TODO SOBRE LA MATRIZ EXTRACELULAR | FUNCIONES Y ESTRUCTURAS |

Karu Clínico
26 Dec 201715:00

Summary

TLDREl guion ofrece una visión detallada de la matriz extracelular, destacando su importancia en la formación de tejidos y en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se discuten componentes clave como los proteoglicanos, colágeno, elastina y fibrina, y su función en la estructura y resistencia de los tejidos. También se menciona la relevancia de fibronectina y la mínina en la adherencia celular y la migración. El guion resalta cómo estos elementos son esenciales para el cuerpo, involucrándose en procesos como la angiogénesis y la cicatrización de heridas, así como su implicación en trastornos como la distrofia muscular.

Takeaways

  • 🧬 La matriz extracelular es una red compuesta principalmente por polisacáridos como los proteoglicanos y proteínas, incluyendo colágeno, elastina y fibrina.
  • 🔬 Los proteoglicanos son moléculas compuestas de un núcleo proteico y cadenas de glucosamina y glucuronic acid, como el ácido hialurónico, que tienen propiedades hidratantes y amortiguadoras.
  • 🌱 Los ácidos sulfatados, como el querato sulfato y el condroitina sulfato, son importantes en tejidos conectivos y articulaciones, y tienen roles en el desarrollo y la coagulación sanguínea.
  • 💊 La heparina, otro polisacárvido, se utiliza como anticoagulante y en procedimientos médicos como la diálisis renal.
  • 🌟 El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, dando soporte y rigidez a los tejidos, y está involucrado en la reparación de heridas.
  • 🤲 La elastina es esencial para la elasticidad de los tejidos, permitiendo que se estiren y regrese a su forma original, y está presente en tejidos como los vasos sanguíneos y la piel.
  • 🩸 La fibrina es una glicoproteína clave en la formación de coágulos sanguíneos y en la reparación de tejidos dañados.
  • 🔗 La mínina es una proteína estructural que forma láminas y es fundamental en la lámina basal, que es crucial para la supervivencia de los tejidos.
  • 🤝 La fibronectina actúa como un pegamento biológico, facilitando la adhesión y migración de las células, y es esencial en la curación de heridas y el desarrollo embrionario.
  • 👶 La fibronectina también es importante en el desarrollo embrionario; su ausencia puede llevar a defectos y letalidad temprana.
  • 🦷 Además de su función en los tejidos, la fibronectina también se encuentra en la saliva humana, donde ayuda a prevenir la colonización por bacterias patógenas.

Q & A

  • ¿Por qué es importante entender la matriz extracelular en la formación de tejidos?

    -La matriz extracelular es crucial en la formación de tejidos porque los tejidos no consisten solo en células que se adhieren entre sí, sino que una gran parte de su estructura es constituida por el material extracelular.

  • ¿Cuáles son las dos razones básicas mencionadas en el guion para entender la importancia de la matriz extracelular?

    -Las dos razones son: la formación de tejidos y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, especialmente por lesiones, y su papel en el envejecimiento.

  • ¿Qué es un proteoglicano y cómo se relaciona con la matriz extracelular?

    -Los proteoglicanos son moléculas compuestas por una proteína y polisacáridos, que se unen a ella mediante enlaces covalentes, y son importantes en la formación y mantenimiento de la matriz extracelular.

  • ¿Qué son los pro-técnicos y qué función cumplen en la matriz extracelular?

    -Los pro-técnicos son polisacáridos que forman parte de los proteoglicanos y cumplen funciones estructurales y de interacción con otras moléculas en la matriz extracelular.

  • ¿Qué moléculas son altamente hidratadas y actúan como amortiguadores en las articulaciones?

    -El ácido hialurónico y los condroitinos sulfatados son moléculas altamente hidratadas que actúan como amortiguadores en las articulaciones.

  • ¿En qué tejidos se encuentra principalmente el sulfato de queratina y por qué es importante?

    -El sulfato de queratina se encuentra principalmente en la piel, los vasos sanguíneos, las válvulas del corazón, los tendones y los pulmones, y es importante por su rol en la estructura y la resistencia a la compresión de estos tejidos.

  • ¿Qué es la elastina y qué función cumple en los tejidos?

    -La elastina es una proteína que da elasticidad a los tejidos, permitiéndoles estirarse y regresar a su estado original, lo que es útil en tejidos como los vasos sanguíneos, los pulmones y la piel.

