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DEUM
corazón s m 1 Órgano muscular que impulsa la sangre y es propio de los vertebrados. En los seres humanos se encuentra casi en el centro del tórax, ligeramente hacia la izquierda: los latidos del corazón 2 Órgano que, en algunos otros animales, como los moluscos y las arañas, impulsa una sustancia (hemolinfa) que tiene funciones semejantes a la de la sangre de los vertebrados 3 Parte central, media, más importante o valiosa de algo: «De entrada nos dieron corazones de alcachofa en salsa blanca», corazón de una fruta, corazón de una máquina 4 Parte del ser humano considerada como centro de los sentimientos, las virtudes, las pasiones y la vida misma 5 Atravesarte, arrancarte, encogérsele, partirle, romperle el corazón a alguien Producir o sentir dolor, pena o compasión 6 Dolor de corazón Pena o arrepentimiento por algo 7 Tocarle algo o alguien el corazón a una persona Despertar la compasión o la misericordia de alguien 8 Encogérsele, helársele a alguien el corazón Sentir miedo o terror: «Cuando me rodearon se me encogió el corazón» 9 Abrirle a alguien el corazón, hablar o actuar con el corazón en la mano Hablar con confianza o actuar alguien con sinceridad, con honradez 10 Poner o dejar el corazón en algo Hacer algo con la mejor voluntad y el mayor esfuerzo: dejar el corazón en la cancha 11 Dolor de corazón En el sureste, gastritis 12 Carta con esta figura, de color rojo, que pertenece a la baraja francesa o inglesa y carta que lo tiene: el as de corazones.
⇨ definição - Wikipedia
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corazones (n.m.p.)
corazón (n.)
adorador, amado, amante, amor, ángel, angelito, bombón, cariñito, cariño, centro, chato, cielo, cortejador, crítico, de corazón en forma, encanto, en forma de corazón, galán, galanteador, guapo, meollo, parte más espesa, pochola, pretendiente, querida, querido, sol, vida, tesoro (figurado)
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Ver também
corazón (n.m.)
↘ cardíaco
⇨ afección del corazón • ataque al corazón • cirugía a corazón abierto • con el corazón • con el corazón partido • con todo el corazón • corazón artificial • corazón biauricular • corazón de la cuidad • corazón partido • corazón que no siente • de corazón • de corazón duro como una piedra • de corazón en forma • de corazón... • de todo corazón • dedo corazón • dedo del corazón • del corazón latido • dolor de corazón • dureza de corazón • en forma de corazón • enfermedad del corazón • gran corazón • hacer de tripas corazón • infarto de corazón • latido del corazón • línea del corazón • mal de corazón • monitor de corazón • periodista del corazón • prensa del corazón • quitar el corazón a • sin corazón • tierno de corazón • transplante de corazón • trasplantación de corazón • trasplante de corazón • válvula del corazón
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(programa de television) • ¿Dónde estás corazón? (programa de televisión) • Órgano del Colegio del Sagrado Corazón (Granada)
corazones (s. pl.)
famille de carte (fr)[Classe]
chose en forme de cœur (fr)[ClasseParExt.]
(colorado; encarnado; rojo)[Caract.]
major suit (en)[membre]
baraja, carta, naipe[Hyper.]
corazón (n.)
corazón (n.)
corazón (n.)
centro[Hyper.]
quitar el corazón a[Dérivé]
corazón (n.)
en forma de corazón; de corazón en forma[ClasseHyper.]
collier (fr)[DomainDescrip.]
corazón (s.)
corazón (s.) [anatomía]
víscera[Hyper.]
corazón (s.) [figurado]
milieu essentiel de qqch (fr)[Classe]
âtre d'une cheminée (fr)[DomainDescrip.]
[ au cœur de ] (fr)[Syntagme]
corazón (s.)
fruit à noyau (fr)[Classe...]
grain (fr)[termes liés]
agrumes (fr)[DomainDescrip.]
graine (fr)[DomainDescrip.]
raisin (fr)[DomainDescrip.]
hueso, pepita, semen, semilla[Hyper.]
corazón (s.)
partie essentielle d'une chose (fr)[Classe]
ce qu'il y a de plus important (fr)[Classe]
tuyau d'orgue (fr)[DomainDescrip.]
problème (fr)[DomainDescrip.]
