FISIOLOGÍA: Tejidos Corporales

Facultad de Ciencias Médicas
7 Aug 201911:49

Summary

TLDRLa clase introductoria sobre tejidos corporales abarca temas fundamentales como las generalidades de los tejidos y su clasificación en epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Se destaca la importancia de las células y uniones celulares especializadas en la formación y función de los tejidos, así como la matriz extracelular en su apoyo y comunicación entre células. Los tejidos epiteliales actúan como barrera y protectores, mientras que los conectivos proporcionan soporte estructural. Los tejidos musculares y nerviosos, por su parte, son excitables y capaces de generar y propagar señales eléctricas, esenciales para el movimiento y la comunicación en el cuerpo. La lección también menciona la diversidad de funciones y estructuras en los distintos tipos de tejidos, destacando su papel crucial en la fisiología y patología humana.

Takeaways

  • 🧬 Las células se organizan en unidades más grandes llamadas tejidos, que se mantienen unidas a través de uniones celulares especializadas y la matriz extracelular.
  • 🔬 El estudio de la estructura y función de los tejidos se llama histología, que describe los tejidos según sus características, forma y tamaño celular, y la cantidad de material extracelular.
  • 🌐 Las uniones celulares pueden ser comunicantes, estrechas o de anclaje, y tienen funciones específicas como la transmisión de señales o la resistencia a estiramientos.
  • 📐 La matriz extracelular es un material sintetizado por las células del tejido, que cumple funciones en crecimiento y condiciones patológicas, y su composición varía según el tejido.
  • 🏗️ Los tejidos epiteliales están conformados por una o varias capas de células, y cumplen funciones como protección, regulación del intercambio de materiales y recubrimiento de superficies internas y externas.
  • 🔄 El tejido conectivo tiene funciones de soporte estructural y barrera física, y su matriz extracelular es fundamental, compuesta por glicoproteínas y agua.
  • 💪 El tejido muscular es capaz de generar fuerza y movimientos, y está presente en el corazón (muscular cardíaco), en los órganos internos y vasos sanguíneos (musculo liso) y en la movilidad del cuerpo (musculo esquelético).
  • 🧠 El tejido nervioso está formado por neuronas, que transmiten información en forma de señales químicas y eléctricas, y células de glia, que soportan y protegen a las neuronas.
  • 🧵 Los tejidos muscular y nervioso comparten características como ser excitables y tener poca matriz extracelular, lo que les permite la generación y propagación de señales eléctricas.
  • 📚 Los tipos de tejido epiteliales se clasifican según su función en de intercambio, transporte, ciliado, protector y de secreción, y se especializan para cumplir tareas específicas.
  • 🤔 Cualquier duda sobre los temas tratados en el script se puede consultar en el grupo de Facebook de la cátedra para obtener más información y aclaraciones.

Q & A

  • ¿Qué son los tejidos corporales y cómo se forman?

    -Los tejidos corporales son unidades de células que se ensamblan para formar estructuras funcionales más grandes. Se mantienen unidas a través de uniones celulares especializadas y estructuras de soporte que les permiten funcionar coordinadamente para lograr un objetivo común.

  • ¿Cuáles son los tipos de uniones celulares especializadas?

    -Las uniones celulares especializadas se dividen en: 1) comunicantes o de hendidura, 2) estrechas u oclusivas, y 3) de anclaje a la membrana extracelular.

  • ¿Qué son las uniones comunicantes y qué hacen?

    -Las uniones comunicantes son uniones celulares que crean puentes de comunicación entre células, permitiendo que el citoplasma de una célula esté en contacto con el de otra, lo cual es importante para la transmisión de señales químicas y eléctricas.

  • ¿Cuál es la función de las uniones oclusivas en las células?

    -Las uniones oclusivas crean una barrera que impide el traspaso de sustancias entre una célula y otra, lo que es crucial en el sistema digestivo, renal y en el desarrollo de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central.