  • ¿Qué es la fibrina y cómo está involucrada en la formación de tejidos conectivos?

    -La fibrina es una glicoproteína esencial para la formación de fibras elásticas en el tejido conectivo, y se involucra en el proceso de curación de heridas y en la estructura de la matriz extracelular.

  • ¿Qué es la lámina basal y por qué es importante para los tejidos?

    -La lámina basal es una estructura de la matriz extracelular que es vital para el mantenimiento y supervivencia de los tejidos, y está compuesta en parte por la mínina, que ayuda a anclar las células al tejido.

  • ¿Qué es la fibronectina y cómo está relacionada con la curación de heridas?

    -La fibronectina es una proteína fundamental para la unión y migración de las células, que actúa como pegamento biológico y juega un papel crucial en la curación de heridas, ayudando en la formación de coágulos sanguíneos y en la remodelación de la matriz provisional.

  • ¿Cuál es la función principal de la fibronectina en la saliva humana?

    -La función principal de la fibronectina en la saliva humana es prevenir la colonización de la cavidad oral y la faringe por bacterias potencialmente patógenas.

Outlines

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🔬 Funcionalidad celular y la importancia de la matriz extracelular

El primer párrafo introduce el tema de la importancia de la matriz extracelular en la formación de tejidos y su relevancia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se menciona que los tejidos no son solo células aplegadas, sino que el material extracelular juega un papel fundamental. También se toca la importancia de conocer la matriz extracelular en el envejecimiento. Se define la matriz extracelular como una red que se extiende más allá de la membrana plasmática, compuesta principalmente por polisacáridos y proteínas, incluyendo colágeno, elastina, fibrina, fibronectina y la mínina. Se destaca la función de los proteoglicanos y cómo los polisacáridos como el ácido hialurónico y los sulfatos de condroitina y heparina son esenciales para la hidratación y el soporte estructural de las células.

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🧬 Características y funciones de los componentes de la matriz extracelular

El segundo párrafo profundiza en los detalles de los componentes de la matriz extracelular, destacando el rol de los proteoglicanos y sus interacciones con cationes y agua, creando un gel hidratado en el espacio extracelular. Se describe el colágeno como la proteína más abundante en el cuerpo humano, con diferentes tipos y funciones específicas, y cómo es esencial para la formación de tendones y su resistencia. La elastina se presenta como la molécula que proporciona elasticidad a los tejidos, mientras que la fibrina es fundamental en la formación de la estructura del tejido conectivo. Además, se menciona la importancia de estos componentes en procesos biológicos como la angiogénesis y la cicatrización de heridas.

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🛡 Proteínas especializadas y su papel en el tejido conectivo

El tercer párrafo se enfoca en las proteínas especializadas, como la mínina y la fibronectina, y su función crucial en la unión y migración de células, así como en la formación de la lámina basal y en la curación de heridas. Se discute cómo la mínina es esencial para el mantenimiento de tejidos y cómo su ausencia puede llevar a la distrofia muscular. La fibronectina se presenta como un pegamento biológico que interactúa con otros componentes de la matriz extracelular y es fundamental para la embriogénesis y el desarrollo embrionario. Se concluye con una reflexión sobre la importancia de la matriz extracelular y una pregunta sobre una glucoproteína que podría ser fibronectina o colágeno, buscando el aprendizaje y la participación del espectador.

Mindmap

Keywords

💡Matriz Extracelular

La matriz extracelular es una red compleja que se encuentra más allá de la membrana plasmática de las células y está compuesta principalmente por polisacáridos y proteínas. Es fundamental en la formación de tejidos, donde no solo se trata de células que se adhieren entre sí, sino que el material extracelular constituye una parte importante de la estructura y la función de los tejidos. En el video, se discute su importancia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como en el envejecimiento.

💡Proteoglicanos

Los proteoglicanos son moléculas compuestas por una proteína a la que se le unen cadenas de glucosamina y glucuronic acido a través de enlaces covalentes. Se mencionan en el video como componentes clave de la matriz extracelular que contribuyen a su estructura y a su capacidad de retener agua, lo que da cohesión y resistencia a los tejidos. Ejemplos de proteoglicanos mencionados incluyen al ácido hialurónico y al sulfato de cuarzo.