Wikipedia
Corazones | |||||
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Álbum de estudio de Los Prisioneros | |||||
Publicación | 20 de mayo de 1990 31 de agosto de 2011 (remasterizado)[1] |
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Grabación | Los Ángeles, California | ||||
Género(s) | Rock, New wave, Synthpop, Electro-Dance, Rap | ||||
Duración | 45:26 | ||||
Discográfica | EMI Music 7 94888 2 Capitol H2H 42365 |
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Productor(es) | Gustavo Santaolalla | ||||
Cronología de Los Prisioneros | |||||
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Corazones es un álbum de la banda chilena Los Prisioneros lanzado en 1990, aunque para algunos fanáticos el primer disco solista de Jorge González, producido por el famoso productor argentino Gustavo Santaolalla, en conjunto con Anibal Kerpel para EMI Odeón Chilena. Fue grabado, mezclado y masterizado en Los Ángeles, California.
La banda deja atrás la línea de crítica social en sus letras para comenzar una nueva etapa mucho más romántica y de corte electrónico, junto con el apoyo de Cecilia Aguayo en teclados y de Robert Rodríguez en guitarra. Este fue también, el primer disco que editarían sin el guitarrista Claudio Narea, aunque este aporto en las grabaciones iniciales.
Una vez terminado el proceso de promoción del disco, el cual culminaría con dos presentaciones en la edición del año 1991 del Festival de Viña del Mar, la banda pasaría a disolverse para luego regresar a los escenarios en 2001.
En el extranjero, la distribución del álbum estuvo a cargo de Capitol Records.
En abril de 2008 Corazones fue escogido como el noveno mejor disco chileno de todos los tiempos, según la versión chilena de la revista Rolling Stone. De esta manera, comparte un importante lugar en la historia musical de Chile, en conjunto con otros de sus discos : La voz de los '80 (posicionada en el tercer lugar), y Pateando Piedras (en el décimo quinto).[2] El año 2011 fue remasterizado junto con los álbumes La cultura de la basura, Pateando piedras y La voz de los '80.
Contenido |
La portada de Corazones representa un hombre de camisa blanca ensangrentada. «Recién sabíamos que Claudio se había ido. Era bien extraño hacer fotos sin él», recordó Fonseca.[3] La mancha, pintura. La camisa, comprada especialmente para la ocasión por Fonseca en departamento en los altos del Almacenes París de Lyon con 11 de septiembre. El modelo con sangre en su corazón, Jorge González.[3]
Todas las canciones escritas y compuestas por Jorge González.
Cara 1 | |||||||||
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N.º | Título | Vocalista principal | Duración | ||||||
1. | «Tren al sur» | Jorge González | 5:34 | ||||||
2. | «Amiga mía» | Jorge González | 4:01 | ||||||
3. | «Con suavidad» | Jorge González | 5:08 | ||||||
4. | «Corazones rojos» | Jorge González | 4:33 | ||||||
5. | «Cuéntame una historia original» | Jorge González | 3:46 | ||||||
22:27 |
Cara 2 | |||||||||
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N.º | Título | Vocalista principal | Duración | ||||||
6. | «Estrechez de corazón» | Jorge González | 6:21 | ||||||
7. | «Por amarte» | Jorge González | 3:32 | ||||||
8. | «Noche en la ciudad (Fiesta!)» | Jorge González | 4:57 | ||||||
9. | «Es demasiado triste» | Jorge González | 3:22 | ||||||
20:55 |
El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un órgano musculoso y cónico situado en la cavidad torácica. Funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Su tamaño es un poco mayor que el puño de su portador . El corazón está dividido en cuatro cámaras o cavidades: dos superiores, llamadas aurícula derecha (atrio derecho) y aurícula izquierda (atrio izquierdo), y dos inferiores, llamadas ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.[1] El corazón es un órgano muscular autocontrolado, una bomba aspirante e impelente, formado por dos bombas en paralelo que trabajan al unísono para propulsar la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Las aurículas son cámaras de recepción, que envían la sangre que reciben hacia los ventrículos, que funcionan como cámaras de expulsión. El corazón derecho recibe sangre poco oxigenada desde:
La vena cava inferior y la vena cava superior vierten la sangre poco oxigenada en la aurícula derecha. Esta la traspasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, y desde aquí se impulsa hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, separadas del ventrículo derecho por la válvula pulmonar.
Una vez que se oxigena a su paso por los pulmones, la sangre vuelve al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, entrando en la aurícula izquierda. De aquí pasa al ventrículo izquierdo, separado de la aurícula izquierda por la válvula mitral. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre es propulsada hacia la arteria aorta a través de la válvula aórtica, para proporcionar oxígeno a todos los tejidos del organismo. Una vez que los diferentes órganos han captado el oxígeno de la sangre arterial, la sangre pobre en oxígeno entra en el sistema venoso y retorna al corazón derecho.