  • ¿Qué es la matriz extracelular y qué función cumple?

    -La matriz extracelular es un material sintetizado y secretado por las células del tejido que cumple funciones en procesos fisiológicos como el crecimiento y también en condiciones patológicas. Su composición varía según el tejido y puede incluir glicoproteínas como el colágeno, fibronectina y láminina.

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

    -Los cuatro tipos principales de tejidos son: 1) tejido epitelial, 2) tejido conectivo, 3) tejido muscular y 4) tejido nervioso.

  • ¿Qué es el tejido epitelial y cuáles son sus funciones?

    -El tejido epitelial está conformado por una o varias capas de células conectadas entre sí y presenta una delgada capa de matriz extracelular llamada lámina basal. Sus funciones incluyen proteger al medio interno del organismo, regular el intercambio de materiales, recubrir superficies internas y externas, y en algunos casos, participar en la producción y secreción de sustancias.

  • ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial según su función?

    -El tejido epitelial se puede clasificar en: 1) de intercambio, 2) de transporte, 3) ciliado, 4) protector y 5) de secreción.

  • ¿Qué es el tejido conectivo y qué funciones cumple?

    -El tejido conectivo es un tipo de tejido que proporciona soporte estructural y actúa como barrera física. Contiene células especializadas que forman parte del sistema inmune y defienden al organismo de invasores externos.

  • ¿Cómo se diferencia el tejido muscular del tejido nervioso?

    -El tejido muscular tiene la capacidad de generar fuerza y movimientos, y está presente en el corazón (músculo cardíaco), en los órganos internos y vasos sanguíneos (músculo liso) y en la movilidad del cuerpo (músculo esquelético). El tejido nervioso, por otro lado, está formado por neuronas y células de glia, y se especializa en la transmisión de información en forma de señales químicas y eléctricas.

  • ¿Qué son las células de la Glía y qué función desempeñan en el tejido nervioso?

    -Las células de la Glía son las células que soportan y protegen a las neuronas en el tejido nervioso, formando el sustento de estas células nerviosas y ayudando en la mantenimiento y protección del sistema nervioso.

Outlines

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😀 Introducción a los tejidos corporales

Este primer párrafo aborda la introducción a los tejidos corporales, mencionando que las células se agrupan para formar tejidos que trabajan coordinadamente para lograr un objetivo común. Se destaca la importancia de las uniones celulares especializadas y la matriz extracelular en la formación de los tejidos. Además, se introduce la histología como el estudio de la estructura y función de los tejidos, y se describen los tipos de uniones celulares: comunicantes, oclusivas y de anclaje. Se mencionan ejemplos de estas uniones, como las conexinas en las uniones comunicantes y las claudinas y ocludinas en las oclusivas. Finalmente, se explora la matriz extracelular, su síntesis por las células del tejido y su composición variada en diferentes tejidos.

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🧬 Tejido epitelial y sus funciones

El segundo párrafo se enfoca en el tejido epitelial, que está compuesto por una o varias capas de células unidas y una delgada capa de matriz extracelular conocida como lámina basal. Este tejido desempeña funciones como la protección del interior del organismo, el regulado intercambio de materiales y la recubrimiento de superficies internas y externas. Además, se destaca la especialización de algunos epitelios en la producción y secreción de sustancias. El tejido epitelial se puede clasificar en tipos según su función: intercambio, transporte, ciliado, protector y de secreción. Se describen ejemplos de estos tipos de epitelio, como el epitelio capilar y el epitelio de transporte, y se menciona la importancia de las uniones comunicantes y la polaridad de las membranas en el transporte de sustancias.

