Hematopoyesis ¡En 5 minutos!

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8 Nov 202205:44

Summary

TLDREl proceso de hematopoyesis, que ocurre en la médula ósea, involucra la generación de células sanguíneas a través de diferentes etapas de madurez. Se distinguen cuatro compartimentos: células troncales hematopoyéticas, células progenitoras, células precursoras y células maduras. La mielopoyesis y linfopoyesis son dos ramas importantes, donde las células progenitoras se diferencian en células de la inmunidad innata y adaptativa, respectivamente. Este resumen ofrece una visión general de cómo se forman las células sanguíneas y su importancia en el sistema inmunitario.

Takeaways

  • 🩸 El proceso de generación de células sanguíneas se llama hematopoyesis y sucede principalmente en la médula ósea de los huesos planos.
  • 🦴 La hematopoyesis ocurre en todo el esqueleto, pero con el tiempo se restringe a los huesos planos, como el esternón, vértebras, huesos iliacos y costillas.
  • 🌱 La organización del sistema hematopoyético se basa en el grado de madurez de las células y los distintos linajes celulares que se generan.
  • 🔬 Se han identificado cuatro compartimentos en el sistema hematopoyético, basados en la maduración celular y las capacidades de las células.
  • 🌱 El primer compartimento está formado por células troncales hematopoyéticas, que son auto-renovables y multipotenciales, representando solo el 0.01% de las células nucleadas en la médula ósea.
  • 🌱 El segundo compartimiento incluye células progenitoras hematopoyéticas, que han perdido la capacidad de auto-renovación pero mantienen su potencial proliferativo, representando menos del 0.5% de las células de la médula ósea.
  • 🌱 El tercer compartimiento consiste en células precursoras, reconocibles por su morfología y que constituyen más del 90% de las células hematopoyéticas en la médula ósea.
  • 🌱 El cuarto compartimiento se compone de células maduras circulantes.
  • 🧬 La mielopoyesis y la linfopoyesis son procesos específicos de diferenciación celular dentro del sistema hematopoyético, influidos por factores interglucinas.
  • 🌱 La mielopoyesis involucra la diferenciación de células troncales hematopoyéticas a progenitores mieloides comunes, que luego se especializan en diferentes linajes, como las células inmunitarias o la familia eritroide.
  • 🌱 La linfopoyesis comienza con un progenitor linfoide común que puede dar lugar a células dendríticas, linfocitos B y T, y células NK, entre otros, conectando la inmunidad innata con la adaptativa.

Q & A

  • ¿Qué es la hematopoyesis?

    -La hematopoyesis es el proceso mediante el cual se generan las células sanguíneas, y ocurre en las condiciones específicas del interior de los huesos, conocido como médula ósea.

  • ¿Dónde se produce principalmente la hematopoyesis en la pubertad?

    -En la pubertad, la hematopoyesis se produce principalmente en el esternón, las vértebras, los huesos iliacos y las costillas.

  • ¿Cuál es la función de las células troncales hematopoyéticas?

    -Las células troncales hematopoyéticas son las más primitivas y tienen la capacidad de autorrenovarse y ser multipotenciales, lo que significa que pueden dar origen a distintos linajes sanguíneos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la división asimétrica y la división simétrica en las células troncales hematopoyéticas?

    -La división asimétrica permite que al menos una de las células hijas conserve las propiedades de la célula madre, mientras que en la división simétrica ambas células hijas pierden esa capacidad.

  • ¿Cuál es el porcentaje de células troncales hematopoyéticas en la médula ósea?

    -Las células troncales hematopoyéticas corresponden al 0.01% del total de células nucleadas presentes en la médula ósea.

  • ¿Qué son las células progenitoras hematopoyéticas y qué porcentaje representan en la médula ósea?

    -Las células progenitoras hematopoyéticas son células que han perdido su capacidad de autorrenovación pero conservan su potencial proliferativo, representando menos del 0.5% del total de células de la médula ósea.

