trabajo de tejidos

53
Un tejido es un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico común y mismo origen embrionario. - Existen cuatro tejidos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Tales tejidos, según su origen embriológico, se pueden clasificar en dos grandes grupos: Es tejido muy especializado: Tejido muscular Tejido muscular liso Tejido muscular estriado Tejido muscular esquelético Tejido muscular cardíaco Tejido nervioso Neuronas Neuroglias Son tejidos poco especializados: Tejido epitelial Epitelio de revestimiento Epitelio glandular Tejido conectivo o conjuntivo Tejido adiposo Tejido cartilaginoso Tejido óseo Tejido hematopoyético Tejido sanguíneo Características generales de los tejidos epiteliales En los tejidos epiteliales, las células están estrechamente

Transcript of trabajo de tejidos

Page 1: trabajo de tejidos

Un tejido es un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico común y mismo origen embrionario.

- Existen cuatro tejidos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Tales tejidos, según su origen embriológico, se pueden clasificar en dos grandes grupos:

Es tejido muy especializado:

Tejido muscular Tejido muscular liso Tejido muscular estriado Tejido muscular esquelético Tejido muscular cardíaco Tejido nervioso Neuronas Neuroglias Son tejidos poco especializados:

Tejido epitelial Epitelio de revestimiento Epitelio glandular Tejido conectivo o conjuntivo Tejido adiposo Tejido cartilaginoso Tejido óseo Tejido hematopoyético Tejido sanguíneo

Características generales de los tejidos epiteliales

En los tejidos epiteliales, las células están estrechamente unidas entre sí formando láminas. La matriz extracelular es escasa y se ubica por debajo de las de células epiteliales (Figura 1). Ella forma una

delgada capa llamada lámina basal.

Las células soportan las tensiones mecánicas, por medio de resistentes filamentos proteicos que se entrecruzan, en el citoplasma de cada célula epitelial, formando el citoesqueleto.

Page 2: trabajo de tejidos

Para transmitir la tensión mecánica de una célula a las siguientes, estos filamentos están unidos a proteínas transmembrana ubicadas en sitios especializados de la membrana celular. Estas proteínas se asocian, en el espacio intercelular, ya sea con proteínas similares de la membrana de las células adyacentes, o con proteínas propias de la lámina basal subyacente (Figura 2)

Los tejidos epiteliales limitan tanto las cavidades internas como las superficies libres del cuerpo. La presencia de uniones especializadas entre sus células permite a los epitelios formar barreras para el movimiento de agua, solutos o células, desde un compartimiento corporal a otro. Como se ilustra en la figura 3, un epitelio separa el lumen intestinal de los tejidos subyacentes; y un epitelio separa a la pared intestinal de la cavidad abdominal.

CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS

La histología es una rama de las Ciencias Biológicas que se encarga del estudio de los tejidos. Un tejido es un conjunto de células organizadas que cumplen funciones comunes. Los tejidos son estructuras propias de los organismos superiores, presentes en vegetales y animales.

TEJIDOS VEGETALESLos principales tejidos de estos organismos eucariotas son los tejidos de crecimiento, protector, de sostén, parenquimático, conductor y secretor.

TEJIDO DE CRECIMIENTOTambién llamados meristemos, tienen por función la de dividirse por mitosis en forma continua. Se distinguen los meristemos primarios, ubicados en las puntas de tallos y raíces y encargados de que el vegetal crezca en longitud, y los meristemos secundarios, responsables de que la planta crezca en grosor. A partir de las células de los meristemos

Figura 3

Page 3: trabajo de tejidos

derivan todas las células de los vegetales.

TEJIDO PROTECTORTambién llamado tegumento, está constituido por células que recubren al vegetal aislándolo del medio externo. Los tegumentos son de dos tipos: la epidermis, formada por células transparente que cubren a las hojas y a los tallos jóvenes y el súber (corcho), que tiene células muertas de gruesas paredes alrededor de raíces viejas, tallos gruesos y troncos.

TEJIDO DE SOSTÉNPosee células con gruesas paredes de celulosa y de forma alargada, que le brindan rigidez al vegetal. Son abundantes en las plantas leñosas (árboles y arbustos) y muy reducidos en las herbáceas.

TEJIDO PARENQUIMÁTICOFormado por células que se encargan de la nutrición. Los principales son el parénquima clorofílico, cuyas células son ricas en cloroplastos para la fotosíntesis, y el parénquima de reserva, con células que almacenan sustancias nutritivas.

TEJIDO CONDUCTORSon células cilíndricas que al unirse forman tubos por donde circulan sustancias nutritivas. Se diferencian dos tipos de conductos: el xilema, por donde circula agua y sales minerales (savia bruta) y el floema, que transporta agua y sustancias orgánicas (savia elaborada) producto de la fotosíntesis y que sirven de nutrientes a la planta.

TEJIDO SECRETORSon células encargadas de segregar sustancias, como la resina de los pinos.

Page 4: trabajo de tejidos

TEJIDOS ANIMALESLos tejidos de los animales se dividen en cuatro tipos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los dos primeros son poco especializados, a diferencia de los segundos que se caracterizan por su gran especialización. Cabe señalar que estos cuatro tipos de tejidos están interrelacionados entre sí, formando los diversos órganos y sistemas de los individuos.

TEJIDO EPITELIALLas células de este tejido forman capas continuas, casi sin sustancias intercelulares. Se encuentra formando la epidermis, las vías que conectan con el exterior (tractos digestivo, respiratorio y urogenital), la capa interna de los vasos linfáticos y sanguíneos (arterias, venas y capilares) y las cavidades internas del organismo. Las células del tejido epitelial tienen formas plana, prismáticas y poliédricas, de dimensiones variables. Casi todos los epitelios contactan con el tejido conjuntivo. Las funciones del tejido epitelial son:

Page 5: trabajo de tejidos

-Revestimiento externo (piel)-Revestimiento interno (epitelio respiratorio, del intestino, etc.)-Protección (barrera mecánica contra gérmenes y traumas)-Absorción (epitelio intestinal)-Secreción (epitelio de las diversas glándulas)

TEJIDO CONJUNTIVOEs un tejido que se caracteriza por presentar células de formas variadas, que sintetizan un material que las separa entre sí. Este material extracelular está formado por fibras conjuntivas (colágenas, elásticas y reticulares) y por una matriz traslúcida de diferente viscosidad llamada sustancia fundamental. Las diferentes características de esta sustancia fundamental del tejido conjuntivo dan lugar a otros tejidos: tejido conectivo (o conjuntivo propiamente dicho), tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo.-TEJIDO CONECTIVO: se distribuye ampliamente por todo el organismo, ubicándose debajo de la epidermis (dermis), en las submucosas y rellenando los espacios vacíos que hay entre los órganos. Cumple funciones de protección, de sostén, de defensa, de nutrición y reparación.

-TEJIDO ADIPOSO: sus células se denominan adipocitos y

Page 6: trabajo de tejidos

están especializadas para acumular grasa como triglicéridos. Carecen de sustancia fundamental. Los adipocitos se acumulan en la capa subcutánea de la piel y actúan como aislantes del frío y del calor. Cumplen funciones estructurales, de reserva y de protección contra traumas.

-TEJIDO CARTILAGINOSO: formado por células (condrocitos) que se distribuyen en las superficies de las articulaciones, en las vías respiratorias (cartílagos nasales, laringe) y en los cartílagos de las costillas. Los condrocitos tienen forma variable y están separados por abundante sustancia fundamental muy viscosa, flexible y resistente. La función del tejido cartilaginoso es de soporte y sostén.-TEJIDO ÓSEO: formado por osteocitos de forma aplanada, rodeados de una sustancia fundamental calcificada, constituida por sales de calcio y de fósforo que imposibilitan la difusión de nutrientes hacia las células óseas. Por lo tanto, los osteocitos se nutren a través de canalículos rodeados por la sustancia fundamental, que adopta forma de laminillas de fibras colágenas. El tejido óseo es muy rígido y resistente, siendo su principal función la protección de órganos vitales (cráneo y tórax). También brinda apoyo a la musculatura y aloja y protege a la médula ósea, presente en los huesos largos del esqueleto (fémur,

Page 7: trabajo de tejidos

tibia, radio, etc.).-TEJIDO SANGUÍNEO: formado por los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos), las plaquetas y por una sustancia líquida llamada plasma. La sangre permite que el organismo animal mantenga el equilibrio fisiológico (homeostasis), fundamental para los procesos vitales. Sus funciones son proteger al organismo y el transporte hacia todas las células de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y productos de desecho.Los eritrocitos contienen hemoglobina en su interior, lo que le da su coloración rojiza. Transportan oxígeno hacia las células y eliminan dióxido de carbono al exterior. Los glóbulos rojos de mamíferos tienen forma de disco bicóncavo y carecen de núcleo. Otros animales, como algunas aves, tienen eritrocitos nucleados y de forma ovalada.Los leucocitos tienen por función proteger al organismo de gérmenes patógenos y cuerpos extraños. Hay glóbulos blancos denominados polimorfonucleares, ya que poseen núcleos de distintas formas. Actúan en reacciones inflamatorias y son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Aquellos leucocitos con núcleos redondeados y funciones específicas son los linfocitos y monocitos.Las plaquetas son restos de fragmentos celulares provenientes de la médula ósea. Intervienen en la coagulación de la sangre.El pasma es la parte líquida del tejido sanguíneo por donde se vehiculizan los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Está formado por agua, albúminas y globulinas (proteínas), hormonas, enzimas, vitaminas, glucosa, lípidos, aminoácidos y electrolitos (sodio, potasio, cloruros, fosfatos, calcio, bicarbonatos, etc.)

