domingo, 5 de abril de 2015

Tejido nervioso

TEJIDO NERVIOSO
El sistema nervioso permite que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y los sistemas orgánicos. Se divide en:
  • Sistema nervioso central (SNC), consiste en el encéfalo y médula espinal, contenidos en la cavidad craneana y el conducto vertebral, respectivamente. 
  • Sistema nervioso periférico (SNP), compuesto por nervios craneales y periféricos que conducen impulsos desde el SNC (eferentes o motores) y hacia él (aferentes o sensitivos), conjuntos de somas neuronales situados fuera del SNC que reciben el nombre de ganglios y terminaciones especializadas. Nervios craneales , 12 de cada lado (24) y nervios espinales, 31 de cada lado (62.
- Nervios craneales:

Mesencefalo:
1ero. Olfatorio
2do. Óptico
3ero. Motor ocular común
4to. Patético o troclear

Protuberancia:
5to. Trigémino (3 ramas)
6to. Motor ocular externo
7mo. Facil
8vo. Estatoacústico

Bulbo o médula oblonga:
9no. Glosofaríngeo
10mo. Vago
11vo. Espinal
12vo. Hipogloso

Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se clasifica en:
  • Sistema nervioso somático (SNS) o de la vida de relación, que consiste en las partes somáticas del SNC y el SNP. Controla las funciones que se encuentran bajo el control voluntario consciente con excepción de los arcos reflejos. Provee inervación motora y sensitiva a todo el organismo.
  • Sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo, formado por las partes autonómas del SNC y el SNP. Provee inervación eferente motora involuntaria al músculo liso, sistema de conducción del corazón y a las glándulas. 
Composición del tejido nervioso
Se compone de 2 tipos principales de células: las neuronas y las células de sostén.

  1. Neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del tejido nervioso y se compone de un cuerpo celular o soma y muchas prolongaciones de longitudes variables. Especializadas para recibir estímulos de otras partes del tejido a través de sus prolongaciones. Organizadas como una red de comunicaciones integrada. Los contactos especializados entre las neuronas que permiten la transmisión de la información desde una célula nerviosa hasta la siguiente reciben el nombre de sinapsis.
  2. Células de sostén son células no conductoras que están en contacto estrecho con las neuronas. En el SNC se llaman células neuróglicas, neuroglía o solo glía. El SNC contiene 4 tipos de células neuróglicas que de forma colectiva reciben el nombre de neuroglia central: 
  • Oligodendrocitos: Células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de la mielina en el SNC. Es la célula encargada de producir la mielina en la SNC. Prolongaciones escasas, se alinean en hileras entre los axones. Las prolongaciones múltiples de un solo oligodendrocito pueden mielinizar un axón o varios axones cercanos.
  • Astrocitos: Células de morfología heterogénea que proveen sostén físico y metabólico para las neuronas del SNC. Son las más grandes de las células de la neuroglia. Forman una red de células dentro del SNC y se comunican con las neuronas para sustentar y modular muchas de sus actividades. No producen mielina. Se han identificado 2 clases: protoplasmáticos (prevalecen en la sustancia gris y poseen abundantes prolongaciones citoplásmaticas cortas y ramificadas) y fibrosos (más comunes en la sustancia blanca, tienen menos prolongaciones que son más bien rectas, el 80% de los tumores encefálicos primarios corresponden a tumores derivados de estos; desempeñan papeles importantes en el movimiento de metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia ellas, mantenimiento de las uniones estrechas de los capilares que forman la barrera hematoencefálica, proveen una cubierta para las regiones desnudad de los axones mielinicos y regulan las concentraciones de K+).
  • Microgliocitos: Células inconspicuas, con núcleos pequeños, alargados y heterocromáticos, que poseen propiedades fagocíticas. Derivan de células progenitoras de granulocitos/monocitos. Eliminan las bacterias, células lesionadas y los detritos de las células que sufren apoptosis; median las reacciones neuroinmunitarias, como las que ocurren en los trastornos con dolor crónico. Son las más pequeñas de las células neuróglicas y poseen núcleos alargados, de tamaño relativamente pequeño. Tanto las prolongaciones como el cuerpo celular están cubiertos por numerosas "púas" o espinas.
  • Ependimocitos: Forman el revestimiento epitelial de los ventrículos del encéfalo y del conducto central de la médula espinal. Forman el revestimiento símil epitelial simple de las cavidades ocupadas por líquido cefalorraquídeo del SNC. Células entre cubicas y cilíndricas distribuidas en una sola capa que poseen las características morfológicas y funcionales de células transportadoras de líquidos. Su superficie apical exhibe cilios y microvellosidades. 
Clasificación de células del SNC:
Neuronas
Neuroglía cental: 
  1. Astrocitos (proteína fibrilar acidica glial)
  2. Oligodendrocitos
  3. Ependimocitos
  4. Microglia: Sinantocitos y NG2
Microglía: Remueven células muertas.
-Fagocitos que se movilizan después de una lesión, afección o enfermedad.
- Surgen de macrófagos dentro del SNC
- No tienen parentesco con resto de tipos celulares
- Célula activada es + robusta y ramificada. presentadora de antígenos.

Macroglía: Células que producen mielina en el SNC.
- Oligodendrocitor y células de Schwann
-Función: crear la mielina que envuelve los axones

Barrera hematoencéfalica: Formada por células gliales, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Hay un vaso sanguíneo princial que impide el paso de sustancias. 

