TEJIDO SANGUÍNEO | ¡Fácil explicación! (Histología)

Sala QSP
11 Apr 202432:32

Summary

TLDREl script de este video educativo, presentado por la doctora Romy, aborda el complejo tema del tejido sanguíneo. Explica que la sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por células y plasma, con importantes funciones como el transporte de oxígeno y nutrientes, así como la eliminación de desechos y la distribución de hormonas. Detalla la composición de la sangre, incluyendo glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y el plasma que contiene agua, proteínas y electrolitos. El video también cubre el hematocrito, los diferentes tipos de proteínas plasmaáticas y las características de las células sanguíneas, como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Finalmente, se discuten los sistemas ABO y RH de grupos sanguíneos, y se concluye con un repaso a las células del tejido sanguíneo y sus funciones vitales para el cuerpo humano.

Takeaways

  • 🧫 La sangre es un tejido conjuntivo especializado compuesto por células y material extracelular, representando aproximadamente el 7-8% del peso corporal de un adulto.
  • 🚑 La función principal del tejido sanguíneo es transportar oxígeno, nutrientes, desechos, dióxido de carbono, hormonas, células y agentes del sistema inmune.
  • 🔴 El tejido sanguíneo está compuesto en un 45% por células (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) y en un 55% por plasma (agua, proteínas, electrolitos y solutos).
  • 🩸 El hematocrito es una prueba que mide la cantidad de eritrocitos en la sangre, con valores normales que varían según el género y las condiciones de vida, como la altitud.
  • ⚖️ Los eritrocitos, o glóbulos rojos, tienen una forma de disco bicóncavo y son responsables del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, teniendo una vida útil de aproximadamente 120 días.
  • 🌐 La hemoglobina es la proteína presente en los eritrocitos que permite el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, compuesta por cuatro cadenas de polipéptidos y un grupo hemo con hierro.
  • 🔬 Los grupos sanguíneos ABO dependen de la presencia de antígenos en la membrana plasmática de los eritrocitos, mientras que el sistema RH depende de la presencia de antígenos RH.
  • 🤒 Los anticuerpos son importantes en la incompatibilidad de sangre, como cuando una persona con sangre tipo ABO puede tener problemas al recibir sangre de un tipo diferente.
  • 👩‍⚕️ Las eritroblastosis fetal es una condición peligrosa que ocurre cuando una madre RH negativa tiene un bebé RH positivo, lo que puede causar la destrucción de los eritrocitos del bebé.
  • 🦠 Los glóbulos blancos, o leucocitos, son células inmunitarias que incluyen a los linfocitos, monocitos y células granuladas como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, cada uno con funciones específicas en la respuesta inmunitaria.
  • 🛡️ Las plaquetas, o trombocitos, son células anucleadas responsables de la coagulación y la reparación de tejidos, derivadas de megacariocitos y con una vida útil de aproximadamente 10 días.

Q & A

  • ¿Qué es el tejido sanguíneo y cómo se define en el contexto del tejido conectivo?

    -El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado. Se compone de células y material extracelular, incluyendo células sanguíneas y plasma, y tiene la función principal de transportar oxígeno, nutrientes, desechos y células del sistema inmune.

  • ¿Cuál es la composición aproximada del tejido sanguíneo en un adulto en función de volumen?

    -En un adulto, aproximadamente el 7 al 8% de su peso corporal total corresponde a la sangre, lo que equivale a alrededor de 6 litros de sangre para un adulto mayor.

  • ¿Cómo se puede calcular la cantidad de sangre que pesa en un individuo de 50 kg?

    -Para calcular la cantidad de sangre que pesa en un individuo de 50 kg, se puede hacer una regla de tres o utilizar la fórmula 'peso corporal / 0.07', lo que resultaría en aproximadamente 3.5 kg de sangre.

  • ¿Cuáles son las funciones principales del tejido sanguíneo?

    -Las funciones principales del tejido sanguíneo incluyen el transporte de oxígeno y nutrientes, la eliminación de desechos y dióxido de carbono, la distribución de hormonas y sustancias reguladoras, el mantenimiento de la homeostasis y el transporte de células y agentes del sistema inmune.

  • ¿Cómo se compone la sangre en términos de células y plasma?

    -La sangre está compuesta en un 45% por células y en un 55% por plasma. Las células incluyen glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos y plaquetas, mientras que el plasma está compuesto principalmente por agua, proteínas, electrolitos y solutos.

  • ¿Qué es el hematocrito y cómo se mide?

    -El hematocrito es una prueba que mide la cantidad de eritrocitos en la sangre. Se realiza poniendo una muestra de sangre en un tubo de microhematocrito y centrifugándolo para separar la parte líquida (plasma) de la parte sólida (eritrocitos).

  • ¿Cuáles son los valores normales de hematocrito en mujeres y hombres en general?

    -Los valores normales de hematocrito son del 35 al 45% en mujeres y del 39 al 50% en hombres. Sin embargo, estos valores pueden variar en personas que viven en regiones de alta altitud debido a la adaptación al ambiente con menor oxígeno.

  • ¿Cuál es la función principal de las proteínas albúmina, globulina y fibrinógeno en el plasma sanguíneo?

    -La albúmina es el principal componente proteico del plasma, ejerce presión oncótica y ayuda en el transporte de fármacos. Las globulinas tienen funciones inmunológicas y de transporte. El fibrinógeno participa en la coagulación de la sangre, transformándose en fibrina para formar coágulos y costras.

  • ¿Qué características definen a un eritrocito y cómo es su composición interna?

    -Los eritrocitos son células anucleadas que no tienen organelos y su función principal es transportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Internamente, contienen la hemoglobina, una proteína compuesta de cuatro cadenas de polipéptidos (dos de alfa y dos de beta) y cuatro grupos hemo, cada uno con una molécula de hierro para unirse al oxígeno o dióxido de carbono.

  • ¿Cómo se relaciona la presencia de diferentes tipos de hemoglobina con el desarrollo fetal y el ciclo de vida de un individuo?

    -Durante el desarrollo fetal, predomina la hemoglobina fetal (hemoglobina F), compuesta de dos cadenas de alfa y dos de gama. Posteriormente, en la vida adulta, la hemoglobina A (dos cadenas de alfa y dos de beta) es la más común, representando aproximadamente el 96% de la hemoglobina total.

  • ¿Cuáles son los componentes principales de los glóbulos blancos y qué función cumplen?

    -Los glóbulos blancos, o leucocitos, incluyen granulocitos (neutrófilos, basófilos, ecinos) y agranulocitos (linfocitos, monocitos). Su función principal es la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades, actuando en la inmunidad innata y adquirida.