Page 8: trabajo de tejidos

TEJIDO MUSCULARLas células del tejido muscular se denominan fibras musculares. Son células muy largas compuestas por estructuras contráctiles llamadas miofibrillas. Estas miofibrillas aseguran los movimientos del cuerpo. De acuerdo a la forma y al tipo de contracción, los músculos pueden ser estriados, lisos y cardíacos.

-Músculo estriado: Las fibras musculares son cilíndricas y alargadas, poseen numerosos núcleos y bandas transversales que el dan un aspecto estriado. Tienen la facultad de contraerse de manera rápida y precisa mediante un control voluntario. Las células estriadas se ubican en los músculos del esqueleto.

-Músculo liso: de forma alargada, contienen un solo núcleo, se disponen en capas y carecen de estrías transversales. Se unen entre sí a través de una fina red de fibras reticulares. Sus contracciones son mucho más lentas que las que ejercen los músculos estriados y no tienen una acción voluntaria. Las miofibrillas lisas están ubicadas en las paredes de los capilares sanguíneos y en las paredes del tracto digestivo.

-Músculo cardíaco: es similar a la fibra muscular esquelética, con aspecto alargado y estriaciones

Page 9: trabajo de tejidos

transversales, pero contiene un o dos núcleos centrales. El músculo cardíaco tiene una contracción involuntaria y se halla en las paredes del corazón.El tejido muscular tiene por función mantener la actitud postural y la estabilidad del cuerpo. Junto con los huesos controla el equilibrio del cuerpo. Los músculos también intervienen en las manifestaciones faciales (mímica) que permiten expresar los diferentes estímulos que provienen del medio ambiente. Además, protegen a los órganos internos (vísceras), producen calor debido a la importante irrigación sanguínea que tienen y le dan forma al cuerpo.

TEJIDO NERVIOSOEstá formado por células nerviosas lamadas neuronas y por células de la glia denominadas neuroglia.

Page 10: trabajo de tejidos

-Neuronas: de formas diversa aunque por lo general estrelladas, tienen propiedades de excitabilidad, ya que recibe estímulos internos y externos, de conductividad, por transmitir impulsos y de integración, ya que controla y coordina las diversas funciones del organismo. Las neuronas poseen prolongaciones citoplasmáticas cortas llamadas dendritas, y una más larga denominada axón, cubierta por células especiales llamadas de Schwann. La principal función de las neuronas es comunicarse en forma precisa, rápida y a una larga distancia con otras células nerviosas, glandulares o musculares mediante señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos.Hay tres tipos de neuronas, llamadas sensitivas, motoras y de asociación. Las neuronas sensitivas reciben el impulso originado en las células receptoras. Las neuronas motoras transmiten el impulso recibido al órgano efector. Las neuronas asociativas vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas tienen capacidad de regenerarse, aunque de manera extremadamente lenta.-Células de la glia: su función es proteger y brindar nutrientes a las neuronas. Forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos y está compuesta por una fina red que contiene células ramificadas.

TEJIDOS ANIMALES (powerpoint)

TEJIDOS VEGETALES (powerpoint)

Page 11: trabajo de tejidos

Etiquetas: 2º AÑO

13 comentarios:

Anónimo nos comenta

exelente resumen lo recomiendo

19 de febrero de 2009 18:33

Anónimo nos comenta

pues la verdad que esta exelente y tambien lo recomiendo es quizá uno de los mejores resúmenes ke he visto. Saludos

6 de mayo de 2009 23:29

Anónimo nos comenta

yo quiero decir que recapaciten decen cuenta del daño que nosotros le estamos haciendo a nuestro planeta ,hasta que de verdad no aya un daño bien grande del que nos podamos arrepentir muy tarde nadie va hacer nada por el , recapacitemos ayudemos a nuestro hogar no lo lastimemos mas cortando arboles ni botando basura por que eso es tan dificil por que dañar al planeta es tan facil si en verdad lo facil es cuidarlo por favor ayudalo a este paso nustro planeta se va a extinguir junto con nosotros AYUDEMOLO CUIDEMOSLO DESDE YA ANTES DE QUE SEA DEMACIADO TARDE antes de que este mal empeore RECAPACITEN AYUDENLO por el bien de ustedes mismos y de su familia en un futuro

4 de junio de 2009 18:04

boomonster nos comenta

gracias bro' esta info' me sirve pa' mi tarea, me haz ayudado mucho, namas' resumo un poko el tejido sanguineo y listo... saludos(tu blog a mis markadores,kizas tengas mas kosas de ayuda)

10 de septiembre de 2009 10:36

Anónimo nos comenta

Page 12: trabajo de tejidos

exelente trabajo.. me sirvio y servira para toda la vida..

12 de septiembre de 2009 19:07

alicia.s nos comenta

muy bueno , me ha servido para mi trabajo de biologia.esta muy completo. seria bueno tomar conciencia saber el daño que hacemos cada dia a nuestra madre tierra .....

14 de septiembre de 2009 19:56

Anónimo nos comenta

exelente simplemente lo maximo

21 de diciembre de 2009 02:21

Anónimo nos comenta

Este resumen esta muy bueno! voy a presentar una prueba para entrar a la uni y de verdad esta pag me ah servido de mucha ayuda!... Lo recomiendo

28 de febrero de 2010 16:04

Anónimo nos comenta

muy buen resumen, desde almeri(españa).Muy recomendable y facil de estudiar.Atte: desde el instituto I.E.S. Abdera

8 de marzo de 2010 06:06

Anónimo nos comenta

exelente causa te pasaste ahora si apruebo

28 de abril de 2010 16:59

elizabeth_1988_ nos comenta

buenisimo me encanta , lo unico que faltaria serian las referncias bibliograficas pero el trabajo es excelente estaba busacando informacon para mi tesis y la verdad lo considere y lo puse obviamnte q enla bibliografia estara la pagina y el nombre del autor ..muchisimas gracias a sifdo de gran ayuda para mi ..siga adelante hasta pronto

Page 13: trabajo de tejidos

8 de junio de 2010 02:29

Anónimo nos comenta

estaba buscando una respuesta para mi practica de biologia y cuando encontre esto wow quede impresionada los felicito hicieron un exelente trabajo

6 de marzo de 2011 13:24

Anónimo nos comenta

muchas grasias me sirvio de mucho esta imformacion por que esta breve y corta muchas grasias al creador de esta imformacion

15 de mayo de 2011 18:20

Publicar un comentario en la entrada

¿Cuál es la función de los tejidos?

Por Los porqués del cuerpo humano

El cuerpo humano está formado por cuatro tipos básicos de tejidos: conjuntivo, epitelial, muscular y

nervioso

¿Cuál es la función de los tejidos?

En los organismos complejos las células no trabajan aisladamente, sino en grupos que constituyen los tejidos.

El cuerpo humano está formado por cuatro tipos básicos de tejidos: conjuntivo, epitelial, muscular y nervioso.

Estos conjuntos de células especializadas realizan tal diversidad de funciones que sólo los libros de texto más

avanzados pueden incluirlas todas.

El tejido conjuntivo es el más abundante de los cuatro. Como su nombre lo indica, generalmente vincula y da

soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas, devora bacterias y produce

anticuerpos que combaten las infecciones. Aunque la sangre y los huesos suelen considerarse como órganos

dada su complejidad, son variedades de tejido conjuntivo y como tal se los clasifica.

Son láminas de tejido epitelial las que revisten las cavidades internas del cuerpo y cubren y protegen su

superficie externa. En el intestino delgado, por ejemplo, es el tejido epitelial el que absorbe los nutrientes

extraídos de los alimentos; en las glándulas, su función es segregar enzimas, hormonas, moco, sudor y saliva.