  • ¿Cuáles son las células que conforman la mayoría de las células de la médula ósea?

    -Las células precursoras constituyen la gran mayoría de las células de la médula ósea, representando más del 90% de las células hematopoyéticas.

  • ¿Qué proceso se denomina mielopoyesis y qué incluye?

    -La mielopoyesis es el proceso específico de formación de glóbulos blancos, donde la célula troncal hematopoyética da lugar a un progenitor mieloide común que puede diferenciarse en progenitores más específicos.

  • ¿Cómo se diferencian los progenitores mieloides en células maduras?

    -Los progenitores mieloides pueden diferenciarse en células como granulocitos, monocitos, macrófagos, mastocitos y células dendríticas de origen mieloide, dependiendo de los factores interglucinas involucrados.

  • ¿Qué es la linfopoyesis y qué tipo de células produce?

    -La linfopoyesis es el proceso de formación de células linfoides, que comienza con un progenitor linfoide común que puede dar lugar a células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T, células natural Killer y plasmocitos.

  • ¿Qué conexión hay entre las células dendríticas y la inmunidad adaptativa?

    -Las células dendríticas y los macrófagos son células presentadoras de antígenos y son fundamentales para conectar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa.

Outlines

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😀 Hematopoyesis y su proceso en los huesos

El primer párrafo explica el proceso de generación de células sanguíneas denominado hematopoyesis, que se lleva a cabo en las médulas óseas de los huesos. Durante la pubertad, este proceso se restringe principalmente a ciertos huesos planos como el esternón, las vértebras, los huesos iliacos y las costillas. El sistema hematopoyético se organiza en cuatro compartimentos basados en la madurez celular y los linajes celulares generados. El primer compartimento incluye las células troncales hematopoyéticas, que son auto-renovables y multipotenciales, representando solo el 0.01% de las células nucleadas en la médula ósea. El segundo compartimento consiste en las células progenitoras hematopoyéticas, que han perdido la capacidad de auto-renovación pero mantienen su potencial proliferativo, y representan menos del 0.5% de las células de la médula ósea. Las células precursoras, que son reconocibles por su morfología y constituyen más del 90% de las células hematopoyéticas, se mencionan en el tercer compartimento. Finalmente, el cuarto compartimento incluye las células maduras circulantes. El párrafo concluye con una introducción a la mielopoyesis y la linfopoyesis, que se diferencian según los factores interglucinas involucrados y determinan la diferenciación de las células progenitoras en distintas familias sanguíneas.

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😀 Desarrollo de la linfopoyesis y células del sistema inmune

El segundo párrafo profundiza en la linfopoyesis, que comienza con el progenitor linfoide común, capaz de dar lugar a células dendríticas y linfocitos, incluyendo las células natural killer del sistema inmune innato. También puede diferenciarse en linfocitos T o B, dependiendo de las moléculas de señalización presentes. El linfocitos B, una vez que comienzan a producir anticuerpos, se convierten en plasmocitos. El párrafo enfatiza la importancia de las células dendríticas y los macrófagos como células presentadoras de antígenos, que conectan la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Finalmente, se invita a los espectadores a dar 'like' y suscribirse si les gustó el video, seguido de música de fondo.

Mindmap

Keywords

💡hematopoiesis

La 'hematopoiesis' es el proceso mediante el cual se generan las células sanguíneas. Es fundamental para entender el tema central del video, que se centra en la generación de las células sanguíneas en el hueso. Se menciona que ocurre en las condiciones específicas de la médula ósea, y se restringe a ciertos huesos en la pubertad, como el esternón, las vértebras, los huesos iliacos y las costillas.

💡médula ósea

La 'médula ósea' es el lugar donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Es un concepto clave ya que es el sitio donde se encuentran las células troncales hematopoyéticas y donde se inicia el proceso de formación de las células sanguíneas. El script destaca que la hematopoiesis se produce principalmente en la médula ósea de ciertos huesos en la pubertad.

