TEJIDO CONECTIVO: Composición y clasificación

Unani
23 Mar 202019:47

Summary

TLDREste video educativo aborda el tejido conectivo, uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo humano. Destaca su matriz extracelular rica en proteoglicanos y sus células variadas, como los fibroblastos, que producen fibras y sustancia amorfa. Explica la presencia de células residentes y móviles, con un enfoque en las funciones de células como los adipocitos y los pericitos. Detalla las fibras estructurales y la sustancia intercelular, y cómo se clasifican los tejidos conectivos según su organización y función, desde el laxo hasta los tejidos especializados como el tendinoso y elástico.

Takeaways

  • 🧬 El tejido conectivo es uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo, junto con los nervioso, muscular y epitelial.
  • 🔵 La característica principal del tejido conectivo es la predominancia de la matriz extracelular sobre las células, lo que las deja muy separadas.
  • 🌐 La matriz extracelular es rica en proteínas caninos y glúcidos, proporcionando consistencia y permitiendo la difusión de líquidos y nutrientes.
  • 🌟 Las fibras estructurales y de sostén son una parte importante de la matriz extracelular, dando forma y soporte al tejido.
  • 🤖 Las células del tejido conectivo incluyen fibroblastos, asideros, hitos, adipocitos y pericitos, cada una con funciones específicas.
  • 💡 Los fibroblastos son células clave en la síntesis de fibras y material amorfo para la matriz del tejido.
  • 🌈 Los adipocitos almacenan grasa y son fáciles de identificar en microscopio por su forma característica de 'anillo de sello'.
  • 🚀 Las células móviles, como los mastocitos y macrófagos, llegan al tejido conectivo en respuesta a estímulos inflamatorios y tienen una vida media corta.
  • 📚 La matriz extracelular se clasifica en amorfa y fibrosa, con las fibras colágenas, elásticas y reticulares siendo fundamentales para la estructura del tejido.
  • 🏡 El tejido conectivo se subdivide en especializado y no especializado, con el especializado teniendo funciones específicas más allá del soporte y la nutrición.

Q & A

  • ¿Cuáles son los cuatro tipos fundamentales de tejidos en el cuerpo humano?

    -Los cuatro tipos fundamentales de tejidos son el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial.

  • ¿Qué es la matriz extracelular y qué importancia tiene en el tejido conectivo?

    -La matriz extracelular es un gel rico en proteínas caninos y glucoproteinas que da su consistencia turgente al tejido conectivo. Permite la difusión de líquidos y nutrientes a través del tejido y contiene fibras estructurales de soporte.

  • ¿Cuáles son las dos categorías principales de células que componen el tejido conectivo?

    -Las dos categorías principales de células en el tejido conectivo son las células residentes o fijas y las células migratorias o móviles.

  • ¿Qué son los fibroblastos y qué función desempeñan en el tejido conectivo?

    -Los fibroblastos son células alargadas con un núcleo de cromatina laxa, característicos por su capacidad de sintetizar proteínas, especialmente para la producción de fibras y material amorfo en la matriz del tejido.

  • ¿Qué es un fibroso y cómo se diferencia de un fibroblasto?

    -Un fibroso es una célula con forma pausada y un núcleo de cromatina densa, lo que indica que tiene una menor capacidad de síntesis de proteínas en comparación con un fibroblasto, que es una célula más joven y activa.

  • ¿Cuál es la función principal de los adipocitos en el tejido conectivo?

    -Los adipocitos son células que tienen la función de sintetizar y almacenar grasa en forma de triacilgliceridos, y su forma característica es una gota central de grasa que desplaza el núcleo hacia la periferia.

  • ¿Qué son los pericitos y cómo se diferencian de los músculos liso?

    -Los pericitos son células que se encuentran alrededor de los pequeños vasos y tienen funciones contráctiles y reguladoras del flujo sanguíneo. Se diferencian de los músculos liso porque se encuentran dentro de la membrana basal y no poseen prolongaciones que envuelvan al vaso.

  • ¿Qué son las células mesenquimales y qué características tienen?