La especialidad del tejido muscular es la contracción, que es la que hace que se muevan las distintas partes

del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad; conscientemente tocamos el piano o

damos una vuelta a la cuadra. En cambio, los músculos del corazón y los de las vísceras trabajan

automáticamente; no podemos ordenarles que bombeen más o menos sangre, por ejemplo, o que aceleren

los movimientos peristálticos del intestino.

Page 14: trabajo de tejidos

El tejido nervioso conduce impulsos electroquímicos por medio de los cuales recibe señales del mundo

externo e interno y manda mensajes a todo el organismo. A diferencia de las células de otros tejidos,

generalmente microscópicas, muchas de las que integran éste llegan a medir 2 m de largo.

¿Qué relación hay entre los órganos de un mismo aparato?

La palabra órgano nos hace pensar en estructuras como el corazón, el hígado o el estómago, pero también lo

son un ojo, un brazo o una pierna y, para algunos, incluso cada uno de los huesos de nuestro esqueleto.

Generalmente un órgano se define como el conjunto de tejidos relacionados que desempeñan una función

definida.

Los pulmones están magníficamente diseñados para extraer el oxígeno del aire, pero sólo pueden realizar su

función si cuentan con la colaboración de la nariz, la faringe, la laringe, la traquea y los bronquios, partes

todas del aparato respiratorio. Lo mismo sucede con los órganos que integran los nueve aparatos restantes.

Cada órgano está capacitado para cumplir parte de una de las muchas tareas necesarias para mantener al

cuerpo funcionando como un todo; pero para poder llevar a cabo esa tarea todos los órganos de un aparato

tienen que trabajar en equipo.

Así como los órganos de un mismo aparato necesitan unos de otros, también existe una interdependencia

entre los diez aparatos que forman el cuerpo. El aparato respiratorio necesita al circulatorio para que

distribuya la sangre oxigenada y recoja la que está cargada de bióxido de carbono. Aunque el aparato

respiratorio, para seguir con el mismo ejemplo, esté sano, no podrá sobrevivir si el circulatorio, o cualquier

otro, no funciona razonablemente bien. Más aún, cuando algo sucede en un aparato, el incidente

generalmente repercute en los demás. Si el sistema nervioso nos trae malas noticias mientras estamos

comiendo, lo más probable es que el aparato digestivo no funcione tan bien como suele hacerlo.

ESTUDIO DE LOS TEJIDOS.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEJIDOS BÁSICOS O PRIMARIOSMSc. Lic. Belén Z. Iglesias RamírezDra. CM Irene Rodríguez PérezDpto. de Histología ICBP Victoria de GirónAl iniciar el estudio de los tejidos, y antes de comenzar su descripción detallada,debemos dejar establecido, que todos los tejidos corporales están compuestos por:CÉLULAS, MATRIZ EXTRACELULAR Y LÍQUIDO TISULAR.Conocidas ya, por el estudio del tema anterior, las células en general y lasparticularidades de algunos grupos de células, a través de los modelos celulares, ahoranos adentraremos en las particularidades de ellas cuando forman los tejidos, y haremosespecial énfasis en la matriz extracelular y la formación y circulación del liquido tisular.Un tejido básico puede definirse, como un agrupamiento de células con morfologíasemejante, cuyos productos especializados tienen una función común y su origenpuede deberse a cualquiera de las tres hojas embrionarias: Ectodermo, Endodermo yMesodermo, siendo las más comunes las dos primeras.

Page 15: trabajo de tejidos

Su clasificación, en variedades, puede ser hecha bajo diferentes puntos de vista, por loque tendremos en cuenta la más generalizada que es en base a la estructuramicroscópica y a la función que desempeñan. Por lo que, los rasgos máscaracterísticos para identificar, diferenciar y clasificar los tejidos deben extraerse delconocimiento del TIPO, PROPOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN de las células que difierenentre si por estar estructuralmente especializadas y desempeñar funciones particularesque dependen de las propiedades fisiológicas del protoplasma y la estructura de lamatriz extracelular, quedando clasificados, como Epitelial, Conjuntivo, Muscular yNervioso contando además cada uno de ellos con particularidades que lossubclasifican.Ninguno de estos tejidos existe de manera independiente, sino relacionados unos conlos otros para formar los órganos, definiendo a estos como un grupo anatómicamentediferenciado de tejidos de diversos tipos y orígenes, que desempeñan funcionesespecíficas.Al observar un órgano al microscopio, estos presentan una estructura, que por si solalos identifica en su particularidad, sin embargo tienen patrones comunes en suanatomía macroscópica por la distribución regular de los tejidos, por lo que puedengeneralizarse como: ÓRGANOS TUBULARES, ÓRGANOS MACIZOS Y SECCIONESCORPORALES O SISTEMAS ESQUÉLÉTICOS. Esta forma de organización presentacaracterística que van de lo general a lo particular, lo que ayuda a su comprensión yestudio.MODELO DE ÓRGANO TUBULARTambién llamados huecos o cavitarios, presentan a la inspección macroscópica unacavidad central delimitada por una pared que histológicamente presenta unadistribución de tejidos del centro a la periferia, que comprende: Tejido Epitelial, TejidoConjuntivo, Tejido Muscular y Tejido Conjuntivo, estando el Tejido Nervioso dispersoentre estos componentes. El patrón más estudiado en la generalización, aplicable a losórganos en las paredes, el siguiente:1. Mucosa. Membranas o epitelios de revestimiento. Tejido Conjuntivo General Laxo2. Muscular

Page 16: trabajo de tejidos

. Tejido muscular liso3. Adventicia o Serosa.Tejido Conectivo General Laxo, que en el caso de la Serosa está cubierto por unepitelio de tipo mesotelio.Fig. 1 Se muestra un corte de un órgano tubular. Este tipo de órgano se caracteriza por presentar unacavidad o luz. En la pared del órgano, en color azul se señala la mucosa, la línea roja abarca la capamuscular o media y en verde, la adventicia o serosa.MODELO DE ÓRGANO MACIZOEstos, presentan a la inspección macroscópica una apariencia sólida, de consistenciavariable, en la que resalta la asociación entre el Tejido epitelial (Parénquima) y elTejido Conectivo (Estroma). Definiéndose el primero como la parte esencial oespecífica y funcional del órgano, y al segundo como la trama o armazón de tejidoconjuntivo, que sirve para sostener, entre sus mallas los elementos celulares. Con losconocimientos actuales ya es evidente que los componentes estromáticos puedentambién tener algunas funciones parenquimatosas específicas de cada tipo de órgano.El patrón mas estudiado en su identificación es:1. EstromaCápsulaTejido Conjuntivo que rodea al órgano, llamándose a la zona engrosada por dondeentran y salen estructuras vasculares y nerviosas Hilio o Zona hiliar.Tabiques o TrabéculasPared divisoria que se extiende desde la cápsula del órgano, hasta diferentesniveles de profundidad del mismo, delimitando zonas denominadas lóbulos ólobulillos en dependencia de su tamaño, que contienen porciones delparénquima y que pueden tener una relativa independencia funcional.Red de fibras o malla reticularDistribución en malla de elementos fibrilares de la matriz extracelular del tejidoConjuntivo.2. Parénquima.Agrupación de células cuya disposición es peculiar en cada órgano, por lo quelo caracterizan tanto en lo estructural como en lo funcional.Fig. 2 En la figura se observa un órgano macizo (hígado) que al corte se aprecia una aparienciasólida.MODELO DE SECCIÓN CORPORAL O ESQUELETICOEste modelo, refleja la expresión de un corte transversal a cualquier nivel de lasextremidades donde se observe la anatomía topográfica de dicha zona. Desde el puntode vista histológico, siempre se observan de la superficie corporal al centro lossiguientes tejidos: Epitelial, Conjuntivo General, Conjuntivo Especial de tipo óseo ocartilaginoso con el Nervioso distribuido entre ellos, identificándose macroscópicamentecomo:1. Piel

Page 17: trabajo de tejidos

. Membrana epitelial de cubierta

. Tejido conjuntivo laxo general, tejido conjuntivo denso y tejido adiposo2. Músculos esqueléticos.Tejido muscular estriado esquelético3. Huesos largos o cartílago. Tejido óseo o cartilaginosoEs evidente, que aunque estos modelos generalicen gran parte del organismo, quedanexcluidas zonas, que por sus características especiales no son aplicables, como son lamayoría de los órganos de la cabeza y del cuello, no obstante al dominar los modelosanteriormente expuestos estos servirán de base para conceptuar la importante relaciónexistente entre la presencia de los tejidos epitelial y muscular con el tejido conectivogeneral, así como las peculiaridades que encontrarán al estudiar el tejido nervioso.Fig. 3 Se muestra una sección de un brazo. La línea roja señala la piel, la azul clara el tejido adiposo, laazul oscura, el músculo y la verde el hueso.GENERALIDADES DE TEJIDOS.En la medida que los organismos evolucionaron, sus características morfofuncionales sehicieron más complejas y se incrementaron el número y las variedades de células que lointegraban.Las células se diferencian y especializan, por lo que sus organitos y otros componentescitoplasmáticos presentan diferentes grados de desarrollo, aparecen nuevasespecializaciones en la superficie y se modifica la cantidad y calidad de los productosextracelulares elaborados por las mismas células.En los organismos multicelulares las células diferenciadas y especializadas se organizany constituyen los tejidos. Estos están formados por conjuntos de células que tienen origencomún, que poseen características morfológicas similares y que desempeñan las mismasfunciones básicas. Por lo regular, las células de un tejido son relativamente uniformes ensus propiedades morfológicas y funcionales.La palabra española tejido proviene del latín texere. Este término fue empleado porprimera vez en el siglo XVIII por Bichat, anatomista francés que utilizó la palabra francesatissu. Este anatomista se percató, según las disecciones realizadas, de que existían