💡Ácido Hialurónico

El ácido hialurónico es un tipo de glucosaminoglucano altamente hidratado que actúa como amortiguador en las articulaciones y en el sistema nervioso central, donde participa en el desarrollo y la cicatrización de células gliales tras una lesión. En el video, se destaca su rol en la medicina estética y en el tratamiento de la artritis.

💡Sulfato de Cuarzo

El sulfato de cuarzo es un compuesto que se menciona en el contexto de su importancia en la piel, los vasos sanguíneos, las válvulas del corazón, los tendones y los pulmones. En el video, se describe cómo se encuentra en tejidos que requieren resistencia y flexibilidad.

💡Sulfato de Condroitina

El sulfato de condroitina es un compuesto que se encuentra en el cartílago, un tejido sólido y elástico. Es esencial para la integridad y la función del cartílago, como se ilustra en el video al describir su estructura y función dentro del complejo de proteoglicanos del cartílago.

💡Colágeno

El colágeno es una familia de proteínas fibrosas muy abundantes en el cuerpo humano, que constituyen más del 25% de todas las proteínas. En el video, se resalta su importancia en la formación de tejidos y su capacidad de soportar cargas significativas, como en los tendones y la piel.

💡Elastina

La elastina es una proteína que confiere elasticidad a los tejidos, permitiéndoles estirarse y devolverse a su forma original. En el video, se menciona su presencia en tejidos como los vasos sanguíneos, los pulmones y la piel, donde es esencial para su función.

💡Fibrina

La fibrina es una glicoproteína esencial para la formación de fibras elásticas en el tejido conectivo. En el video, se describe su papel en el proceso de coagulación de la sangre y su papel en la reparación de tejidos lesionados.

💡Lámina Basal

La lámina basal es una estructura que forma parte de la matriz extracelular y es vital para el mantenimiento y la supervivencia de los tejidos. En el video, se discute cómo las láminas defectuosas pueden causar la formación inadecuada de músculos, lo que lleva a la distrofia muscular.

💡Fibronectina

La fibronectina es una proteína que juega un papel crucial en la unión y migración de las células, actuando como un pegamento biológico. En el video, se relaciona con componentes de la matriz extracelular y se destaca su importancia en la curación de heridas y en el desarrollo embrionario.

Highlights

La matriz extracelular es una red compuesta principalmente por polisacáridos y proteínas, incluyendo proteoglicanos y colágeno.

Los tejidos están formados no solo por células sino también por el material extracelular, lo que es crucial para su diagnóstico y tratamiento.

Los proteoglicanos son moléculas compuestas por polisacáridos y proteínas que cumplen funciones estructurales y de amortiguación en tejidos como el cartílago.

El ácido hialurónico actúa como amortiguador en las articulaciones y es importante en el desarrollo y la cicatrización de células gliales.

El sulfato de condroitina es un componente esencial del cartílago, un tejido sólido y elástico.

La heparina se utiliza como anticoagulante y tiene una alta densidad de carga, también es importante en procedimientos médicos.

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y es fundamental en la estructura de tejidos como los tendones.

La elastina es responsable de la elasticidad de los tejidos, permitiéndoles estirarse y recuperar su forma original.

La fibrina es esencial para la formación de la estructura elástica del tejido conectivo.

La mínina es una proteína que forma láminas y es crucial para la unión de células y la formación de la lámina basal.

Las láminas defectuosas pueden causar distrofias musculares debido a la formación inadecuada de músculos.

La fibronectina es fundamental para la unión y migración de células, actuando como pegamento biológico.

La fibronectina también se encuentra en la saliva humana, ayudando a prevenir la colonización por bacterias patógenas.

La matriz extracelular juega un papel crucial en la embriogénesis y en la cicatrización de heridas.

La activación del gen de la fibronectina es esencial para el desarrollo embrionario, y su ausencia puede causar letalidad temprana.

La matriz extracelular es importante para el envejecimiento y las etapas del mismo en el organismo.

La matriz extracelular tiene una diversidad molecular espectacular y útil para el cuerpo humano.

Los GAGs sulfatados se unen a cationes y moléculas de agua, formando un gel hidratado en el espacio extracelular.

