viernes, 18 de abril de 2014

NEUROANATOMIA

EL SISTEMA NERVIOSO: 

Es el sistema que le permite a un individuo reaccionar a cambios continuos en los ambientes interno y externo.

  • Controla e integra actividades del cuerpo.
  • Controla las funciones mentales.
  • Influye de manera directa sobre los demás sistemas del cuerpo (convierte señales eléctricas para generar sensaciones).
  • Determina nuestro afecto y estado de animo (segregación de sustancias).
DIVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO:
  • CENTRAL: Ubicado en la cavidad craneana y canal vertebral.
  • PERIFÉRICO: Ubicado en las expansiones que llegan a las partes mas distales del cuerpo. Esta íntimamente conectado al central.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 

  • Encéfalo: se divide en:
  1. Telencéfalo: Comprende los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales y los núcleos de la base. Es la mayor parte del SNC, se encarga de la actividad consciente sensitiva y motora y de las funciones mentales superiores (conciencia, atención, memoria, juicio, praxis, gnosia, lenguaje y el habla).
  2. Diencéfalo: Es la parte media central. Comprende al tálamo, al hipotálamo y al tercer ventrículo. El tálamo se encarga de la decantación de la información y el hipotálamo controla la temperatura, el hambre, el sueño y produce hormonas. 
  3. Tallo cerebral: Comprende al mesencefalo, al puente o protuberancia y al bulbo raquídeo. Contiene a los 12 pares craneales.
  4. Cerebelo: Comprende al cuarto ventrículo. 
  5. Médula espinal: Relacionada con los 31 pares espinales, que tienen tanto una parte sensitiva como una parte motora. Controla a las partes del cuerpo y da paso a las vías sensitivas y motoras. 

HISTOLOGIA DEL TEJIDO NERVIOSO:

Presenta dos tipos de células: 
  • Neuronas (células nerviosas): Transmiten impulsos nerviosos, son las unidades estructurales y funcionales, especializadas en la conducción rápida. El axón esta envuelto en una sustancia lipidica llamada MIELINA (aumenta la velocidad de conducción). Las neuronas se comunican por medio de la SINAPSIS, eso les permite transmitir los impulsos nerviosos (liberación de un neurotransmisor). 
Partes de la neurona:

  • Células gliales: Son las que le brindan el sostén a la neurona. Son: astrocitos, microgliocitos, oligodendrocitos (producen la mielina en el SNC). 
Las células de Schwann producen la mielina en el SNP y donde no hay mielina están los nodos de Ranvier, que permiten que el paso del mensaje nervioso sea saltatorio. 

CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS: 

  • Según el numero de prolongaciones: 
  1. Pseudounipolares: son aquéllas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurita, que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige hacia una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. Se hallan ejemplos de esta forma de neurona en el ganglio de la raíz posterior.
  2. Bipolares:  poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro el axón (solo puede haber uno por neurona). El núcleo de este tipo de neurona se encuentra ubicado en el centro de ésta, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos de la misma. Ejemplos de estas neuronas se hallan en las células bipolares de la retina (conos y bastones), del ganglio coclear y vestibular, estos ganglios son especializados de la recepción de las ondas auditivas y del equilibrio.
  3. Multipolares: tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Ese tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas (dendritas) y una prolongación larga o axón. Representan la mayoría de las neuronas.

  • Según la forma: 
  1. Piramidales: forma de pirámide. Presentes en la corteza cerebral. 
  2. Piriformes: (neuronas de Purkinje), tienen forma de pera. Presentes en el cerebelo en la capa de Purkinje. 
  3. Estrelladas: Tienen forma de estrella. Como las neuronas estrelladas de la corteza cerebral.
neurona piramidal.

neurona piriforme

    neurona estrellada

LA SINAPSIS:


es una unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o muscular). En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso se transmite desde el cono axonico hasta las terminales axonicas. Una sinapsis requiere de una neurona pre-sinaptica, un espacio sinaptico y una neurona post-sinaptica. 

La célula neuronal usualmente posee un potencial de reposo en el cual su interior esta electronegativo (cargas negativas) y el exterior o espacio extracelular esta electropositivo (cargas positivas), cuando se quiere generar un cambio celular que genere uno fisiológico, se da un proceso para despolarizar a la célula neuronal, lo que hace que su interior se vuelva menos electronegativo, eso se da gracias a la apertura de canales de membrana que permiten el paso de iones positivos y la salida de iones negativos del interior de la célula. 

TIPOS DE SINAPSIS: 


  • ELÉCTRICA: es mediada por un potencial eléctrico. Las células que hacen contacto son casi del mismo tamaño y la distancia es muy corta entre ambas. Están unidas por uniones comunicantes (conjuntos de conexinas). Es un tipo de sinapsis muy escasa en el humano, un ejemplo son las conexiones entre el sistema nervioso con el músculo liso o cardíaco. Tienen 2 tipos de dirección: unidireccional (en un solo sentido) o bidireccional (en ambos sentidos). 
  • QUÍMICA: es mediada por neurotransmisores. Las células que hacen contacto pueden ser de diferente tamaño y hay mayor distancia. Solo es unidireccional, pero el axón puede tener dos tipos de transporte: anterogrado (hacia el espacio sinaptico) y retrogrado (hacia el interior de la terminal axonica). 
QUE SON LOS NEUROTRANSMISORES: son sustancias químicas, usualmente proteinas o hormonas. Están compuestos por NEUROMODULADORES, se producen el cuerpo neuronal de la neurona pre-sinaptica y estan envueltos en una membrana que forma sacos, los cuales son liberados al espacio sinaptico. 
Existen una gran variedad de neurotransmisores, entre ellos: 
  • Dopamina. 
  • Noradrenalina.
  • Glutamato.
  • Epinefrina.
  • Serotonina.
  • Acetilcolina.
  • Oxitocina.
  • Glutamina.
  • Glicina. 
  • Adrenalina.
  • GABA (acido gamma-amino-butirico).
  • Oxido nitroso.
  • Fenilalanina.
Para generar una sinapsis química debe darse la despolarización de la célula neuronal en el que el interior de la célula se vuelve menos electronegativo por el impulso que genera la neurona a través del neurotransmisor, se da el ingreso de sodio a la célula porque se abren los canales de membrana de la misma. 
Cuando el impulso ya no necesita seguir dándose, se genera de nuevo la repolarización de la célula y aquí pueden ocurrir 3 cosas: 
  1. que se de el reciclaje del neurotransmisor por la membrana y por transporte retrogrado regrese a la neurona pre-sinaptica.
  2. que se de la degradación del neurotransmisor en el espacio sinaptico.
  3. que se de la inactivación del neurotransmisor por acción de enzimas en el espacio sinaptico. 

MÉDULA ESPINAL: 

Es la parte del sistema nervioso central contenida en el bulbo raquídeo o conducto medular.
  • Se continua a partir del bulbo raquídeo.
  • Los nervios espinales salen a través de los agujeros de conjunción. 
mide alrededor de 41 a 45 cm, se extiende desde la primer vertebra cervical donde se continua con el bulbo raquídeo y termina a nivel de la segunda vertebra lumbar.