En el SNP las células de sostén se llaman neuroglia periférica y están representadas por las células de Schwann o lemocitos, células satélite o anficitos y varias otras células asociadas con estructuras específicas. En los ganglios del SNP las células de sostén se denominan células satélite, estás rodean somas neuronales (parte que contiene el núcleo) y son análogas de las células de Schwann.

Las funciones de varios tipos de células neuróglicas comprenden:
  • Sostén físico (protección) para las neuronas.
  • Aislamiento eléctrico para los somas y las prolongaciones de las neuronas que facilita la transmisión rápida de los impulsos nerviosos.
  • Reparación de la lesión neural.
  • Eliminación de los neurotrasmisores de las hendiduras sináspticas.
  • Mecanismos de intercambio metabólico.
Clasificación de células del SNP:
Neuroglía periférica:
  1. Células de Schwann (homólogo a oligodendrocitos)
  2. Células sátelite
Neurona
  • Unidad estructural y funcional del tejido nervioso.
  • Unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información en el STN.
  • El sistema nervioso contiene más de 10 000 millones de neuronas
  • Pueden clasificarse en 3 categorías: sensitivas (transmiten los impulsos desde los receptores has el SNC. Las fibras aferentes somáticas transmiten las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la superficie corporal. Las fibras aferentes viscerales transmiten los impulsos de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, membranas mucosas, glándulas y vasos sanguíneos), motoras (trasmiten impulsos desde el SNC o los ganglios hacia las células efectoras. Las neuronas eferentes somáticas envían impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos. Las neuronas eferentes viscerales transmiten impulsos involuntarios al músculo liso, a las células del sistema cardionector y a las glándulas), interneuronas (también llamadas neuronas intercalares, forman una red integrada de comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras).
  • Sus componentes funcionales comprenden el cuerpo celular o soma (contiene el núcleo y los organúlos que mantienen la célula), el axón (prolongación más larga que transmite los impulsos desde el soma neuronal hacia una terminación especializada que entra en contacto con otra neurona o célula efectora), las dendritas (prolongaciones más cortas que transmiten impulsos desde la periféria hacia el soma neural) y los contactos sinápticos. 
- Cuerpo neuronal: soma o pericarión
- Prolongaciones: Axón o cilindro eje y dendritas
- RER: Tiene ribosomas; sintetiza proteínas. En el SNC se le llama cuerpo de Nissl.
- Botones terminales: Almacenan los neurotransmisores. Dentro de estos se encuentran vesículas que contienen quantium. 
- Todas las neuronas tienen en su suma carga negativa de -60 mV a 90 mV
  • Se clasifican también según la cantidad de prolongaciones que se extienden desde el cuerpo neuronal: multipolares (tienen un axón y 2 dendritas o más. El axón es la porción conductora de la célula y su membrana plasmática esta especializada para la conducción de impulsos. La porción final del axón, la terminación sináptica, contiene diversos neurotransmisores cuya liberación a la altura de la sinapsis afecta otras neuronas, células musculares y células epiteliales glandulares. Las neuronas motoras y interneuronas constituyen la mayor parte de estas), bipolares (poseen un axón y una dendrita, son infrecuentes. Lo más común es que se asocien con los receptores de los sentidos especiales como gusto, olfato, oído, vista y equilibrio. Se encuentran en la retina del ojo y en los ganglios del nervio vestibulococlear), seudounipolares (tienen una prolongación, el axón que se divide cerca del soma neuronal en 2 largas prolongaciones. Una rama axónica se extiende hacia la periferia y otra lo hace hacia el SNC. Las 2 ramas axónicas son las unidades de conducción. Los impulsos se generan en las arborizaciones periféricas de la neurona que son la porción receptora de la célula) y unipolares (originalmente tienen una sola prolongación y son típicas de los ganglios de los invertebrados).
Neuroglía periférica
Comprende las células de Schwann, las células satélite y varias otras células asociadas con tejidos u órganos específicos (neuroglia terminal asociada con la unión neuromuscular).

Células de Schwann y vaina de mielina: En el SNP las células de Schwann producen la vaina de mielina.
- Su función principal consiste en sustentar las fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas.
- Derivan de la cresta neural.
- En el SNP las células de Schwann producen una cubierta con lípidos abundantes, llamada vaina de mielina, que rodea los axones. La vaina de mielina aísla el axón del compartimiento extracelular del endoneuro circundante. Su presencia asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos. El cono axónico y las arborizaciones terminales donde el axón establece sinapsis con sus células diana carecen de cubierta de mielina.
- Durante la formación de la vaina de mielina (mielinización), el axón se ubica al principio en un surco en la superficie de la célula de Schwann. La superficie de la célula de Schwann se polariza en 2 regiones de membrana con funciones distintas. Una región corresponde a la parte de la membrana que está expuesta al medio externo o al endoneuro, la membrana plasmática abaxónica. La otra región consiste en la membrana plasmática adaxónica o periaxónica, que está en contacto directo con el axón. Una vez que el axón queda completamente rodeado por la membrana de la célula de Schwann, se crea una tercera región, el mesaxón. 
- La vaina de mielina se forma a partir de capas compactadas de mesaxón de célula de Schwann enrolladas concéntricamente alrededor del axón.
- El nódulo de Ranvier es la región que hay entre 2 células de Schwann contiguas.  La vaina de mielina está segmentada porque la forman muchas células de Schwann dispuestas secuencialmente a lo largo del axón. La región donde se encuentran 2 células de Schwann contiguas carece de mielina y este sitio se denomina nódulo de Ranvier. La extensión de mielina que hay entre 2 nódulos de Ranvier secuenciales recibe el nombre de segmento internodal. 
- Los nervios del SNP que se describen como amielínicos están envueltos por citoplasma de células de Schwann. 
- Células satélite: Los somas neuronales en los ganglios están rodeados por una capa de células cúbicas pequeñas llamadas células satélite. Contribuyen a establecer y mantener un microambiente controlado alrededor del cuerpo neuronal en el ganglio, proveen aislamiento eléctrico, y también una vía para el intercambio metabólico. Son análogas de las células de Schwann con la excepción de que no produce mielina. 