    -Las células mesenquimales son células pluripotenciales que pueden convertirse en muchas otras células. Tienen una forma típicamente estrellada y son difíciles de ver en microscopio óptico.

  • ¿Qué es la matriz extracelular forma y qué tipos de fibras componen el tejido conectivo?

    -La matriz extracelular forma se refiere a las fibras que componen el tejido conectivo, incluyendo fibras colágenas, elásticas y reticulares. Estas fibras son fundamentales para la resistencia y el soporte estructural del tejido.

  • ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo según sus funciones y características?

    -El tejido conectivo se clasifica en conectivo no especializado (laxo, denso y mucoso) y conectivo especializado (tendinoso, laminar, membranoso, elástico y reticular), cada uno con características y funciones específicas que van más allá de la nutrición y el soporte estructural.

Outlines

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🔬 Introducción al tejido conectivo

El primer párrafo introduce el tema del video, el tejido conectivo, que es uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo humano. Se explica que este tejido está compuesto principalmente por una matriz extracelular rica en proteínas y fibras que proporcionan soporte y estructura. Destaca la presencia de células como los fibroblastos, que son responsables de la síntesis de proteínas y fibras, y se menciona la presencia de células como los adipocitos y los pericitos, que tienen funciones específicas dentro del tejido. Además, se describe la importancia de la matriz extracelular en la difusión de líquidos y nutrientes.

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🚶 Características y funciones de las células del tejido conectivo

Este párrafo profundiza en las características y funciones de las células presentes en el tejido conectivo. Se describen las células residentes, como los fibroblastos, que tienen una forma alargada y un núcleo de cromatina lax, indicativo de su capacidad para sintetizar proteínas. También se mencionan las células migratorias, que llegan temporalmente al tejido en respuesta a estímulos inflamatorios. Se discuten las funciones de células como los adipocitos, que almacenan grasa, y los pericitos, que están asociados con los vasos sanguíneos y tienen roles en la contracción y regulación del flujo sanguíneo. Además, se introducen las células mesenquimales, que son pluripotenciales y pueden dar origen a otras células del tejido conectivo.

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🧬 Clasificación y estructura de la matriz extracelular

El tercer párrafo se centra en la clasificación y estructura de la matriz extracelular del tejido conectivo. Se explica que la matriz puede ser amorfa, con una estructura no definida, o forma, que tiene una forma específica. La matriz amorfa inorgánica está compuesta principalmente de agua y iones, mientras que la orgánica está compuesta por proteoglicanos y proteínas. Se describen las fibras, como las colágenas, elásticas y reticulares, que son esenciales para la resistencia y la elasticidad del tejido. Se mencionan técnicas de tinción para visualizar estas fibras en preparados microscópicos y se discuten las funciones específicas de diferentes tipos de colágeno en el cuerpo.

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🏗 Clasificación y aplicaciones del tejido conectivo

El último párrafo concluye el video describiendo la clasificación y aplicaciones del tejido conectivo. Se divide en tejido conectivo especializado y no especializado, con el primero teniendo funciones específicas más allá de la nutrición y el soporte. El tejido no especializado se subdivide en laxo, denso y mucosa, cada uno con características y funciones distintas. El tejido denso se subdivide aún más en tendinoso, laminar y membranoso, y se describen sus aplicaciones en diferentes órganos y tejidos del cuerpo. También se mencionan los tejidos conectivos elástico y reticular, que tienen fibras elásticas o reticulares predominantes y se encuentran en lugares específicos del cuerpo. Finalmente, se habla de otros tejidos conectivos especializados como el sanguíneo, óseo, cartilaginoso, adiposo, linfático y hematopoyético, cada uno con propiedades y funciones únicas.

Mindmap

Keywords

💡tejido conectivo

El tejido conectivo es uno de los cuatro tipos fundamentales de tejidos en el cuerpo humano, junto con los tejidos nervioso, muscular y epitelial. Es caracterizado por una matriz extracelular predominante, que es rica en proteínas y permite la difusión de líquidos y nutrientes. En el vídeo, se destaca su importancia en la formación de órganos y su función de soporte y conexión con el resto del organismo.