CONFIGURACIÓN EXTERNA:

  • Esta recubierta por sustancia blanca (axones). En la parte media esta el surco medio anterior y el surco medio posterior. Hay dos surcos colaterales: dos anteriores y dos posteriores. 
Del anterior: salen las raíces anteriores o motoras de los nervios espinales.
Al posterior: entran las raíces posteriores o sensitivas de los nervios espinales. 
  • La sustancia gris (cuerpos neuronales) esta en los núcleos de las vías de conducción nerviosa. Tiene forma de H y se divide en 3 cordones: uno anterior, uno lateral y uno posterior.
  • Las raíces anterior y posterior dividen a la sustancia blanca a su vez en 3 cordones: un cordón blanco anterior, un cordón blanco posterior y un cordón blanco lateral.


Existen 8 segmentos medulares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, entre 1 a 5 sacros y entre 1 a 3 coccigeos. El segmento medular no corresponde con la vertebra, pero el nervio espinal si sale desde el segmentos medular y llega hasta la vertebra correspondiente. 

segmentos medulares, ademas se puede observar la distribución de la sustancia gris dependiendo el segmento.
La médula espinal se extiende hacia distal por un ligamento fibroso llamado FILUM TERMINALE que se ancla a la cara anterior del coxis. 
Todos los nervios que están donde no hay médula se denominan COLA DE CABALLO (nervios sacros).

Tiene dos engrosamientos: uno a nivel cervical y uno a nivel lumbar (zonas de mayor información nerviosa). 

La médula esta envuelta por una seria de tejido fibroso, que son las meninges:
  • la mas periférica es la duramadre.
  • la mas cercana a la médula es la piamadre.
  • en el medio de estas dos esta la aracnoides.
  • el espacio epidural se encuentra afuera de la duramadre. Es un tejido graso donde hay venas, actua como amortiguador de golpes.
  • el espacio subdural se encuentra entre el espacio subaracnoideo y epidural.
  • el espacio subaracnoideo se encuentra entre la duramadre y la piamadre. Por allí fluye el liquido cefaloraquideo.

Las funciones de la médula espinal son llevar los impulsos nerviosos a los 31 pares raquídeos y comunica al encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones: 
  • aferente: el estimulo llega de afuera y viaja hacia el miembro superior. 
  • eferente: el cerebro ordena a los órganos para que estos realicen efectos motores.
  • ademas controla los movimientos inmediatos y vegetativos, lo que conocemos como un acto reflejo. 

VÍAS MEDULARES: 

  • Ascendentes o aferentes: cuneatus, gracilis, espinocerebelosa anterior y posterior, espinotalamica lateral y anterior. Lleva información sensitiva. 
  1. VÍA ESPINOTALAMICA LATERAL: lleva información sobre dolor y temperatura. 
Esta vía se inicia, cuando los receptores reciben un estimulo de dolor o temperatura y lo trasmiten a través de fibras aferentes del Nervio Periférico hacia la 1ª Neurona de esta vía, la Neurona Pseudomonopolar,  ubicada en los ganglios sensitivos.La prolongación de la 1ª Neurona se dirige dorsalmente a la médula, penetrando por el surco dorsolateral, formando parte del tracto dorsolateral, donde se bifurca en un ramo ascendente y otro descendente, para luego hacer sinapsis con la 2ª neurona en el cuerno dorsal del neuroeje (en la Lámina I, II, III y IV de Rexed).El axón de la 2ª Neurona cruza por la comisura blanca medular y en el cordón lateral del lado opuesto forma el Fascículo Espinotalámico Lateral. El cual ascenderá hacia el Núcleo Ventral Posterolateral del Tálamo y posteriormente se dirigirá al córtex cerebral, a través de las  radiaciones talámicas, hasta el giro postcentral (Corteza Somestésica).
tomado de: http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page387.htm

2. VÍA ESPINOTALAMICA ANTERIOR: lleva información sobre tacto leve y presión. 

Los receptores se conectan a nervios periféricos y el estímulo penetra por el cuerno dorsal de la médula, incorporándose al tracto dorsolateral, haciendo sinapsis en la sustancia gris (2ª neurona).
El axón de la segunda neurona cruza y pasa por la comisura blanca anterior, dirigiéndose al cordón del lado opuesto, donde formará el Fascículo Espinotalámico Anterior. Este asciende y se une con el lateral para formar el Lemnisco Espinal que llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo.
En el Tálamo se encuentra la 3ª neurona con la que sinapta, cuyos axones forman parte de las radiaciones talámicas que se dirigen al área somestésica del córtex cerebral (giro postcentral).

tomado de: http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page387.htm

3. VÍA GRACILIS Y CUNEATUS: lleva información sobre tacto discriminatorio, vibración, sensibilidad consciente muscular (husos musculares) y articular (órganos tendinosos de Golgi).

Las descargas de los receptores son llevadas, a través de neuronas pseudomonopolares de los ganglios espinales, al cordón posterior de la médula, que forma el fascículo grácil y cuneiforme, fascículos que se dirigen a sus núcleos homónimos, lugar donde se encuentra la 2ª Neurona de la vía.
Los axones de las 2ª neuronas cruzan la línea media, llamándose fibras arqueadas internas o arciformes, para luego decusar con las del lado opuesto (decusación sensitiva).
De la decusación sensitiva se origina el Leminisco Medial que llega al tálamo y hace sinapsis con la 3ª neurona del núcleo ventral posterolateral. Se proyectan desde aquí las correspondientes radiaciones talámicas por la cápsula interna, terminando en el área somestésica del córtex cerebral.
tomado de:http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page387.htm
4. VÍA ESPINOCEREBELOSA ANTERIOR: vía cruzada. Información sobre sensibilidad articular.

la información es captada por los receptores sensitivos (órganos tendinosos de Golgi), viajan hasta: 
La 1ª neurona que se ubica en el ganglio espinal.
La 2ª neurona que se encuentra adyacente al Núcleo Dorsal de la médula (lámina V y VII). El axón de la 2ª Neurona cruza la línea media, a través de la comisura blanca para ubicarse en la sección ventral del lado opuesto, para dirigirse luego hacia el pedúnculo Cerebelar Superior.
tomado de: http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page536.htm

5. VÍA ESPINOCEREBELOSA POSTERIOR: lleva información sobre sensibilidad consciente muscular (husos musculares).

La información es captada por los receptores (husos musculares) y luego viaja hasta:
La 1ª neurona que se ubica en el ganglio espinal.
La 2ª neurona que se encuentra en el Núcleo Dorsal de la médula (Columna de Clark). El axón de la 2ª Neurona se dirige luego al cerebelo a través del pedúnculo Cerebelar inferior.
tomado de: http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page536.htm
Otras vías ascendentes son: 
  • ESPINOTECTAL: se encarga de los movimientos de ojos y cabeza. Va de la médula espinal hasta el tectum del mesencefalo.
  • ESPINORETICULAR: influencia de los niveles de conciencia. Va de la médula espinal hasta la sustancia reticular del tallo cerebral. 
  • ESPINOOLIVOCEREBELOSA: información se órganos cutáneos y propioceptivos. Va de la médula espinal, pasando al núcleo olivar y llega al cerebelo.