Page 18: trabajo de tejidos

diversas capas en el organismo, las cuales tenían diferente textura y clasificó los tejidosen más de 20 variedades.En el siglo XIX el descubrimiento del microscopio óptico permitió precisar que no habíatantos tejidos como Bichat había descrito, sino que sólo existían cuatro tejidos básicos yque cada uno de ello tenía dos o más subtipos.Antes de pasar a describir las características de los cuatro tejidos básicos del organismo,debemos precisar que todos los tejidos corporales están integrados por: células, matrizextracelular (forme y amorfa) y líquido tisular.En el capítulo anterior estudiamos la célula y sus estructuras más importantes vistas almicroscopio óptico y electrónico.A partir de este capítulo, y basándonos en los conocimientos adquiridos, estudiaremos losdiversos tipos celulares que integran los tejidos.MATRIZ EXTRACELULAR.Los dos componentes principales de la matriz extracelular son las fibras y la sustanciafundamental amorfa.Las fibras pueden ser de tres tipos: colágenas, elásticas y reticulares y sus característicasestructurales, físicas y químicas se estudian en el capítulo de tejido conjuntivo.La sustancia fundamental amorfa, como su nombre indica, no presenta ninguna estructuraespecial al M/O. Existe en forma de gel o de sol, variando desde sustancias gelatinosasmuy duras a líquidos de viscosidad variable.Las características del tejido conjuntivo, y por tanto, sus funciones, dependen en granmedida de las propiedades y la distribución de dicha matriz.FIBRAS.Las fibras son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad del tejido, entanto que la sustancia amorfa constituye un medio de difusión de los nutrientes y de losmateriales de desechos.En el tejido conjuntivo se localizan tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares,las cuales difieren en sus características, físicas, químicas, estructurales y tintoriales,estas características se explicarán de inmediato.FIBRAS COLÁGENAS.

Page 19: trabajo de tejidos

Son las fibras más abundantes de los tejidos conjuntivos y están constituidas por unaproteína fibrilar: la colágena, denominada así porque se hidrata ante la cocción y setransforma en gelatina (cola). Se conocen también con el nombre de fibras blancas,porque presentan este color en estado fresco, sobre todo en los órganos que como lostendones o las aponeurosis están formados principalmente por este tipo de fibra.Morfología. Son fibras largas y de forma cintada; y en un corte transversal presentanforma elíptica. Se disponen en haces ondulados que forman espirales en su trayecto quevarían en los diferentes tejidos. Tienen un diámetro que oscila entre 1-12 μm.Propiedades físicas. Las fibras colágenas son fibras birrefringentes y anisótropas.Aplicándoles luz polarizada aparecen dotadas de birrefringencia uniáxica positiva, lo cualindica una orientación longitudinal de las fibrillas.Propiedades químicas. Como se planteó anteriormente, el agua a la temperatura deebullición transforma las fibras colágenas en una masa espesa y viscosa, la que seconvierte finalmente en gelatina. Los ácidos y los álcalis débiles las disuelven pues lastornan hidrófilas y se tumefactan por imbibición.Son digeridas por las enzimas colagenasa y la pepsina en solución ácida; sin embargo,resisten la acción de la tripsina. Cuando se trata con sales de metales pesados o ácidotánico, forman un producto insoluble. Este método se utiliza para curtir los cuerosanimales que incluyen principalmente fibras colágenas.Composición química. Se caracterizan, en el aspecto químico, por el predominio en suconstitución de los aminoácidos: glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina.Características tintoriales. En general, las fibras colágenas no son difíciles de reconoceren los cortes histológicos. Con la hematoxilina y eosina toman un color rosado y con loscolorantes de anilina ácidos, como la fucsina ácida de la coloración de Van Gieson,adquieren un color rojo. Con el azul de anilina del método de Mallory toman color azul ycon el método tricrómico de Masson, color verde.CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.La organización de las fibras colágenas se estudió al M/E, con la polarización óptica y con

Page 20: trabajo de tejidos

la difracción por rayos X. La observación al M/E demostró que las fibras colágenas seencuentran constituidas por unidades menores, a las que se les denominó fibrillas. Estehecho explicó la gran variabilidad de diámetros en dependencia del número de fibrillasque contiene cada fibra. Las fibrillas tienen un diámetro aproximado de 0,30 μm.Las fibrillas, a su vez están constituidas por estructuras menores llamadas microfibrillas,las cuales tienen un diámetro variable, entre 45 y 100 nm, y como promedio 65 nm. Lasmicrofibrillas recientemente formadas tienen un diámetro de 20 nm, lo que evidencia quesu tamaño puede aumentar con el tiempo, aunque a veces puede permanecer constante.Las microfibrillas, solo visibles al M/E son estructuras constituidas por moléculas decolágeno o tropocolágeno. Estas unidades moleculares son secretadas por losfibroblastos (figura 5.5), tienen forma de bastoncillo y sus dimensiones son del orden deaproximadamente 280 nm de longitud, por 1,5 nm de ancho.Las microfibrillas observadas al M/E presentan periodicidad axial, lo que significa que entoda su longitud muestran estriaciones transversales en intervalos de 64 nm. Cuando lasfibrillas se tiñen negativamente, se aprecian a todo lo largo de la misma segmentos clarosy oscuros que se repiten. Un segmento claro con uno oscuro corresponde a un periodo de64 nm.Con respecto a los períodos o estriaciones debemos precisar que estos resultan delagregado de unidades de tropocolágeno, orientadas todas ellas en la misma dirección,pero escalonadas regularmente.En la actualidad se conoce que existen cuatro tipos principales de colágeno (I, II, III y IV),los que presentan algunas diferencias en cuanto a composición, secuencia deaminoácidos, distribución y función en los tejidos.Tipo I: Constituida por dos cadenas α 1 de tipo I y una cadena α 2, localizada en ladermis, cartílago fibroso, hueso, cápsula de órganos, tendón y fascias, con funciones deresistencia a la tracción, soporte y protección y sintetizadas por los fibroblas-tos yosteoblastos.Tipo II: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo II, localizada en los cartílagos hialino y

Page 21: trabajo de tejidos

elástico, con funciones de resistencia a la presión y deslizamiento y sintetizada por loscondroblastos.Tipo III: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo III, localizada en la capa media deórganos tubulares y cavitarios como arterias y útero, en los órganos macizos como riñón,hígado, bazo y ganglios linfáticos, así como, en el endoneuro y el músculo liso, confunciones de mantenimiento de la estructura de estos órganos y sustentación de lascélulas y sintetizada por fibroblastos, miocitos, célula de Schwann, hepatocitos y célulareticular.Tipo IV: Constituida por tres cadenas α 1 de tipo IV, localizada en láminas y membranasbasales, sin formar fibras ni fibrillas y con funciones de filtrado y soporte y sintetizada porcélulas epiteliales.Fig.4. Microfotografía electrónica de fibras colágenas y un fibroblasto. Se observan las estriacionestransversales que las mismas presentan en el recuadro B.FIBRAS ELÁSTICAS.Se encuentran en el tejido conjuntivo laxo, aunque no tan ampliamente distribuidas en elorganismo como las fibras colágenas. Pueden ser sintetizadas principalmente porfibroblastos, condrocitos y células musculares lisas.En estado fresco, las fibras elásticas son ligeramente amarillas, por lo que también se lesdenomina fibras amarillas. Se localizan preferiblemente en los tejidos que estánsometidos a fuerzas expansivas, tales como las arterias, la pleura, la tráquea, losbronquios, los tabiques alveolares, las cuerdas vocales y la piel. En los vasos de mayorcalibre, como la aorta, forma extensas láminas u hojas perforadas llamadas membranasfenestradas.Morfología. Constituyen cilindros o cintillas aplanadas con un diámetro que varia demenos de 1 μm hasta 4 μm, aunque en algunos ligamentos llegan a alcanzar hasta 10-12μm.Propiedades físicas. Son más refringentes (brillantes) que las fibras colágenas, propiedadque sirve para identificarlos microscópicamente.Propiedades químicas. Es uno de los elementos del organismo más resistente a laebullición y a los ácidos álcalis débiles y es digerida enzimáticamente por la elastasa,