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💪 Tejidos muscular y nervioso

El tercer párrafo examina el tejido muscular y nervioso, ambos considerados tejidos excitables capaz de generar y propagar señales eléctricas. Se mencionan los tipos de músculo: cardíaco, liso y esquelético, y se describe su papel en la generación de fuerza y movimiento. Por otro lado, el tejido nervioso está formado por neuronas y células de glia, con las neuronas transmitiendo información química y eléctrica y las células de glia proporcionando soporte. Se describe la concentración de neuronas en el encéfalo y la médula espinal y la distribución de las células de glia a lo largo del cuerpo. Finalmente, se ofrece la posibilidad de consultas a través del grupo de Facebook de la cátedra para cualquier duda.

Mindmap

Keywords

💡tejidos corporales

Los tejidos corporales son unidades estructurales formadas por células similares que se unen para cumplir una función específica en el organismo. Son fundamentales para la vida y la integridad del cuerpo humano, y su estudio es central en la histología. En el video, se discuten diferentes tipos de tejidos y sus funciones, como el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso.

💡uniones celulares

Las uniones celulares son conexiones especializadas entre células que les permiten comunicarse y funcionar de manera coordinada. Existen tres tipos principales: comunicantes o de hendidura, estrechas u oclusivas, y de anclaje a la membrana extracelular. Estas uniones son esenciales para la integridad y la función de los tejidos, como se describe en el video al hablar de cómo las células se comunican y se unen en un tejido.

💡matriz extracelular

La matriz extracelular es un material sintetizado y secretado por las células del tejido que cumple funciones vitales en el crecimiento y en condiciones patológicas. Su composición varía según el tejido y puede incluir glicoproteínas como el colágeno, la fibronectina y la láminina. En el video, se menciona que la matriz extracelular es fundamental en el tejido conectivo y proporciona resistencia y anclaje a las células.

💡tejido epitelial

El tejido epitelial, también conocido como epitelio, está compuesto por una o varias capas de células unidas entre sí y presenta una delgada capa de matriz extracelular llamada lámina basal. Este tipo de tejido cumple funciones como la protección, el intercambio de materiales y la recubrimiento de superficies internas y externas. En el video, se destaca cómo el epitelio es crucial para la regulación del tránsito de sustancias en el cuerpo.

💡tejido conectivo

El tejido conectivo es un tipo de tejido que proporciona soporte estructural y actúa como barrera física. Contiene una matriz extracelular rica en glycoproteínas y agua, y está formado por células especializadas que incluyen a las células del sistema inmune. En el video, se describe cómo la matriz extracelular del tejido conectivo es esencial para su función y cómo varía en composición según el tejido.

💡tejido muscular

El tejido muscular es capaz de generar fuerza y movimientos. Existen tres tipos principales: el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. Estos tejidos comparten la capacidad de generar y propagar señales eléctricas, lo que es fundamental para el movimiento y la contracción muscular. En el video, se menciona cómo el tejido muscular es esencial para la movilidad y la función del corazón.

💡tejido nervioso

El tejido nervioso está formado por neuronas y células de glia. Las neuronas son células especializadas en transmitir información a través de señales eléctricas y químicas, mientras que las células de glia proporcionan soporte y protección a las neuronas. En el video, se discute cómo el tejido nervioso es esencial para la comunicación dentro del cuerpo y la regulación de sus funciones.

💡células de glia

Las células de glia son componentes del tejido nervioso que no son neuronas. Su función principal es el soporte y la protección de las neuronas, proporcionando estructura y mantenimiento al sistema nervioso. En el video, se destaca la importancia de las células de glia en la salud y la función del tejido nervioso.

💡histología

La histología es la rama de la biología que estudia la estructura de los tejidos y sus relaciones con las funciones corporales. Se describe a los tejidos según sus características, forma y tamaño celular, disposición de las células y la cantidad de material extracelular. En el video, la histología se utiliza para explicar cómo las células se organizan para formar diferentes tipos de tejidos y cómo estos tejidos cumplen funciones específicas en el cuerpo.

💡neuronas

Las neuronas son las células del tejido nervioso que transmiten información eléctrica y química a través del cuerpo. Estas células tienen una morfología distinta y están集中 en áreas como el encéfalo y la médula espinal. En el video, se menciona cómo las neuronas son fundamentales para la comunicación y la transición de señales en el sistema nervioso.