Transcripts

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cuando se trata de entender la

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funcionalidad de la célula normalmente

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pocos son los que se atreven a hablar

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del exterior de esta y por lo general

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sólo se habla de los puntos más básicos

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es decir se habla de la membrana

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plasmática pero no se habla de la matriz

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extracelular tema del cual hablaremos

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hoy la razón por la cual es importante

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saber este tema son dos razones muy

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básicas en primer lugar tenemos la

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formación de tejidos porque los tejidos

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no son sólo células que se pegan a otras

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mágicamente o algo por el estilo y es

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por eso que una buena parte de la

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formación de un tejido lo constituye el

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material extracelular en segundo lugar

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tenemos el diagnóstico y tratamiento de

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enfermedades principalmente por lesiones

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y al mismo tiempo es importante

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conocerlo porque interviene durante las

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etapas de envejecimiento

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bueno para comenzar a entender bien este

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tema definamos este concepto la matriz

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extracelular es una red que se encuentra

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más allá de la membrana plasmática y al

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igual que nuestra vida cotidiana cuando

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nos imaginamos una red pensamos por lo

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general que es una malla de y los

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alambres etcétera y la red a la que yo

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me refiero se encuentra compuesta

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principalmente por polisacáridos como lo

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son los pro técnica nos y más aparte las

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proteínas aquí en las proteínas

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encontramos dos tipos las estructurales

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y las especializadas en las

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estructurales encontramos colágeno

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elastina y fibrina en las especializadas

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encontramos fibronectina y la mínina

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para entrar más a fondo a la importancia

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que tiene esto analicemos estos

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conceptos uno por uno

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comenzaré hablando de los proteoglicanos

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que es un protocolo cano bueno un brote

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glue cano es una molécula a esta

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molécula se le unen por enlaces

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covalentes cadenas de glucosa minogue

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lucanos que comúnmente suelen abreviarse

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como g a g

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y suele llamarse como gag así que si los

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protocolos son polisacáridos formados

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por unidades de disecar y dos repetidos

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hay varios tipos de glucosamina vulcanos

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que considero importantes

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tenemos el ácido hialurónico que era tan

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sulfato sulfato de condroitina der matan

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sulfato separan sulfato y heparina de

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forma general analicemos cada uno de

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estos empezaré con el que era tan

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sulfato el que era tan sulfato son

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moléculas altamente hidratadas que

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pueden actuar en las articulaciones

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principalmente como amortiguador es

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decir disminuir el impacto de la fuerza

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de este eso es un amortiguador

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este se sintetiza en el sistema nervioso

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central donde participa en el desarrollo

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y cicatriz de células gliales tras una

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lesión de este modo se puede determinar

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que que era tan sulfato de cierta forma

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se encuentra en algunos tejidos

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conectivos

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separan sulfato se unen a una gran

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variedad de proteínas y regulan una

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amplia variedad de actividades

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biológicas incluyendo procesos de

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desarrollo coagulación de sangre y

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también se ha demostrado fungir como

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receptores celulares para numerosos

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virus como por ejemplo el virus del

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papiloma humano

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heparina se utiliza normalmente para

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anticoagulante inyectable y tiene la

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densidad de carga más alta conocida de

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todas las biomoléculas también se puede

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utilizar para procedimientos médicos

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tales como tubos de ensayo y máquinas de

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diálisis renal

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ver matan sulfato

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se encuentra principalmente en la piel

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pues si nos fijamos bien viene del

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prefijo derma que claramente se refiere

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a esta y también a los vasos sanguíneos

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válvulas del corazón

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tendones y pulmones

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sulfato de condroitina

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notemos la palabra clave

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condroitina que deriva de la palabra

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condrocitos el cual ya hemos hablado con

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anterioridad

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aquí se produce de forma natural en

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nuestro cuerpo el condroitín sulfato es

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mayoritariamente el componente del

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cartílago y el cartílago como ya lo he

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mencionado con anterioridad es un tejido

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sólido y elástico hasta cierto punto

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aquí podemos ver la estructura de un

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complejo de protego lucano del tipo

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cartílago porque si cuando hay un

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conjunto de colágeno del cual voy a

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hablar en unos instantes más un brote o

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luca no originan cartílago y otras

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matrices extracelular es en esta imagen

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podemos ver la proteína central y estas

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otras estructuras que son estas

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estructuras

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éstas son proteoglicanos con sulfato de

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condroitina y el sulfato de que era tan

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el ácido hialurónico no lo encontramos