  • Vías descendentes o eferentes: Llevan información motora. Se dividen en 2 grandes grupos:
1. VÍA PIRAMIDAL:
  • VÍAS CORTICOESPINALES: anterior y lateral. 
Las fibras se originan en áreas motoras y pre-motoras del lóbulo frontal, pasan a través de la Cápsula Interna, Pedúnculo Cerebral, Porción Basilar del Puente, Pirámide Bulbar.
En la cápsula Interna pasan a nivel del brazo posterior.
A nivel de los pedúnculos cerebrales la fibras quedan ubicadas en una posición medial, al pasar al puente rotan quedando en una posición anterior  El 70-90% de las Fibras de la vía Corticoespinal cruzan la línea media a nivel de la decusación de las pirámides.
Las fibras para el miembro superior cruzan dorsales a las destinadas al control del miembro inferior.
La mayoría de las Fibras de la vía Corticoespinal terminan en las interneuronas entre el cuerno ventral y dorsal.
  • Vía corticoespinal lateral:

Es producto de la Decusación Piramidal, por lo tanto, representa el 70 a 90% de las fibras.
Sus fibras terminan en las neuronas motoras, en la parte lateral del cuerno ventral.
Se ubica a lo largo de todo el cordón lateral de la médula.
Presenta las fibras para el miembro superior mediales a las fibras para el miembro inferior.
Inerva la musculatura distal de las extremidades.

  • Vía corticoespinal anterior:

Corresponde al 8% de las fibras que no decusa a nivel bulbar.
El 98% de este tracto, decusa en forma segmentaria en los niveles medulares a través de la comisura blanca. El 2% se mantiene ipsolateralmente  (Tracto Barnes).
Sus fibras terminan en las neuronas motoras de la parte medial del cuerno ventral, que inerva la musculatura  del cuello, tronco y porción proximal de las extremidades.

2. VÍA EXTRAPIRAMIDAL: 

  • RETICULOESPINAL: control del tono muscular, facilita e inhibe los movimientos voluntarios o reflejos. Se origina en el grupo lateral de los núcleos reticulares.La mayoría de sus fibras descienden en forma ipsolateral.Se ubica en el Cordón Lateral de la médula.
  • RUBROESPINAL: facilita la actividad de los músculos extensores e inhibe la actividad de los músculos flexores. Es la principal vía motora del mesencéfalo.Se considera como un Tracto Corticoespinal Indirecto.Se origina en neuronas de la parte caudal del Núcleo Rojo.Cruza en la Decusación Tegmental Ventral del Mesencéfalo.Ocupa una posición en el cordón lateral de la médula espinal, muy cerca del Tracto Corticoespinal Lateral.Envía la mayor parte de sus eferencias a la Oliva Inferior.
  • TECTOESPINAL: movimientos postulares reflejos en respuesta a estímulos visuales.
  • VESTIBULOESPINAL: actividad de los músculos extensores e inhibición de los músculos flexores y conservación del equilibrio. Va desde los núcleos vestibulares hasta la médula espinal.
  • OLIVOESPINAL: control muscular. Va desde los núcleos olivares hasta la médula espinal. 

TALLO CEREBRAL: 

Es el área intermedia entre la médula espinal y el cerebro. Mide alrededor de 8-10 cm de altura, tiene núcleos importantes que son necesarios para la vida (principalmente en el bulbo raquídeo).
Esta constituido por: el bulbo raquídeo, el mesencefalo y el puente o protuberancia. Se ubica en la fosa craneal posterior y pasa por el agujero occipital. 

BULBO RAQUÍDEO: 

Es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre el puente troncoencefálico o protuberancia anular, por arriba, y la médula espinal, por debajo. Presenta la forma de un cono truncado de vértice inferior, de tres centímetros de longitud aproximadamente. Sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También regulan las funciones cardiacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras.

MESENCEFALO: 

Es la región mas superior del tallo cerebral, es mas pequeño que el puente y cumple la función de conectar a las estructuras del tronco del encéfalo con estructuras mas superiores.
Ademas se comunica con el cerebelo, pues envía fibras que formaran el pedúnculo cerebeloso superior. Internamente conecta al cuarto ventrículo con el tercer ventrículo mediante el acueducto cerebral. 

PUENTE O PROTUBERANCIA: 

Es aquella porción ensanchada del  tronco encefálico que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencefalo. Yace ventralemente al cerebelo y constituye un verdadero puente de comunicación entre ambos hemisferios cerebelosos. 
Es una estructura cuboidea con sus 6 lados prácticamente definidos, mas ancho que alto, aproximadamente 25mm de altura y 30 mm de ancho. 
Limita inferiormente con el bulbo y por superior presenta un surco pontico-peduncular, que lo comunica con el mesencefalo. 

VISIÓN ANTERIOR DEL TALLO CEREBRAL CON SUS PARTES:
tomado de: http://escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/Anatomia/Cursoenlinea/atlas/cap5-6-7/priat5.html

VISIÓN LATERAL DEL TALLO CEREBRAL CON SUS PARTES: 
tomado de: http://escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/Anatomia/Cursoenlinea/atlas/cap5-6-7/priat5.html
VISIÓN POSTEROLATERAL DEL TALLO CEREBRAL: 
tomado de: http://escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/Anatomia/Cursoenlinea/atlas/cap5-6-7/priat5.html

Los pares craneales tienen 2 orígenes: 
  • Uno real que esta en la parte interna del tallo cerebral, en un núcleo.
  • Uno aparente que emerge desde la superficie del tallo cerebral. 
Aquí mencionaremos los orígenes aparentes de los 12 pares craneales:
  • 1 PAR CRANEAL (nervio olfatorio): cara inferior del bulbo raquídeo ubicado sobre la lamina cribosa del etmoides. Es un nervio sensorial porque permite el sentido del olfato. 
  • 2 PAR CRANEAL (nervio óptico): angulo anterior del quiasma óptico. Es un nervio sensorial porque permite ver. 
  • 3 PAR CRANEAL (nervio motor ocular común): fosa interpeduncular. Es un nervio mixto porque ademas de inervar a los músculos de los ojos (excepto al recto lateral y oblicuo inferior) permitiendo el movimiento del ojo, le permite al mismo responder a estímulos de propiocepción. 
  • 4 PAR CRANEAL (nervio patético o troclear): parte posteroinferior de la lamina cuadrigemina (techo del tallo cerebral). Es un nervio mixto porque ademas de inervar al músculo oblicuo inferior (permite mirar hacia abajo y medial), le permite al ojo responder a estímulos de propiocepción.
  • 5 PAR CRANEAL (nervio trigemino): cara anterolateral del puente en la base de los pedunculos cerebelosos medios. Es un nervio mixto porque ademas de inervar a los músculos masticatorios, brinda sensibilidad a la cara. 
  •  6 PAR CRANEAL (nervio motor ocular externo): parte posterior del surco ponticobulbar. Es un nervio mixto porque ademas de inervar al músculo recto lateral del ojo (movimiento del ojo hacia lateral), le permite al ojo responder frente a estímulos de propiocepción.
  • 7 PAR CRANEAL (nervio facial): parte lateral del surco ponticobulbar. Es un nervio mixto porque ademas de inervar a los músculos de la expresión facial, se encarga de la secreción salival y lacrimal.
  • 8 PAR CRANEAL (nervio vestibulococlear): parte mas lateral del surco ponticobulbar. Es un nervio mixto porque se encarga del equilibrio en su parte vestibular y de la audición y sensibilidad en su parte coclear.
  • 9 PAR CRANEAL (nervio glosofaringeo): parte superior del surco retroolivar. Es un nervio mixto porque ademas de inervar a los músculos de la laringe permitiendo el reflejo nauseoso y la elevaión de la faringe en la deglución, brinda el gusto a la lengua. 
  • 10 PAR CRANEAL (nervio vago o neumogastrico): parte medial del surco retroolivar. Es un nervio mixto porque inerva a las visceras del cuello permitiendo el gusto, la vigilancia de la presión sanguinea, la deglución y la tos. 
  • 11 PAR CRANEAL (nervio espinal o accesorio): parte inferior del surco retroolivar. Es un nervio motor porque inerva a los músculos trapecio y dorsal ancho, permitiendo el movimiento de la cabeza y los hombros. 
  • 12 PAR CRANEAL (nervio hipogloso): surco preolivar. Es un nervio mixto porque inerva a los músculos de la lengua, tanto los transversales y longitudinales que dan la forma y el gusto a la lengua y los demás músculos que permiten los movimientos de la misma. 