💡proteínas de la matriz extracelular

Las proteínas de la matriz extracelular, como el colágeno, la elastina y la fibronectina, son componentes clave de la matriz que proporcionan soporte, resistencia y conectividad a los tejidos. Estas proteínas varían en su composición y función según el tipo de tejido, y son esenciales para la integridad y el funcionamiento del tejido. En el video, se discute cómo estas proteínas influyen en la estructura y la función de los tejidos corporales.

Highlights

La clase introductoria se centra en los tejidos corporales y su estudio a través de la histología.

Las células se agrupan en unidades llamadas tejidos a través de uniones celulares y estructuras de soporte.

Los tejidos pueden ser simples, con una sola capa de células, o complejos con múltiples tipos de células y material extracelular.

Las uniones celulares especializadas incluyen uniones comunicantes, oclusivas y de anclaje a la membrana extracelular.

Las uniones comunicantes, como las conexinas, son importantes para la transmisión de señales en el corazón y el músculo liso.

Las uniones oclusivas impiden el paso de sustancias entre células y son cruciales en el sistema digestivo y renal.

Las uniones de anclaje, como las cadherinas, proporcionan resistencia a los tejidos contra torsión o estiramiento.

La matriz extracelular es un material sintetizado por las células del tejido y cumple funciones en crecimiento y condiciones patológicas.

La matriz extracelular contiene glicoproteínas como el colágeno y la fibronectina, que dan resistencia y anclaje a las células.

El tejido epitelial, también conocido como epitelio, está compuesto por una o varias capas de células y una delgada capa de matriz extracelular.

El tejido epitelial cumple funciones de protección, regulación del intercambio de materiales y recubrimiento de superficies internas y externas.

El tejido conectivo tiene funciones de soporte estructural y barrera física, y contiene células especializadas del sistema inmune.

El tejido muscular es capaz de generar fuerza y movimiento, y se divide en tres tipos: cardíaco, liso y esquelético.

El tejido nervioso está formado por neuronas y células de glia, que transmiten información y apoyan a las neuronas, respectivamente.

Los tejidos muscular y nervioso son excitables, lo que les permite generar y propagar señales eléctricas.

El tejido nervioso incluye neuronas que transmiten señales químicas y eléctricas y células de glia que proporcionan soporte.

Los estudiantes pueden hacer consultas a través del grupo de Facebook de la cátedra para cualquier duda.

Transcripts

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Hoy vamos a hablar acerca de tejidos corporales.

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Esta será una clase introductoria en la cual vamos a desarrollar los siguientes temas:

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1) generalidades de tejidos y 2) tipos de tejidos, nombrando el epitelial, conectivo,

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muscular y nervioso.

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Las células se ensamblan para formar unidades de mayor tamaño

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denominadas TEJIDOS.

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Las células de un tejido se mantienen unidas a través de conexiones

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especializadas denominadas uniones celulares y por medio de estructuras de sostén

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que le permiten funcionar coordinadamente para alcanzar un objetivo común

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es decir para realizar una función en un tejido especializado.

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Pueden ser simples, con una sola capa de células, como el endotelio de los vasos sanguíneos

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o complejos con distintos tipos de células

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y gran cantidad de material extracelular como el tejido conectivo.

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El estudio de la estructura y función de los tejidos se denomina HISTOLOGÍA.

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En ella se describe a los tejidos de acuerdo a sus características, forma y tamaño celular,

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disposición de las células en el tejido -ya sea en capas o dispersas-

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la conexión entre las células, la cantidad de material extracelular.

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Ahora podemos ver cómo se ensamblan las células para formar el tejido:

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1) a través de uniones celulares especializadas

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y 2) a través de la matriz extracelular.

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Las UNIONES CELULARES ESPECIALIZADAS pueden dividirse en tres:

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pueden ser 1) comunicantes o de hendidura, 2) pueden ser estrechas u oclusivas,

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o 3) pueden ser de anclaje a la membrana extracelular.