Page 22: trabajo de tejidos

enzima que se obtiene del páncreas.Composición química. Desde el punto de vista químico puede considerarse como unpolipéptido semejante al colágeno en su contenido en glicina y prolina, pero que difierepor su alto contenido de valina.Características tintoriales. Las fibras elásticas poseen intensa acidofilia, pero nosiempre se tiñen bien con la H/E, por lo que a veces se dificulta su identificación con estatécnica. Existen métodos especiales para la tinción de las fibras elásticas, tales como laorceina (pardo) y la fucsina-resorcina (azul intenso a púrpura).Características estructurales. Los estudios al M/E demostraron que estas fibras carecende una estructura molecular periódica y que en ella se distinguen dos componentes:microfibrillas tubulares con diámetros de 13 nm y asociadas a estas, Otros componenteamorfo que constituye una masa central de elastina.En el desarrollo de las fibras elásticas aparecen primero las microfibrillas y después elcomponente amorfo. Se describen dos tipos de fibras elásticas cuyo desarrollo se hadetenido. En la piel existen fibra elásticas en que predominan las microfibrillas en lugar dela elastina y en los tendones fibras elásticas que sólo poseen microfibrillas.Fig. 5. Fibras elásticas en el cartílago elástico. (Flecha roja). Coloración Yodo de Verhoeff.FIBRAS RETICULARES.Son fibras muy finas de diámetro menor que las fibras colágenas y se encuentran en elorganismo, formando redes a manera de un retículo.Propiedades físicas. Son muy similares a las de las fibras colágenas: muy resistentes ypresentan también birrefringencia uniáxica positiva, que indica una orientación longitudinalde las fibrillas.Propiedades químicas. Las fibras reticulares no se disuelven con los ácidos diluidos.Composición química. Su composición química es similar a las fibras colágenas. Ademáspresentan carbohidratos asociados íntimamente a su estructura, aproximadamente 10veces más que en las fibras colágenas, lo que explica su afinidad por el PAS y lastécnicas de impregnación argéntica.Características tintoriales. Estas fibras no se observan fácilmente al M/O con hematoxilina

Page 23: trabajo de tejidos

y eosina, pero sí se tiñen bien con la técnica de PAS y con los métodos de impregnaciónargéntica. Con esta última las fibras se visualizan con mucha facilidad, por lo que se lesdenomina también fibras argirófilas.Este tipo de fibra suele localizarse en zonas en que el tejido conjuntivo está en contactocon otros tejidos. Se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en especial de loscapilares, en torno a las fibras musculares y nerviosas, integrando las membranasbasales y formando el retículo de los órganos hematopoyéticos y el estroma de lasglándulas endocrinas.Características estructurales. Debido a la distribución y a sus propiedades tintoriales, seconsideró que las fibras reticulares constituían un tipo particular de fibras. Sin embargo,los estudios al M/E demostraron que estaban formadas por fibrillas con la estructuraperiódica típica del colágeno. Aún cuando los conocimientos actuales demuestran que lasfibras colágenas y las reticulares son esencialmente idénticas, continuaremos empleandolos términos de retículo y de fibras reticulares, para designar a las fibras que muestran lascaracterísticas antes mencionadas.Fig.6. Fibras reticulares que se observan como líneas irregulares carmelitas, coloreadas con impregnaciónargéntica.

SUSTANCIA AMORFA.Las células y las fibras del tejido conjuntivo están inmersas en un material viscoso,incoloro, transparente y ópticamente homogéneo que se denomina sustancia intercelularamorfa. Este material amorfo es de difícil observación al microscopio empleando técnicasconvencionales, ya que los fijadores histológicos no la preservan debidamente.Las características principales de la sustancia amorfa están dadas por su composiciónquímica y el estado físico coloidal (sol-gel) que permiten que:1. Sean un factor importante en el control de la difusión de los nutrientes y sustanciasde desecho a través del líquido tisular.2. Puedan colaborar a la retención de agua, con lo que mantienen la turgencia de lostejidos.3. Por su viscosidad, tengan una importante función de lubricación.4. Puedan inhibir o regular la actividad de ciertas enzimas.

Page 24: trabajo de tejidos

5. Constituyan en parte una barrera a la entrada de partículas extrañas.La sustancia intercelular amorfa está constituida principalmente por agua, sales mineralesy complejos de mucopolisacáridos y proteínas, denominados proteoglicanos (95% decarbohidratos), asociados a glucoproteínas (60 % de carbohidratos) estructurales. Losmucopolisacáridos actualmente se denominan glucosaminoglicanos (GAG) (glicano:polisacárido y glucosamino: disacarido repetido) formado por la polimerización de unaunidad constituida por un ácido urónico y un aminoazúcar (hexosamina). El ácido urónicoes casi siempre el glucorónico y la hexosamina la glucocosamina o galactosamina.Los glucosaminoglicanos pueden ser o no sulfatados. Entre los no sulfatados el másfrecuente en el tejido conjuntivo es el ácido hialurónico y entre los sulfatados son másabundantes los sulfatos de condroitina.hialuronano (tejido conectivo laxo, cuerpo vítreo, líquido sinovial)condroitinsulfatos (cartilago)GAG dermatansulfato (relacionado con los condroitinsulfatos)queratansulfato (córnea, cartilago, hueso)heparansulfato (aorta, hígado, pulmón, heparina)Fig.7. Proteoglicano.El grado de polimerización de los glucosaminoglicanos varía y está directamentevinculado con la viscosidad y firmeza de la sustancia intercelular amorfa, que es mayor enaquella que predominan los sulfatados, mientras que en aquella que predomina el ácidohialurónico, por su capacidad de retener agua, los tejidos suelen conservarse blandos yelásticos. La hialuronidasa producida por algunas bacterias despolimeriza el ácidohialurónico, por lo cual pueden penetrar en el organismo a través del tejido conjuntivo.Los glucosaminoglicanos y, por ende, los protoglicanos son extremadamente hidrófilos,por la que la casi totalidad del agua presente en la sustancia amorfa se encuentra en lacapa de solvatación de estos, no obstante permite la difusión de sustancias hidrosolublessin movimiento de líquidos. Solo existe una muy pequeña cantidad de líquido tisular cuyacomposición es muy similar al plasma sanguíneo.Características tintoriales. Histoquímicamente la presencia de glucoproteinas puededemostrarse con la reacción del ácido peryódico de Schiff (PAS), no así los

Page 25: trabajo de tejidos

glucosaminoglicanos. Estos últimos se demuestran por el azul de toluidina(metacromasia), por el hierro coloidal de Hale y por el azul de alciano.Proteoglucanos PAS –

GAG PAS¿CARACTERISTICAS DEL TEJIDO CONJUNTIVO?10 PUNTOS AL MEJOR

hace 2 años Notificar un abuso

by Thee Doccy Miembro desde el

15 noviembre 2009

Puntos totales:

468 (Nivel 2)

Añadir contacto Bloquear

Mejor respuesta - Elegida por el usuario que pregunta

La principal funciónde los tejidos conjuntivos: sostén e integración sistémica del organismo (relleno, defensa, nutrición)

Si atendemos a las acracterísticas morfológicas (forma) y estructurales, las podemos clasificar en tejidos conjuntovos especializados y no especializados.

Tejido conectivo no especializado:

Tejido conectivo laxo: (es siempre irregular) 1-Tejido conjuntivo mucoso o gelatinoso 2-Tejido conjuntivo reticular 3-Tejido mesenquimal

Tejido conectivo denso:1-Tejido conectivo denso regular

Page 26: trabajo de tejidos

2-Tejido conectivo denso irregular.

Tejidos conectivos especializados:1-Tejido adiposo 2-Tejido cartilaginoso 3-Tejido óseo 4-Tejido hematopoyético

A veces se suele incluír en este últimio grupo la sangre (tejido sanguíneo) pero digamos que tiene unas características ligeramente peculiares, y no todos los libros/ profesores la incluyen.

los componentes de estos tejidos varían en función del tipo que sean, pero en general todas suelen tener:

Fibras conjuntivas (colágena, elástica y reticular).Sustancia fundamental amorfaPlasma intersticial.

Asimismo presenta diversos tipos de células separadas por abundante materia intercelular sintetizadas por ellas.

La mayor parte del agua extracelular está formando solución con macromoléculas de proteínas y glucosaminoglicanos.

Espero haber podido ser de ayuda.

un beso!