  • ¿Qué es el sistema ABO de grupos sanguíneos y cómo se determinan los diferentes tipos de sangre?

    -El sistema ABO de grupos sanguíneos se basa en la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la membrana plasmática de los eritrocitos. Los grupos A, B y AB tienen antígenos específicos, mientras que el grupo O no tiene antígenos adicionales. La presencia de enzimas específicas en las personas determina la adición de moléculas a un antígeno base, formando los distintos grupos sanguíneos.

  • ¿Por qué es importante conocer los grupos sanguíneos y los anticuerpos asociados?

    -Conocer los grupos sanguíneos es crucial para la transfusión de sangre segura, ya que la interacción entre eritrocitos con antígenos y anticuerpos incompatibles puede causar reacciones alérgicas graves. Además, es importante en la compatibilidad de donantes y receptores en casos de transfusión de sangre.

  • ¿Qué es el sistema RH y cómo se relaciona con la compatibilidad de la sangre?

    -El sistema RH se refiere a la presencia de antígenos RH en la membrana plasmática de los eritrocitos. La presencia o ausencia de estos antígenos determina si una persona es RH positivo o negativo, lo que es importante en la compatibilidad de la sangre, especialmente en situaciones de embarazo y transfusión de sangre.

  • ¿Cuáles son las funciones de las plaquetas y cómo se forman?

    -Las plaquetas, o trombocitos, tienen como función principal la vigilancia de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos para reparar daños y la reparación de tejidos lesionados. Se derivan de células precursoras llamadas megacariocitos y tienen una vida media de aproximadamente 10 días.

  • ¿Cómo se pueden reconocer las distintas células sanguíneas en una placa histológica?

    -Las distintas células sanguíneas se pueden reconocer por sus características morfológicas en una placa histológica. Por ejemplo, los monocitos tienen un núcleo grande y una escotadura prominente, los neutrófilos tienen múltiples lóbulos unidos por cordones delgados, los linfocitos tienen un núcleo central con una escotadura leve y los eritrocitos son células anucleadas en forma de disco bicóncavo.

Outlines

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😀 Introducción al tejido sanguíneo y sus funciones

El doctora Romy comienza explicando que el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado. Destaca que la sangre, compuesta por células y suero, representa aproximadamente el 7-8% del peso corporal de un adulto. Las funciones del tejido sanguíneo incluyen el transporte de oxígeno, nutrientes, desechos, mantenimiento de la homeostasis y la distribución de células y agentes del sistema inmunológico.

05:00

🌟 Compuestos y características de la sangre

Se describe que la sangre está compuesta en un 45% por células y un 55% por plasma. Los glóbulos rojos, blancos y plaquetas son las células sanguíneas principales, mientras que el plasma está formado principalmente por agua, proteínas, electrolitos y solutos. El hematocrito es una prueba para medir la cantidad de eritrocitos en la sangre, y los valores normales varían según el género y la altitud a la que se encuentren las personas.

10:02

🛡 Proteínas del plasma sanguíneo y su función

Las proteínas del plasma, que representan aproximadamente el 7%, incluyen álbumes, globulinas y fibrinógeno. La albúmina es esencial para la presión osmótica y el transporte de medicamentos, y su pérdida puede causar edema. Las globulinas incluyen anticuerpos y proteínas de transporte, y el fibrinógeno es crucial para la coagulación de la sangre.

15:04

🔬 Detalles sobre eritrocitos y hemoglobina

Los eritrocitos son células anucleadas responsables del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, y tienen una vida útil de aproximadamente 120 días. La hemoglobina, compuesta de cuatro cadenas de globina y un grupo hemo con hierro, es esencial para la función de los eritrocitos. Durante la gestación, se sintetizan diferentes tipos de hemoglobina, como la fetal (hemoglobina F) y la adulta (hemoglobina A).

20:05

🏷 Sistema de grupos sanguíneos ABO y su importancia

El sistema ABO de grupos sanguíneos se basa en la presencia de antígenos en la membrana plasmática de los eritrocitos. Las personas con sangre tipo A, B o AB tienen enzimas específicas que modifican un antígeno base para formar los antígenos característicos de su grupo sanguíneo. Los anticuerpos son importantes para la compatibilidad transfusional y pueden causar reacciones alergicas si se transfiere sangre incompatible.

25:06

🤰 Eritrobiastosis fetal y sistema RH

La eritrobiastosis fetal es una condición donde una madre RH negativa tiene un bebé RH positivo, lo que puede causar que la madre produzca anticuerpos contra los eritrocitos del bebé. El sistema RH también se refiere a antígenos en la membrana plasmática de los eritrocitos, siendo el antígeno D el más prevalente. La incompatibility RH puede ser peligrosa para el bebé si no se detecta y trata adecuadamente.

30:08

👩‍⚕️ Glóbulos blancos: tipos y funciones

Los glóbulos blancos o leucocitos son células sanguíneas que desempeñan roles cruciales en el sistema inmunológico. Se dividen en granulocitos (neutrófilos, basófilos y eosinófilos) y agranulocitos (linfocitos y monocitos). Los neutrófilos son los más comunes y luchan contra infecciones, los eosinófilos actúan contra parásitos, los basófilos desempeñan funciones alérgicas y los linfocitos son importantes para la inmunidad mediada por células y anticuerpos.

🔄 Monocitos y su rol en la inmunidad

Los monocitos son células sanguíneas que se transforman en macrófagos cuando migran a los tejidos. Los macrófagos tienen múltiples funciones, incluyendo la fagocitosis de gérmenes y la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Los monocitos son grandes células con un núcleo prominente y escotadura, y en la placa histológica son fáciles de identificar por su gran tamaño y núcleo desplazado.

🩸 Placaletes y su importancia en la coagulación

Las plaquetas o trombocitos son células anucleadas pequeñas que desempeñan un papel crucial en la coagulación y la reparación de tejidos. Provienen de megacariocitos y tienen una vida de aproximadamente 10 días. Sus funciones incluyen la detección de fugas o rotura de vasos sanguíneos y la formación de coágulos para parchar daños. Las plaquetas tienen cuatro zonas diferenciadas y son esenciales para la salud vascular.

📚 Resumen de células sanguíneas y su reconocimiento

El video concluye con un resumen visual de las diferentes células sanguíneas, mostrando en una placa histológica a monocitos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y eritrocitos. El doctora Romy anima a los espectadores a suscribirse y a seguir sus redes sociales para más contenido médico, y se menciona que el tema de la hopo esis merece un video aparte.

Mindmap

Keywords

💡Tejido sanguíneo

El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado, compuesto por células y material extracelular que forma un elemento viscoso. Es fundamental para el transporte de oxígeno, nutrientes, desechos y células del sistema inmune. En el video, se destaca su importancia al mencionar que representa aproximadamente el 7-8% del peso corporal total de un adulto, y su composición por células y plasma.