CEREBELO

Es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las ordenes que la corteza manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. 
Se encarga principalmente del movimiento, el equilibrio, la postura, la coordinación y el tono muscular. 

EMBRIOLOGIA DEL CEREBELO: 

A partir de 3 vesiculas que se forman en el embrión se desarrollan los órganos del sistema nervioso central: 

En la primer parte del desarrollo se forman 3 cerebros: uno anterior, uno medio y uno posterior (rombencefalo).

En la segunda parte del desarrollo a partir de estos 3 cerebros se forman: el telencefalo (hemisferios cerebrales), el diencefalo (estructuras talamicas), el mesencefalo, el metencefalo (puente y cerebelo) y el mielencefalo (bulbo raquideo).

GENERALIDADES: 

  • Esta cubierto por la tienda del cerebelo (meninges).
  • Tiene un diámetro transversal de 10 cm y uno anteroposterior de 6 cm.
  • Pesa 140 gramos.
  • Tiene un color blanquecino.
  • Tiene presencia de folias (circunvoluciones)
  • La sustancia gris esta en la corteza.
  • La sustancia blanca esta en la parte interna.

ASPECTOS MACROSCÓPICOS: 

  • Esta formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por un vermis. 
  • A su vez estos se dividen en 3 lobulos principales: uno anterior, uno medio y uno floculonodular.
  • los hemisferios se dividen gracias a 3 fisuras: una primaria, una horizontal y una posterolateral. 

tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.
Esta conectado a la cara posterior del tallo cerebral por tres haces simétricos de fibras nerviosas denominadas pedúnculos cerebelosos: superiores, medios e inferiores. 
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.
Esta división dada por las fisuras permite observar las partes de los hemisferios cerebelosos desde una vista posterior. 
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.

DIVISIÓN DEL VERMIS:

El vermis se encuentra en la parte interna del cerebelo y en un corte lateral se pueden observar sus 9 partes, siendo el nodulo una de estas, y es allí donde se encuentra el lóbulo floculonodular. 
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.

NÚCLEOS: 

Son lugares donde hay sustancia gris en la parte interna del cerebelo. Estos son: 
  • Núcleo dentado.
  • Núcleo globoso.
  • Núcleo emboliforme.
  • Núcleo fastigial. 
  • El núcleo globoso y emboliforme conforman el núcleo interpocito.
El núcleo fastigial tienen influencia en el equilibrio.
Los núcleos globoso y emboliforme tienen influencia en el tono múscular y en el sentido postural.
El núcleo dentado tiene influencia sobre el control de los movimientos voluntarios y semiautomaticos. 
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.

ANATOMÍA FUNCIONAL: 

Desde la fliogenia se puede dividir el cerebelo en 3 porciones: 
  • VESTIBULOCEREBELO: o arquicerebelo. Esta ubicado en la zona del vermis y el lobulo floculonodular. Se encarga de los movimientos de los ojos y del equilibrio. 
  • ESPINOCEREBELO: o paliocerebelo. Esta ubicado en el paraveris (zona medial). Se encarga de la postura, la marcha, la coordinación y el tono muscular.
  • PONTOCEREBELO: o neocerebelo. Esta ubicado en la parte lateral. Se encarga de recibir aferencias del lobulo frontal sobre la planificación y programación del movimiento (locomoción). 

HISTOLOGIA DEL CEREBELO:

Esta compuesto de 3 capas de células neuronales:
  • la molecular: es la mas externa, contiene pocas células: en cesta y estrelladas (son inhibidoras).
  • la de Purkinje: esta en el intermedio, contiene una linea grande de células de Purkinje, cuyas dendritas alcanzan la capa molecular. Hacen sinapsis con fibras trepadoras. 
  • la granulosa: es la mas interna, esta formada por un numero de células pequeñas multipolares granulosas (son excitadoras).
Hay dos tipos de fibras: unas musgosas y unas trepadoras. 
tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.

tomado de: presentación de cerebelo; Luz Amparo Arias l., FT., Esp., MSc en Morfología humana. Énfasis en anatomía.

ÁREAS FUNCIONALES DE LA CORTEZA CEREBELOSA:

  • La corteza del vermis influye en los movimientos del eje axial del cuerpo: cuello, torax, abdomen y caderas.
  • La zona intermedia del hemisferio cerebeloso controla los músculos de las partes distales: brazos, manos, piernas y pies. 
  • La zona lateral de cada hemisferio interviene en el planteamiento de movimientos secuenciales del cuerpo. 

CEREBRO

Es una estructura ubicada en la cabeza, cerca de los órganos de los sentidos. Es el mayor órganos del sistema nervioso central y el centro de control para todo el cuerpo. Es el responsable de la complejidad del pensamiento, memoria, emociones y lenguaje. 

Pesa alrededor de 400 gramos en el recién nacido y en los adultos alcanza un peso de 1.100 a 1.700 gramos, este aumento de peso se da por la adición de mielina y por el crecimiento neuronal. 

QUE LO CONFORMA: 

  • Cretas: son elevaciones que se encuentran en todo la corteza, también se llaman giros o circunvoluciones.
  • Ranuras: son depresiones que se encuentran en la corteza.
  • Sustancia gris: se encuentra en la periferia de la corteza cerebral.
  • Sustancia blanca: se encuentra en la parte interna del cerebro. 
HISTOLOGICAMENTE TIENE 6 CAPAS: de lo mas externo a lo mas profundo:
  1. Capa molecular: presencia de células bipolares en disposición horizontal.
  2. Capa granulosa externa: presencia de células multipolares.
  3. Capa piramidal externa: presencia de células piramidales.
  4. Capa granulosa interna: presencia de células multipolares pequeñas.
  5. Capa piramidal interna: presencia de células piramidales grandes.
  6. Capa multiforme: presencia de células bipolares grandes en disposición vertical. 