Neuroglia central
  • Oligodendrocitos
  • Astrocitos
  • Microgliocito
  • Ependimiocitos 
Sinapsis
- Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de sinapsis.
- Son relaciones de contiguidad especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona (presináptica) hacia otra (postsináptica). También se producen entre axones y células efectoras (dianas) como las fibras musculares y las células glandulares. Las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse morfologícamente en:
  • Axodendríticas: ocurren entre axones y dendritas.
  • Asosomáticas: se producen entre axones y el soma neuronal.
  • Axoaxónicas: ocurren entre axones y axones.
Con frecuencia, el axón de una neurona emisora transcurre a lo largo de la superficie de la neurona receptora y establece varios contactos sinápticos llamados boutons en passant. Luego el axón continúa su camino hasta que al final se ramifica en una estructura conocida como teledendrón cuyos extremos dilatados reciben el nombre de botones o bulbos terminales.
- Las sinapsis se clasifican en químicas (la conducción de los impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas conocidos como neurotrasmisores desde la neurona presináptica) y eléctricas (comunes en invertebrados y contienen uniones de hendidura o nexos que permiten el movimiento de iones entre las células y, en consecuencia, permiten la propagación directa de una corriente eléctrica de una célula a otra) dependiendo del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos y de la manera en que se genera el potencial de acción en las células diana.



Neurogénesis
Se realiza en  2 sitios en el cerebro: 
1) Giro dentado del Hipocampo
2) Zona subventricular

Cerebro
Peso promedio: 1400 gr.
- Sexo femenino o masculino sin relación con inteligencia
Barreras; 
Craneo
Meninges: 
Duramadre, Aracnoides y Piamadre (Leptomeninge; delgada, maleable y blanda)
Líquido cefaloraquídeo
La Hoz del cerebro divide hemisferio derecho y izquierdo.
El cerebro se divide en 2 partes: Supratentorial (cerebro) y Infratentorial
2 sustancias: 
Sustancia blanca -> Axones
Sustancia gris -> Neuronas, células gliales. 

Duramadre -> Aracnoides -> Espacio subarainodeo (vasos sanguíneos y líquido cefaloraquídeo) -> Piamadre -> Tejido cerebral.

Cerebro en etapa temprana:
  • En el nacimiento se contienen aprox. 100 billones de neuronas.
  • Conexiones tempranas -> sobrevida
  • Miles de conexiones por neurona
Encéfalo
  • 2 hemisferios cerebrales (derecho y izquierdo)
  • Tallo cerebral: Meséncefalo, protuberancia y bulbo ráquideo (función circulatoria; vigilia y sueño, deusación de axones o fribras nerviosas.
  • Cuerpo calloso: Axones que conectan los hemísferios.
  • Cerebelo






sábado, 4 de abril de 2015

Tejido muscular

TEJIDO MUSCULAR
- Especializado para contraerse.
- Su función es: relajación alternada con relajación, la energía química se transduce a energía mecánica. 
- Células especializadas en la contracción y que permiten la locomoción, constricción y movimiento de propulsión.
- Su célula se llama miocito, también conocida como fibra muscular debido a su longitud.
- La fibra muscular o célula contiene miofibrillas (muchas fibras paralelas).
- Su citoplasma es conocido como sarcoplasma que contiene las miofibrillas que son fibras proteicas compuestas por actina y miosina.
- Su membrana se conoce como sarcolema.
- Su retículo endoplásmico liso como retículo sarcoplásmico.
- Sus mitocondrias como sarcosomas.
- Se divide en 3 tipos: liso, estriado o cardíaco. 

Funciones del tejido muscular
  • Estabilizar la postura
  • Regular volumenes en órganos
  • Bandas de musculo liso: esfinteres (anal, urinario, esfágico), pueden ser voluntarios o involuntarios.
  • Producir movimientos corporales
  • Movilización de sustancias dentro del cuerpo (sangre, linfa, orina, aire, alimentos y bebidas)

Tipos de tejido muscular



Liso

- Sus células NO presentan estriaciones.

- Agregado de células fusiformes, alargadas y mononúcleadas.
- Se localizan en el iris del ojo, vasos sanguíneos, vías aéreas pulmonares, estómago.
- Su función es de movilidad y constricción de vasos sanguíneos y vías aéreas.
- No esta controlado voluntariamente sino por el sistema nervioso autónomo, hormonas y condiciones fisiológicas locales. Es involuntario. 
- Esta en las paredes de algunos órganos internos.
- Origen; mesodermo esplácnico y somático.
- Sus células tiene un sólo núcleo.
- Existen 2 tipos de músculo liso:
  • Multiunitario: Pueden contraerse de manera independiente una de la otra porque cada célula muscular tiene su inervación propia.
  • Unitario: No pueden contraerse de manera independiente unas de otras. 
- Células pequeñas
- No estrias
- No túbulos T
- No retículos sarcoplásmicos
- Núcleo único, central y oval
- Miofilamentos gruesos y delgados, no precisamente con cierto patrón, ausencia de sarcómeros
- Se contraen y rotan el hélica cuando se acortan




Cardíaco
- Estriado, corto, de forma cuadrangular. Se une mediante fibras puente.