💡Eritrocitos

Eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, son células anucleadas responsables del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. En el script, se menciona que tienen una forma de disco bicóncavo y que su función principal es transportar oxígeno, con una vida útil de aproximadamente 120 días.

💡Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína presente en los eritrocitos que permite el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Se compone de cuatro cadenas de polipéptidos, llamadas globinas, y cuatro grupos hemo, cada uno con una molécula de hierro que puede unirse a moléculas de oxígeno o dióxido de carbono. En el video, se describe cómo la hemoglobina se relaciona con la capacidad de los eritrocitos para transportar oxígeno.

💡Glóbulos blancos

Los glóbulos blancos son células con núcleo que forman parte de la serie blanca de la sangre y son esenciales para la inmunidad. En el script, se detallan diferentes tipos de glóbulos blancos como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, cada uno con funciones específicas en la respuesta inmunitaria.

💡Plaquetas

Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son células anucleadas que se derivan de los megacariocitos y juegan un papel crucial en la coagulación de la sangre y la reparación de tejidos. En el video, se menciona que miden de dos a tres micras y tienen una vida de aproximadamente 10 días.

💡Plasma sanguíneo

El plasma sanguíneo es el componente líquido de la sangre que contiene agua, proteínas, electrolitos y solutos. En el script, se describe cómo está compuesto principalmente por agua (91-92%), seguido de proteínas (7-8%), electrolitos (1%) y solutos (1-2%), y su importancia en el transporte de nutrientes y desechos.

💡Albúmina

La albúmina es una de las proteínas principales del plasma sanguíneo, sintetizada en el hígado, que ejerce la presión oncótica y actúa como transportadora de fármacos y otros compuestos. En el video, se resalta su función de mantener el líquido en los vasos sanguíneos y prevenir el edema al evitar que el agua se filtre hacia los tejidos.

💡Hematocrito

El hematocrito es una medida de la fracción de sangre que está compuesta por eritrocitos. Se determina mediante la centrifugación de una muestra de sangre para separar la parte sólida de la líquida. En el script, se menciona cómo el hematocrito puede variar según la altitud y los niveles normales en hombres y mujeres.

💡Grupos sanguíneos

Los grupos sanguíneos son clasificaciones basadas en la presencia de ciertos antígenos en la superficie de los eritrocitos, como A, B, AB y O, y son cruciales para la compatibilidad de la transfusión de sangre. En el video, se explica cómo la presencia de antígenos y anticuerpos determina el tipo sanguíneo de una persona y su capacidad para donar o recibir sangre.

💡Sistema RH

El sistema RH es otro factor importante en la compatibilidad de la sangre, basado en la presencia del antígeno D y otros antígenos relacionados. Se menciona en el video que las personas pueden ser RH positivo o negativo, y esto puede tener implicaciones en situaciones como la eritroblastosis fetal, donde la incompatibilidad RH entre madre e hijo puede causar problemas de salud graves.

Highlights

La sangre es un componente de células y de material extracelular, formado por células líquidas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y aproximadamente representa el 7 al 8% del peso corporal total de un adulto.

Las funciones del tejido sanguíneo incluyen transportar oxígeno, nutrientes, desechos, dióxido de carbono, distribuir hormonas, mantener la homeostasis y transportar células del sistema inmune.

El hematocrito es una prueba que mide la cantidad de eritrocitos en la sangre, lo que ayuda a determinar la concentración de glóbulos rojos.

Los valores normales de hematocrito varían según el género y la altitud de la región de residencia, adaptándose a las condiciones ambientales.

El plasma sanguíneo está compuesto principalmente de agua, seguido de proteínas, electrolitos y solutos, donde las proteínas incluyen albúmina, globulinas y fibrinógeno.

La albúmina es la principal proteína del plasma, sintetizada en el hígado, responsable de la presión oncótica y el transporte de fármacos.

La pérdida de albúmina puede llevar al edema, que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial de los tejidos.

Los eritrocitos son células anucleadas con una forma de disco bicóncavo, encargadas principalmente del transporte de oxígeno y dióxido de carbono.

La hemoglobina es una proteína crítica en los eritrocitos que permite el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, compuesta por cuatro cadenas de polipéptidos conocidas como globinas.

Durante la gestación, se sintetizan diferentes tipos de hemoglobina, incluyendo la hemoglobina fetal (HbF), que es la principal del feto.

El sistema ABO de grupos sanguíneos depende de la presencia de ciertos antígenos en la membrana plasmática de los eritrocitos, lo que define el tipo sanguíneo de una persona.

Las personas con sangre tipo AB no desarrollan anticuerpos contra los antígenos A o B, lo que les permite ser receptores universales de sangre.

El sistema RH de grupos sanguíneos se refiere a las proteínas en la membrana plasmática de los eritrocitos que determinan si una persona es RH positivo o negativo.

Los leucocitos son células blancas que componen la serie blanca de la sangre y desempeñan roles fundamentales en la inmunidad, dividiéndose en granulocitos y agranulocitos.

Los neutrófilos son los leucocitos más comunes y desempeñan un papel crucial en la defensa contra infecciones bacterianas.

Los linfocitos T, B y natural killer (NK) tienen funciones específicas en la respuesta inmunitaria, incluyendo la producción de anticuerpos y la destrucción de células infectadas o cancerígenas.

Las plaquetas, derivadas de los megacariocitos, son células anucleadas responsables de la coagulación y la reparación de tejidos lesionados.

Los monocitos son células a granulocitos que circulan en la sangre y se transforman en macrófagos una vez en los tejidos, desempeñando roles en la fagocitosis y la presentación de antígenos.

Las células sanguíneas tienen una vida útil específica y se pueden identificar mediante su tamaño, forma, núcleo y contenido gránulo en plaques histológicas.