Cada hemisferio esta conformado por 5 lóbulos: 
  • frontal.
  • parietal.
  • occipital.
  • temporal.
  • de la ínsula (dentro del surco lateral).
PARTES DEL CEREBRO: 
cara medial en corte sagital.

cara basal

cara superolateral

DIBUJOS DE LAS PARTES DEL CEREBRO:






video de mi autoria sobre configuración externa del cerebro

AREAS DE BRODMANN: 

Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral definida en base a su citoarquitectura. La citoarquitectura es la disposición de las células que constituyen la corteza cerebral. 

video de mi autoria sobre las areas de Brodmann



video de mi autori sobre las areas de Brodmann segunda parte










































































































jueves, 17 de abril de 2014

HISTOLOGÍA

GENERALIDADES DE HISTOLOGÍA

Es la ciencia que estudia los tejidos, es una anatomía microscópica.

¿Que es un tejido?
Un tejido es un conjuntos estructural formado por la agrupación de células que tienen un origen común, estructura similar y funciones especificas.
El cuerpo humano tiene 4 tejidos fundamentales:

  • tejido epitelial.
  • tejido conjuntivo (conectivo).
  • tejido muscular.
  • tejido nervioso. 

COMPONENTES DE LOS TEJIDOS DEL CUERPO:
  • CÉLULAS: unidad estructural y funcional de todo ser vivo.
  • MATRIZ EXTRACELULAR: medio de sostén de las células. Por ella se da la difusión de sustancias. Puede ser fibrosa (fuerza a los tejidos) o amorfa (consistencia al tejido). 
  • LIQUIDO EXTRACELULAR: filtrado de plasma sanguíneo que se encuentra en el espacio intracelular. Permite el intercambio de capilares sanguíneos y células, por lo que permite el equilibrio hidrico del organismo.
Los tejidos se observan a través del microscopio. El microscopio puede ser óptico o electrónico. 
  • ÓPTICO: puede ser simple o compuesto. 
corte de arrecife de coral visto por microscopio óptico
  • ELECTRÓNICO: puede ser de barrido o transmisión, es mucho mas complejo que el óptico y permite obtener imágenes mucho mas claras.
microscopio de barrido


corte histologico de polen visto por microscopio electrónico de barrido

mitocondria vista por microscopio electrónico de transmisión
microscopio de transmisión



Como se da la preparación de tejidos:
  1. tomar la muestra.
  2. fijar la muestra retardando la descomposición colocando formol al 10% dentro de un recipiente y colocando la muestra allí.
  3. deshidratar y aclarar la muestra quitandole el agua por medio de baños de alcohol.
  4. hacer la inclusión de la muestra impregnándole sustancias que le den dureza y la permitan cortar.
  5. cortar la muestra por medio del microtomo y criostatos.
  6. hacer el montaje de la muestra colocándole sustancias que permitan resaltar las estructuras. Puede ser ematoxilina (acido) o eosina (basico).

Todas las estructuras que conforman el organismo que hemos visto anteriormente (huesos, articulaciones, músculos) tienen una conformación histología especifica, ademas debemos recordar que todas estas estructuras están cubiertas por la piel. Por eso también hablaremos de la piel aquí. 

TEJIDO EPITELIAL:  Es un tejido que se caracteriza porque:

  1. las células están estrechamente unidas porque así conforman una membrana. Tienen una disposición organizada, hay poco espacio intracelular por lo que hay poca matriz extracelular y se encuentran unidas por complejos de unión.
  2. Es avascular (no tiene vasos sanguineos), por difusión reciben los nutrientes y el oxigeno que necesita.
  3. Las células tienen una polaridad definida por su orientación espacial: cada lado de la membrana cumple una función. Presencia de un DOMINIO APICAL (arriba), un DOMINIO BASAL (abajo) y un DOMINIO LATERAL (a los lados).
  4. Tiene una cara libre y otra en contacto con la superficie que la protege.
  5. Siempre limita con otros tejidos a través de la membrana basal.

LA MEMBRANA BASAL: presenta dos laminas: 
  • lamina basal: que puede ser lucida ( presencia de laminina, integrina y distroglucanos) o densa ( presencia de colágeno tipo 4).
  • lamina reticular: presencia de colágeno tipo 1 y 3. Todo lo que posee colágeno ya se considera tejido conectivo.
EL TEJIDO EPITELIAL TIENE ESPECIALIZACIONES DE MEMBRANA: 
  • EN EL DOMINIO APICAL: hay microvellosidades (intestinos, duodeno, yeyuno) , cilios (trompa uterina) y estereocilios (epididimo, coclea). 
microvellosidades intestinales
















  • EN EL DOMINIO LATERAL: 
  1. uniones oclusivas: no permiten el paso de ciertas sustancias. Zonulas ocludens (presencia de ocludinas y claudinas).
  2. uniones adherentes: unen fisicamente una celula con otra. Zonulas adherens (presencia de cadherinas) y Demosomas (presencia de desmogleinas, desmoplaquinas).
  3. uniones gap: da el espacio entre 2 membranas. Puntos focales (presencia de integrinas, selectinas, conexones y conexines).
desmosoma visto desde microscopio electrónico
  • EN EL DOMINIO BASAL: presencia de desmosomas y puntos focales.

CLASIFICACIÓN DEL TEJIDO EPITELIAL:

  • SEGÚN SU FUNCIÓN: 
  1. DE REVESTIMIENTO: cubren un órgano externa o internamente. Ejemplo: epidermis (epitelio), vasos sanguíneos, corazón, peritoneo (endotelio).
  2. GLANDULAR: glándulas endocrinas (vierten su contenido a la sangre) y glándulas exocrinas (vierten su contenido fuera de ellas).
  • EL DE REVESTIMIENTO A SU VEZ SE CLASIFICA SEGÚN SU MORFOLOGÍA CELULAR:
SIMPLE: una sola capa de células.
ESTRATIFICADO: varias capas de células.
SEUDOESTRATIFICADO: una sola capa de células con los núcleos en diversas ubicaciones. 