- Origen: Mesodermo esplácnico.
- Núcleo único y céntrico (1 - 2).
- Las células conectadas por discos intercalados y uniones GAP (conexones; corazón y cerebro).
- Mismo arreglo de filamentos gruesos y delgados.
- Tejido principal del corazón. 
- Estriado en aparencia.
- Control involuntario (tallo cerebral).
- Inervado por el sistema nervioso autónomo.

Esquelético (estriado)
- Adherido a hueso, piel o fascia.
- Estriado con bandas claras y oscuras visibles con microscopio.
- Control voluntario de contracción y relajación.
- Origen: Mesodermo somático.
- El músculo está rodeado de epimisio (tejido conectivo irregular y colagenoso).
- Los fascículos (haces de fibras musculares o conjuntos de células) son rodeados por el perimisio (derivado del epimisio).
- Cada célula muscular está rodeada por el endomisio (compuesto de fibras reticulares y una lámina externa).
- Compuesto por fascículos musculares. Cada fascículo está formado por haces de fibras musculares individuales (células musculares).
- Cada fibra muscular contiene miofibrillas que se disponen formando un patrón de bandado llamado estriaciones.
- Las miofibrillas se disponen organizadas formando estructuras regulares llamadas sarcómeros. Cada sarcómero presenta una estructura altamente organizada formada por filamentos de actina y miosina. 
- Núcleos periféricos de la fibra muscular.
- El REL (aquí, retículo sarcoplásmico) está formado por cisternas. Las cisternas se disponen en forma perpendicular a la célula muscular y de a 2 paralelas y entre estás 2 cisternas (cisternas terminales) se mete una invaginación de la membrana plásmatica creando un túbulo T; las 2 cisternas + 1 invaginación (túbulo T) = 1 triada que permiten que la fibrilla muscular se acorte o contraiga cuando se desee. 

Contracción muscular:
En la miofibrilla hay unas líneas en forma de zigzag (línea Z), la unidad de contracción es la parte dentro de estás 2 líneas Z y se llama sarcómero.
La Banda I abarca la parte entre la línea Z y comienzo del filamento grueso, es clara y está hecha de actina.
La Banda H parte dentro de la Banda A, desde que termina el filamento fino hasta que empieza el siguiente en el centro de la banda A. En el centro de la H está la línea M.
Teoría del deslizamiento: Se deslizan los filamentos finos sobre los gruesos, los finos se acercan al centro y se acercan las líneas Z, se acorta la miofibrilla y por tanto el músculo. 

Impulso nervioso
El impulso hace sinapsis entre la neurona y la membrana sarcoplásmica a esto se le llama unión neuromuscular o placa motora, el impulso nervioso se mete por el túbulo T y al meterse el impulso va a actuar sobre las cisternas de retículo endoplásmico que están llenas de calcio y va a hacer que las compuertas de calcio se abran, este aumento de calcio actúa en la miofibrilla y hace que se contraiga.


Consulta este video para una muy buena explicación: 




jueves, 2 de abril de 2015

Tejido conectivo / conjuntivo

Tejido conectivo
- Se denomina también tejido de sostén, dado que representa el "esqueleto" que sostiene otros tejidos y órganos. Medio interno del organismo.
- Se caracteriza por contener células y sustancia extracelulares en su mayor parte secretadas por uno de los tipos celulares (fibroblastos).
- En conjunto, las sustancias extracelulares se denominan matriz extracelular; compuesta por fibras de colágeno, reticulares y elásticas incluidas en una matriz amorga que contiene líquido tisular y que está compuesta por glucosamino glucanos y proteoglucanos.
- Los numerosos tipos celulares se clasifican en células fijas o migrantes. 
- Se desarrolla a partir del mesodermo embrionario.

Características
¿Qué es?
Tejido que da soporte y estructura al cuerpo; amortiguamiento y protección a los órganos. Se caracteriza por contener céllas y sustancias extracelulares secretadas por fibroblastos. 