Transcripts

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Hola Qué tal cómo están yo soy la

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doctora Romy Y esto es sala qsp su canal

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de Medicina en el video de hoy Les

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traigo tejido sanguíneo así que sin más

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preámbulos vamos a comenzar para poder

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hablar de tejido sanguíneo es importante

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recordar que en tejido conjuntivo

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teníamos tres tipos de tejido conectivo

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teníamos a un tipo embrionario a un tipo

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maduro y a un tejido conectivo

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especializado es precisamente el tejido

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sanguíneo un tipo de tejido conectivo

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especializado con esa introducción

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podemos dar inicio a nuestro tema Qué es

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la sangre la sangre va a ser un

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componente de células y de material

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extracelular van a ser células líquidos

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y algunos solutos que van a formar un

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elemento viscoso que se va a llamar

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tejido sanguíneo aproximadamente va a

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decir que un adulto mayor

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aproximadamente va a tener 6 l de sangre

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lo que va a representar el 7 a 8% de su

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peso 50 kg esos 50 kg equivalen Al 100%

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mi sangre haciendo una regla de tres me

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va a dar un resultado de 3.5 kg entonces

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corresponden a mi sangre también pueden

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hacer este cálculo con una fórmula un

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poquito más sencilla utilizando su peso

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del tejido sanguíneo nos va a ayudar a

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transportar oxígeno y sustancias

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nutritivas va a transportar desechos y

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dióxido de carbono desde las células va

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a ayudar a la distribución de hormonas y

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sustancias reguladoras va a mantener la

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homeostasis y va a transportar células y

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agentes humorales de nuestro sistema

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inmune Cómo está compuesto la sangre va

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a estar compuesto en un 45 por por

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células y en un 55 por por plasma las

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células que van a conformar lo que es la

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conocemos como glóbulos rojos que va a

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serie blanca que van a ser nuestros

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glóbulos blancos Y por último vamos a

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tener a las plaquetas en cuanto al

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plasma este va a estar constituido por

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un 91 92 por por agua 7 a 8% por

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forma el plasma en mayor cantidad va a

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eritrocitos que va a tener nuestra

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sangre vamos a poner una muestra de

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vamos a llevar a un centrifugador este

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centrifugador va a hacer dar vuelta

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miles de vueltas en un minuto a este

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tubito lo que va a ayudar a separar la

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parte líquida y la parte sólida la parte

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líquida lo vamos a ver en la parte

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superior que netamente va a ser el

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plasma y la parte sólida que va a estar

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en la parte inferior va a corresponder

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netamente a la cantidad de eritrocitos

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Entonces el hematocrito nos permite

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medir la cantidad de eritrocitos que

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tiene una persona los valores normales a

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nivel universal son en las mujeres de 35

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a 45 por en los hombres de 39 y a

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50% sin embargo estos valores van a suf

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ir modificaciones En aquellos pacientes

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que vivan en regiones en grandes alturas

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Esto se debe a que a grandes alturas hay

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una falta de oxígeno y el cuerpo para

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compensar esa falta de oxígeno empieza a

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aumentar su población de eritrocitos por

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eso a nivel de la altura las mujeres lo

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normal es que tengan un hematocrito del

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42 a 50% y los hombres del 47 al 60 por.

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acá tenemos una tabla del libro de

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histología de ros paaulaa

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de células que van a formar la sangre

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los elementos formes de la sangre lo

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normal es que la cantidad de eritrocitos

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en los hombres sea de 4.7 a 5.7 millones

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de células y para las mujeres de 3.9 a 5

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millones de células en cuanto a la serie

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blanca que van a ser los leucocitos lo

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normal es que tanto hombres como mujeres

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tengan de 3500 a 10,500 células por

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litro y en cuanto a las plaquetas las

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cantidades normales van a ser de 150,000

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a

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450,000 células por litro Recuerden que

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la cantidad de eritrocitos va a cambiar

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En aquellos pacientes que viven a

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grandes alturas por qué porque esta

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falta de oxígeno hace que aumenten su

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población de eritrocitos por lo tanto a

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nivel de la altura el valor normal de

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eritrocitos para los hombros

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es de 5.4 a 5.6 millones de células por

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litro y para las mujeres de 4.7 a 4.9

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millones de células por litro hablemos

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ahora un poquito de las proteínas que

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van a conformar el plasma Recuerden que

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estas representan aproximadamente el 7%

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y las principales van a ser la albúmina

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las globulinas y el fibrinógeno la

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albúmina va a ser el principal

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componente proteico del plasma se va a

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sintetizar en el hígado son aquellas que

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van a ejercer la presión oncótica y

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también van a ser proteínas

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transportadoras que nos van a ayudar a

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transportar algunos fármacos las

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albúminas son proteínas que donde quiera

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que se encuentren ya sea en los tejidos

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o a nivel de los vasos sanguíneos van a

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arrastrar y aaer agua consigo por eso es

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importante que estas albúminas estén

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presentes en el tejido sanguíneo dentro

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de nuestros vasos porque son las que van

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a evitar que el líquido que está

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corriendo dentro de nuestros vasos

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sanguíneos vaya a salir hacia nuestros

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tejidos en un caso patológico cuando hay

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una pérdida de albúminas de nuestros

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vasos sanguíneos Y tenemos una mayor

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cantidad en nuestros tejidos también

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esta albúmina va a fugar hacia nuestros

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tejidos lo que se va a producir es el

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edema que va a ser la acumulación de

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líquido en el espacio intersticial la

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acumulación de líquido a nivel de

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nuestros tejidos y esto se produce

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porque al aumentar la cantidad de album

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en los tejidos estas arrastran el agua

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consigo entonces sacan el agua que hay

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en nuestros vasos sanguíneos y van

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encharcando el tejido afectado Cuáles

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son los valores normales de la albúmina

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van a ser de 3.4 a 5.4 G por lro otra de

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las proteínas importantes del tejido

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sanguíneo van a ser las globulinas vamos

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a tener dos las inmunoglobulinas que son

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anticuerpos y las globulinas no inmunes

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que van a ser proteínas de transporte

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también vamos a tener al fibrinógeno que

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se va a sintetizar en el hígado y va a

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participar en la coagulación el

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fibrinógeno gracias a la trombina se va

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a transformar en fibrina y la fibrina es

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la que va a ser como un pegamento para

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poder pegar lo que son las células los

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eritrocitos las plaquetas y así formar

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un coágulo y posteriormente una costra

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hablemos de la diferencia de suero y

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plasma es importante recalcar que cuando

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Nosotros tomamos una muestra de sangre