PLANO: células planas, núcleo oval y central. Ejemplo: epidermis.
CUBICO: células cuadradas, núcleo esférico y central. Ejemplo: tubulos renales, glandulas tiroides.
CILÍNDRICO: células columnares, núcleo oval. Ejemplo: tubo digestivo.
DE TRANSICIÓN: es un epitelio estratificado cuando esta vació y se vuelve plano cuando esta lleno. Ejemplo: vejiga. 

corte histologico de vejiga urinaria

corte histologico donde se puede ver la epidermis.
  • EL GLANDULAR A SU VEZ SE PUEDE CLASIFICAR SEGÚN:
  1. EL NUMERO DE CÉLULAS QUE TENGA LA GLÁNDULA:
  • unicelulares: células caliciformes (producción de moco). Ejemplo: intestinos, vía aérea superior. 
  • multicelulares: glándulas sudoriparas, salivales, parotida.
    2. LA FORMA DE SECRECIÓN QUE EXPULSAN:
  • holocrinas: cuando se expulsa la secreción, esta sale con el cuerpo celular y la célula debe remplazarse. Ejemplo: glándulas sebaceas. 
  • merocrinas: cuando se expulsa la secreción esta sale sin dañar la membrana celular. Ejemplo: glándulas sudoriparas, parotida.
  • apocrinas: cuando se expulsa la secreción esta sale con pedazos del cuerpo celular. Ejemplo: glándulas mamarias. 
     3. EL TIPO DE SECRECIÓN: 
  • mucosas: producen una sustancia mucosa, viscosa y espesa. Ejemplo: glándula sublingual.
  • serosas: producen una sustancia menos espesa y viscosa. Ejemplo: glándula parotida.
  • mixtas: producen ambas. Ejemplo: glándula submaxilar.
corte histologico de glándula mamaria 
corte histologico de glándula salivar.

TEJIDO CONECTIVO: 

  • Es un tejido que se caracteriza porque su matriz extracelular tiene una cantidad muy abundante de sustancia fundamental y esta conformada por fibras  (elasticas, colagenas y reticulares).
  • Sus células están separadas una de la otra.
  • Se origina en el mesodermo desde la embriologia.
  • Funciones: mecanicas (unión, sostén y relleno), metabolicas (intercambio de sustancias), defensa (leucocitos) y almacenamiento de energia (tejido adiposo).
  • Se encuentra en el hueso, cartílago, tejido adiposo, dermis de la piel. 

CLASIFICACIÓN: 

  • TEJIDO CONECTIVO EMBRIONARIO: 
  1. Mesenquimatoso: solo se encuentra en el embrión.
  2. Mucoso: es amorfo y laxo. Esta en el cordón umbilical (gelatina de Warton: ácido hialuronico, fibras colágenas tipo 1y 3, células mesenquimatosas y fibroblastos).
  • TEJIDO CONECTIVO GENERAL DEL ADULTO: 
  1. Laxo o aerolar: la sustancia fundamental es abundante (consistencia gelatinosa), desempeña un papel fundamental en la nutrición de otros tejidos y órganos, ya que los nutrientes se difunden fácilmente por la porción acuosa de su matriz extracelular. Se encuentra debajo de los epitelios y vasos sanguíneos pequeños. 
  2. Denso regular: posee una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras colágenas que se ordenan de forma paralela. Se encuentra en aquellas estructuras sometidas a tensiones mecánicas unidireccionales (ligamentos, tendones).
  3. Denso irregular: posee una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras colágenas que no se organizan en forma paralela, sino que forman una red tridimensional. Se encuentra en la dermis y formando capsulas que envuelven órganos.  
  • TEJIDO CONECTIVO ESPECIALIZADO:
  1. Cartilaginoso: puede ser hialino (extremos de las costillas, traquea, bronquios), elástico (pabellón auricular) o fibroso (discos intervertebrales). 
  2. Oseo: bóveda craneana, esqueleto.
  3. Adiposo: debajo de la piel (hipodermis).
  4. Hematopoyetico: células en sangre (médula osea roja del hueso esponjoso).
  5. Linfoide: celulas en sangre, específicamente en vías digestivas y respiratorias. 

LA MATRIZ EXTRACELULAR: 

  • Es rica en agua.
  • Permite resistir fuerzas de compresión.
  • Contiene: glucosaminoglucanos, preteoglucanos y glucoproteinas de adherencia.

FIBRAS: 

  • Colágenas: Son las fibras mas abundantes, están compuestas por fibrillas, que a su vez están por tropocolageno. Se llaman también fibras blancas. Tienen una fuerte presencia en los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. La función de estas fibras es sobre todo fortalecer el tejido conectivo, presentan flexibilidad pero también gran resistencia a la tensión. 
  • Elásticas: Son fibras mas delgadas que las colágenas, están compuestas por microfibrillas y la proteína llamada elastina. Son sumamente elásticas, pueden estirarse 150% se longitud original. Se encuentran en la piel, vasos sanguíneos y pulmones. Confieren elasticidad a ciertos órganos o estructuras como las arterias. 
  • Reticulares: Se encuentran como finas redes muy relacionadas con las células. Forman el retículo del tejido linfoide y la médula osea y rodean las células parenquimatosas de las glándulas. Están compuestas de colágeno tipo 2.

CÉLULAS: 

  • FIJAS: son permanentes en el tejido conectivo. Son los fibrocitos, fibroblastos y adipocitos.
+ Fibroblastos: son células grandes, alargadas, fusiformes y ahusadas. Tienen finas prolongaciones, un núcleo oval, un nucleolo bien definido, escasa cromatina y un citoplasma eosinofilo (le da una tinción palida).

+ Fibrocitos: son células pequeñas con forma ovoide y un núcleo pequeño. Tienen citoplasma acidofilo lo que les da una tinción oscura. Suelen estar inactivos.

+ Adipocitos uniloculares: también llamado tejido adiposo blanco. Son células esféricas, grandes con un núcleo periférico, excéntrico porque al interior hay grasa. 

+ Adipocitos multiloculares: también llamado tejido adiposo pardo. Son células mas pequeñas, con un núcleo esférico, gran cantidad de mitocondrias, pocos ribosomas, carecen de RER y tienen REL. 


  • MIGRANTES: son móviles o transitorias, se dan en casos especiales de defensa para el organismo.
1. GRANULOCITAS: contienen gránulos en el citoplasma. Mastocitos, basofilos, eosinofilos, neutrofilos.

+ Mastocitos: células grandes con forma ovoide y un núcleo esférico.  
+ Basofilos: células grandes con un núcleo dividido en varios lobulos unidos por un filamento. 
+ Eosinofilos: células con un núcleo dividido en 2 lobulos unidos por un filamento y sus gránulos se tiñen de color naranja a diferencia de las demás células donde se tiñen de color morado.
+ Neutrofilos: células con un núcleo dividido en 3 o 4 lóbulos, sus gránulos son pequeños. 


2. NO GRANULOCITAS: no hay presencia de gránulos. Son los linfocitos, los macrofagos y los plasmocitos.

+ Linfocitos: Detectan a los invasores. Son de dos tipos: T (reconocen antigenos) y B (generan la respuesta inmune). Son células pequeñas con un núcleo grande. 
+ Macrofagos: Fagocitan células muertas o bacterias. Tienen forma irregular y un núcleo con forma arriñonada. 
+ Plasmocitos: Células ovoides grandes, con un núcleo excentrico y la presencia de un aparato de golgi cerca al núcleo que se tiñe palidamente.

tomado de: Practica de histologia., Luz Amparo Arias L., FT., MSc en Morfología humana. Énfasis en Anatomía.

plasmocitos. Tomado de: Presentación de cerebelo., Luz Amparo Arias L., FT., MSc en Morfología humana. Énfasis en Anatomía.