💡matriz extracelular

La matriz extracelular es el componente principal del tejido conectivo, compuesta por proteínas y agua, y es donde se encuentran las células dispersas. En el vídeo, se menciona que esta matriz tiene una consistencia gelatinosa y es crucial para la función del tejido conectivo, proporcionando soporte y permitiendo la movilidad de las células.

💡fibroblastos

Los fibroblastos son las células productoras de la matriz extracelular y las fibras en el tejido conectivo. El vídeo describe cómo tienen un núcleo de cromatina laxa, indicativo de una alta capacidad de síntesis de proteínas, y son fundamentales en la formación de tejidos como la dermis papilar y alrededor de los vasos sanguíneos.

💡fibrositos

Los fibrositos son una variante de los fibroblastos, con una forma más alargada y un núcleo de cromatina densa, lo que sugiere una función menos activa en la síntesis de proteínas. En el vídeo, se menciona que son una célula más vieja y su presencia indica una función menos dinámica en el tejido.

💡adipocitos

Los adipocitos son células del tejido conectivo que almacenan grasa en forma de triglicéridos. Su morfología característica, con un núcleo desplazado hacia la periferia por una gran vacuola de grasa, se describe en el vídeo como típica de las áreas donde se requiere almacenamiento de energía, como la hipodermis.

💡pericitos

Los pericitos son células que rodean los pequeños vasos sanguíneos y tienen funciones contráctiles. En el vídeo, se discute cómo estos son importantes en la regulación del flujo sanguíneo y se diferencian de los músculos lisos por su ubicación y morfología.

💡matriz extracelular amorfa

La matriz extracelular amorfa es una forma de matriz que no tiene una estructura definida y está compuesta por agua, iones, proteoglicanos y proteínas. En el vídeo, se explica cómo esta matriz proporciona la consistencia y la capacidad de retención de agua al tejido conectivo, lo que es esencial para su función.

💡fibras colágenas

Las fibras colágenas son estructuras proteicas complejas y resistentes presentes en el tejido conectivo, que proporcionan soporte y resistencia mecánica. En el vídeo, se menciona que hay más de 20 tipos de colágeno, siendo los tipos 1, 2 y 3 los más comunes en el cuerpo, y son cruciales para la integridad estructural de tejidos y órganos.

💡tejido conectivo especializado

El tejido conectivo especializado es aquel que se ha adaptado para realizar funciones específicas más allá de la nutrición y el soporte estructural. En el vídeo, se describe cómo incluye a tejidos como el tendinoso, laxo, denso, elástico y reticular, cada uno con propiedades únicas que se adaptan a las necesidades de los órganos y tejidos en los que se encuentran.

💡tejido conectivo laxo

El tejido conectivo laxo es un tipo de tejido donde predominan las células sobre las fibras, lo que lo hace más maleable y permite una mayor difusión de nutrientes. En el vídeo, se menciona que se encuentra en áreas donde es importante la movilidad y la función, como en algunos órganos y tejidos donde se requiere una mayor capacidad de expansión.

Highlights

El tejido conectivo es uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo humano.

Caracterizado por una matriz extracelular predominante sobre las células.

La matriz extracelular es un gel rico en proteínas caninos y glúcidos.

Permite la difusión de líquidos y nutrientes a través del tejido.

Contiene fibras estructurales y de sostén.

Las células del tejido conectivo pueden ser residentes o migratorias.

Fibroblastos son las células principales del tejido conectivo, involucradas en la síntesis de proteínas.

Los adipocitos almacenan grasa y tienen una forma característica de anillo de sello.

Los pericitos son células encontradas alrededor de los pequeños vasos sanguíneos.

Las células mesenquimales son pluripotenciales y pueden convertirse en diferentes tipos de células del tejido conectivo.

Las células móviles, como los glóbulos blancos, llegan temporalmente al tejido conectivo durante procesos inflamatorios.