Células: 
Fijas.
  • Fibroblastos: Son las más frecuentes del tejido conectivo. Se encargan de la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular. Secretan fibras y sustancia de la matriz.
  • Células reticulares: Se encuentran en el tejido y órganos linfoides, tienen forma semejante a una estrella y forman una red celular. Su función principal consiste en producir las fibras reticulares. 
  • Células mesenquimáticas: Provienen del mesénquima (tejido primitivo del feto que deriva del mesodermo y contiene células poco diferenciadas). Sintetizan matriz extracelular en el feto del mismo modo que los fibrobalastos lo hacen durante el resto de la vida. 
  • Adipocitos: Su función es almacenar lípidos. Células muy grandes, redondas, con un reborde muy fino de citoplasma que rodea una gran gota de lípidos almacenados. Cada adipocito está rodeado por una fina red de células reticulares.
Migrantes.
  • Monocitos: Se desarrollan en la médula ósea y se liberan a la sangre donde representan alrededor del 5% de los leucocitos. Tipo de glóbulos blancos más grandes. Llevan a cabo la fagocitosis, célula presentadora de antígenos que al salir al torrente sanguíneo se convierten en macrófagos.
  • Macrófagos: Se originan a partir del monocitos. Desempeñan un papel importante en el sistema que prepara las defensas del organismo contra partículas invasoras, en especial microorganismos. Viven 2 meses; en condiciones normales (ausencia de inflamación) están en reposos, por lo que se encuentran como macrófagos fijos o libres que frente a una reacción inmune se estimulan a activados.
  • Células dendriticas: Origen común en una célula madre de la médula ósea. Captan el material antigénico por pinocitosis. 
  • Linfocitos: Células libres más pequeñas del tejido conectivo. Tienen movimiento activo, se encuentran en gran cantidad en tejidos linfoides, mucosas del tracto digestivo y vías aéreas. Fundamental importancia para la respuesta inmune del organismo. 
  • Células plasmáticas: Se encuentran en gran cantidad en el tejido conectivo de la lámina propia del tubo digestivo y tejido linfoide. Secretan anticuerpos y se desarrollan de linfocitos B. 
  • Granulocitos eosinófilos: Poseen movilidad y actividad fagocitica moderada. Idénticos a los leucocitos eosinófilos de la sangre. Abundantes en la lámina propia del tracto digestivo y vías aéreas. Relacionados con la hipersensibilidad. 
  • Granulocitos neutrófilos: Frente a una inflamación se congregan en grandes cantidades dado que migran hacia la zona inflamada a través de las paredes de los capilares y venúlas poscapilares. Movilidad activa y gran capacidad fagocitica. 
  • Mastocitos: Se forman durante la hematopoyesis en la médula ósea. Siempre móviles se concentran alrededor de los vasos de pequeño calibre, en la piel y mucosas del tracto digestivo y vías aéreas. Contiene sustancias mediadoras relacionadas con inflamación y reacciones inmunes. Hay niveles elevados de histamina y heparina. 
Matriz extracelular:
Compuesta de...
  • Ácido hialuronico.
  • Condrotin sulfato (gelatina).
  • Queratin sulfato.
Fibras de matriz: 
  • Colágeno: Tipos más abundante. Fibras grandes hechas de colágeno y compuestas por fibras más delgadas o "fibrillas". Promueven flexibilidad tisular.
  • Elásticas: Fibras intermedias hechas de elastina. Se estrechan. Contienen microfibrillas; se disponen en haces incluidos en material amorfo, compuesto por la proteína elastina. 
  • Reticulares: Son muy delgadas y pequeñas, hechas de colágeno tipo III en su mayoría. Se encuentran como finas redes muy relacionadas con las células. Rodean los adipocitos y las céluls musculares lisas y se encuentran por debajo del endotelio de los capilares. 
Tipos de tejido conectivo:
  • Laxo: Para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluidos. Esta en todos los órganos.
  • Elástico: Para estructuras que tienen que expandirse o contraerse. Ej; pulmones y arterias
  • Reticular: Forma una base de apoyo para muchos órganos. 
  • Fibroso: Forma los ligamentos y tendones. 
  • Adiposo: Almacena grasa. 
  • Sangre y Linfa: Tejido de circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo. 
  • Cartílago y hueso: Forman el esqueleto de los vertebrados. 
Clasificación de los tejidos conectivos: 

Verdaderos:
- Laxo
  • Areolar; Distribuido ampliamente debajo de los epitelios. Tiene 3 tipos de fibras. Su función es dar fuerza, soporte y elasticidad. Se encuentra en capa subcútanea, membrana mucosa, vasos sanguíneos, nervios y órganos. 
  • Adiposo; Sus células son los adipocitos. Dan soporte y protección, almacenan energía en forma de triglicéridos. Se encuentra rodeando órganos, porción amarilla de los huesos largos, hipodermis, mamas, debajo del abdomen.
  • Reticular; Órganos linfoides (bazo, timo, nódulos linfáticos).
- Denso
  • Regular; Formado de fibroblastos y fibras de colágeno. Forma tendones, aponeurosis y ligamentos. 
  • Irregular; Fibras de colágeno aleatoriamente organizadas con pocos fibroblastos. Función de fuerza. Se encuentra en facias, demis, cápsulas articulares y válvulas cardiacas. 
De soporte:
- Cartílago: Matriz parecida a la gelatina (condrotin sulfato, fibras colágenas y elásticas). Sus células principales son los condrocitos que se alimentan por difusión y se encuentran en lagunas de condrotin sulfato. No hay vasos sanguíneos o nervios en el pericondrio (membrana que rodea el cartílago).
  • Hialino: Más abundante. Mucha matriz extracelular y pocos condrocitos. Esta en el esqueleto embrionario y metafisis. 
  • Fibrocartílago: Se encuentra en la sínfisis púbica, meniscos de las rodillas y discos intervertebrales. 
  • Elástico: Red de fibras elásticas dentro de una matriz. Oído externo y tubos auditivos. 
- Hueso

Líquidos:
- Sangre 

TEJIDO CARTILAGINOSO
- Tejido conectivo especializado. 
- Rigido, elástico, resiste la compresión. 
- Avascular, se nutre por difusión. Los nutrientes se difunden a través de la matriz. 
- Células del cartílago son: 

  • Condrogénicas: Células estrechas, en forma de huso, derivan de las células mesenquimatosas. Núcleo ovoide, citoplasma escaso. Pueden diferenciarse en condroblastos y células osteoprogenitoras. 
  • Condroblastos: Derivan de 2 fuentes; células mesenquimatosas dentro del centro de condrificación y células condrogénicas de la capa celular interna del pericondrio. Células basófilas y rellenas. 
  • Condrocitos: Son condroblastos rodeados de matriz. Núcleo grande con nucleolo prominente. 




