domingo, 9 de diciembre de 2018

TEJIDO ELÁSTICO


DEFINICIÓN

El tejido conectivo denso elástico destaca por la abundancia de fibras elásticas, que le confieren al órgano, además de un característico color amarillento y una gran elasticidad. Este tejido se encuentra en órganos que sufren estrés mecánico (estiramientos y contracciones) debido a presiones o tensiones. 

CARACTERÍSTICAS

Las fibras elásticas se disponen normalmente paralelas unas a otras formando haces de grosor variable, y a veces como fibras individuales. Es habitual encontrar conjuntivo laxo con fibroblastos rodeando al conectivo elástico para mantener la cohesión. El tejido conjuntivo denso elástico se localiza en los ligamentos elásticos que se encuentran en la columna vertebral uniendo las vértebras y permitiendo la movilidad de la columna. Otros ejemplos son el grueso ligamento nucal y los pequeños ligamentos de la laringe.
Este tipo de cartílago aparece en el oído externo, en el conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio, epiglotis y en la laringe. Posee poca matriz extracelular, la cual está formada principalmente por fibras elásticas muy ramificadas, que contribuyen a las propiedades mecánicas de este tejido. El cartílago elástico no se forma a partir de centros de condrificación, sino a partir de tejido mesenquimático. En su periferia se localiza el pericondrio formando una vaina muy delgada de tejido y que es tejido conectivo altamente condensado.



REFERENCIAS
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-grandes/cartilago_elastico.php
Ø  https://veterinaria.ucm.es/tejido-conjuntivo-elastico
Ø  http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/52123/tejido
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_conec-prop.php

TEJIDO DENSO


DEFINICIÓN

El tejido conjuntivo denso o fibroso tiene una elevada proporción de fibras de colágeno densamente empaquetadas con fibroblastos poco activos. Dependiendo de cómo se ordenan las fibras de colágeno se diferencia entre tejido conjuntivo denso no orientado u orientado. El conjuntivo denso no orientado se localiza en la dermis, el periostio y la cápsula de órganos. A los fibroblastos del tejido conectivo denso se les suele llamar fibrocitos para indicar que su actividad es mucho menor que en el conectivo laxo. Otra característica es que tienen una menor diversidad de tipos celulares. Hay que tener en cuenta que hay una transición entre los tejidos conectivos laxos y densos, y algunas veces no es fácil asignarlos a una categoría u otra. 
CARACTERISTICAS

La principal función del tejido conectivo denso es contrarrestar tensiones mecánicas. Aunque en la mayoría de los tejidos conectivos densos hay una mayor abundancia de fibras de colágeno, hay unos pocos cuya matriz extracelular está formada sobre todo por fibras elásticas y se les llama conectivos densos elásticos. Por tanto se pueden considerar dos variantes dentro del tejido conjuntivo denso: irregular y regular.

Conectivo denso irregular.- posee grandes cantidades de fibras de colágeno agrupadas en haces gruesos orientados en todas las direcciones formando una red tridimensional. Es un tejido mecánicamente fuerte. Las fibras de colágeno son más gruesas y numerosas que en el tejido conectivo laxo, y tiene poca densidad de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Se encuentra en la dermis de la piel formando las cápsulas que envuelven los órganos, en la meninge duramadre, en el periostio, pericardio, válvulas cardiacas y cápsulas articulares.

Conectivo denso regular.- posee una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras de colágeno que se ordenan en forma regular, generalmente en haces paralelos. Esto refleja unas necesidades mecánicas de resistencia a estiramientos unidireccionales. De hecho, este tejido se encuentra en aquellas estructuras como los tendones, ligamentos y las vainas o fascias que rodean a los músculos esqueléticos, y también hay tejido conectivo denso regular en algunos tendones aplanados de los músculos abdominales, donde las fibras adoptan una orientación en diferentes direcciones puesto que los estiramientos mecánicos se dan en diferentes direcciones. La córnea es otra estructura formada por tejido conectivo denso regular con capas de fibras de colágenos orientadas de forma perpendicular entre sí.


CONCLUSIONES
El tejido conjuntivo denso contrarresta las tensiones que el cuerpo produce en sus actividades diarias, dividiéndose en dos tipos, cada uno especializado en específicas funciones, permiten al organismo funcionar de manera adecuada.