Los mastocitos son células móviles que liberan histamina y otros介质参与炎症反应.

Las fibras colágenas son proteínas con una alta resistencia estructural.

Las fibras elásticas se pueden estirar y se encuentran en órganos que necesitan capacidad de expansión.

Las fibras reticulares forman redes y son importantes en órganos con capacidad de expansión.

El tejido conectivo se clasifica en laxo, denso y mucosa según la cantidad de células y fibras.

El tejido conectivo especializado cumple funciones específicas más allá de nutrir o sostener un órgano.

El tejido conectivo es fundamental en el estroma de todos los órganos, proporcionando soporte y nutrición.

Transcripts

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[Música]

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hola al lado

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hoy vamos a hablar acerca del tejido

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conectivo el tejido conectivo es junto

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con los tejidos nervioso muscular y

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epitelial uno de los cuatro tejidos

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fundamentales que queremos decir con

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esto que estos cuatro tejidos van a dar

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lugar a todos nuestros órganos es decir

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tienen células tiene una matriz

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extracelular donde están las células con

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una morfología similar y con una función

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común lo característico del tejido

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conectivo es que predomina la matriz

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extracelular o también llamada sustancia

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inter celular por sobre las células lo

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que resulta en que las células se van a

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encontrar muy separadas unas de otras a

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diferencia por ejemplo del tejido

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epitelial en donde casi casi que no hay

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sustancia intercelular en cuanto a la

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sustancia inter celular vamos a decir

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que es un gel rico en proteína canós y

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glück o proteínas que le da su típica

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consistencia turgente y permite la

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difusión de líquido y nutrientes a

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través del tejido además esta sustancia

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inter celular

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posee numerosas fibras conclusiones

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principalmente estructurales y de sostén

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en cuanto a las células que componen el

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tejido son muy variadas dado justamente

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la amplitud de funciones del tejido pero

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a grandes rasgos podemos dividirlo en

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aquellas células que son residentes o

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fijas en aquellas células que son

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migratorias o móviles de acuerdo a

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justamente si se encuentran todo el

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tiempo en el tejido o sólo

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esporádicamente cuando llegan al tejido

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de esto se desprende un concepto

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fundamental si hay células que pueden

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aparecer en el tejido conectivo sólo ve

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a ratos

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sólo de momentos es porque

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indudablemente el tejido conectivo tiene

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que estar conectado con el resto del

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organismo y es por ello la abundancia de

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vasos que vamos a encontrar en el tejido

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conectivo estas células residentes del

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tejido conectivo típicamente tienen una

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vida media larga en cuanto a las células

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que son fijas del tejido conectivo vamos

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a encontrar a los fibroblastos asideros

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hitos adipocitos los pericitos

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unas células que son llamada

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mesenquimatosas los fibroblastos tiene

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una característica forma alargada el

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núcleo es un núcleo de cromatina laxa y

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núcleo lo visible el núcleo lo consiste

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en adn y arn de tipo ribosomas recién

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transcripto si yo estoy produciendo

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mucho a rn ribosomas es porque lo voy a

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requerir para sintetizar proteínas o sea

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estamos en una célula que es capaz de

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sintetizar muchas proteínas por ende el

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núcleo lo es visible típicamente el

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citoplasma es muy vasos filo por la

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abundancia del retículo endoplásmico

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rugoso justamente por la gran cantidad

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de ribosomas entonces la casa desprende

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la función de la célula que es la de

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sintetizar fibras y material amorfo es

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decir protein lucanos y grupo de

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proteínas para justamente la matriz del

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tejido es la principal célula de

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prácticamente todos los tejidos

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conectivos pero por dar un ejemplo lo

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vamos a encontrar muy desarrollado a

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nivel de la dermis papilar

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y también es muy frecuente encontrarlo

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rodeando vasos un dato de color es que

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el fibroblasto tiene la capacidad de

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diferenciarse clase de músculo liso en

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osteoblastos encontró blast o o hasta en

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adipocitos de acuerdo al tejido en el

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que se encuentre y los requerimientos de