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sin el uso de algún anticoagulante

play07:59

ejemplo la

play08:08

venopuncion geno en cambio el plasma va

play08:11

a ser aquella muestra de sangre que sí

play08:13

la vamos a tomar utilizando algún

play08:16

anticoagulante un ejemplo de esto es el

play08:18

citrato y la heparina también el plasma

play08:20

va a tener fibrinógeno ahora hablemos de

play08:23

las principales células que van a

play08:25

conformar nuestro tejido sanguíneo que

play08:27

van a ser los eritrocitos los

play08:29

eritrocitos van a ser células anucleadas

play08:32

no van a poseer núcleo tampoco van a

play08:34

tener organelos y su función principal

play08:36

va a ser transportar oxígeno y eliminar

play08:40

dióxido de carbono aproximadamente van a

play08:43

vivir 120 días y van a tener una

play08:46

superficie de 140 micras al cuadrado un

play08:49

diámetro de 7.8 micras un grosor en la

play08:53

parte periférica de 2.6 micras y en la

play08:56

parte central el grosor de esta célula

play08:58

va a ser de 0 8 micras esta célula va a

play09:02

tener una forma de un disco bicóncavo

play09:04

que va a tener una depresión en el

play09:06

centro ablando ahora de lo que es la

play09:08

membrana plasmática de esta célula es

play09:11

importante que recordemos a ciertas

play09:14

proteínas la membrana plasmática de esta

play09:16

célula es como cualquier otra membrana

play09:18

plasmática es una bicapa fosfolipídica

play09:20

donde vamos a tener proteínas

play09:22

transmembranales que van a atravesar

play09:24

toda la membrana plasmática Y también

play09:26

vamos a tener proteínas periféricas las

play09:28

proteínas transmembranales importantes

play09:31

que debemos recordar son la glucoforina

play09:33

c y las proteínas en Banda Tres las

play09:36

proteínas periféricas que tenemos que

play09:38

tomar en cuenta van a ser la espectrina

play09:40

Alfa y Beta el complejo de proteínas de

play09:43

banda 4.1 y el complejo de proteínas de

play09:46

anquirina si bien los eritrocitos no

play09:49

poseen organelos no poseen núcleo van a

play09:52

tener un elemento importante en su

play09:54

interior este elemento importante se

play09:57

conoce como hemoglobina que va va a ser

play09:59

una proteína que nos va a ayudar

play10:01

precisamente a transportar el oxígeno y

play10:04

el dióxido de carbono sin la hemoglobina

play10:06

el eritrocito no podría cumplir esta

play10:09

función Recuerden que una proteína es la

play10:12

unión de más de 10 a 12 aminoácidos

play10:15

cuando se unen aproximadamente de 5co s

play10:18

a 10 aminoácidos es un polipéptido la

play10:21

unión de cinco aminoácidos simplemente

play10:23

va a formar un péptido Entonces por qué

play10:26

es importante que recordemos estos

play10:27

conceptos porque esta proteína que se

play10:30

llama hemoglobina va a estar formada por

play10:33

cuatro cadenas de polipéptidos cuáles

play10:36

van a ser esos polipéptidos que van a

play10:37

formar esta proteína van a ser las

play10:39

globinas y vamos a tener cuatro tipos de

play10:42

globinas la globina Alfa la globina Beta

play10:46

la globina Delta y la globina gam

play10:49

entonces la hemoglobina va a estar

play10:51

formada por cuatro cadenas de globina

play10:53

cuáles van a ser esas cuatro cadenas de

play10:56

globina que van a formar la proteína de

play10:58

la hemoglobina va a estar formada por

play11:00

dos cadenas Alfa y dos cadenas Beta

play11:03

además aparte de que se van a unir estas

play11:05

cuatro cadenas polipeptídicas a estas se

play11:09

les van a Añadir otras cuatro proteínas

play11:11

que se van a conocer como el grupo emo

play11:13

el grupo emo va a ser la proteína de

play11:16

porfirina más una molécula de hierro en

play11:19

su centro y es en esta molécula de

play11:22

hierro donde se van a unir las moléculas

play11:24

de oxígeno o de dióxido de carbono

play11:27

entonces podemos ver acá que el grupo

play11:29

hemo va a estar formado por una proteína

play11:31

que se conoce como porfirina y en su

play11:33

centro vamos a tener una molécula de

play11:35

hierro Ese es el grupo hemo que se va a

play11:38

unir a las cuatro cadenas de globino

play11:40

cada eritrocito solo puede transportar

play11:43

cuatro moléculas de oxígeno o cuatro

play11:45

moléculas de dióxido de carbono esto por

play11:48

qué Porque solo tenemos cuatro moléculas

play11:50

de ion hierro a las que se puedan unir

play11:54

el oxígeno y el dióxido de carbono y así

play11:56

es como está conformado la hemoglobina

play11:59

de los eritrocitos lo que le va a

play12:01

permitir cumplir esa función tan vital

play12:04

para nuestros tejidos durante la

play12:06

gestación se van a sintetizar distintos

play12:08

tipos de hemoglobina los cuales van a

play12:11

ser la hemoglobina a la hemoglobina a

play12:13

sub2 y la hemoglobina f o hemoglobina

play12:16

fetal la hemoglobina a es aquella que se

play12:18

va a encontrar en mayor cantidad en un

play12:20

adulto aproximadamente constituye el 96

play12:24

de la hemoglobina presente en nuestro

play12:26

cuerpo y la hemoglobina a sub2 es

play12:28

aquella ya que se va a encontrar

play12:30

Aproximadamente en un 3% por otro lado

play12:33

la hemoglobina f o hemoglobina fetal

play12:36

simplemente va a constituir el 1% de la

play12:38

hemoglobina presente en nuestro cuerpo

play12:41

sin embargo durante la vida fetal sí va

play12:44

a haber mayor cantidad de este tipo de

play12:45

hemoglobina porque es la hemoglobina

play12:47

principal del feto Cómo va a estar

play12:50

constituido la hemoglobina a dos cadenas

play12:52

Alfa dos cadenas Beta la hemoglobina a

play12:55

sub2 va a estar constituido por dos

play12:56

cadenas Alfa dos cadenas Delta y la

play12:59

hemoglobina fetal va a estar constituido

play13:02

por dos cadenas Alfa y dos cadenas gama

play13:04

ahora vamos a hablar del sistema abo de

play13:07

grupos sanguíneos tenemos cuatro tipos

play13:09

de grupos sanguíneos tenemos al grupo o

play13:11

el grupo a el grupo b y el grupo AB De

play13:15

qué depende de que una persona tenga

play13:18

sangre tipo o sangre tipo a sangre tipo

play13:21

b o sangre tipo AB va a depender de la

play13:24

presencia de ciertas proteínas que se

play13:27

van a encontrar en la membrana

play13:29

plasmática del eritrocito estas

play13:31

proteínas van a ser los antígenos si

play13:35

bien les había dicho que habían ciertas

play13:37

proteínas en la membrana plasmática del

play13:39

eritrocito es en estas proteínas

play13:42

periféricas a las que se van a unir

play13:44

estas otras proteínas que se conocen

play13:46

como antígenos lo que le van a dar

play13:48

característica a un eritrocito de ser

play13:51

grupo o grupo a grupo b o grupo AB dónde

play13:55

se van a unir estos antígenos se van a

play13:57

unir a las glucoforina todos los seres

play13:59

humanos vamos a tener enzimas que van a

play14:02

sintetizar el antígeno o quiere decir

play14:04

que todos van a derivar de la sangre

play14:07

tipo o acá estamos viendo la estructura

play14:09

del antígeno o que es el antígeno base

play14:12

sin embargo para que una persona sea

play14:14

grupo a o grupo B estas personas van a

play14:17

tener ciertas enzimas que van a cambiar

play14:20

al antígeno o van a Añadir una molécula

play14:24

lo que le va a dar esa característica de

play14:26

convertirse en grupo a o en grupo B para

play14:28

que una persona tenga sangre grupo a su

play14:31

antígeno base antígeno o va a sufrir Una

play14:34

modificación gracias a la enzima a

play14:37

glucosil transferasa las personas con

play14:39

sangre tipo a tienen esta enzima que es

play14:41

la a glucosil transferasa la cual va a

play14:44

Añadir a este antígeno base una molécula

play14:47

de n atil galactosamina la adición al

play14:51

antígeno o de ntil galactosamina

play14:54

convierte al antígeno o en antígeno a y

play14:57

así es como tenemos a a la sangre tipo a

play15:00

las personas que sean sangre tipo b van

play15:04