💡células troncales hematopoyéticas

Las 'células troncales hematopoyéticas' son las más primitivas y tienen la capacidad de autorrenovarse y ser multipotenciales, lo que significa que pueden dar lugar a diferentes linajes sanguíneos. El script menciona que estas células son cruciales en la hematopoiesis y son relativamente escasas, correspondiendo al 0.01% del total de células nucleadas en la médula ósea.

💡auto-renovación

La 'auto-renovación' se refiere a la capacidad de las células troncales hematopoyéticas de dividirse y conservar las propiedades de la célula madre. Es un proceso clave en la mantención y reparación del sistema sanguíneo, como se describe en el script al explicar las características de estas células.

💡multipotencia

La 'multipotencia' es la capacidad de las células troncales hematopoyéticas para dar origen a distintos tipos de células sanguíneas. Es un concepto central en el video, ya que ilustra la versatilidad de estas células en el desarrollo de la sangre.

💡células progenitoras hematopoyéticas

Las 'células progenitoras hematopoyéticas' son el segundo tipo de células en el sistema hematopoyético y son derivadas de las células troncales. Aunque pierden la capacidad de auto-renovarse, mantienen su potencial proliferativo, como se describe en el script.

💡células precursoras

Las 'células precursoras' son células inmaduras que se pueden identificar morfológicamente en frotis de médula ósea. El script menciona que estas células son la gran mayoría de las células de la médula ósea y constituyen más del 90% de las células hematopoyéticas en la cavidad medular.

💡mielopesis

La 'mielopesis' es el proceso específico de desarrollo de las células mieloides, como los glóbulos blancos, una parte integral del sistema inmunitario. El script describe cómo la célula troncal hematopoyética da lugar a un progenitor mieloide común, que a su vez puede diferenciarse en varias líneas celulares específicas.

💡linfopoyesis

La 'linfopoyesis' se refiere al desarrollo de las células linfoides, que son esenciales para la inmunidad adaptativa. El script explica cómo el progenitor linfoide común puede diferenciarse en células dendríticas, linfocitos B y T, entre otros, y cómo estas células conectan la inmunidad innata con la adaptativa.

💡plasmocito

Un 'plasmocito' es un tipo específico de linfocito B maduro que se especializa en la producción de anticuerpos. El término se utiliza en el script para ilustrar el proceso de diferenciación de los linfocitos B en respuesta a la producción de anticuerpos.

💡células dendríticas

Las 'células dendríticas' son importantes en la conexión entre la inmunidad innata y adaptativa, ya que son células presentadoras de antígenos. El script resalta su papel crucial en la inmunidad, al mencionar que pueden derivarse del progenitor linfoide común.

Highlights

El proceso de generación de células sanguíneas se llama hematopoyesis y ocurre específicamente en la médula ósea de los huesos.

La hematopoyesis se restringe a los huesos planos durante la pubertad, como el esternón, vértebras, huesos iliacos y costillas.

El sistema hematopoyético se organiza en cuatro compartimentos según la madurez celular y los linajes celulares generados.

Las células troncales hematopoyéticas son las más primitivas, con capacidad de autorrenovación y multipotenciales.

Las células troncales representan solo el 0.01% de las células nucleadas en la médula ósea.

Las células progenitoras hematopoyéticas pierden la capacidad de autorrenovación pero mantienen su potencial proliferativo.

Las células progenitoras corresponden a menos del 0.5% del total de células de la médula ósea.

Las células precursoras son inmaduras pero identificables por su morfología en frotis de médula ósea.

Las células precursoras constituyen más del 90% de las células hematopoyéticas en la cavidad medular.

Las células maduras circulantes son el último compartimento del sistema hematopoyético.

La mielopoyesis es el proceso de diferenciación de células sanguíneas hacia la inmunidad innata, con la formación de unidades formadoras de colonias granulocíticas.

Los progenitores mieloides pueden diferenciarse en células como granulocitos, monocitos, macrófagos y mastocitos.