REFERENCIAS
Ø  http://biojcosta.blogia.com/2015/111012-tejido-conjuntivo-denso.php
Ø  https://es.slideshare.net/Jnatalia92/tejido-conectivo-laxo-y-denso-regular
Ø  https://veterinaria.ucm.es/tejido-conjuntivo-denso
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_conec-prop.php


TEJIDO LAXO


DEFINICIÓN

Este tejido está muy extendido por todo el cuerpo. Rellena espacios entre órganos, por ejemplo entre la piel y los músculos, rodea a los vasos sanguíneos, a los nervios y a muchos órganos, forma el estroma de órganos como el riñón, el hígado, glándulas, gónadas, etcétera. Y también es el tejido que forma los tendones, los ligamentos, la córnea y la dermis.
Las células principales son los fibroblastos, cuya función es producir y liberar los diversos componentes de la matriz extracelular. En el microscopio óptico, el fibroblasto se observa como una célula alargada, con aspecto irregular más o menos fusiforme, con un núcleo ovoide que presenta uno o dos nucléolos y con un citoplasma generalmente poco visible. Otras células como las mesenquimáticas y las reticulares son típicas de determinadas variedades de conectivo propiamente dicho.

CARACTERÍSTICAS

El tejido conectivo laxo o areolar es el más abundante de los tejidos conectivos y una de sus características es que no posee una organización estructurada sino células inmersas dispersas en una matriz extracelular abundante. Tiene una distribución muy extensa y se puede considerar como ubicuo ya que aparece en todos los órganos, llenando espacios tanto internos como entre órganos. Se encuentra en zonas que no requieren una gran resistencia a las tensiones mecánicas. Rellena los espacios entre la piel y los músculos, se encuentra bajo los epitelios, recubre órganos, vasos sanguíneos, nervios, forma parte del estroma de órganos como el riñón, el hígado, glándulas, testículos, y otros, forma parte de la pared de órganos como el digestivo, etc.

Está compuesto sobre todo por fibroblastos y por matriz extracelular abundante. Su matriz extracelular se compone de fibras dispersas de colágeno, elásticas y de las menos abundantes reticulares. Este tejido desempeña un papel fundamental en la nutrición de otros tejidos y órganos, ya que los nutrientes difunden fácilmente por la parte acuosa de su matriz extracelular. Pero además presenta una gran cantidad de vasos sanguíneos, prolongaciones nerviosas, así como partes secretoras de glándulas exocrinas. No es un tejido especializado.


CONCLUSIONES

El tejido conjuntivo laxo llena las hendiduras y los espacios entre los componentes específicos de un órgano, ocupa las brechas entre los haces de fibras musculares o separa los lobulillos de las glándulas unos de otros. En consecuencia, se puede considerar a este tejido como un material de relleno. Al mismo tiempo cumple funciones metabólicas diversas, sirve como reservorio de agua y confiere elasticidad para el movimiento relativo de los tejidos.

REFERENCIAS
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_conec-prop.php
Ø  https://es.slideshare.net/Jnatalia92/tejido-conectivo-laxo-y-denso-regular
Ø  https://sites.google.com/site/atlashis15i0821/2-tejido-conectivo/2-2-tejido-conjuntivo-laxo


TEJIDO NERVIOSO


DEFINICIÓN

El tejido nervioso se desarrolla a partir del endodermo. Es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nerviosoEs un tejido formado principalmente por dos tipos celulares: neuronas y glía y  por sus prolongaciones citoplasmáticas in embargo, el sistema nervioso también posee una pequeña proporción de matriz extracelular donde abundan las glicoproteínas. La función de la matriz extracelular nerviosa es variada e interviene en la migración celular, extensión de axones a la formación y función de los puntos de comunicación entre neuronas: las sinapsis.

FUNCIONES

Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de éste. 

Es también el responsable de controlar numerosas funciones vitales como la respiración, digestión, bombeo sanguíneo del corazón, regular el flujo sanguíneo, control del sistema endocrino, etcétera. Estas funciones dependen en su mayor parte de las propiedades eléctricas de sus células.

Los estímulos externos o internos del organismo son convertidos al lenguaje de las neuronas: corrientes eléctricas que viajan por sus membranas plasmáticas. Del mismo modo el tejido nervioso se comunica con el cuerpo, sobre todo con las células musculares, mediante señales eléctricas y unas moléculas denominadas neurotransmisores.