El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole (auricular y ventricular) y diástole.
Se denomina sístole a la contracción del corazón (ya sea de una aurícula o de un ventrículo) para expulsar la sangre hacia los tejidos.
Se denomina diástole a la relajación del corazón para recibir la sangre procedente de los tejidos.
Un ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación y llenado ventricular (diástole) seguida de una fase contracción y vaciado ventricular (sístole). Cuando se utiliza un estetoscopio, se pueden distinguir dos ruidos:
El término cardíaco hace referencia al corazón en griego: καρδια kardia.
Contenido |
El corazón es un órgano musculoso hueco cuya función es bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo. Se sitúa en la parte inferior del mediastino medio en donde está rodeado por una membrana fibrosa gruesa llamada pericardio. Esta envuelto laxamente por el saco pericárdico que es un saco seroso de doble pared que encierra al corazón. El pericardio esta formado por un capa Parietal y una capa visceral. Rodeando a la capa de pericardio parietal está la fibrosa, formado por tejido conectivo y adiposo. La capa serosa del pericardio interior secreta líquido pericárdico que lubrica la superficie del corazón, para aislarlo y evitar la fricción mecánica que sufre durante la contracción. Las capas fibrosas externas lo protegen y separan.
El corazón se compone de tres tipos de músculo cardíaco principalmente:
Estos se pueden agrupar en dos: músculos de la contracción y músculos de la excitación. A los músculos de la contracción se les encuentran: músculo auricular y músculo ventricular; a los músculos de la excitación se encuentra: fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas.
El corazón se localiza en la parte inferior del mediastino medio, entre el segundo y quinto espacio intercostal, izquierdo. El corazón está situado de forma oblicua: aproximadamente dos tercios a la izquierda del plano medio y un tercio a la derecha. El corazón tiene forma de una pirámide inclinada con el vértice en el “suelo” en sentido anterior izquierdo; la base, opuesta a la punta, en sentido posterior y 3 lados: la cara diafragmática, sobre la que descansa la pirámide, la cara esternocostal, anterior y la cara pulmonar hacia la izquierda.
De adentro hacia afuera el corazón presenta las siguientes capas:
El corazón se divide en cuatro cámaras o cavidades cardíacas, dos superiores atrios o aurículas y dos inferiores o ventrículos. Los atrios reciben la sangre del sistema venoso, pasan a los ventrículos y desde ahí salen a la circulación arterial. El atrio derecho y el ventrículo derecho forman el corazón derecho. Recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo, que desemboca en el atrio derecho a través de las venas cavas, superior e inferior. El atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo forman el corazón izquierdo. Recibe la sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las cuatro venas pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre está oxigenada y proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la arteria aorta para distribuirla por todo el organismo.
El tejido que separa el corazón derecho del izquierdo se denomina septo o tabique. Funcionalmente, se divide en dos partes no separadas: la superior o tabique interauricular, y la inferior o tabique interventricular. Este último es especialmente importante, ya que por él discurre el fascículo de His, que permite llevar el impulso eléctrico a las partes más bajas del corazón.
Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, evitando que exista reflujo retrógrado. Están situadas en torno a los orificios atrioventriculares (o aurículo-ventriculares) y entre los ventrículos y las arterias de salida. Son las siguientes cuatro:
Gracias al estudio del médico valenciano Francisco Torrent y Guasp se ha podido conocer mejor, la formación (en términos evolutivos), y funcionamiento a nivel mecánico del corazón. El doctor Torrent y Guasp descubrió, gracias a sus investigaciones, que la parte ventricular del corazón era una banda con continuidad muscular que se replegaba sobre ella misma en forma de hélice durante el desarrollo embrionario, esto es, que el corazón es un músculo enrollado sobre si mismo
El músculo cardíaco es miogénico. Esto quiere decir que a diferencia del músculo esquelético que necesita de un estímulo consciente o reflejo, el músculo cardíaco se excita a sí mismo. Las contracciones rítmicas se producen espontáneamente, así como su frecuencia puede ser afectada por las influencias nerviosas u hormonales, como el ejercicio físico o la percepción de un peligro.
La estimulación del corazón está coordinada por el sistema nervioso autónomo, tanto por parte del sistema nervioso simpático (aumentando el ritmo y fuerza de contracción) como del parasimpático (reduce el ritmo y fuerza cardíacos).
