Energía y requerimientos energéticos

Description

Grado Superior Alimentación Equilibrada Note on Energía y requerimientos energéticos, created by Nichi Norris on 18/10/2021.
Nichi Norris
Note by Nichi Norris, updated more than 1 year ago
Nichi Norris
Created by Nichi Norris over 2 years ago
8
0

Resource summary

Page 1

La energía es la capacidad para realizar un trabajo. La bioenergética estudia las transformaciones energéticas en los seres vivos. Autótrofos. Heterótrofos.  Reacciones de oxidación. METABOLISMO: conjunto de reacciones químicas que sufren los nutrientes en el interior del organismo. Anabolismo: síntesis o construcción, procesos de reducción. Sustancias complejas a partir de sencillas. Se consume energía. Se forman tejidos. Endergónicas. Catabolismo: degradación o combustión, procesos de oxidación. Sustancias sencillas a partir de sustancias complejas. Se libera energía. Se produce energía por degradación. Espontáneas.   La energía en los seres humanos procede de los nutrientes. GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y PROTEÍNAS.  Vitaminas y minerales carecen de poder energético, pero son esenciales para los tejidos y algunas reacciones.   La energía liberada en la oxidación, no es directamente utilizada por las células. Debe ser transformada en E. química utilizable. EJ: ATP. (trifosfato de adenosina). Este la amacena y la libera cuando es degradado. Lo entendemos como la moneda universal de energía. No se produce constantemente, sino en función de las necesidades de la célula.   Para sintetizar ATP, existen dos mecanismos: -Fosforilación a nivel de sustrato -Fosforilación oxidativa: Transporte activo de electrones a través de proteínas ubicadas en la membrana de las mitocondrias (crestas mitocondriales). Se libera energía que es utilizada por la ATP-sintetasa     FUNCIONES DE LA ENERGÍA EN EL ORGANISMO -Reacciones bioquímicas: síntesis y mantenimiento de tejidos. (energía química) -Conducción eléctrica de la actividad nerviosa (energía eléctrica) -Contracción muscular (energía mecánica) -Producción de calor (energía térmica) -RESERVA (energía química)   UNIDADES DE MEDICIÓN DE ENERGÍA kJ y kcal. 1kJ = 0,24 kcal  1kcal = 4,2 kJ     VALOR ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS, según Atwater CH--> 4kcal/g Prot-->4kcal/g Líp-->9kcal/g Fibra-->2kcal/g Alcohol-->7kcal/g     BALANCE ENERGÉTICO Balance energético = ingreso energético - gasto energético Si el ingreso es igual al gasto, el individuo está en equilibrio energético/balance cero. Lo que en un adulto supone que mantiene su peso. Si el ingreso es mayor al gasto, el balance es positivo, por lo que se engordará. Si el ingreso es menor al gasto, el balance es negativo, se adelgazará.   Se recomienda mantener un peso adecuado, siendo este el que proporciona mayor esperanza de vida, salud óptima y riesgo mínimo de enfermedades.     COMPONENTES DEL GASTO DE ENERGÍA La energía satisface 3 necesidades: -metabolismo basal -actividad física -efecto termogénico de los alimentos     METABOLISMO BASAL Mantenimiento de las fx vitales en reposo. En niños incluye también el crecimiento. El gasto metabólico basas o GMB se mide con el individuo en completo reposo, 10-12h tras la última ingesta, 20ºC. El GMR o gasto metabólico en reposo se realiza igual, a excepción de que la última ingesta sería hace 3-4h, y se le incluye un 10% de termogénesis. En la mayoría de adultos el GMB representa el 50-70% del gasto energético total (GET), a excepción de individuos muy activos.   El GMB de los órganos no es proporcional a su peso. 20% cerebro, 20%  musculatura.   FACTORES QUE DETERMINAN EL MB -talla y peso -superficie corporal -edad -sexo   -clima -estado nutricional -glándulas endocrinas -fiebre -ciclo menstrual -embarazo -genética     GASTO ENERGÉTICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (GEA) 20-40% sedentarios, 50% activos   EFECTO TERMOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS (TID) Energía necesaria para llevar a cabo la digestión, absorción y metabolismo de los alimentos. 10% dieta mixta, 15-30% proteínas, 10-15% CH, 3-4% lípidos. Se ve estimulada por el frío, la nicotina y la cafeína.   CÁLCULO DEL GE Ecuaciones y tablas predictivas. GET= GEB+GEA+TID GET= GER x FA   CÁLCULO DEL GEB Harris Benedict-->    mujeres: 655+ (9,6 x P) + (1,9 x T) - (4,7 x E)    /    hombres: 66 + (13,7 x P) + (5 x T) - (6,8 x E) *talla en cm, peso en kg, edad en años.     OMS/FAO ej: mujer 30-59 años--> 11,6 x P + 879   /   hombre 10-17 años--> 12,2 x P + 746     CÁLCULO IMC: peso(kg) / altura(m2). un imc adecuado rondará 18,5-24,9. Existe una corrección por edad, que disminuye un 5% cada 10 años, y otra por sexo, en la que disminuye un 10% si se es mujer.     CÁLCULO DEL GEA tabla de rojas-hidalgo/tabla de repullo picasso en la primera: sedentario--> 30% del GEB, moderado--> 60% del GEB, intenso--> 100% del GEB Repullo Picasso es algo más concreto, diferenciando por tipos de trabajo o actividad.   GET= GEB + (% GEB)     CÁLCULO DEL TID   TID= 10% (GEB + GEA)  o   GET= GER X FA   CÁLCULO DEL FACTOR INDIVIDUAL DE ACTIVIDAD O FA existe una tabla.  ej: actividad ligera= 2,5. Se multiplica el FA por el tiempo empleado en horas. Se suman todos los productos obtenidos. se divide entre 24h. Así se obtiene el factor medio compensado para ese día.   Para el cálculo del GER se utiliza las ecuaciones de la OMS, sirviéndose de una tabla horaria     CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE ENERGÍA EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD de nuevo, disponemos de tablas. GET= GEB X FA X FL (factor de lesión)            

Show full summary Hide full summary

Similar

Test de Física - Selectividad
Virginia Vera
Fotosíntesis
Vero Lara
Nutrición y Dietética
Yago Perez
Segunda Ley de la Termodinámica
Virginia León
Metabolismo
Andrea Cabrera
FUENTES DE ENERGÍA
Alba Guzman
Papel biológico de los alimentos
iri1981
Energía y Ondas: Luz y Sonido
Ángel Colado
Repaso del tercer parcial
Leslie Johana Martinez Banegas
MÁQUINAS Y LA ENERGÍA
Roberto Vicente Rodriguez Blanco
LA MATERIA Y LA ENERGÍA. 6 CIENCIAS NATURALES
abraham marquez robles