El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células:

Las neuronas.- su función está basada en el desarrollo de dos propiedades que son la excitabilidad y la conductividad, encargadas de recibir estímulos del medio, transformarlos e integrarlos, así como transmitirlos como impulsos cognitivos y motores del sistema nervioso.

Células de neuroglia.-  encargadas de desempeñar diversas funciones de soporte, defensa, protección, revestimiento, formación de líquido cefalorraquídeo, reparación de daño cerebral, fagocitosis, etc. 


El tejido nervioso está aislado tanto de la sangre como de los tejidos circundantes. Los capilares están formados por un endotelio fuertemente sellado por uniones estrechas, siendo además la tasa de endoncitosis muy baja cuando se compara con otros capilares. Rodeando al endotelio está la lámina basal, y separando la lámina basal de las neuronas nos encontramos con terminaciones de las prolongaciones de los astrocitos formando una especie de vaina denominada capa limitante. En su conjunto, endotelio, lámina basal y capa limitante de astrocitos forman la denominada barrera hematoencefálica. Esta barrera controla estrechamente el trasiego de sustancias entre la sangre y el tejido nervioso. El encéfalo y la médula espinal también están aislados del hueso, tanto cráneo como vértebras, por unas membranas denominadas meninges.

DESARROLLO EN EL ORGANISMO

Las células del sistema nervioso se agrupan para formar dos estructuras: el sistema nervioso central que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por ganglios, nervios y neuronas diseminados por el organismo.

En el sistema nervioso central hay zonas ricas en cuerpos celulares de neuronas y glía, y sus prolongaciones próximas, que se denomina generalmente sustancia gris, porque tienen un color gris en el tejido fresco, mientras que las zonas ricas en axones mielínicos pero con pocos cuerpos celulares se denominan sustancia blanca. La sustancia blanca es una zona de tractos de fibras. En el encéfalo, la sustancia gris es normalmente superficial, mientras que en la médula espinal es al contrario. Las neuronas se suelen agrupar funcionalmente en capas, como en la corteza o en grupos denominados núcleos.
En el sistema nervioso periférico las neuronas pueden estar aisladas o agrupadas formando ganglios. Las prolongaciones de estas neuronas y los axones que provienen de las neuronas del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) se agrupan para formar los nervioso, haces de fibras nerviosas que corren por el cuerpo hasta sus lugares de destino.



CONCLUSIONES

El tejido nervioso es de vital importancia ya que su funcionamiento y estructura conforman el sistema nervioso, que a su vez se divide en central y periférico. Gracias a esto se ponen en funcionamiento millones de neuronas y así se de las diferentes actividades en el cuerpo humano.

REFERENCIAS
Ø  https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=98182832
Ø  https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1995&sectionid=150300743
Ø  https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=98182832
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_nervioso.php


TEJIDO MUSCULAR


DEFINICIÓN
El responsable directo de que el organismo y todos sus componentes tengan movilidad es el tejido muscular. Las células musculares poseen una gran capacidad para convertir la energía química en energía mecánica, que utilizan para desarrollar su función de contracción. Está constituido por células alargadas, las fibras musculares, caracterizadas por la presencia de gran cantidad de filamentos citoplasmáticos específicos. Las células musculares tienen origen mesodérmico y su diferenciación ocurre principalmente en un proceso de alargamiento gradual, son síntesis simultánea de proteínas filamentosas.

TIPOS DE TEJIDO MUSCULAR

El tejido muscular se divide en tres tipos: esquelético, liso y cardiaco. Se diferencian por su aspecto y forma.

Músculo esquelético estriado

Se denomina también voluntario puesto que es capaz de producir movimientos voluntarios, es decir, está inervado por fibras nerviosas que parten del sistema nervioso central. Los músculos esqueléticos están generalmente conectados a los huesos a través de los tendones, a excepción de algunos como los del ojo, los de la parte superior esófago o la lengua. 
 Junto con tejido conectivo y vasos sanguíneos, las células musculares se asocian entre sí para formar los fascículos musculares, y éstos a su vez se unen para formar el músculo esquelético, principal responsable de la movilidad de los organismos. Las células musculares están rodeadas por una lámina basal, que es matriz extracelular. Además, las células musculares están rodeadas por fibras reticulares y colágenas que forman el endomisio, cada fascículo muscular está rodeado por otra envuelta de conectivo denso denominada perimisio y todo el músculo por el epimisio, también tejido conectivo. Por estas envueltas de tejido conectivo penetran y se dispersan los vasos sanguíneos y ramificaciones nerviosas que controlan la contracción muscular. 