La secuencia de las contracciones es producida por la despolarización (inversión de la polaridad eléctrica de la membrana debido al paso de iones activos a través de ella) del nodo sinusal o nodo de Keith-Flack (nodus sinuatrialis), situado en la pared superior de la aurícula derecha. La corriente eléctrica producida, del orden del microampere, se transmite a lo largo de las aurículas y pasa a los ventrículos por el nodo auriculoventricular (nodo AV o de Aschoff-Tawara) situado en la unión entre los dos ventrículos, formado por fibras especializadas. El nodo AV sirve para filtrar la actividad demasiado rápida de las aurículas. Del nodo AV se transmite la corriente al fascículo de His, que la distribuye a los dos ventrículos, terminando como red de Purkinje.
Este sistema de conducción eléctrico explica la regularidad del ritmo cardíaco y asegura la coordinación de las contracciones auriculoventriculares. Esta actividad eléctrica puede ser analizada con electrodos situados en la superficie de la piel, llamándose a esta prueba electrocardiograma, ECG o EKG.
Las células cardíacas derivan en el embrión de dos territorios distinos de poblaciones celulares llamados "campos cardíacos. El ventrículo izquierdo deriva del primer campo, en tanto que el derecho deriva del segundo. Durante mucho tiempo se ha encontrado que las células musculares cardíacas del segundo campo tenían marcadores que lo situaban como un derivado de la mandíbula inferior. Trabajos de investigación realizados en el tunicado Ciona intestinalis muestran que las células cardíacas también producen células musculares del sifón atrial, puesto que poseen los marcadores Islet y Tbx1/10. El trabajo concluye que en antepasado común de tunicados y vertebrados poseían precursores totipotenciales del músculo cardiofaríngeo, que derivarían en el segundo campo cardíaco por relocalización.[5]
"El corazón de las criaturas es la fundación de la vida, el principio de todo del sol del microcosmos, donde toda la vegetación depende, del vigor y la fuerza del flujo" William Harvey (1628)
Ubicación
El sistema circulatorio es el primer sistema funcional del embrión de un vertebrado amnionata en desarrollo, el corazón es el primer órgano que funciona en este embrión. La formación de este se presenta por la elevación de las dos capas de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, es decir la capa esplacnica dorsal y la capa esplacnica ventral. (Scott, 2006 ) El origen de la formación del corazón empieza en la línea primitiva del embrión amniota, alrededor del nodo de Hensen (Colas, 2000). Su origen parte por un tipo de células conocidas como las células cardiogénicas del mesodermo, se dividen en dos grupos:
- Especificación de las células cardiacas precursoras: La especificación de las células cardiacas precursoras, se encuentra inducida por dos cascadas de señalización que son BMP y FGF. Estas dos rutas están ubicadas en el endodermo posterior y solo funcionan si se remueve el endodermo anterior previamente. La señal que previene del endodermo estimula factores de transcripción como el BMP 2 (Nascone, 1995), permitiendo de esta manera la especificación de las células cardiacas en: células endocárdicas y endoteliales, células auriculares miocárdicas y células ventriculares miocárdicas. Dando lugar al tejido endocárdico, miocárdico, las aurículas y los ventrículos. Posterior a la especificación empieza la migración
- Migración de las células cardiacas precursoras: La migración empieza entre el endodermo y el ectodermo, ubicando el corazón en el medio del organismo amniota. Se asume que el direccionamiento es causado por el intestino anterior y es impulsado por un gradiente de fibroquistina que permite el movimiento de las células de la región anterior a la posterior. Este proceso tiene que ser regulado con alta precisión ya que permite la formación de un corazón sano y en buen estado Si este proceso no es el adecuado. Se han reportado mutantes como el cardia bifada , es decir dos corazones en organismo como pollo y ratón (DeHaan, 1959)
Formación del los ejes antero posterior y dominós cardiacos
La formación de los ejes antero-posteriores son los que van a permitir que el organismo presente un sistema de sangre oxigenada y sangre no oxigenada, es decir llevará al ingreso y la expulsión de la sangre dentro del órgano, formando las vías de conducción, arterias y las venas y de esta manera dirigiendo la entrada y salida de la sangre para realizar el transporte. Se ha comprobado este fenómeno mediante RA sintetasa (Marcos S. Simões-Costa, 2005) Diferenciación: La diferenciación de las células cardiacas esta expresada por dos genes fundamentales, estos son la expresión de GATA4 y NKx 2-5, por medio de estos dos factores de transcripción son activadas las cascadas moleculares que codifican el BMP Y el FGF para realizar la migración de las células y de esta manera se logra la formación de los tejidos cardiacos como lo son el endocardio el miocardio y el pericardio. Los ventrículos y las aurículas son desarrollados posteriormente y se diferencian por la expresión de BMP 10 en el medio del órgano. Luego este las orienta al lado dorsal y ventral según llegando a la formación de la aurícula derecha, aurícula izquierda (anterior), ventrículo derecho y ventrículo izquierdo (posterior). Según la cantidad de sangre bombeada o recibida la concentración de BMP cambia siendo más grande en el ventrículo izquierdo y más pequeño en la aurícula derecha. La dirección es brindada por la familia de genes Tbx los cuales orientan la ubicación de las cámaras. Limitando el espacio que cada una de estas debe ocupar (Jorge L. Sepulveda, 1998) Finalmente las N-caderinas son expresadas para la formación del pericardio dando la rigidez del músculo y estableciendo la conexión de los tejidos.