LA PIEL

Es el órgano mas extenso del cuerpo humano. Se considera todo un sistema (tegumentario). Se divide en dos partes: la epidermis y la dermis. 

FUNCIONES DE LA PIEL: 
  • Termorregulación: capilares de los vasos sanguíneos, glándulas sudoriparas y la hipodermis. 
  • Barrera contra agentes físicos. 
  • Protege contra lesiones mecánicas.
  • Previene la deshidratación: manto hidrolipidico.
  • Reduce la penetración de los rayos U.V: melanocitos.
  • Provee una superficie de agarre.
  • Actúa como órgano sensorial: receptores cutáneos.
  • Actúa como barrera inmunologica: células de langerjars.
  • Rol en la producción de vitamina D.

  • LA EPIDERMIS: 
Es de origen ectodermico desde la embriologia, es avascular. Tiene 5 estratos, de la mas profunda a la mas superficial son:
  1. estrato germinativo o basal: presencia de queratinocitos, de merkel y melanocitos. 
  2. estrato espinoso: presencia de desmosomas y células de langerjars.
  3. estrato granuloso.
  4. estrato lucido: presente en la piel gruesa.
  5. estrato corneo: queratina, descamación de la piel.

CELULAS: 

  1. QUERATINOCITOS: se forman en el estrato basal y llegan hasta el estrato corneo. El grosor de la epidermis debe ser constante, por lo que debe haber un balance entre los que se forman y los que se descaman, ese balance es lo que se llama PROCESO DE QUERATINIZACIÓN, que dura entre 28 a 35 días. Este proceso se altera cuando hay quemaduras o heridas.
  2. CELÚLAS DE LANGERJARS: se encuentran en el estrato espinoso, tienen apariencia dendritica. Son las encargadas de generar anticuerpos, presentan al linfocito T los invasores.
  3. CÉLULAS DE MERKEL: se encuentran en el estrato basal, tienen una función mecanoreceptora porque siempre están en contacto con una terminal axonica. Son los que brindan la sensibilidad táctil.
  4. MELANOCITOS: se encuentran en el estrato basal, son los que dan el color a la piel, dependiendo el tipo de melanina que tengan: EUMELANINA (da un color marron parduzco) o FEUMELANINA (da un color rojo amarillento), eso determina la respuesta del individuo a los rayos U.V. Ademas esta la NEUROMELANINA (da el color a las neuronas de la sustancia nigra).

MANTO HIDROLIPIDICO: 

Contiene:
  •  sudor (agua, electrolitos)
  • aceites (lipidos)
  • agua (partes mas profundas).
Brinda una protección bacteriana, ya que le brinda a la piel un pH acido (5.75) y ademas mantiene la flexibilidad de la piel. Cuando una persona tiene una piel muy grasa, su pH empieza a volverse básico y eso la vuelve propensa a sufrir infecciones bacterianas.


CLASIFICACIÓN DE LA EPIDERMIS:
  • PIEL GRUESA: 
Hay varias capas de células en cada uno de los estratos, la capa de queratina es mucho mas gruesa y presenta estrato lucido. Esta es las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
  • PIEL FINA: 
Hay menos capas de células por cada estrato, la capa de queratina es muy delgada y no hay estrato lucido. Se encuentra en todo el cuerpo pero sobre todo en los parpados y cerca de la zona glútea. 


  • LA DERMIS:
Es de origen mesodermico desde la embriologia. Es vascular y se divide en dos: la dermis papilar y la dermis reticular.
  • dermis papilar: ocupa las concavidades de la parte inferior de la epidermis, formando papilas. Esta compuesta por tejido conectivo bastante laxo con algunas células y finos haces de fibras de colágeno distribuidos formado una red laxa, es la que brinda la vascularización a la epidermis. Se encuentran los dermatogrifos (huellas digitales).
  • dermis reticular: es mucho mas densa, con gruesas fibras de colágeno que están ubicadas con cierta dirección, esto es lo que forma las LINEAS DE LANGER. 

CRECIMIENTO Y REPARACIÓN: 

No se descama como la epidermis, se mantiene a si misma gracias a su vascularización, tiene una regeneración mucho mas lenta, que se ve afectada cuando hay heridas profundas. 

CÉLULAS: 

Ademas de presentar las células propias de un tejido conectivo, presenta receptores cutaneos, que tienen una función sensitiva.
  • Terminaciones nerviosas libres: captan los estímulos de dolor. Se encuentran en la dermis papilar.
  • Corpúsculos de Paccini: captan estímulos de presión. Se encuentran en la hipodermis.
  • Corpúsculos de Ruffini: captan estímulos de temperatura, reaccionan mas frente a los de calor. 
  • Corpúsculos de Meissner: captan estímulos de tacto y temperatura. Se encuentran en las papilas.
  • Receptores del folículo piloso: Generan la contracción de los músculos piloerectores. 

corpúsculo de paccini
corpúsculo de meissner

ANEXOS DE LA PIEL: 

  • GLÁNDULA SEBACEA: segrega grasa (crema protectora cutánea), protege contra infecciones por hongos. No esta ni en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. Su producción aumenta en la adolescencia. Esta compuesta por adipocitos.

  • FOLICULO PILOSO: donde se da la formación del pelo. El crecimiento del pelo tiene 3 fases: 
  1. anagena: crecimiento activo del pelo.
  2. catagena: anclaje del pelo.
  3. telogena: cuando el pelo se cae.
Los pelos:
Protege contra el frió y el calor. 
Protegen a los ojos del sudor.
Impiden la entrada de particulas (nariz).
Amortigua golpes y rozaduras.
Dificulta las picaduras de insectos.
Controla la temperatura corporal.

Partes del folículo piloso:



  • GLÁNDULAS SUDORIPARAS: pueden ser ecrinas o apocrinas.
  1. Ecrinas: Son pequeñas, se encuentran en toda la superficie corporal excepto en los labios, el conducto auditivo, los lechos ungueales y el glande del pene. Secretan una sustancia liquida y transparentosa que no genera olor.
  2. Apocrinas: Son mas grandes, estan ubicadas en la hipodermis, se encuentran en las axilas, en las aerolas del pezon. Secretan una sustancia viscosa y blanquecina que al descomponerse genera olor. 
glandula sudoripara ecrina.

  • UÑAS: Compuestas por laminas de queratina, su función principal es proteger al dedo. 
Partes de la uña: 

TEJIDO OSEO

Es un tipo de tejido conectivo especializado, caracterizado por la presencia de pocas células y gran cantidad de matriz extracelular. 

MATRIZ EXTRACELULAR: 

  • Matriz inorgánica: 2/3 de las partes de la matriz del hueso están compuestas por sales inorgánicas. El 85% esta compuesto por cristales de calcio y fósforo. Esta entre fibras colágenas que le brindan cierta maleabilidad o plasticidad al hueso. 
  • Matriz orgánica: ocupa el 15% en el hueso. Es amorfa, se encuentra entre fibras colágenas y esta compuesta principalmente por sulfato condroitin y glucosamina. 
EL HUESO ESTA RECUBIERTO EN SU PARTE INTERNA POR UN TEJIDO FIBROSO LLAMADO ENDOSTIO (CONTACTO CON LA MÉDULA OSEA) Y EN SU PARTE EXTERNA POR UN TEJIDO FIBROSO LLAMADO PERIOSTIO (INERVADO E IRRIGADO). 