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Las UNIONES COMUNICANTES o de hendiduras, crean puentes de comunicación

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entre una célula y otra de manera que el citoplasma de una célula

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está en contacto con el citoplasma de otra célula.

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Un ejemplo lo forman las conexinas, estas son proteínas que

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forman canales que son importantes en la transmisión de señales químicas y

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eléctricas en el músculo cardíaco y liso.

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En cuanto a las UNIONES OCLUSIVAS, crean una barrera que impide el

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traspaso de sustancias entre una célula y otra.

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Son muy importantes en el sistema digestivo y en el renal y también

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participan en el desarrollo de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central.

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Las UNIONES DE ANCLAJE a la membrana extracelular mantienen unidas a las

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células entre sí y con la membrana extracelular.

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Su importancia radica en que le confiere resistencia a los tejidos ante

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torsión o estiramiento... como por ejemplo en la piel.

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Entonces en la siguiente figura podemos observar que las uniones comunicantes

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-como les dije-

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el citoplasma de una célula y la adyacente se mantienen en comunicación

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gracias a estos canales que forman en este caso, las proteínas denominadas conexinas.

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En cuanto a la unión estrecha, podemos ver que estas células se

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encuentran unidas fuertemente gracias a estas proteínas, en este caso

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las claudinas y ocludinas.

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Mientras que las uniones de anclaje, permiten mantener unidas a las células

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como se puede observar a través de cadherinas y también están en contacto con

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proteínas del citoesqueleto de las células: en este caso el filamento intermedio.

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Otro componente de los tejidos es la MATRIZ EXTRACELULAR.

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La matriz extracelular es un material que es sintetizado y secretado por las células del tejido.

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Cumple funciones en procesos fisiológicos como el crecimiento y

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también funciones en condiciones patológicas:

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por ejemplo superproducción o destrucción de la matriz extracelular.

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Su composición varía según el tejido: tiene glicoproteínas como colágeno,

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fibronectina y láminina, que confieren resistencia y anclaje de las células a la matriz.

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Su cantidad varía según el tipo de tejido: el tejido muscular y nervioso

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tienen una escasa cantidad de material extracelular

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mientras que la sangre y el tejido conectivo y óseo, tienen una cantidad de

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matriz extracelular mayor.

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En cuanto a los tipos de tejidos, podemos tener cuatro

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- tal como les había contado-

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1) tejido epitelial también llamado epitelio,

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2) tejido conectivo, 3) tejido muscular y 4) tejido nervioso.

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El TEJIDO EPITELIAL está conformado por una o varias capas de células, conectadas entre sí.

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Además, presentan una delgada capa de matriz extracelular entre las células y el tejido subyacente.

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Esta capa se denomina lámina basal o membrana basal y está compuesta

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principalmente por colágeno y laminína.

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Entonces el tejido epitelial cumple diversas funciones: 1) protege al medio interno del organismo y regula

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el intercambio de materiales entre el medio interno y el externo, 2) recubre superficies

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tanto externa -como la piel- como interna, al recubrir las vías internas

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como órganos internos: un ejemplo es el tejido del sistema digestivo.

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Es importante aclarar que toda sustancia

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que entra al medio interno o que sale de él debe cruzar un epitelio.

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Otros epitelios se especializan en la producción y secreción de sustancias

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químicas en la sangre o en el medio externo, particularmente formando

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los órganos denominados glándulas.

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De acuerdo a la función, el tejido epitelial puede clasificarse en 1) epitelio

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de intercambio, 2) epitelio de transporte, 3) epitelio ciliado, 4) epitelio protector y

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5) de secreción.

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En la siguiente figura, podemos observar ejemplos de estos tipos de epitelio.

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Por ejemplo, en la figura podemos ver que el epitelio capilar está

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formado por una única capa de células y mediante las uniones comunicantes entre

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ellas se producen justamente el intercambio entre la sangre el líquido extracelular.