a tener la enzima galactosa transferasa

play15:07

la que va a Añadir al antígeno o base la

play15:10

molécula de galactosa entonces la

play15:13

adición de galactosa al antígeno o

play15:16

convierte a la sangre en tipo b y las

play15:19

personas que tengan sangre tipo AB van a

play15:22

tener ambas enzimas van a tener la ag

play15:25

glucosil transferasa y la galactosa

play15:27

transferasa por lo tanto van a tener los

play15:29

dos tipos de proteínas en la superficie

play15:31

de la membrana plasmática del eritrocito

play15:34

van a tener antígenos tipo a y antígenos

play15:36

tipo b van a tener ambos la relevancia

play15:39

de conocer a los grupos sanguíneos es

play15:41

que estos van a producir ciertos

play15:43

anticuerpos las personas que tienen

play15:46

sangre tipo a van a crear anticuerpos

play15:49

anti B Por qué Porque solo van a

play15:52

reconocer a otros eritrocitos que

play15:55

también tengan el antígeno tipo a cuando

play15:58

una eritrocito que tiene antígenos tipo

play16:01

b entra en contacto con el eritrocito

play16:04

tipo a este va a secretar anticuerpos

play16:07

antib porque no conoce a las proteínas

play16:10

que están en la membrana plasmática de

play16:12

este eritrocito en cambio los que tienen

play16:15

sangre tipo b van a crear anticuerpos

play16:18

antia precisamente por la misma razón

play16:21

como los antígenos o proteínas que están

play16:23

en la membrana plasmática de los

play16:25

eritrocitos tipo b tienen galactosa van

play16:28

a desconocer a otros eritrocitos que no

play16:31

tengan esta proteína las personas que

play16:34

tienen sangre tipo AB no van a tener

play16:37

anticuerpos por qué porque tienen ambas

play16:40

proteínas en su superficie al tener

play16:42

ambas proteínas pueden reconocer a las

play16:45

tipo b o a las tipo a porque tienen las

play16:48

mismas proteínas al no tener anticuerpos

play16:51

y poder recibir tanto el tipo a tipo b y

play16:55

el tipo o porque no generan tampoco

play16:57

anticuerpos para el tipo o

play16:59

se conocen como receptores universales

play17:02

las personas que tienen sangre tipo a

play17:05

pueden recibir sangre de cualquier tipo

play17:07

el grupo o va a generar anticuerpos anti

play17:10

a y anti B como los eritrocitos tipo a y

play17:13

tipo b tienen proteínas Extrañas a las

play17:16

del tipo o van a generar anticuerpos que

play17:20

destruyan a estas células porque no las

play17:22

van a reconocer sin embargo una

play17:24

característica del tipo O es que van a

play17:27

ser donadores universales Por qué Porque

play17:30

tanto el tipo a el tipo b y el tipo

play17:34

AB no generan anticuerpos contra el

play17:37

grupo o por lo tanto el tipo o puede

play17:42

donar a cualquier grupo Okay Por qué

play17:45

ninguno genera anticuerpos contra el

play17:47

grupo o por qué Porque todos tienen la

play17:50

base de esta proteína Hablemos del

play17:52

sistema RH de grupos sanguíneos aparte

play17:55

de tener un tipo de sangre ya sea tipo o

play17:57

a b o AB También tenemos un sistema

play18:02

RH Qué quiere decir el sistema RH al

play18:05

igual que los antígenos simplemente van

play18:07

a ser proteínas en la membrana

play18:09

plasmática del eritrocito estas

play18:12

proteínas que se conocen como antígenos

play18:14

RH se van a unir a las proteínas

play18:17

transmembranales que van a ser el

play18:18

polipéptido

play18:20

rh30 y la glucoproteína

play18:22

rh50 RH deriva de resus que era un mono

play18:27

en el cual se han encontrado por primera

play18:29

vez estos antígenos tenemos más de 47 49

play18:32

tipos de antígenos RH sin embargo los

play18:36

más importantes van a ser el antígeno d

play18:39

antígeno c y antígeno e el que se

play18:41

encuentre en mayor cantidad va a ser el

play18:43

antígeno d estas proteínas que se van a

play18:45

encontrar en la membrana plasmática del

play18:47

eritrocito van a determinar si una

play18:49

persona es RH positivo o RH negativo la

play18:52

persona que tenga el antígeno o proteína

play18:55

RH en sus eritrocitos va a ser RH

play18:58

positivo y la persona que no tenga esta

play19:01

proteína en su membrana plasmática va a

play19:03

ser RH negativo cuando una persona que

play19:06

es RH positivo entra en contacto con un

play19:08

RH negativo este genera anticuerpos que

play19:11

van a ir a destruir este eritrocito

play19:14

porque este eritrocito es diferente y

play19:16

extraño al eritrocito RH negativo

play19:19

Entonces lo destruyen Esto es lo que

play19:22

pasa cuando una mamá que es RH negativo

play19:25

tiene en su vientre un bebé que es RH

play19:29

positivo al entrar en contacto la sangre

play19:31

de la mamá con la sangre del bebé la

play19:33

sangre de la mamá reconoce que los

play19:36

eritrocitos del bebé son células

play19:38

extrañas por el simple hecho de tener la

play19:40

proteína RH al desconocer estos

play19:42

eritrocitos la mamá empieza a generar

play19:45

anticuerpos contra la sangre de su

play19:47

propio hijo se empiezan a destruir los

play19:49

eritrocitos del bebé el bebé de forma

play19:51

desesperada y compensatoria empieza a

play19:53

generar más eritrocitos se empiezan a

play19:56

hinchar sus órganos se produce lo que es

play19:58

el kernicterus que va a ser una

play20:01

patología que va a afectar sistema

play20:02

nervioso central es bastante peligroso y

play20:05

a esta condición clínica donde la mamá

play20:07

empieza a destruir la sangre de su

play20:10

propio hijo se conoce como

play20:11

eritroblastosis fetal ahora vamos a

play20:13

hablar de aquellas células que

play20:15

constituyen la serie blanca de la sangre

play20:18

estamos hablando de los glóbulos blancos

play20:20

o los leucocitos vamos a tener dos tipos

play20:23

de leucocitos vamos a tener los

play20:25

granulocitos y los

play20:27

agranulocitos los granulocitos son

play20:30

aquellas células que van a poseer

play20:32

gránulos y los agranulocitos son células

play20:35

que no van a poseer gránulos O puede que

play20:38

contengan gránulos muy diminutos y en

play20:40

pequeña cantidad entre los granulocitos

play20:43

vamos a tener a los neutrófilos

play20:46

basófilos y a los

play20:47

ecinos entre los agranulocitos vamos a

play20:51

tener a los linfocitos y a los monocitos

play20:54

hablemos primero de los neutrófilos los

play20:55

neutrófilos van a ser los leucocitos que

play20:58

se van van a encontrar en mayor cantidad

play21:00

en la sangre van a medir aproximadamente

play21:03

10 a 12 micras su núcleo va a tener

play21:05

múltiples lobulaciones que van a estar

play21:08

unidas por cordones delgaditos que

play21:10

también es material nuclear Entonces los

play21:12

neutrófilos tienen muchos lóbulos Unidos

play21:15

por cordones delgados que también es

play21:17

material nuclear constituyen

play21:19

aproximadamente el 60 a 70 por de los

play21:22

glóbulos blancos totales y tienen una

play21:24

vida aproximadamente de una semana

play21:26

Cuántos lóbulos puede tener un

play21:27

neutrófilo de dos a cuatro lóbulos y

play21:30

precisamente por la cantidad de lóbulos

play21:33

que va a presentar esta célula también

play21:35

se llegan a llamar polimorfonuclear y

play21:38

los neutrófilos de la mujer van a

play21:41

presentar una colita en una de sus

play21:43

lobulaciones que se conoce como

play21:45

corpúsculo de bar El corpúsculo de bar

play21:47

solo se da en células que tengan el

play21:49

cromosoma X simplemente en células de la

play21:52

mujer acá podemos ver en la placa

play21:54

histológica al neutrófilo o polimorfo

play21:57

nuclear donde va a presentar un núcleo

play22:01

con múltiples lobulaciones unidas por

play22:03

cordones

play22:06

delgaditos verdad y que las mujeres van

play22:10

a presentar esta colita en una de sus

play22:12

lobulaciones que se conoce como

play22:13

corpusculo de barba los neutrófilos van

play22:16

a tener tres tipos de gránulos vamos a

play22:19

tener gránulos primarios o azurófilos

play22:21