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en esta región pero ampliando mucho más

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esta imagen se aprecia mucho mejor las

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funciones del ácido son muy importantes

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tiene diferentes usos

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por ejemplo en medicina estética mejorar

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el aspecto de la piel y luchar contra

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los signos del envejecimiento

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y también es un genial producto para

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tratar la artritis pues esta sustancia

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la encontramos en las articulaciones y

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es una parte fundamental del líquido

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sinovial que actúa como lubricante de

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rodillas codos y falanges regresando a

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la célula los glucosa minogue lucanos

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ahora hablando de forma general tienen

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cargas negativas y entendemos que a

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causa de esto los gags sulfatados o sea

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los pro técnica nos se unen a cantidades

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enormes de cationes lo que vienen siendo

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iones positivos y de esta forma se unen

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a moléculas de agua esto causa que se

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forme un gel hidratado que llena el

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espacio extracelular como material de

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empaque y que tenga resistencia a las

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fuerzas de aplastamiento la diversidad

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molecular de los protego lucanos es muy

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espectacular y muy útil para el cuerpo

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como puedes ver

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pues aparte de lo anteriormente

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mencionado los protocolos también

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interactúan del factor de crecimiento y

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están implicados en la señalización

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celular de procesos biológicos

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incluidos la angiogénesis

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la angiogénesis de forma general forma

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vasos sanguíneos a partir de otros

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preexistentes y se presenta de forma

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general en el desarrollo embrionario y

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en la cicatrización de heridas con esto

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concluimos los pro técnica nos ahora

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hablemos sobre las proteínas

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estructurales que se encuentran aquí

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empezaremos con el colágeno el colágeno

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como también ya lo he mencionado antes

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son una familia de glück o proteínas

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fibrosas que sólo están presentes en las

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matrices extras celulares y de hecho es

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la proteína individual más abundante del

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cuerpo humano ya que constituye más del

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25 por ciento de todas las proteínas

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como dato curioso se estima que una

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fibra de colágeno de tan sólo un

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milímetro de diámetro es capaz de

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mantener suspendidos un peso de

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aproximadamente

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kilogramos sin romperse bastante

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impresionante a decir verdad aquí el

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colágeno es producido sobre todo por los

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fibroblastos

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hay cerca de 28 tipos de colágeno cada

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tipo está en sitios particulares del

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cuerpo se clasifican en colágeno

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formadores de fibrillas por ejemplo

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tipos como el primero el segundo y el

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tercero colágeno los formadores de redes

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que aquí viene siendo por ejemplo

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colágeno de la membrana basal o sea el

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colágeno cuarto las cadenas de las

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moléculas de colágeno contienen grandes

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cantidades de aminoácidos aquí hay dos

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aminoácidos muy importantes tenemos la

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prolina y la lisina

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estructuras sumamente importantes como

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lo son los tendones son importantes aquí

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pues los tendones contienen una matriz

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extracelular en las fibras de colágeno

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se alinean paralelas al eje longitudinal

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del tendón y paralelas a la dirección de

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la fuerza de tracción y ahora

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continuamos con otra familia muy

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importante elastina

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la costa la elastina en contraste con

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los colágeno se dan elasticidad a los

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tejidos lo que les permite estirar

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cuanto sea necesario y luego volver a su

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estado original esto es útil en los

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vasos sanguíneos los pulmones y la piel

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y estos tejidos contienen grandes

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cantidades de elastina las latinas son

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sintetizados por los fibroblastos y

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células musculares listas también

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recordemos que las gelatinas son

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altamente insolubles y lastró por el

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destino se secretan dentro de la

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molécula chaperona que libera la

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molécula precursora al contacto de una

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fibra de elastina madura trastornos como

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el síndrome de cutis laxa y williams se

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asocian con las fibras de elastina

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deficientes o ausentes en la matriz

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extracelular

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aquí tenemos un ejemplo perfecto de una

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enfermedad que está relacionada con la

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matriz extracelular

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jibril in a la fibrina es una

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glicoproteína que es esencial para la

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formación de fibras elásticas que se

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encuentran en el tejido conectivo la

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fibrina es secretada a la matriz

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extracelular nuevamente por los

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fibroblastos y se incorpora por las

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micro fibrillas insolubles que parecen

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proporcionar un anda ismo por la

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deposición de las tina

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ahora hablemos de las proteínas