  1. Pericondrio: Tejido conectivo denso irregular, conformado por colágeno tipo I que rodea al cartílago. Alberga vasos sanguíneos que nutren a los condrocitos (células maduras de cartílago).
  2. Condroblasto: Progenitor de condrocitos. Delinea el borde entre pericondrio y matriz. Secreta colágeno tipo II y otros componentes de la matriz. 
  3. Condrocito: Célula de cartílago madura. Resiste en un espacio llamado laguna (formada por lípidos y golgi). Los condrocitos llenan sus lagunas por completo. Secretan matriz y colágeno tipo I. 
  4. Matriz: Provee rigidez, elasticidad y resistencia. Formada por fibras de colágeno y elásticas. 
Crecimiento de cartílago 
  • Aposicional: Incremente en anchura. Condroblastos depositan matriz en la superficie de cartílago pre-existente (lesión de cartilago o meniscos). 
  • Intersticial: Incrementan en longitud. Condrocitos se dividen y secretan matriz desde dentro de las lagunas. 
Tipos de cartílago

- Cartílago hialino: Pocos condrocitos


Función: 
  • Soporta tejidos y órganos.
  • Modelo para desarrollo de huesos. 
Matriz: 
  • Colágeno tipo II. 
  • Condroitin sulfato, queratan sulfato, ácido hialurónico, agua.
Localización: 
  • Anillos traqueales, Septum nasal, laringe, superficies articulares. 
- Cartílago elástico: Contiene fibras elásticas 

Función: 
  • Soporte y flexibilidad.

Matriz: 
  • Componentes normales de matriz hialina + fibras elásticas

Localización: 
  • Oído externo, canal auditivo externo y epiglotis
- Fibrocartílago: Más denso, se encuentra formado en hileras 

Función: 
  • Soporta mayor fuerza tensil 
Matriz: 
  • Colágeno tipo I 
  • Orientado de forma paralela al plano de estrés. 
Localización: 
  • Discos intervertebrales, sínfisis púbica y meniscos de las rodillas.
Articulaciones sinoviales
  • Cavidad sinovial: Espacio entre 2 huesos lleno de fluido. 
  • Líquido sinovial: Agua y glucosaminoglucanos, provee nutrientes para cartílago.
  • Membrana sinovial: En continuo con el pericondrio. No es una membrana verdadera. Tejido conectivo laxo, areolar. Formada por capas de colágeno y fibroblastos. Altamente vascularizada. 
TEJIDO ÓSEO
- 206 huesos. 
- Cumple funciones de homeostasis del mineral, hematopoyesis, soporte mecánico y protección. 
- Tejido conectivo mineralizado. 



Células: 
  • Osteoprogenitoras: Derivan de células mesenquimatosas embrionarias y conservan su capacidad para dividirse por mitosis. Están en la capa interna del periostio, recubriendo canales haversianos y en el endostio. 
  • Osteoblastos: Derivados de células osteoprogenitoras. Tienen a su cargo la síntesis de los componentes órganicos de la matriz ósea, incluyendo colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Se encargan de formar el hueso. 
  • Osteocitos: Células óseas maduras derivadas de osteoblastos, se alojan en las lagunas óseas que se comunican por los cálcoforos. 
  • Osteoclastos: Células multinucleadas que se originan en progenitores granulocito-mácrofagos y tienen función de resorción ósea. Se encargan de la destrucción de la sustancia intercelular ósea.
Sustancia intercelular:
  • Formada por una porción orgánica (osteina) y porción inórganica. 
Se divide en: 
  • Esponjoso: Lleno de trabeculas. Inicialmente era un sitio hematopoyetico. 
  • Compacto o cortical: No hay trabeculas. Tienen pegado un tejido conectivo llamado periostio


Tipos de huesos: 
Osteoide: 
  • Hueso inmaduro.
  • Más masa celular que matriz.
  • Fibras de colágeno sin orientación.
  • Células en posición aleatoria. 
  • Hueso que no está totalmente mineralizado. 
  • Tejido amorfo.
  • Se encuentra en embrión, callos óseos y tumores. 
Lamelar:
  • Hueso maduro.
  • Es el más duro. 
  • Adultos.
  • Forma el hueso cortical y esponjoso. 
  • La colágeno se orienta en dirección a estrés. 
Trabecular: 
  • Metáfisis y epifisis de huesos largos. 
  • Trabéculas orientadas al eje de estrés. 
  • Proviene del hueso lamelar o maduro. 

Cortical: 
  • Láminas de hueso compactadas. 
  • Diáfisis. 
  • Proviene del hueso lamelar o maduro.

Plexiforme: 
  • Mezcla de osteoide y lamelar. 
  • Los vasos sanguíneos se encuentran en el osteoide. 
Haversiano: 
  • Hueso lamelar rodeando un capilar.
Osteona:





  • Unidad funcional del tejido óseo.
  • Alineada al eje longuitudinal del hueso. 
  • Formada por un canal central (de Havers o Haversiano; surge de el una arteria, una vena y un nervio). 