Músculo liso

Al músculo liso también se le denomina involuntario o plano. Se encuentra en todas aquellas estructuras corporales que no se requieran movimientos voluntarios como el aparato digestivo, vías respiratorias, algunas glándulas, vesícula biliar, vejiga urinaria, vasos sanguíneos y linfáticos, útero, etc. 
Son células largas y fusiformes, presentando en ocasiones sus extremos ramificados. Poseen un núcleo que, en estado relajado, es elongado y localizado en posición central. El resto del citoplasma muestra un aspecto homogéneo y es donde se localiza el aparato contráctil que, al contrario que en el músculo esquelético o el cardíaco, no se organiza en estructuras regulares o estrías visibles con el microscopio óptico. El nombre de músculo liso se debe a que carece de dichas estriaciones en su citoplasma. Todas las células musculares lisas están rodeadas por una capa de matriz extracelular denominada lámina basal, que deja algunos espacios que permiten a las células musculares  contiguas formando uniones en hendidura. 

Músculo cardíaco

El músculo cardiaco, o miocardio, forma las paredes del corazón. Su misión es el bombeo de sangre por parte del corazón mediante la contracción de las paredes de éste está formado por cardiomiocitos. Estas células musculares son mononucleadas, con el núcleo en posición central. Son más cortas que las células musculares esqueléticas, y son ramificadas. Presentan estrías transversales cuyo patrón es similar al de las células musculares esqueléticas, con bandas oscuras que se corresponden con la superposición de los filamentos de actina y miosina de su citoesqueleto, y con bandas claras que corresponden sólo a los filamentos de actina. A la membrana plasmática de las células musculares estriadas se le llama sarcolema, la cual, en mamíferos, se invagina para formar los túbulos transversales.



CONCLUSIONES

El tejido muscular es un componente imprescindible para el funcionamiento del organismo, otorgan la capacidad de movimiento libre. Involuntariamente el organismo interno realiza miles de actividades que requieren músculos, desde la circulación sanguínea hasta los movimientos peristálticos para la digestión.

REFERENCIAS
Ø  http://www.scian.cl/archivos/uploads/1148916758.
Øhttps://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1506&sectionid=98182664
Ø  https://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/tejido_muscular.htm
Ø  https://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_muscular.php

ENDODERMO


DEFINICIÓN
Es una de las tres capas germinales que surgen en el desarrollo embrionario temprano, sobre la tercera semana de gestación. Las otras dos capas se conocen como ectodermo o capa externa y mesodermo o capa media. Debajo de éstas se encontraría el endodermo o capa interna, que es la más fina de todas y más antiguas dentro del proceso de diferenciación embrionario. Además, es a partir de este estrato de células de donde nacen muchos órganos vitales para la supervivencia del ser vivo adulto. A partir de este estrato germina, se formaran la gran parte de los órganos internos más importantes. 

FORMACIÓN

Antes de la gastrulación, el embrión es sólo una capa de células que luego se divide en dos: el hipoblasto y el epiblasto. Sobre el día 16 de gestación, una serie de células migratorias fluyen por la raya primitiva, desplazando a las células del hipoblasto para transformarse en el endodermo definitivo.
Más adelante, se produce un fenómeno llamado organogénesis. Gracias a éste, las capas embrionarias comienzan a cambiar para transformarse en los diferentes órganos y tejidos del organismo. Cada capa va a dar lugar a diferentes estructuras. En este caso, el endodermo, va a originar el sistema digestivo y respiratorio. También forma el revestimiento epitelial de muchas partes del cuerpo.
Sin embargo, es importante saber que lo que forman son órganos rudimentarios. Es decir, que no tienen una forma o tamaño concreto y que todavía tienen que desarrollarse del todo. Al principio el endodermo está formado por células aplanadas, que son células endoteliales que forman tejidos de revestimiento principalmente. Son más anchas que altas. Más adelante se convierten en células columnares (más altas que anchas).
Una de las capas más antiguas de la diferenciación embrionaria en los seres vivos es el endodermo. Por ese motivo, provienen de ella los órganos más importantes para la supervivencia del individuo.