Fuente(s):yo, mis apuntes de anatomía, y la Wiki

Este tejido, de origen mesenquimático, está constituído por (Figs.1 y 2):

células musculares (fibras musculares), capaces de generar movimientos al contraerse bajo estímulos adecuados y luego relajarse y

tejido conjuntivo estrechamente asociado a las células musculares. Este actúa como sistema de amarre y acopla la tracción de las células musculares para que puedan actuar en conjunto. Además, conduce los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares (Fig 3 y 4)

Definición de tejido muscular

Page 27: trabajo de tejidos

El tejido conectivo es tejido

derivado/evolucionado del mesénquima (tejido embrionario) que se origina en una capa de éste, llamada mesodermo, que posee células con una característica muy peculiar: Son células indiferenciadas (iguales entre sí), pero, pueden pasar por un proceso de diferenciación y dar lugar a células con funciones y estructura distintas.

DEFINICION TEJIDO MUSCULAR

Tejido muscular blando del cuerpo. Cualquier carne comestible, especialmente la de los mamíferos.Páginas donde apareceListado de páginas que hacen referencia al término: http://www.abcdietas.com/glosario/carne.html

TEJIDO MUSCULAR : Producto de la piel en forma de filamento y alojado en el folículo piloso. El componente mas importante del pelo es la queratina, proteína elaborada por las células de la piel

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Page 28: trabajo de tejidos

y que le dan al pelo resistencia y elasticidad. http://www.modaweb.com/vertebien/glosario/r-s-t.htm

También es el tejido muscular el que fija mejor el oxígeno transportado por la sangre. Es él el que lo restituye al organismo, pero es también el oxígeno el que quema las grasas excedentes, el que nos libera de los desechos. http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-benmov.htm

¿Qué características tiene el Tejido Muscular y el Tejido Nervioso?Es un deber que estoy haciendo de biología. Si alguien sabe, que me lo digan. ¡Gracias!

hace 3 años Notificar un abuso

Miembro desde el

25 enero 2007

Puntos totales:

117.687 (Nivel 7)

Imagen:

Añadir contacto Bloquear

Características del tejido muscular Mejor respuesta - Elegida por la comunidad

TEJIDO MUSCULAR: Sus células o FIBRAS MUSCULARES son de forma ahusada. Se caracterizan como células muy modificadas por la presencia en su citoplasma de MIOFIBRILLAS CONTRÁCTILES y ELÁSTICAS que les permiten producir movimientos. Se distinguen 3 variedades de Tejidos musculares:a) TEJIDO MUSCULAR LISO O VISCERAL: Se caracteriza por sus fibras que poseen solamente 1 núcleo y sus Miofibrillas son lisas. Produce movimientos involuntarios que no son controlados por el Sistema Nervioso Central. Se localiza formando parte de las paredes de las vísceras como el

Page 29: trabajo de tejidos

estómago, los intestinos, la vejiga y el útero.b) TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO O ESQUELÉTICO: Se diferencia del tejido muscular liso por sus fibras que son polinucleadas y sus miofibrillas presentan líneas o estrías orientadas en sentido transversal respecto de la fibra. Este tejido forma los músculos que movilizan el esqueleto. Los movimientos son voluntarios y están controlados por el SNC.c) TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO: Constituye el MIOCARDIO o parte contráctil del corazón. Las paredes del corazón constan de 3 capas:a) EXTERNA o PERICARDIO: Es una membrana serosa que envuelve exteriormente al corazón.b) MEDIA o MIOCARDIO: Está formado por tejido muscular cardíaco constituido por fibras musculares estriadas que se unen transversalmente entre sí presentando tejido conectivo interfibrilar.c) INTERNA o ENDOCARDIO: Formada por tejido epitelial endotelial.

TEJIDO NERVIOSO: Las células que lo forman se llaman NEURONAS y son sumamente modificadas. Presentan un cuerpo celular de forma estrellada con un citoplasma con gran cantidad de NEUROFIBRILLAS. El cuerpo celular posee numerosas prolongaciones exteriores de diferente longitud: las DENDRITAS, cortas y muy ramificadas, y el AXÓN, mucho más largo y sólo ramificado en su extremo terminal. El espacio intercelular está ocupado por células de tejido conjuntivo. El tejido nervioso constituye los órganos que integran el Sistema Nervioso. Sus funciones son la Recepción, la Conducción y la Transmisión de los Impulsos Nerviosos.

hace 3 años

el tejido muscular esta constituido por fibras o celulas que permiten la contractabilidad permitiendo generar el movimiento del cuerpo y de los organos internos.. existen 2 tipo estriada (musculo y cardiaco) y lisa.

el tejido nervioso posee caracteristicas especificas como el numero de nucleo o celuals que la poseen, ademas de no poseer contratabilidad y es el responsable de la recepcion y transmiccion de informacion procedente del medio ambiente y del propio organismo y tambien tiene dos tipos las nerviosas llamadas neuronas y las de la medula osea

o

Tejido muscularEl tejido muscular, es un tejido que está formado por las fibras musculares o miocitos. Compone aproximadamente el 35% del peso de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos (Reino Animal).

Como las células musculares están altamente especializadas, sus orgánulos necesitan nombres diferentes. La célula muscular en general se conoce como sarcómero; el citoplasma como sarcoplasma; el retículo endoplásmico liso, retículo sarcoplásmico; y en

Page 30: trabajo de tejidos

ocasiones las mitocondrias, sarcosomas. Debido a que las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se llaman fibras musculares; pero por esto no deben ser confundidas con la sustancia intercelular forme, es decir las fibras colágenas, reticulares y elásticas; pues estas últimas no están vivas, como la célula muscular.

Los tres tipos de músculo derivan del mesodermo. El músculo cardiaco tiene su origen en el mesodermo esplácnico, la mayor parte del músculo liso en los mesodermos esplácnico y somático y casi todos los músculos esqueléticos en el mesodermo somático. El tejido muscular consta de tres elementos básicos:

1. Las fibras musculares, que suelen disponerse en haces o fascículos

2. Una abundante red capilar.

3. Tejido conectivo fibroso de sostén con fibroblastos y fibras colágenas y elásticas. Éste actúa como sistema de amarre y acopla la tracción de las células musculares para que puedan actuar en conjunto. Además conduce los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares.

Tipos de tejido muscular [editar]Hay tres tipos de tejidos musculares clasificados con base en factores estructurales y funcionales. En el aspecto funcional, el músculo puede estar bajo control de la mente (músculo voluntario) o no estarlo (músculo involuntario). En lo estructural, puede mostrar bandas transversales regulares a todo lo largo de las fibras (músculo estriado) o no presentarlas (músculo liso o no estriado). Con base a esto los tres tipos de músculo son:

• Músculo estriado voluntario o esquelético: Insertado en huesos o aponeurosis, que constituye la porción carnosa de los miembros y las paredes del cuerpo. Está compuesto por células multinucleadas largas y cilíndricas que se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes.

• Músculo estriado involuntario o cardiaco: Se forma en las paredes del corazón y también se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos principales adyacentes. Deriva de una masa estrictamente definida del mesenquima esplácnico, el manto mioepicardico, cuyas células surgen del epicardio y del miocardio. Las células de este tejido forman uniones terminales altamente especializadas denominadas discos intercalados que facilitan la

Page 31: trabajo de tejidos

conducción del impulso nervioso.

• Músculo liso involuntario: Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones, ni un sistema de túbulos T.

Tejido nerviosoEl tejido nervioso es el que forma los órganos del sistema nervioso. Esta constituido por los cuerpos de las células nerviosas (neuronas) y sus prolongaciones, y por la neuroglía (células gliales).

El tejido nervioso está formado por dos tipos de células:

Células nerviosas o neuronas: De forma estrellada y con muchas prolongaciones. Están especializadas en transmitir impulsos nerviosos. Se creía antes que estas eran las únicas células que no se reproducían, y cuando mueren no se podía reponer; sin embargo, hace poco se demostró que su capacidad regenerativa es extremadamente lenta, mas no nula. Se reconocen tres tipos de neuronas:

Las neuronas sensitivas: reciben el impulso originado en las células receptoras. Las neuronas motoras: transmiten el impulso recibido al órgano efector. Las neuronas conectivas o de asociación: vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y las motoras. Células gliales: Son células auxiliares que protegen y llevan el alimento a las neuronas. Glia significa pegamento, es un tejido que forma la sustancia de sosten de los centros nerviosos. Está compuesta por una finisima red en la que se incluyen células especiales muy ramificadas. Se divide en:

EPITELIO.

El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo y la piel y que también forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado.

