Significado y Definición de Bioelectricidad

La bioelectricidad es el estudio de los flujos eléctricos producidos dentro de los cuerpos de los seres vivos en diferentes porciones y con funciones particulares. Los nervios, por ejemplo, transmiten comandos de acción y estímulo del sistema nervioso a todos los demás sistemas a través de señales bioeléctricas que son esenciales para mantener la salud y la homeostasis.

La electricidad ordinaria, que se utiliza para hacer que los dispositivos electrónicos funcionen, ocurr a través del movimiento de electrones.  La bioelectricidad está relacionada con la generación de corriente eléctrica gracias al flujo de iones cargados entre diferentes membranas o células.

Bioelectricidad Humana

La piel humana tiene actividad bioeléctrica constante. Su potencial es bajo y su capacidad de conducción varía según el grado de hidratación, el nivel de estrés y las condiciones patológicas. La piel tiene bioelectricidad gracias a la capacidad de las células de la epidermis de internalizar cationes, lo que hace que el ambiente externo se sature con aniones.

Esta diferencia potencial se conoce como la resistencia galvánica de la piel. La medición de las corrientes eléctricas producidas en el cuerpo humano ha sido utilizada durante muchas décadas por la medicina para diagnosticar enfermedades.

Las pruebas como electrocardiogramas y electroencefalogramas miden los potenciales bioeléctricos en la superficie de la piel para medir los niveles de estímulo en órganos específicos como el corazón y el cerebro.

Las células del sistema nervioso son conocidas por su capacidad de comunicarse a través de estímulos eléctricos y químicos. Esto ocurre tanto entre las neuronas como entre los nervios y las células musculares. Los estímulos eléctricos pueden recorrer todo el cuerpo en menos de un segundo.  Lo que induce la contracción muscular o provoca la liberación de sustancias (como las hormonas) para regular las funciones corporales.

Funciones de la Bioelectricidad

Otras funciones asociadas con la bioelectricidad ya se han descrito en diferentes grupos de animales. Se sabe, por ejemplo, que la capacidad regenerativa de los tejidos en reptiles y anfibios está directamente relacionada con los estímulos eléctricos.

En estos animales, los gradientes de voltaje parecen ser capaces de dirigir el patrón de crecimiento de las células madre multipotentes sin remodelar o editar el ADN. Los experimentos de argot mostraron que el control del flujo de iones H + y Na + es crucial en la generación de un potencial eléctrico que estimula la regeneración de colas completas, compuestas de piel, músculos y médula espinal.

El consenso general es que las células involucradas en la reconstrucción de tejidos migran y se dividen en una dirección establecida por la electrostática, siendo el tejido dañado un polo cargado positivamente.

Los estudios de biofísica han demostrado que la bioelectricidad de la piel humana también está involucrada en los procesos de reparación de heridas. Se establece una corriente eléctrica directa entre la piel y los tejidos más profundos del cuerpo cuando hay daño superficial, y esta corriente unidireccional se interrumpe cuando se repara la herida.

En los lugares lesionados hay un cambio en el potencial eléctrico normal, lo que provoca la atracción de macrófagos, fibroblastos e induce la excreción de factores de proliferación celular.

Tratamiento contra el Cáncer

Pero recientemente, los investigadores han estado explorando el papel de la comunicación eléctrica celular como un objetivo potencial en la lucha contra el cáncer. Durante la metástasis de los tejidos cancerosos hay un cambio en el potencial bioeléctrico, específicamente relacionado con la despolarización del potencial de reposo.

La radiación ultravioleta, las drogas y la inducción de la expresión génica de los canales iónicos pueden conducir a la hiperpolarización de las membranas. Que tiene un efecto supresor tumoral.

Los descubrimientos de la polarización de la membrana también han llevado al desarrollo de mecanismos de detección de cáncer no invasivos, al medir los potenciales eléctricos de los tejidos del cuerpo objetivo.