Remodelación:
Los osteoclastos cuando se rompe su capa empiezan a liberar integrinas.



Osteonecrosis:
El hueso muere por disrupción, oclusión, presión arterial (se rompe el vaso sanguíneo), presión venosa. No llega sangre. Se produce dentro de 10 días hasta 1 semana. 



Mineralización ósea: 

  • Iniciación 
  • Deposito de minerales en el hueso 
  • Proliferación
  • Para que ocurra tiene que haber un aumento de calcio y presencia de promotores. 

Matriz ósea: 
Tiene control en el proceso medido por células.
Fase inorgánica 70%
Agua 8%
Fase orgánica 22%

Consolidación ósea:
  • Intramembranoso (proviene de células progenitoras)
  • Endocondrial (base de cartílago; condroblastos)
1) Iniciación: Hematoma e inflamación.
2) Anglogénesis: Se vuelven a formar los vasos sanguíneos. 
3) Formación de cartílago; calcificación de cartílago; remoción de cartílago.
4) Formación de hueso.
5) Remodelación. 

TEJIDO ADIPOSO

- Tejido conjuntivo especializado que cumple una función importante en la homeostasis energética.
- Células adiposas: adipocitos. 
- Para cumplir con las exigencias energéticas del organismo cuando escasean los alimentos, el tejido adiposo almacena con eficacia el exceso de energía. 
- Las reservas de energía se almacenan dentro de las gotitas de lípidos de los adipocitos en la forma de triacilgliceroles. 

- Los triacilgliceroles son la forma más concentrada de almacenamiento de energía metabólica. 

Tipos de tejido adiposo:
Se denominan por el aspecto de sus células bajo el microscopio. Los nombres describen el color del tejido en su estado fresco.
  • Unilocular (blanco): Tipo predominante en seres humanos adultos. Tiene funciones principales de almacenamiento de energía, aislar térmicamente, amortiguar los órganos vitales y secretar hormonas. 



  • Multilocular (pardo): Se encuentra en los seres humanos en la vida fetal. Produce hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Sus adipocitos poseen células madres mesenquimáticas bajo el control de los factores de transcripción PPAR/RXR.
TEJIDO SANGUÍNEO

Sangre: Líquido ligeramente alcalino (pH 7.4), viscoso, de color rojo brillante a oscuro que constituye alrededor del 7% del peso corporal. El volumen total de sangre es de 5 L.
- Circula por un sistema de vasos. Las arterias llevan sangre del corazón y se ramifican en arteriolas que terminan en capilares que se juntan para formar las venas. 
- El estado líquido de la sangre requiere la presencia de un mecanismo protector, coagulación, para suspender su flujo en caso de daño al árbol vascular. 
- El corazón es el encargado de que pueda llegar a todos los tejidos del cuerpo.
- Transporta nutrientes y O2 a las células de manera directa e indirecta.
- Transporta CO2 y otros desechos de las células.
- Distribuye hormonas y sustancias reguladoras.
- Ayuda al mantenimiento de la homeostasis actuando como buffer, participa en la coagulación y es termorreguladora. 
- Transporta células y agentes humorales del sistema inmune.
- Compuesto por células y sustancia intercelular líquida (plasma).

Plasma: Componente extracelular de la sangre. 
- Sus componentes son: 

  • Agua = 91 - 92 %
  • Proteínas = 7 - 8 %
  • Electrolitos = 1 - 2 % 
  • Sustancias nitrogenadas no proteicas = Amonio
- Ocupa cerca del 55% del volumen de la sangre. 
- El agua sirve como solvente para una gran cantidad 

Albúmina 
- La albúmina es la proteína (responsable de ejercer el gradiente de concentración entre sangre y LEC) más abundante representando cerca del 50% de las proteínas del plasma. 
- Si una cantidad significativa de albúmina sale al tejido conectivo o a la orina disminuye la presión óncotica y hay una acumulación de agua en los tejidos conocida como edema. 
- La albúmina fija y transporta metabolitos, hormonas y fármacos.

- Hay unas proteínas conocidas como globulinas:

  • y-globulinas: tienen función inmunitaria
  • a y B globulinas: comprenden fibronectina y factores de coagulación
- Un coagulo es un conjunto de de eritrocitos incluidos en una red de fibras de fibrina.
- Ca2 es esencial para la mayoría de las reacciones de coagulación.

Anticoagulantes
- Sustancias que impiden la formación del coagulo, deben tener las sig. características:
  • Solubles en sangre
  • No alterar la forma de los leucocitos
  • No producir hemolisis
  • No provocar agregación de plaquetas
  • No alterar forma de eritrocitos
- Cuando el plasma carece de factores de coagulación se le llama suero. A los derivados del suero se les denomina antídotos ya que pueden neutralizar toxinas. 