Page 32: trabajo de tejidos

Contenido

[ocultar]

1 Origen embriológico 2 Características 3 Función de los epitelios 4 Clasificación de los epitelios

o 4.1 Epitelio simple o monoestratificado o 4.2 Epitelio compuesto o estratificado o 4.3 Epitelio seudoestratificado o 4.4 Estructuras accesorias de las células epiteliales o 4.5 Epitelio de revestimiento

5 Enlaces externos 6 Bibliografía

[editar] Origen embriológico

Estas células provienen de tres hojas germinativas:

Del Ectodermo proviene de la mayor parte de la piel y cavidades naturales (ano, boca, fosas nasales, poros de la piel)

Del Endodermo el epitelio de casi todo el tubo digestivo y el árbol respiratorio, también el hígado y páncreas.

Del Mesodermo todo el epitelio restante como en el riñón y órganos reproductores.

[editar] Características

Cohesión celular: El epitelio constituye un conjunto de células muy unidas entre sí, gracias a uniones intercelulares que son:

o Uniones celulares : Tienen una función mecánica y de transmisión de las fuerzas generadas por las de manifiesto en las preparaciones mediante nitrato de plata. Esta delgada capa de glicoproteínas que generalmente reviste las células epiteliales recibe el nombre de glucocalix. Se admite que estas glicoproteínas participan en los procesos celulares de pinocitosis, de adhesión entre las células, en fenómenos de caracterización inmunitaria y en otros procesos vitales.

Presencia de lámina basal: Los epitelios están sujetos a una membrana basal, compuesta de una lámina lúcida y lámina densa que forman la lámina basal, y esta lo tapiza en toda su longitud basal y lo separa del tejido conectivo. La lámina lúcida está compuesta de un material electrodenso. La lámina densa tiene un espesor entre 50 a 80 nanómetros. Está formada por una asociación de colágeno tipo IV con glucoproteínas. La lámina densa no es visible al microscopio óptico, aunque la

Page 33: trabajo de tejidos

membrana basal sí con coloraciones de PAS y plata. La lámina basal descansa sobre una lámina reticular de fibras de colágeno tipo I y III.

Tejido avascular: El epitelio no posee vasos sanguíneos, por lo que no tiene riego sanguíneo propio. El metabolismo depende de la difusión de oxígeno y metabolitos procedentes de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén, que está por debajo de la membrana basal.

Polarización: Las células epiteliales están polarizadas en la mayoría de los casos, es decir, tienen:

o Un polo luminal o apical cuya superficie está en contacto con el exterior del cuerpo o con la luz del conducto o cavidad. Las especializaciones apicales son modificaciones que comprenden a la membrana citoplasmática y a la porción apical del citoplasma.

Microvellosidades : Son expansiones citoplasmáticas cilíndricas limitadas por la unidad de membrana cuya principal función es aumentar la superficie de absorción.

Estereocilias : Son microvellosidades largas que se agrupan en forma de manojos piriformes. Son inmóviles, estarían relacionados con la absorción y transporte de líquidos. Se ubican en el epitelio del epidídimo o plexos coroideos.

Cilios : Formaciones celulares alargadas dotadas de movimiento pendular u ondulante. Son más largas que las microvellosidades.

Flagelos : Su estructura es semejante a la de una cilia aunque de longitud mayor.

o Un polo o basal cuya superficie está en contacto y paralela a la lámina basal sobre la que se apoya la célula. Pueden existir:

Invaginaciones: Son repliegues de la membrana más o menos profundos que compartamentalizan el citoplasma basal.

Hemidesmosomas: Son desmosomas monocelulares que posibilitan la unión del epitelio a la lámina basal.

o Superficies laterales que mantienen unidas las células entre sí, mediante las uniones celulares.

Esta polaridad espacial afecta a la disposición de los orgánulos y a las distintas funciones de las membranas en las distintas superficies celulares.

Regeneración: Los epitelios están en continua regeneración: Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración, debido al desgaste continuo al que están sometidas. Por cada célula madre que se divide, sobrevive una que continúa dividiéndose y otra que sufrirá el proceso de diferenciación celular y especialización, hasta envejecer y morir por apoptosis.

Desarrollo embrionario de los epitelios: Los epitelios son los primeros tejidos que aparecen en la ontogenia, pudiendo derivar de cualquiera de las tres hojas o capas celulares que constituyen el embrión: mesodermo, ectodermo o endodermo. Los epitelios derivados del mesodermo que revisten las cavidades celómicas (cavidades pulmonares, cavidad cardíaca y abdomen) se llaman mesotelios y los que tapizan los vasos sanguíneos: endotelios.

Page 34: trabajo de tejidos

Todas las sustancias que ingresan o se expulsan del organismo deben atravesar un epitelio.

La mayoría de los tumores malignos se originan en los epitelios y se denominan carcinomas.

[editar] Función de los epitelios

Protección: Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación, por ejemplo la epidermis de la piel.

Secreción de sustancias: Por ejemplo el epitelio glandular. Adquiere la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen efecto específico.

Absorción de sustancias: Por ejemplo los enterocitos del epitelio intestinal, que poseen:

o Enterocilios, que son unas expansiones filiformes largas carentes de movimiento situadas en el polo luminal que parecen contribuir a la absorción. Los enterocilios están formados por un haz central de filamentos de actina y un fieltro terminal de proteínas.

o Microvellosidades, que son unas expansiones cilíndricas de la membrana del polo luminal que aumentan la superficie de las células intestinales. Están formados por: a) Un haz de 25-35 filamentos de actina en el eje, b) vilina, un polipéptido que mantiene unido el haz de actina, c) Fieltro terminal de anclaje en la vaso (miosina, tropomiosina y otros polipéptidos).

o Numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diversas sustancias.

Recepción sensorial: Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto en la epidermis, del olfato en el epitelio olfativo, del gusto en epitelio lingual y forman los receptores de algunos órganos sensoriales.

Excreción: Es la función que realiza muchos de los epitelios renales. Transporte: Es una de las funciones que realizan el epitelio respiratorio al

movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios, o el epitelio de las trompas de Falopio, al transportar el cigoto al útero.

[editar] Clasificación de los epitelios

Según la función del epitelio: o Epitelio de revestimiento o pavimentoso: Es el que recubre externamente

la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el que las células epiteliales se disponen formando láminas.

o Epitelio glandular: Es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad de producir sustancias.

o Epitelio sensorial: Contiene células sensoriales y en una forma epitelial adicional.

o Epitelio respiratorio: De las vías aéreas.

Page 35: trabajo de tejidos

o Epitelio intestinal: Contiene células individuales con función sensorial específica.

Según la forma de las células epiteliales: o Epitelios planos o escamosos: Formado por células planas, con mucho

menos altura que anchura y un núcleo aplanado.o Epitelios cúbicos: Formado por células cúbicas, con igual proporción en

altura y anchura y un núcleo redondo.o Epitelios prismáticos o cilíndricos: Formado por células columnares, con

altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide. Según el número de capas de células que lo formen:

o Epitelio simple.o Epitelio estratificado.

[editar] Epitelio simple o monoestratificado

El epitelio está formado por una sola capa de células y todos los núcleos celulares están a la misma altura. Los epitelios simples pueden ser:

Epitelio plano simple:Este epitelio está compuesto por una capa única de células planas firmemente unidas. Las células presentan un núcleo prominente y aplanado, por lo que es difícil observarlo. Se encuentra en los vasos sanguíneos y linfáticos (endotelio vascular) , en la cubierta del ovario, en los alvéolos pulmonares, el asa de Henle, la cápsula de Bowman y también el mesotelio de las serosas. Se adapta a funciones de revestimiento y desplazamiento de las superficies entre sí. Su función es principalmente de intercambio y lubricación.

Epitelio cúbico simple: Las funciones del epitelio simple cúbico más importantes son la absorción y secreción. La capa de células única de forma cúbica con un núcleo redondo ubicado en el centro, reviste los ductos de muchas glándulas endocrinas (tiroides, por ejemplo), así como los ductos del riñón (túbulos renales) y la capa germinativa de la superficie del ovario.

Epitelio cilíndrico simple: Sus funciones son la absorción y secreción por ejemplo el revestimiento del tracto digestivo desde el cardias, en el estómago, hasta el ano, vesícula biliar y conductos mayores de las glándulas. Las células cilíndricas presentan un núcleo ovoide a un mismo nivel. Pueden presentar un borde estriado o microvellosidades. El epitelio columnar simple que reviste el útero, oviductos, conductos deferentes, pequeños bronquiolos y senos paranasales es ciliado.

[editar] Epitelio compuesto o estratificado

El epitelio estratificado es el epitelio formado por varias capas de células. Se denominan según la forma de las células superficiales, pudiendo ser estratificados planos o escamosos, estratificados cúbicos y estratificados cilíndricos sin aludir a las formas celulares de los otros estratos.