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justamente este tejido otra célula muy

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característica del tejido conectivo es

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el fibroso que tiene una forma pausada

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es decir mucho más alargada que el

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fibroblasto y justamente es un

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fibroblasto y excelente presente es

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decir que ya tiene menos función es un

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fibroblasto más viejo vamos a ver que el

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núcleo ocupa prácticamente toda la

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célula es alargado y tiene un núcleo de

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cromatina densa que quiere decir que nos

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encontramos con una célula con un núcleo

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de cromatina densa en un preparado

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quiere decir que al no encontrarse

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justamente laxa la cromatina tiene una

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menor capacidad de transcripción de rené

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y por ende de síntesis de proteína y

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justamente por esto es una célula con

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menor función del fibroblasto

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el citoplasma remanente es escaso y

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típicamente es muy ácido filón o sea que

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han preparado the matrix is needed o si

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no lo vamos a encontrar muy rosa

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los adipocitos como su nombre lo indica

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a tipo viene adiposo citó de célula es

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una célula que tiene la función de

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sintetizar y almacenar grasa en forma de

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trias y lilith heridos tiene una forma

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muy característica en donde hay una gota

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central de grasa de lípidos que desplaza

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el núcleo hacia la periferia y le da una

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típica forma de anillo de sello en donde

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lo que envuelve a esta gota es una

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delgada lámina del citoplasma lo vamos a

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encontrar por todos lados pero

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obviamente predomina en el tejido

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adiposo sobre todo por ejemplo a nivel

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de la hipodermis o tejido celular

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subcutáneo los pericitos o células moral

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de rousseff son selvas que se encuentran

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alrededor de los pequeños vasos se

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encuentran por dentro de la membrana

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basal de las funciones que tienen son

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contráctiles y se creen que son células

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reguladoras del flujo y como lo

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diferenciamos de una célula muscular

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lisa propia de la pared

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bueno la diferencia es que el periquito

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se encuentra por dentro de la membrana

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basal es decir toma contacto con el

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endotelio en cambio el músculo se

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encuentra siempre por debajo de la

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membrana basal posee prolongaciones que

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envuelven al vaso y el núcleo es

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típicamente ovoide y de cromatina laxa

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las células mesenquimales son células

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pluripotenciales es decir que en

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potencia se pueden convertir en muchas

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células es decir que van a dar origen a

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las células del tejido conectivo tiene

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una forma típicamente estrellada aunque

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son muy difíciles de ver al microscopio

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óptico

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en tanto las células móviles son células

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que no llegan al tejido por vasos

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cumplen su función y poco después mueren

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y la vida media es corta llegan al

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tejido por diversos estímulos

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generalmente por procesos inflamatorios

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y no tienen la posibilidad de volver a

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través de vasos a la circulación general

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estas células son los mastocitos los

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plasmocitos los macrófagos

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y los leucocitos es decir los glóbulos

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blancos neutrófilos eosinófilos vasos fy

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los monocitos y linfocitos a los

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glóbulos blancos los vamos a escribir en

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la clase de tejido sanguíneo

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ahora en cuanto a los macrófagos vamos a

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decir que son células grandes que tiene

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una forma irregular y se caracterizan

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por tener un núcleo que es a reunión ado

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es decir en forma de riñón su función es

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la de fagocitar al material extraño que

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reconozca los mastocitos también

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llamados células cebadas conservas que

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también son grandes son bien redondeadas

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y poseen en el citoplasma un montón de

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gránulos que se ven basófilos si serán

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basófilos con el ma toxina vecina lo

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vamos a ver más tirando a un púrpura o

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aún azulado y estos gránulos están

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cargados con histamina leucotrienos y

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otras moléculas como trombo c's a los

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citocinas el factor de necrosis tumoral

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alfa que son claves en la respuesta

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inflamatoria en el núcleo lo vamos a ver

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la cromatina densa es típicamente muy

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esférico y se encuentra en el centro de

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la célula cuando este celular se activa

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ya sea porque reconoce un antígeno o

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porque fue estimulado por un