los azurófilos simplemente van a ser

play22:24

lisosomas Okay los gránulos primarios o

play22:26

asuro simplemente son

play22:29

lisosomas vamos a tener gránulos

play22:31

secundarios o específicos y gránulos

play22:33

terciarios van a ser células móviles que

play22:36

van a abandonar la circulación y van a

play22:38

migrar al tejido conjuntivo son una de

play22:41

las principales células de defensa de

play22:43

nuestro cuerpo hablemos ahora de los

play22:44

eusino filos los eusino filos van a ser

play22:47

los leucocitos que principalmente van a

play22:50

actuar contra parasit van a medir

play22:53

aproximadamente igual que los

play22:55

neutrófilos van a tener dos lóbulos en

play22:57

el núcleo van a ser bil lobulados Van a

play23:00

constituir el 4% de los glóbulos blancos

play23:03

totales y van a tener una vida de

play23:05

aproximadamente 3 a 4 días al igual que

play23:07

los neutrófilos van a tener gránulos

play23:09

azurófilos que van a ser lisosomas y

play23:12

gránulos específicos Cuáles van a ser

play23:14

estos gránulos específicos vamos a tener

play23:16

a la proteína básica mayor vamos a tener

play23:20

a la proteína catiónica de cinófilos

play23:22

también a la peroxidasa de eosinófilo Y

play23:26

por último vamos a tener a la

play23:28

neurotoxina derivada de ecino filo estos

play23:31

tres primeros gránulos se van a encargar

play23:34

de ejercer un efecto citotóxicos sobre

play23:37

protos y ciertos parásitos y la

play23:39

neurotoxina derivada de eosinófilo es la

play23:42

que va a causar disfunción del sistema

play23:44

nervioso de los parásitos y esto

play23:47

lógicamente podemos ver acá una placa

play23:50

donde se puede ver a un eusino filo

play23:52

donde vamos a tener acá la célula y

play23:55

podemos observar que su núcleo va a

play23:57

tener dos óvulos verdad parece una u una

play24:01

herradura también puede parecer un

play24:03

riñoncito Entonces de esa manera ustedes

play24:06

van a reconocer a los ecinos hablando de

play24:09

los basófilos que también van a ser

play24:10

células que van a presentar gránulos van

play24:13

a medir aproximadamente 10 micras van a

play24:15

tener gránulos abundantes y grandes van

play24:18

a representar el 0.5 por de los glóbulos

play24:21

blancos totales y van a vivir

play24:23

aproximadamente de dos a TR días también

play24:25

van a tener gránulos específicos y

play24:27

gránulos los azurófilos cómo vamos a

play24:30

reconocer en la placa histológica a un

play24:32

basófilo vamos a observar una célula

play24:34

como están Viendo acá en esta fotografía

play24:36

o en esta donde vamos a ver a la

play24:40

célula con un núcleo central pero que

play24:44

antes de ver el núcleo va a ser más

play24:46

visible la cantidad de gránulos como

play24:49

pueden ver parece múltiples puntitos

play24:52

múltiples motitas que vamos a encontrar

play24:55

en esta célula Esos son los gránulos de

play24:57

los basófilos Entonces siempre que

play24:59

veamos esta célula con muchos gránulos

play25:01

como estamos viendo también en esta

play25:03

placa

play25:03

histológica estamos hablando de un

play25:06

basófilo ahora vamos a pasar a hablar de

play25:08

aquellas células que no van a poseer

play25:11

gránulos los

play25:12

agranulocitos vamos a hablar primero de

play25:14

Linfocito los linfocitos van a medir

play25:16

aproximadamente de 6 a 15 micras van a

play25:19

tener un núcleo esférico con una leve

play25:22

escotadura van a constituir

play25:25

aproximadamente el 30% de los glóbulos

play25:27

blancos totales y van a tener una vida

play25:29

de aproximadamente de pocos meses a

play25:31

varios años vamos a tener tres tipos de

play25:33

linfocitos linfocitos t linfocitos b y

play25:37

linfocitos natural kil los linfocitos t

play25:40

se van a diferenciar en el timo y van a

play25:43

participar en la destrucción de

play25:44

antígenos que van a ingresar a nuestro

play25:47

organismo hablemos primero de los

play25:48

linfocitos cd8 citotóxicos estos

play25:51

linfocitos se van a encargar de la

play25:53

inmunidad mediada por las células son

play25:56

células que van a destruir a otras

play25:58

células que hayan sido modificadas por

play26:01

virus o por células cancerígenas los

play26:04

linfocitos cd4 cooperadores son aquellos

play26:07

que se van a encargar de la inmunidad

play26:09

mediada por anticuerpos estos linfocitos

play26:12

van a actuar con el complejo mayor de

play26:14

histocompatibilidad los linfocitos t

play26:17

reguladores van a evitar la actividad

play26:20

excesiva del sistema inmunológico quiere

play26:22

decir que van a controlar a los otros

play26:25

tipos de células los linfocitos Gamma y

play26:27

Delta van actuar contra agentes

play26:29

infecciosos y también contra células

play26:31

tumorales los linfocitos B son aquellos

play26:33

que se van a diferenciar en el vaso y la

play26:35

médula ósea y van a participar en la

play26:38

producción de anticuerpos van a expresar

play26:40

inmunoglobulina m y también

play26:42

inmunoglobulina d los linfocitos natural

play26:46

Killer estas van a ser las asesinas

play26:48

naturales de nuestro cuerpo cómo vamos a

play26:50

reconocer a un Linfocito en una placa

play26:53

histológica vamos a ver que vamos a

play26:56

tener una célula donde la membrana

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plasmática y el citoplasma va a ser

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escaso casi Inn notorio Por qué Porque

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el núcleo va a ser demasiado grande que

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va a cubrir casi toda la célula como lo

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estamos viendo acá en esta imagen va a

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tener un núcleo muy grande que puede

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tener una pequeña escotadura entonces un

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núcleo muy grande donde apenas podamos

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ver la periferia de la célula es un

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Linfocito por último vamos a hablar de

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los monocitos que también van a ser un

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tipo de células a granulocitos que van a

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medir aproximadamente 18 micras van a

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tener un núcleo esférico con una

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pronunciada escotadura va a constituir

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aproximadamente el 3 a 8% de los

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glóbulos blancos totales van a circular

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en la sangre aproximadamente 3 días los

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monocitos se transforman en macrófagos

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cuando estos salen del torrente

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sanguíneo cuando están en el torrente

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sanguíneo se conocen como monocitos

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cuando salen de los vasos sanguíneos y

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migran hacia los tejidos se conocen como

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macrófagos dependiendo al tejido en el

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que se encuentren los macrófagos van a

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recibir distintos nombres los macrófagos

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que se van a encontrar en el tejido óseo

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se conocen como osteoclastos cuando van

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a estar en lo que es el tejido del