Page 36: trabajo de tejidos

Epitelio estratificado plano: Existen dos tipos según la presencia o ausencia de queratina:

o Epitelio plano estratificado queratinizado: Es el que forma la epidermis de la piel, en el que las células más superficiales están muertas y cuyo núcleo y citoplasma ha sido reemplazado por queratina, que forma una capa fuerte y resistente a la fricción, impermeable al agua y casi impenetrable por bacterias, adaptándose a funciones de protección.

o Epitelio plano estratificado no queratinizado: Presenta varias capas de células planas, de las cuales, las más superficiales presentan núcleo y las más profunda está en contacto con la lámina basal. Las más profundas son cuboides, las del medio poliédricas y las de la superficie son planas. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina.

Epitelio estratificado columnar: Tiene funciones de protección y es poco frecuente. Se localiza en pequeñas zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra masculina, en algunos de los conductos excretorios mayores y en la conjuntiva ocular. Normalmente la capa basal se compone de células bajas de forma poliédricas regular, y sólo las células superficiales son cilíndricas.

Epitelio cúbico estratificado: Sólo se encuentra en los conductos de glándulas sudoríparas y consta de dos capas de células cúbicas siendo las más superficiales de menor tamaño.

[editar] Epitelio seudoestratificado

Son aquellos epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples, con varios tipos de células dispuestas en una sola capa, pero con sus núcleos a diferentes niveles, dando el falso aspecto de tener varias capas. Las células que no llegan a la superficie tienen una base ancha con un extremo apical estrecho, en cuanto a las que llegan tienen una base estrecha y el extremo apical ancho. Encontramos este tejido en la uretra masculina, epidídimo y grandes conductos excretores. El más distribuido de epitelio pseudoestratificado es el tipo ciliado encontrado en la mucosa de la tráquea y bronquios primarios, el conducto auditivo, parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal y el saco lagrimal.

[editar] Estructuras accesorias de las células epiteliales

En la superficie libre o apical de determinadas células epiteliales se encuentran: microvellosidades, estereocilios, cilios, axonema y flagelos. Así existe distintos tipos de epitelios como:

Epitelio ciliado : Si las células epiteliales poseen cilios, que aparecen en los epitelios cuya función es la de transportar líquido o moco a través de órganos tubulares que recubren.

Epitelio flagelado: Si el epitelio tiene flagelos, cuya función es: a) agitación del líquido contenido en la luz de órganos tubulares y b) función sensorial en los

Page 37: trabajo de tejidos

epitelios sensoriales. En ambos casos la unidad básica que forma a ambos son los microtúbulos.

Epitelio con microvellosidades: En el caso de las células que poseen microvellosidades la función de las mismas es fundamentalmente absortiva, es decir permiten el paso de sustancias a través de ellas. La unidad básica que forma a las microvellosidades son los filamentos de actina. Ejemplo de ellos son: El denominado "ribete en cepillo" en el riñón y la denominada "chapa estriada" en el intestino delgado. Los estereocilios: están formados por la misma unidad básica, tienen la misma función, son mucho más largos que las microvellosidades y están ubicadas en el epidídimo, en el conducto deferente y en el oído interno.

[editar] Epitelio de revestimiento

Epitelio de transición o transicional: Llamado así, porque se pensaba que era una transición entre epitelio plano estratificado y cilíndrico estratificado. Es conocido por su exclusividad de revestir las vías urinarias, desde los cálices renales hasta la uretra. Está compuesto de varias capas de células: a) las localizadas basalmente (células basales), por encima de éstas se encuentran b) células poliédricas y c) las más superficiales son cúbicas con un extremo apical convexo, frecuentemente binucleadas. Las células varían su forma de acuerdo al grado de distensión. En estado de contracción, las células están en forma cilíndrica. En estado dilatado, las células modifican su forma y se observan 1 o 2 capas de células cúbicas o planas, este tejido estaba asociado con las terminales nerviosas.

1. Epitelio gustativo: Se encuentra en la lengua y es el encargado de saborear.2. Epitelio nervioso: Sirve como revestimiento protector del sistema nervioso.3. Epitelio táctil: En los órganos de los sentidos aparecen diferentes epitelios

formados por neuronas especializadas como en:4. Epitelio olfativo: Captan las moléculas disueltas en el aire en el sentido del olfato.5. Epitelio corneal: En la retina, el epitelio pigmentario, la primera de las diez capas

la componen.6. Epitelio auditivo: Se encarga de reproducir las ondas sonoras que se encuentran a

nuestro alrededor.

Page 38: trabajo de tejidos

Hay tres tipos de tejidos musculares clasificados con base en factores estructurales y funcionales. En el aspecto funcional, el músculo puede estar bajo control de la mente (músculo voluntario) o no estarlo (músculo involuntario). En lo estructural, puede mostrar bandas transversales regulares a todo lo largo de las fibras (músculo estriado) o no presentarlas (músculo liso o no estriado). Con base a esto los tres tipos de músculo son:

Músculo estriado voluntario o esquelético : Insertado en cartílagos o aponeurosis, que constituye la porción serosa de los miembros y las paredes del cuerpo. Está compuesto por células "multinucleadas" largas (hasta 30cm) y cilíndricas que se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes.

Musculo liso.

Músculo Cardíaco : Se forma en las paredes del corazón y se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos principales del cuerpo. Deriva de una masa estrictamente definida del mesenquima esplácnico, el manto mioepicardico, cuyas células surgen del epicardio y del miocardio. Las células de este tejido poseen núcleos únicos y centrales aunque algunas células pueden contener hasta dos núcleos, también forman uniones terminales altamente especializadas denominadas discos intercalados que facilitan la conducción del impulso nervioso.

Músculo liso involuntario : Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones, ni un sistema de túbulos T. Son células mononucleadas con el núcleo en posición central.

Función del tejido Muscular

Su función principal es el movimiento que puede ser de tres tipos:

1. Movimiento de todas las estructuras internas: está formado por tejido muscular liso y se va a encontrar con vasos, paredes viscerales y glándulas.

Page 39: trabajo de tejidos

2. Movimiento externo; caracterizado por manipulación y marcha en nuestro entorno. Se caracteriza por estar formado por músculo estriado.

3. Movimiento automático: funciona por sí mismo, es el músculo cardíaco. Tejido muscular estriado.

El músculo es un tejido de contraste y de movimiento, se divide en estriado, liso y cardíaco, el estriado es el voluntario y se encuentra en la mayor parte del organismo cubriendo los huesos largos (como el fémur), el liso es visceral e involuntario y se encuentra en las vísceras y otros órganos internos mientras que el cardíaco que es el de mayor importancia se encuentra en la pared del corazón y esta formado por fibras claras y obscuras además de ser involuntario.

La función es mantener un tono de las vísceras y vasos sanguíneos, mantenernos en la postura adecuada y, obviamente, el movimiento³.

Los músculos de las extremidades (músculo esquelético) se contraen y así pueden mover los huesos, los flexores se contraen haciendo que la extremidad se flexione y los extensores se contraen para lo contrario.

El músculo del corazón y de las arterias se contrae para que la sangre pueda ser movilizada.

Los músculos de los intestinos, estómago y esófago se contraen armoniosamente haciendo que el bolo alimenticio progrese por el tubo digestivo.

CARACTERISTICAS DEL TEJIDO NERVIOSO

El tejido nervioso se caracteriza por la tremenda diversidad celular, en este sentido es único entre los tejidos.

En los libros de Histología se puede leer que el tejido nervioso cuenta con dos tipos celulares principales:

1. NEURONAS 2. CELULAS GLIALES (NEUROGLIA)

Sin embargo, existen diferentes tipos de neuronas y diferentes tipos de células gliales. Estas diferencias permiten el complejo funcionamiento del Sistema Nervioso.

OBSERVE EL SIGUIENTE CUADRO

Page 40: trabajo de tejidos
Page 41: trabajo de tejidos

Debido a su elevado metabolismo el tejido nervioso se halla sumamente irrigado y por lo tanto encontraremos numerosos vasos sanguíneos. Los vasos penetran al tejido nervioso desde la periferia arrastrando hacia adentro del tejido nervioso algunos componentes del tejido conectivo.

Reconozcamos los componetes del tejido nervioso en la siguiente imagen.

¿Qué función cumplen las neuronas?

Las neuronas son células que poseen una elevada área superficial, especializada para la recepción, conducción y transmisión de información. Las neuronas reciben, integran y trasmiten mensajes eléctricos.

CARACTERISTICAS DEL TEJIDO NERVIOSO

1.-es uno de los 4 tipos principales de tejido. 2.-presenta las propiedades de irritabilidad y conductibilidad.3.-nos mantiene informados de cambios internos en nuestro cuerpo y de los cambios en nuestro medio ambiente.4.- tiene manifestaciones como: la percepcion de luz, sonido, tacto, olor, gusto y dolor.