DESARROLLO

La diferenciación del cuerpo del embrión del líquido exterior afecta al endodermo, dividiéndolo en dos partes: el endodermo embrionario y el extraembrionario.
No obstante, los dos compartimentos se comunican por una apertura amplia, precursora del cordón umbilical.

Endodermo embrionario.- es la parte del endodermo que va a formar estructuras dentro del embrión. Da lugar al intestino primitivo, esta capa germinal es la responsable, junto con el mesodermo, de originar la notocorda. Una vez formada, se sitúa en el mesodermo, y se encarga de transmitir señales inductivas para que las células migren, se acumulen y se diferencien.
La transformación del endodermo va paralela a los cambios inducidos por la notocorda. Así, la notocorda induce pliegues que van a determinar los ejes craneal, caudal y lateral del embrión. El endodermo también se pliega progresivamente hacia el interior de la cavidad corporal por la influencia de la notocorda.
Al principio comienza con el llamado surco intestinal, que se invagina hasta cerrarse y formar un cilindro: el tubo intestinal.

Endodermo extraembrionario.- la otra porción de endodermo queda fuera del embrión, y se denomina saco vitelino, consiste en una estructura membranosa adherida al embrión que se encarga de nutrir, dar oxígeno a éste y eliminar desechos.
Sólo existe en etapas tempranas del desarrollo, hasta la décima semana de gestación aproximadamente. En los seres humanos, este saco ejerce la función del sistema circulatorio.

Partes del tubo intestinal del endodermo.- se pueden diferenciar distintas áreas en el tubo. Cabe decir que algunas de ellas pertenecen al endodermo embrionario y otras al extraembrionario:

·   El intestino craneal o interior, que se encuentra dentro del pliegue de la cabeza del embrión. Comienza en la membrana bucofaríngea, y esta región va a convertirse en la faringe. Luego, en el extremo inferior de la faringe aparece una estructura que originará el tracto respiratorio. Debajo de esta área, el tubo se ensanchará rápidamente para convertirse posteriormente en el estómago.
·     Intestino medio, situado entre el intestino craneal y caudal. Éste se prolonga hasta el saco vitelino mediante el cordón umbilical. Esto permite al embrión recibir nutrientes del organismo de su madre.
·    El intestino caudal, dentro del pliegue caudal. A partir de él surge el alantoides, una membrana extraembrionaria que aparece por una invaginación localizada al lado del saco vitelino. Consiste en un depósito que sale del cuerpo embrionario a través del pedículo del alantoides (cordón umbilical). El volumen del líquido de la bolsa va a medida que avanza la gestación, ya que parece ser que este saco acumula los desechos metabólicos. En los seres humanos, el alantoides da lugar a los vasos umbilicales y a las vellosidades de la placenta.

PARTES DEL CUERPO QUE FORMA EL ECTODERMO

El endodermo contribuye en la formación de las siguientes estructuras:
·   Glándulas del tracto gastrointestinal y órganos gastrointestinales asociados como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
·      Epitelio o tejido conectivo que rodea: las amígdalas, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, y el tracto gastrointestinal (menos la boca, el ano, y parte de la faringe y el recto; que provienen del ectodermo).

También forma el epitelio de la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica (en el oído), las glándulas tiroideas y paratiroideas, la glándula timo, la vagina y la uretra.

·         Tracto respiratorio: como bronquios y alvéolos pulmonares.
·         Vejiga urinaria.
·         Saco vitelino.
·         Alantoides.

CONCLUSIONES

Se ha visto que en los seres humanos el endodermo puede diferenciarse en órganos observables tras las 5 semanas de gestación. A partir de este estrato germina, se formaran la gran parte de los órganos internos más importantes

REFERENCIAS
Ø  https://psicologiaymente.com/salud/endodermohttps://www.ecured.cu/Mesodermo
Ø  https://www.lifeder.com/endodermo/
Ø  https://biologia.laguia2000.com/fisiologia-animal/el-endodermo
Ø  https://www.enciclopediasalud.com/definiciones/endodermo