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inmunoglobulina de tipo

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sed es granular es decir que libera el

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contenido estos gránulos al medio en

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donde interesa muchísimo el contenido de

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histamina la estamina va a producir

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vasodilatación y en la primera fase para

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cualquier proceso inflamatorio otra

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célula móvil que vamos a encontrar en el

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tejido conectivo es el plano citó son

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células que típicamente son ovoides o

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con forma de pera si se quiera que tiene

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un sitio plasma muy basófilos porque

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tiene abundancia de retículo

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endoplásmico rugoso

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además característicamente el núcleo es

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bien redondo excéntrico es decir que no

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está en el centro y la cromatina se

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encuentra dispuesta en rueda de carro de

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esta forma hay una zona clara alrededor

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del núcleo que es la zona clara justa

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nuclear en donde hay un gran desarrollo

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del aparato de golgi si dijimos que el

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citoplasma es muy vaso filo por la

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abundancia de red además el gran

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desarrollo del aparato de golgi es

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porque es una célula especializada en

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producción de proteínas y es así que él

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plasmó cito es la diferenciación de los

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linfocitos b que van a ser capaces de

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producir anticuerpos por ende a gran

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desarrollo en los órganos linfáticos

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secundarios como por ejemplo en los

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banquillos linfáticos en todo el lugar

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donde hay inflamación crónica y también

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hay gran desarrollo en el tejido

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conectivo que se encuentra en las

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paredes de las mucosas sobre todo en la

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mucosa del intestino en cuanto a la

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matriz extracelular vamos a ver que

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vamos a clasificar primero que nada

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amorfa o forma de acuerdo a si tiene una

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forma específica o no justamente

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la amorfas es un clasifica en inorgánica

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y orgánica la matriz extracelular amorfa

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inorgánica está compuesta por agua e

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iones en cambio la orgánica está

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compuesta por proteoglicanos y glucosa

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proteínas y cuando hablamos de matriz

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extracelular forma estamos hablando de

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las fibras las fibras colágenas

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elásticas y reticulares los protoss

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lucas no se están compuestos por una

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proteína central a la cual se le unen

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polímeros de disacárido los glucosamina

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glicanos sulfatados poli es mucho menos

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son partes son muchas partes de

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disacárido es decir de moléculas de

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azúcares que se unen de a dos

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le da un aspecto a la molécula que se

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denomina en servicio de limpia tuvo este

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servicio limpia tuvo rico en glucosamina

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glicanos en sus extremos está muy

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cargado con cargas negativas por ende

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atrae cargas positivas atrae cationes

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esto atrae agua los productos lucanos de

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esta forma son los que le terminan dando

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la turgencia al tejido conectivo para

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teñir los senos puede teñir con al sean

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blue o compás con al cien se tienen

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típicamente de azul y con la reacción de

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paz se tienen de rojo si yo no tiene al

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tejido con paz marcó todos los

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mucopolisacáridos mientras que la

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técnica adhesión marca sólo aquellos que

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son ácidos las grupos proteínas en

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cambio son proteínas que no están

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formando necesariamente un eje central

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como el propio luca nos que será único

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valientemente a oligosacáridos por dar

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algunos ejemplos tenemos la fibronectina

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oa la lámina la lámina es clave en la

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interacción del tejido conectivo con

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basal de los tejidos epiteliales por

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ejemplo las fibras del tejido conectivo

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están formado por un montón de proteínas

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que vienen a tener una disposición muy

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particular para darle resistencia pero

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también darle elasticidad al tejido y

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además tienen funciones guía para las

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células en donde funcionan como si

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fueran carriles que disponen a las

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células a lo largo de ellas tenemos

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fibras colágenas elásticas y reticulares

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las fibras colágenas son proteínas con

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una disposición estructural muy compleja

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que le da una altísima resistencia

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estructural capaces de resistir fuerzas

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de tracción de acuerdo a la disposición

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de los aminoácidos de las proteínas que

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constituyen a la fibra de colágeno

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podemos tener más de 20 tipos de

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colágeno de cualquier manera los