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especializadas empecemos por una familia

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muy importante la la mínina estas forman

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una familia de glück o proteínas extras

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celulares que contienen es tres cadenas

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poli peptídicas diferentes y organizadas

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en una molécula que carece de cruz con

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tres brazos y un largo aquí podemos

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apreciar mejor esta imagen como podemos

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ver contienen una cadena alfa y una

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cadena beta que se encuentran en 5 y 4

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variantes genéticas

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respectivamente los tres brazos cortos

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tienen un propósito estos son

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particularmente buenos para unirse a

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otras moléculas de la mínina lo que les

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permite formar láminas

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ahora los tres brazos cortos tienen un

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propósito no están ahí nada más porque

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quieran estar estos son particularmente

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buenos para unirse a otras moléculas de

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la mínina lo que les permite formar

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láminas

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el brazo largo es capaz de unirse a las

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células lo que le ayuda a anclar a la

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célula del tejido organizado a la

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membrana dentro de estas características

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más importantes tenemos que la lámina es

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un componente principal de la lámina

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basal

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aunque no lo crean pero la lámina es muy

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importante ya que es vital para el

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mantenimiento y la supervivencia de los

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tejidos

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es más las láminas defectuosas pueden

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hacer que los músculos se formen de

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manera inadecuada lo que lleva a formar

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directamente una distrofia muscular

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y ya para finalizar hablaremos de la

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fibronectina la fibronectina es

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fundamental para la unión y migración de

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las células que funciona como pegamento

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biológico

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esta se relaciona con una variedad de

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componentes de la matriz extracelular

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tales como el colágeno fibrina y

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proteoglicanos

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podemos decir que juega un papel crucial

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en curación de heridas aquí la

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fibronectina lo apoya otra molécula que

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es la fibrina pues la fibronectina

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plasmática se deposita en el sitio de la

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lesión formando un coágulo de sangre que

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detiene el sangrado y además protege el

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tejido

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a medida que continúa la reparación de

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tejido lesionado los fibroblastos y los

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macrófagos comienzan a remodelar el área

play12:41

degradando las proteínas que forman la

play12:43

matriz provisional del coágulo sanguíneo

play12:46

y reemplazando la por una matriz que se

play12:49

asemeja más al tejido normal circundante

play12:51

podemos decir que la fibronectina es

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necesaria para la embriogénesis y la

play12:57

activación del gen de la fibronectina

play12:59

produce una letalidad embrionaria

play13:01

temprana la fibronectina es importante

play13:05

para guiar la unión celular y la

play13:07

migración durante el desarrollo

play13:08

embrionario aquí por ejemplo en el

play13:11

desarrollo de mamíferos la ausencia de

play13:13

la fibronectina conduce directamente a

play13:16

defectos del desarrollo mes o dérmico un

play13:19

ejemplo aquí de lo que les estoy

play13:21

hablando sería en el caso de algunos

play13:23

ratones si un ratón carece de un gen

play13:25

para la fibronectina estos desde luego

play13:28

no serán capaces de sobrevivir en la

play13:31

etapa embrionaria

play13:33

como dato curioso que puedo agregar

play13:35

sobre la fibronectina tenemos que la

play13:37

fibronectina también se encuentra en la

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saliva humana y su y su papel principal

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de que esté en este lugar será prevenir

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la colonización de la cavidad oral y la

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faringe por bacterias potencialmente

play13:50

patógenas

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bien con esto estaríamos concluyendo la

play13:55

importancia que tiene la matriz

play13:57

extracelular que a decir verdad ha sido

play14:00

muy importante muy interesante y que de

play14:03

seguro muy pocos lo sepan

play14:05

antes de finalizar hagamos una pregunta

play14:09

es una glucoproteína que contiene la

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secuencia arginina glicina ácido

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aspártico las posibles respuestas

play14:17

podrían ser fibronectina o colágeno

play14:23

espero tu respuesta en los comentarios

play14:25

bueno esto ha sido todo por hoy espero

play14:28

haber construido con tu aprendizaje y

play14:30

haberte hecho reflexionar un poco sobre

play14:32

este tema sin nada más que agregar nos

play14:35

vemos hasta la próxima

play14:38

[Música]

play14:41

y

play14:43

ah

play14:48

i

play14:51

[Música]

play14:54

[Aplausos]

play14:57

[Música]

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