpo, y se manifiesta en distintos planos, niveles y vibraciones. El cuerpo fÃsico esta formado por diferentes tipos de células. Cada sistema, órgano, glándula o tejido esta constituido con estas unidades biológicas. Las células funcionan como pequeñas fabricas, reciben la “materia prima†que proviene de los alimentos y la transforma en “producto terminado†como hormonas y enzimas para utilizarse en otros sitios.