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colágenos 1 2 y 3 representan más del 90

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por ciento del colágeno de nuestro

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organismo y tienen principalmente

play12:34

funciones de resistencia y de sostén el

play12:37

tipo 4 es un colágeno fundamental en las

play12:40

membranas basales y tiene un rol

play12:43

principalmente de filtro

play12:45

era un preparado tenido con el mad

play12:47

oxitocina típicamente se lo ve bien

play12:50

ácido filo es decir se marca con cocina

play12:54

de rosa también hay técnicas especiales

play12:57

como por ejemplo la atención de valor y

play12:58

que tiñe estas fibras de azul

play13:03

las fibras elásticas se componen

play13:04

principalmente por una proteína que es

play13:06

la elastina típicamente la vamos a

play13:09

encontrar como si fuera enrollada sobre

play13:11

sí misma y por ello se pueden estirar se

play13:15

pueden estirar más de una vez y media su

play13:17

largo en reposo o sea que van a

play13:19

predominar en órganos con capacidad de

play13:21

extenderse como por ejemplo en las

play13:24

paredes del estómago o como por ejemplo

play13:26

en las paredes de una arteria grande

play13:27

pueden ser sintetizados tanto por

play13:29

fibroblastos como por controlados o por

play13:32

músculo liso como ocurre en las paredes

play13:34

de las arterias las fibras reticulares

play13:36

son fibras que típicamente se

play13:38

entrecruzan formando redes de fibras

play13:41

reticulares y estas fibras reticular es

play13:44

no son otra cosa que colágeno tipo 3

play13:47

dispuesto en redes

play13:50

las fibras reticular es típicamente lo

play13:52

vamos a encontrar haciendo de sostén

play13:55

estructural a órganos con capacidad de

play13:57

expandirse están constituidas por

play13:59

colágeno tipo 3 en donde vamos a ver que

play14:02

el colágeno tipo 3 tiende a ramificarse

play14:04

busca el tejido conectivo de acuerdo a

play14:07

sus funciones se puede clasificar en

play14:09

tejido conectivo especializado en tejido

play14:12

conectivo nido especializado aquel no

play14:15

especializado toma funciones de sostén y

play14:19

nutrición mientras que el especializado

play14:22

justamente se especializa en cumplir

play14:25

funciones específicas más allá de nutrir

play14:28

o sostener un órgano el no especializado

play14:31

se sub clasifica en tejido conectivo

play14:34

laxo denso y mucosa en el tejido

play14:38

conectivo laxo predominan las células

play14:40

sobre la matriz forma es decir sobre las

play14:43

fibras es decir hay más células que

play14:46

fibras por eso es más laxo y más

play14:49

maleable disminuyendo de esta forma la

play14:52

capacidad de sostén del tejido pero

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favoreciendo la difusión de bases