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En la siguiente figura, podemos observar el epitelio de transporte

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que es característico es importante, ya sea en el intestino o en el riñón.

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Podemos observar que la membrana de este epitelio está polarizada, es decir tenemos una

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membrana apical, que da hacia la luz del órgano y una membrana vasolateral.

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Estas dos membranas polarizadas tienen una estructura y una función determinada.

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También podemos observar en este tipo de epitelio que el transporte se produce a través o el transporte se

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produce desde el líquido extracelular, hacia la luz del órgano o viceversa.

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En la siguiente figura también tenemos como ejemplo al epitelio ciliar, que es

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característico de las vías aéreas respiratorias en las cuales podemos ver

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que este epitelio se modifica en la luz del tracto respiratorio, en cilias que le

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dan la característica de barrer el moco y las partículas.

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Por otro lado tenemos el TEJIDO CONECTIVO, cuyas funciones son de sostén estructural y barrera física

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junto con células especializadas, que se encuentran que corresponden

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al sistema inmune y que defienden el organismo de invasores externos.

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En cuanto a la estructura, el tejido conectivo tiene una gran

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importancia en la matriz extracelular, que es una sustancia fundamental en este

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tipo de tejido y está formada por glicoproteínas y agua, en la que se

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suspenden proteínas como el colágeno.

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La matriz puede ser acuosa como en el caso de la sangre o

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rígida como en el caso del hueso.

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Posee células que sintetizan y secretan proteínas de la matriz extracelular, como

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el colágeno, elastina y fibronectina: por ejemplo, la elastina confiere elasticidad

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al tejido conectivo de los pulmones, los vasos sanguíneos y la piel, mientras que

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el colágeno, da resistencia y la fibronectina conecta a las células con la matriz extracelular.

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En la siguiente figura, podemos ver lo complejo que es el tejido conectivo.

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En cuanto a los otros tipos de tejido, habíamos dicho que hablaríamos

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del TEJIDO MUSCULAR y el TEJIDO NERVIOSO

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Ambos comparten una característica muy importante: son tejidos excitables.

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¿Esto qué quiere decir?

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que pueden generar y propagar señales eléctricas a través de la generación de potenciales de acción.

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Tienen otra característica es que tienen poca matriz extracelular,

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generalmente limitada a una capa de sostén, denominada lámina externa y

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también poseen uniones comunicantes, que desempeñan un papel importante

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en la conducción de las señales eléctricas.

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En esta clase se mencionarán algunas características de estos tejidos,

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porque habrá una clase especial sobre tejido muscular y nervioso.

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El TEJIDO MUSCULAR tiene la capacidad de generar fuerza y movimientos.

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Existen tres tipos de tejido:

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1) el tejido muscular cardíaco, que se encuentra en el corazón, 2) el músculo liso, en la mayor parte de los

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órganos internos y en los vasos sanguíneos como arteriolas y 3) el músculo esquelético

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que se une a los huesos y son responsables de la movilidad del cuerpo.

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En cuanto al TEJIDO NERVIOSO está formado por dos tipos de células, ya sea

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las neuronas, que son las células nerviosas que transmiten la

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información en forma de señales químicas y eléctricas

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desde una región del cuerpo hacia otra.

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Estas neuronas están concentradas en el encéfalo y en la médula espinal,

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pero también hay una red de células que se extiende por todas partes del cuerpo.

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Las Células de la Glía constituyen el sostén de las neuronas

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En la siguiente figura podemos observar los dos tipos celulares que mencionamos

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para el tejido nervioso, las células que soportan el tejido nervioso, que son las

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células de la neurologlía y las neuronas cuyo tamaño y forma varía; en este caso

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podemos ver que esa neurona tiene un núcleo, tiene un cuerpo celular, dendritas y un axón.

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Recuerden que cualquier duda que tengan, la pueden consultar a través

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del grupo de Facebook de la cátedra.

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