Conceptos sobre Bioelectricidad

La bioelectricidad es el estudio de los flujos eléctricos producidos en el interior de los cuerpos de los seres vivos en diferentes porciones y con funciones particulares.

Los nervios , por ejemplo, transmiten comandos de acción y estímulo desde el sistema nervioso a todos los demás sistemas a través de señales bioeléctricas que son esenciales para mantener la salud y la homeostasis.

Mientras que la electricidad ordinaria, utilizada para hacer funcionar los dispositivos electrónicos, se produce a través del movimiento de electrones, la bioelectricidad está relacionada con la generación de corriente eléctrica gracias al flujo de iones cargados entre diferentes membranas o células.

La piel humana tiene una actividad bioeléctrica constante. Su potencial es bajo (del orden de microvoltios, mV) y su capacidad conductora varía según el grado de hidratación, nivel de estrés y condiciones patológicas.

La piel tiene bioelectricidad gracias a la capacidad de las células de la epidermis para internalizar cationes (iones cargados positivamente), provocando que el ambiente externo se sature de aniones (iones negativos). Esta diferencia de potencial se conoce como resistencia galvánica de la piel.

La medición de las corrientes eléctricas producidas en el cuerpo humano ha sido utilizada durante muchas décadas por la medicina.para diagnosticar enfermedades.

Pruebas como electrocardiogramas y electroencefalogramas miden los potenciales bioeléctricos en la superficie de la piel para medir los niveles de estímulo en órganos específicos como el corazón y el cerebro .

Las células del sistema nervioso son conocidas por su capacidad para comunicarse a través de estímulos eléctricos y químicos. Esto ocurre tanto entre neuronas como entre nervios y células musculares.

Los estímulos eléctricos pueden viajar por todo el cuerpo en menos de un segundo, induciendo la contracción muscular o provocando la liberación de sustancias (como hormonas ) para regular las funciones corporales.

Otras funciones asociadas con la bioelectricidad ya se han descrito en diferentes grupos de animales.

Se sabe, por ejemplo, que la capacidad regenerativa de los tejidos en reptiles y anfibios está directamente relacionada con los estímulos eléctricos.

En estos animales, los gradientes de voltaje parecen ser capaces de dirigir el patrón de crecimiento de las células madre multipotentes sin remodelar o editar el ADN.

Los experimentos de jerga mostraron el control del flujo de iones H + y Na +como crucial en la generación de un potencial eléctrico que estimule la regeneración de colas completas, compuestas por piel, músculos y médula espinal.

El consenso general es que las células involucradas en la reconstrucción de tejidos migran y se dividen en una dirección establecida por la electrostática , siendo el tejido dañado un polo con carga positiva.

Los estudios biofísicos han demostrado que la bioelectricidad de la piel humana también está involucrada en los procesos de reparación de heridas.

Se establece una corriente eléctrica directa entre la piel y los tejidos más profundos del cuerpo cuando hay daño superficial, y esta corriente unidireccional se interrumpe cuando se repara la herida.

Así, en los lugares lesionados se produce un cambio en el potencial eléctrico normal, lo que provoca la atracción de macrófagos , fibroblastos e induce la excreción de factores de proliferación celular.

Pero recientemente, los investigadores han explorado el papel de la comunicación eléctrica celular como un objetivo potencial en la lucha contra el cáncer. Durante la metástasis de tejidos cancerosos, hay un cambio en el potencial bioeléctrico, específicamente relacionado con la despolarización del potencial en reposo.

La radiación ultravioleta , los fármacos y la inducción de la expresión génica de los canales iónicos pueden conducir a la hiperpolarización de las membranas, lo que parece tener un efecto supresor de tumores.

Los hallazgos de la polarización de la membrana también han llevado al desarrollo de mecanismos de detección de cáncer no invasivos mediante la medición de los potenciales eléctricos de los tejidos corporales diana.

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