Plegaje y formación:
Aunque la formación de las cámaras ya se encuentra determinada por las familias de genes anteriormente nombradas, el corazón en sus primeros estadios es un tabique vertical. Se presenta en mamíferos cercano a los 21 días de desarrollo, en la parte más anterior del tabique se ubica el saco aórtico en la parte más posterior se ubican las venas vitelinas, luego de dos semanas el tubo cardiaco sufre una inversión de esta manera las venas vitelinas se ubican debajo del saco aórtico dando origen a las aurículas, el saco aórtico da origen a la aorta, las arterias coronarias y la arteria pulmonar y por último el tejido ubicado en el medio del tubo da origen a los ventrículos después de los 33 días de desarrollo las cuatro cámaras cardiacas se encuentran definidas y el órgano late desde este estadio hasta el desarrollo del adulto. (Linask, 2003)
El origen del corazón y del resto del aparato circulatorio esta dado por la diferenciación del mesénquima producto de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, la diferenciación de estas células mesenquimáticas da origen a hemangioblastos los cuales se pueden diferenciar en:
la forma mas primitiva del corazón es una estructura conocida como asa cardiaca, esta asa cardiaca consta de 4 partes en sentido caudo-craneal:
para darle la forma correcta al corazón, el asa cardiaca realiza dos pliegues a nivel del bulbo arterial y de la aurícula primitiva de la siguiente forma:
este plegamiento hace que la aurícula primitiva quede por encima del ventrículo y el seno venoso en la parte posterior del corazón entre la aurícula y el ventrículo, a su vez hace que la porción proximal del bulbo arterial quede a nivel del ventrículo primitivo
en la cuarta semana de vida intrauterina ocurren cuatro procesos de tabicación interna del corazón, formando definitivamente ambos ventrículos y aurículas, y a su vez dividiendo la arteria pulmonar de la aorta, estos procesos son los siguientes:
Las almohadillas dorsal y ventral, crecen mas rápido que las laterales por lo cual se unen y forman un tabique conocido como Septum Intermedio, el crecimiento de las almohadillas laterales permite reducir la luz de los orificios auriculo-ventriculares formados.
Tabicación Interventricular: el tabique resultante de este proceso tiene una porción caudal muscular y una porción craneal membranosa, la porción muscular se forma por el piso de los ventrículos, la porción membranosa se forma por tejido conectivo producto del tabique muscular y el Septum Intermedio.
Colas, e. a. (2000). Conotruncal myocardium arises from a secondary heart field. Development . DeHaan, R. L. (1959). Cardia bifida and the development of pacemaker function in the early chick heart. Developmental Biology . Jorge L. Sepulveda, e. a. (1998). GATA-4 and Nkx-2.5 Coactivate Nkx-2 DNA Binding Targets: Role for Regulating Early Cardiac Gene Expression. Linask, K. K. (2003). Regulation of heart morphology: Current molecular and cellular perspectives on the coordinated emergence of cardiac form and function. birth defects research . Marcos S. Simões-Costa, M. V. (2005). The evolutionary origin of cardiac chambers. Nascone, M. (1995). Anterior Endoderm Is Sufficient to Rescue Foregut Apoptosis and Heart Tube Morphogenesis in an Embryo Lacking Retinoic Acid. Scott, G. F. (2006 ). Developmental biology. Sinauuer Asosociates, Inc.
Conteùdo de sensagent
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