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sistema respiratorio se van a conocer

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como macrófagos alveolares o también

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células de polvo las células de kufer

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van a ser macrófagos que se van a

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encontrar en el hígado cómo vamos a

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reconocer en la placa histológica a un

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monocito va a ser igual una célula donde

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apenas vamos a poder ver lo que es el

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citoplasma y la membrana plasmática esta

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célula Obviamente que acá el núcleo Está

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desplazado hacia un lado pero al igual

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que las anteriores células van a tener

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un núcleo bastante grande pero que sí se

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va a notar su escotadura como están

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Viendo acá verdad parece un corazón van

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a tener una escotadura pronunciada un

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núcleo grande pero con una escotadura

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muy pronunciada cuando este monocito mi

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hacia los tejidos y se transforma en

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macrófagos al macrófago lo vamos a ver

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de igual manera una

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célula que va a tener un núcleo central

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redondeado pero que este no va a ser tan

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grande no va a ser un núcleo muy grande

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y pronunciado sino va a ser un núcleo

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mediano central que va a tener la

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presencia al redor en el citoplasma de

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la célula de múltiples vacuolas y así es

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como se ve un macrófago recuerden

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monocito cuando está en el torrente

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sanguíneo macrófago cuando muda A

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ciertos tejidos finalmente vamos a

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hablar de las plaquetas o trombocitos

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que van a ser células que miden de dos a

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tres micras van a ser anucleadas y van a

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derivar de los megacariocitos en

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realidad los trombocitos son los pedazos

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de un megacariocito tienen una vida de

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aproximadamente 10 días Cuáles van a ser

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las funciones de las plaquetas las

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plaquetas van a tener como función

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vigilar los vasos sanguíneos buscando

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alguna fuga alguna rotura formar

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cuágulos de sangre para poder tapar

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algún vaso sanguíneo que se haya

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lesionado reparar tejidos también que se

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hayan lesionado más allá de los vasos

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sanguíneos los trombocitos van a tener

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cuatro zonas estas células van a tener

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una zona periférica que va a estar en la

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periferia de estas células una zona

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estructural una zona de orgánulos y una

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zona membranosa finalmente podemos

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observar a acá lo que son los valores

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normales tanto de la serie Roja la serie

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Blanca cada uno de los leucocitos y la

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cantidad de plaquetas Este es un cuadro

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del libro de Rose Paulina por último

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vamos a tener acá una placa histológica

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donde podemos ver distintos tipos de

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leucocitos para poder repasar acá

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podemos ver un monocito porque estamos

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viendo una célula con un núcleo bastante

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grande desplazado hacia una periferia

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con una escotadura prominente haciendo

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que su núcleo pare un corazón acá

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tenemos un neutrófilo porque vamos a

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tener una célula que va a tener

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múltiples lóbulos que van a estar Unidos

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por cordones delgaditos verdad que

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también va a ser material nuclear vamos

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a tener también a un eusino filo donde

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podemos observar acá que va a tener dos

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lóbulos va a ser bilobulado va a

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aparecer una

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herradura vamos a tener acá un Linfocito

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ya que vamos a tener igual un núcleo

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central bastante grande pero no va a

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haber una escotadura pronunciada en la

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parte más profunda de esta placa podemos

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observar a los eritrocitos que son

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claramente visibles y distinguibles y

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así es como ustedes van a ir

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reconociendo a las distintas células del

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tejido sanguíneo Hemos llegado al final

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del video si te gustó por favor déjame

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tus amigos intenté resumir este tema lo

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más posible Así que hoy no voy a

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hablarles de hopo esis Porque creo que

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se merece un video aparte no olvides

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