La eritropoyesis es el proceso de formación de glóbulos rojos a partir de unidades formadoras de brote de detroide.

Los megacariocitos son responsables de la liberación de plaquetas a partir de su citoplasma.

La linfopoyesis comienza con un progenitor linfoide común que puede dar lugar a células inmunitarias como linfocitos T, B y células NK.

Las células dendríticas y macrófagos son importantes en la conexión entre la inmunidad innata y adaptativa.

El proceso de diferenciación celular en la linfopoyesis depende de las moléculas de señalización intervinientes.

El linfocito B, tras la producción de anticuerpos, se denomina plasmocito.

Transcripts

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el proceso a través del cual se generan

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las células de la sangre se denomina

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hematopoyesis y ocurre bajo condiciones

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muy específicas en el interior de los

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huesos que es la llamada médula ósea la

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hematopoyesis tiene lugar en todos los

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huesos del esqueleto pero cada vez se

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restringe más a la médula de los huesos

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planos de manera que en la pubertad la

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hematopoyesis se produce principalmente

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en el esternón las vértebras los huesos

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iliacos y las costillas

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ahora la organización del sistema

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hematopoyético puede ser dividido con

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que lo conforman Y a los distintos

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asimétrica además son multipotenciales

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esto quiere decir que pueden dar origen

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corresponden al 0.01% del total de

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células nucleadas presentes en la médula

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lugar a células precursoras que son

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reconocibles por su morfología las

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cuales a pesar de ser inmaduras pueden

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ser identificadas en frotis de médula

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ósea a través de microscopía de luz las

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células precursoras constituyen la gran

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mayoría de las células de la médula ósea

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son más del 90% de las células

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hematopoyéticas que reciben en la

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cavidad medular y finalmente en el

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más específicamente de la mielopoyesis y

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pueden diferenciarse a progenitores más

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familia van a pertenecer por ejemplo

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inmunidad innata y diferenciarse en un

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cual puede dar origen a los granulocitos

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granulocítica luego están los

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mieloblastos los promielocitos los meta

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mielocitos y finalmente las células

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maduras que serían los granulocitos

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progenitor monocítico va a dar lugar a

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las unidades formadoras de colonias

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mielocíticas y continuará su maduración

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a monoblastos promunocitos monocitos y

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finalmente macrófagos además el mieloide

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también da origen a los mastocitos y las

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células dendríticas de origen mieloide

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el progenitor mieloide también puede

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encaminarse hacia una diferenciación

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eritroide si continúa por esta vía van a

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estimularse las unidades formadoras de

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brote de detroide quienes a su vez se

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originan unidades formadoras de colonias

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a prioritroblastos eritroblastos

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basofílicos eritroblastos

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policromatofílicos

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reticulocitos y células eritroides

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maduras sin núcleo el progenitor

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eritroit de megacariosítico también

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puede diferenciarse y dar lugar a

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células formadoras de brotes

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megacariocíticos los cuales a su vez

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generan células formadoras de colonias

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maduros que finalmente van a liberar a

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las plaquetas a partir de su citoplasma

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los van votando las plaquetas y se

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parece o es análogo a como los

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caballitos de mar macho tienen hijos en

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el caso de la linfopoyesis comienza con

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un progenitor linfoide común el cual

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puede dar origen a células dendríticas

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linfoides es importante recalcar que las

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células dendríticas y los macrófagos que

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son células presentadoras de antígenos

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son las células que conectan la

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inmunidad innata con la inmunidad

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adaptativa también el pronitor linfoide

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común puede diferenciarse en linfoblasto

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pero Linfocito y dar origen a las

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células natural Killer que son células

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del sistema inmune innato o dar origen a

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diferenciarse ya sean linfocitos t o

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linfocitos B dependiendo claramente de

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las moléculas de señalización que

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intervengan y el Linfocito B cuando

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empiece con una producción de

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anticuerpos sería denominado un

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