play14:57

y nutrientes en cambio el tejido

play14:59

conectivo denso presenta gran cantidad

play15:02

de fibras pero menos células por campo

play15:06

del microscopio entonces como vamos a

play15:09

ver el tejido conectivo los núcleos van

play15:11

a estar más espaciados que en el tejido

play15:13

conectivo laxo la gran cantidad de

play15:16

fibras le va a dar una trama capaz de

play15:19

soportar cambios mecánicos y por eso la

play15:21

función más importante del tejido

play15:23

conectivo denso es la de sostén

play15:26

constituyendo el estroma del órgano todo

play15:30

órgano tiene una estroma que es la forma

play15:32

de sostenerse y nutrirse y un parénquima

play15:36

que es la parte funcional el tejido

play15:40

conectivo tanto denso como laxo es

play15:42

entonces fundamental en el estroma de

play15:45

todos los órganos el tejido conectivo

play15:48

denso se lo subdivide a su vez en aquel

play15:51

modelado por regular y en aquel

play15:54

irregular el modelado se lo subdivide en

play15:58

tendinoso laminar y membranas

play16:02

el tejido conectivo tendinoso está

play16:05

formado por haces para el hilos de

play16:08

fibras colágenas entre las cuales vamos

play16:10

a tener hileras de células que son

play16:13

fibrosos

play16:15

como a este tipo de tejido lo vamos a

play16:17

encontrar en los tendones a este fibroso

play16:19

se le suele llamar tendí no citó pero es

play16:22

la misma célula cada tanto en un

play16:25

preparado de este tipo de tejidos nos

play16:27

podemos encontrar con finas láminas de

play16:30

tejido conectivo laxo constituyendo lo

play16:33

que se conoce como el epi tendón que es

play16:35

quien va a interrogar y llevar la

play16:37

vascularización tanto al tendón como a

play16:40

los ligamentos asociados el tejido

play16:42

conectivo denso laminar presenta una

play16:45

discusión muy particular en donde vamos

play16:47

a encontrar fibras que se encuentran

play16:49

paralelas entre sí en capas en donde

play16:53

cada capa se encuentra perpendicular a

play16:57

la capa que está por encima y a la capa

play17:00

que está por debajo si lo vemos al met

play17:02

lo podemos ver mucho mejor en donde una

play17:05

capa se encuentra en una disposición y

play17:08

la capa que está por debajo se encuentra

play17:09

en la disposición

play17:10

opuesta de fibras está disposición tan

play17:13

particular la encontramos sólo en un

play17:16

lugar del cuerpo que es el tejido

play17:18

conectivo que se encuentra en

play17:20

la córnea en el ojo los núcleos que se

play17:23

ven en el tejido son de un tipo de fibro

play17:26

sito especializado que se denomina que

play17:29

era tácito es gracias a esta disposición

play17:31

que la córnea mantiene su transparencia

play17:35

el tejido conectivo denso membranoso se

play17:40

caracteriza porque las fibras se

play17:42

disponen en múltiples direcciones con

play17:46

superficies anchas y planas formando de

play17:49

esta manera una trama como si fuera una

play17:51

red cuya principal función es la de

play17:52

sostén estructural de aquellos órganos

play17:55

encapsulado

play17:56

entonces lo vamos a encontrar en

play17:57

cápsulas de órganos como por ejemplo en

play18:00

el hígado en la cápsula de gleason vamos

play18:02

a encontrar en tabiques en aponeurosis

play18:05

musculares en la duramadre del sistema

play18:07

de redes o central a diferencia estos

play18:10

tres tejidos el tejido conectivo tenso

play18:12

irregular o no modelado se caracteriza

play18:16

porque justamente las fibras no tienen

play18:18

una disposición particular se encuentran

play18:21

dispuestas al azar es muy característico

play18:24

encontrarlo por ejemplo

play18:26

reticular de la piel además de estos

play18:29

tejidos que estuvimos estudiando nos

play18:31

encontramos con el tejido conectivo

play18:33

elástico y con el tejido conectivo

play18:36

reticular que son tejidos conectivos que

play18:39

generalmente son densos en donde las

play18:42

fibras que predominan son fibras

play18:44

elásticas o fibras reticulares

play18:46

respectivamente

play18:48

el tejido conectivo elástico lo solemos

play18:50

encontrar formando la pared de los

play18:51

grandes vasos arteriales mientras que el

play18:54

tejido conectivo reticular lo podemos

play18:55

encontrar por ejemplo en la médula ósea

play18:57

en los ganglios linfáticos en el bazo o

play19:01

formando la estructura de el hígado por

play19:04

ejemplo el tejido conectivo

play19:05

especializado e incluso el tejido

play19:08

sanguíneo el tejido óseo el tejido

play19:10

cartilaginoso adiposo linfático y

play19:13

hematopoyético

play19:15

cada uno de estos tiene sus

play19:17

características propias en cuanto a sus

play19:20

células y a su matriz extracelular que

play19:22

determina justamente una función

play19:24

específica más allá de nutrir o

play19:27

funcionar de sostén estructural

play19:30

cada uno de estos tejidos se aborda en

play19:33

su clase correspondiente de esta forma

play19:36

cerramos desde conectivo

play19:46

[Música]

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