Células del tejido sanguíneo

- Constituyen cerca del 45% de la sangre, son:
  • Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. 
  • Leucocitos o glóbulos blancos.
  • Trombocitos o plaquetas. 
Eritrocitos
- Cuando son maduros carecen de núcleo.
- Vida promedio de 90 a 120 días.
- Cuando son eliminados Hb es degradada a bilirrubina y Fe queda libre, es Hb indirecta.
- La inctericia aparece cuando aumentan los niveles de bilirrubina.
- Eritrocitos reción formados son los reticulocitos, viven alrededor de 1 o 2 días antes de eliminar el retículo y volverse maduros.
- Forma de disco bicóncavo.
- Carecen de movimiento propio.
- Pueden soportar una gran deformación debido a su elasticidad.
- Representan 99% de las células sanguíneas. 
- Hematocrito: porcentaje de eritrocitos en una muestra sanguínea. 
- Diametro de 7.5 mm.
- En su extremo grueso miden 2.6 mm.
- En la parte más profunda de la concavidad miden 0.8 mm.
- Tienen un 66% de agua, 33% de hemoglobina y 1% de proteínas.
- Poliglobulia: Exceso de eritrocitos.
- Eritropenia: Falta de eritrocitos. 
- Biometría hematica: Estudio de laboratorio que evalua el número de células sanguíneas y sus proporciones. 
  • Número de eritrocitos en mujeres: 4.5 - 5 x 10 a la 6 mm3
  • Hombres: 5 - 5.5 x 10 a la 6 mm3
Hemoglobina
- Especializada en transporte de CO2 y O2.
- Tiene 4 grupos hemo cada uno compuestos de 4 cadenas polipéptidicas:
HbA1 -> En adultos
HbF -> En el feto

Trombocitos o Plaquetas
- Provienen de los megacariocitos 
- Hay entre 300 000 - 450 000 mm3
- Tienen forma de gajo y diámetro aproximado de 3 mm
- Carecen de núcleo
- Tienen un papel central en la hemostasia y funciones en el mantenimiento del endotelio de vasos sanguíneos.
- Cuando hay un daño en el vaso sanguíneo se adhieren al tejido conectivo expuesto al daño.
- Liberan serotonina que tiene funciones vasoconstrictoras.
- Los trombocitos se retraen junto con el vaso sanguíneo. 
- Vasos alterados dan lugar a una trombosis, depende del lugar se asigna el nombre: trombosis coronaria.



Leucocitos
- Glóbulos blancos
- Hay de 4,500 a 10,000 por mm3 de sangre
- Se clasifican en 2 grandes grupos: 
  • Granulocitos: Neutrófilos, Basófilos y Eosinófilos
  • Agranulocitos: Linfocitos y Monocitos.
Neutrófilos
- También conocidos como micrófagos o polimorfonucleares
- Miden de 12 a 15 mm
- Deben su nombre a que su citoplasma no se tiñe
- Son los leucocitos más comunes en sangre
- Células moviles
- Función bactericida y fagocitica en sitios inflamados
- La acumulación de bacterias y neutrófilos muertos recibe el nombre de pus
- Núcleo dividido en lóbulos, pueden ser de 3 a 6; más de 6 se denomina hipersegmentado
- Tienen 3 tipos de granulos: 
  • Azurófilos: Son lisosomas.Tienen función similar a anticuerpos. 0.5 mm de diametro. Tono rojizo. También se conocen como primarios.
  • Granulos específicos: Más pequeños. Colagenasa tipo IV, Fosfolipasa, Fosfatasa alcalina, Lisozima, Lactoferrina. 
  • Granulos terciarios: Pueden llamarse fosfasomas. Fosfatasas, metaloproteínas. Facilitan la migración de la célula en el tejido conectivo. 


Eosinófilos
- Diámetro de 12 a 15 mm
- Citoplasma con afinidad a colorantes básicos
- Núcleo bilobulado
- Son del 1 al 5% de los leucocitos circulantes
- Asociado a hipersensibilidad tipo I (alergía)
- Asociados a parásitos e inflamación crónica



Basófilos
- Diámetro de 12 a 15 mm
- Núcleo bilobulado con forma de 5
- Representan del 0 al 0.5% de los leucocitos circulantes
- Su citoplasma se tiñe con colores básicos
- Tiene relación con mastocitos y células cebadas
- Asociados a hipersensibilidad tipo I (alergía)

Agranulocitos: 

Linfocitos
- Principales células del sistema inmune
- Tamaño aproximado de 7 mm
- Representan el 20 a 40% de leucocitos circulantes
- Núcleo grande
- El citoplasma apenas se distingue
- Tienen marcadores de superficie denominados CD (Cluster of Differentation)
  • Linfocitos Nk (Natural Killer): Destruyen células infectadas con virus y células cáncerosas sin previa estimulación por APC. Miden 15 mm. Tienen núcleo con forma de riñón. Expresan CD16, CD56 y CD94. Son entre el 5 y 10% de los linfocitos totales.

  • Linfocitos B: Vida media variable. Constituye el 20 o 30% de linfocitos totales. Maduran en médula ósea. Sintetizan IgM e IgD. Expresan CD9, CD19, CD20 y CD24.  Al ser sensibilizados se identifican en células plasmáticas (sintetizan anticuerpos para antígenos específicos) y células de memoria (agilizan la respuesta inmune ante un antígeno conocido).
  • Linfocitos T: Representan el 60 al 80% de linfocitos totales. Pueden ser: CD8 (citotóxicos, secretan linfocinas y perforinas, sintetizan IgG), CD4 (inducen respuesta inflamatoria ante un antígeno extraño unido a MHC II, al activarse producen IL-2 que estimula su proliferación y diferenciación, sintetizan linfocinas), CD45-RA (disminuyen o suprimen la formación de Ig de linfocitos B, disminuyen o suprimen la capacidad de linfocitos T de iniciar una respuesta inmune)


Monocitos
- Miden de 12 a 18 mm
- Núcleo con forma de riñón
- Función fagocitica y de la APC (célula presentadora de antígeno)
- Precursores de macrófagos