CLASIFICACIÓN DEL HUESO: 

  • Hueso compacto: Ocupa el 80% de la masa osea total. 
Compuesto principalmente por unidades estructurales cilíndricas llamadas OSTEONAS. A las osteonas se le pueden distinguir partes: 
  1. conducto haversiano: tiene una ubicación central. Es donde se encuentra el paquete vasculonervioso (arteria y vena). 
  2. laminillas: pueden ser: circunferenciales internas (se disponen hacia el canal medular, por lo que están mas cerca del hueso esponjoso), circunferenciales externas (se disponen hacia el periostio del hueso compacto) e intersticiales (se disponen en el centro, entre las externas y las internas). 
  3. osteocitos en laguna: se comunican entre sí a través de canaliculos. 
  4. canales de Volkman: tienen una ubicación lateral. 

  • Hueso esponjoso: Ocupa el 20% de la masa osea total. No tiene osteonas, pero tiene laminillas (osteocitos en laguna). Las células se encuentran en las trabeculas, que se ubican a lo largo de las lineas de estres del hueso (donde hay mayor carga en el hueso). 

CÉLULAS: 

  • OSTEOPROGENITORAS:  de origen mesenquimatoso, son las que dan origen a las demás células oseas. Son multipotenciales (capacidad de autorenovarse durante largos periodos de tiempo y diferenciarse en células especializadas con funciones especificas). Se localizan en el periostio, endostio y entre las trabeculas. Son alargadas, con un núcleo grande y escaso citoplasma. Son abundantes en el desarrollo fetal y embrionario y durante el crecimiento. En los adultos están presentes en la reparación osea (cuando hay fracturas).
  • OSTEOBLASTOS: se encargan de secretar matriz orgánica, son uninucleadas. Se localizan en la periferia del hueso. Cumplen la función de formación de hueso. 
  • OSTEOCLASTOS: se encargan de la remodelación del hueso (mediante la digestión de materia orgánica), son multinucleadas. Se localizan en la periferia del hueso. Cumplen la función de mantener la homeostasis del calcio en la sangre. 
  • OSTEOCITOS: responsables de mantener la matriz osea. Son los osteoblastos maduros y se localizan en la parte central. 
hueso compacto. 

hueso esponjoso.

MÉDULA OSEA: 

  • Es tejido conectivo especializado bando. 
  • Lugar de origen de células sanguíneas. 
  • Existen dos tipos: médula osea roja (hacia el hueso esponjoso, mas presente en gente joven) y médula osea amarilla (presente en los adultos, compuesta de tejido adiposo).

OSIFICACIÓN: 

Formación, crecimiento, remodelación y reparación del hueso. 
Se produce en 4 ocasiones: 
  1. Formación inicial de los huesos en el embrión y feto.
  2. Crecimiento oseo de los niños y adolescentes. 
  3. Remodelación del hueso como respuesta a tensiones prolongadas.
  4. Reparación del hueso dañado cuando hay fracturas.

TIPOS DE OSIFICACIÓN: 
  • ENDOCONDRAL: Se da en los huesos largos. Se forma a partir de modelos cartilaginosos. 
Cabe resaltar que la hipertrofia de los condrocitos se da gracias a la nutrición proveniente de un vaso sanguíneo que ingresa por un agujero nutricio.
pasos de la osificación endocondral. 
En este tipo de osificación se pueden distinguir diferentes zonas en la placa epifisiaria:
  1. zona de cartilago de reserva: los condrocitos son mitoticamente activos.
  2. zona de proliferación: los condrocitos se disponen en hileras isogenas en sentido paralelo al crecimiento del hueso.
  3. zona de hipertrofia: los condrocitos ya son maduros y son mucho mas grandes. Hay menos matriz extracelular.
  4. zona de calcificación: los condrocitos mueren y se empieza a calcificar la matriz extracelular.
  5. zona de osificación: se da la calcificación completa de la matriz. 

  • INTRAMEMBRANOSA: Se da en los huesos planos. Se da a partir de la formación de bolsas de tejido conectivo. 
pasos de la osificación intramembranosa.

FUNCIONES OSEAS:

  1. Soporte.
  2. Protección de órganos.
  3. Movimiento.
  4. Deposito mineral.
  5. Deposito de calcio.
  6. Hematopoyesis (formación de células sanguíneas).

REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CALCIO SANGUÍNEO:

Para mantener la homeostasis el calcio se moviliza: entra y sale de la sangre durante la remodelación continua del hueso. 

VALORES DE CALCIO NORMALES EN SANGRE: 

La calcemia (nivel de calcio en sangre) esta estrechamente regulada con unos valores de calcio total (entre 2,2 - 2,6 mmol/L es decir 9 - 10.5 mg/dl) y de calcio ionizado (entre 1,1 - 1,4 mmol/L es decir 4,5 - 5,6 mg/dl). La cantidad de calcio total varía con el nivel de albúmina, proteína a la que el calcio está unida. El efecto biológico del calcio está determinado por el calcio ionizado, más que por el calcio total. EL calcio ionizado no varía con el nivel de albumina. 

Este proceso de homeostasis es ayudado por la glándulas tiroides y paratiroides. 

  • Glándula paratiroides: Secreta la hormona parathormona cuando hay bajos niveles de calcio en la sangre, esta hormona estimula la producción de osteoclastos (resorcion osea para que el calcio salga del hueso al torrente sanguineo).
  • Glándula tiroides: Secreta la hormona calcitonina cuando hay altos niveles de calcio en sangre, esta hormona reduce la estimulación de producción de osteoclastos y activa la producción de osteoblastos (estimulan los depósitos del hueso para que el calcio ingrese al hueso).
  • También se da por la reabsorción de calcio en el riñón. 
  • También se da por la estimulación de sintesis de vitamina D, que aumenta la reabsorción intestinal de calcio. 

PORQUE ES IMPORTANTE: 

  • Formación, remodelación y reparación del hueso.
  • Coagulación sanguínea.
  • Transmisión de los impulsos nerviosos.
  • Mantenimiento de la contracción del músculo esquelético y cardíaco.


CARTÍLAGO: 

Tejido conectivo especializado, que se caracteriza por ser avascular y denervado por lo que se nutre mediante vasos sanguíneos de tejidos conectivos circundantes.




La matriz extracelular del tejido cartilaginoso ocupa el 95% del volumen del tejido y esta compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, fibras colágenas y fibras elásticas. 

Las células que se pueden encontrar en este tipo de tejido son las células condroprogenitoras (que dan origen a las demás células), los condroblastos y los condrocitos. 



CLASIFICACIÓN: 

El tejido cartilaginoso se puede clasificar en 3 tipos: elástico, hialino y fibroso.

  • El cartílago hialino y el cartilago elastico se caracterizan por presentar en su matriz extracelular fibras colágenas tipo I, ademas los condrocitos se encuentran formando lagunas y son los que liberan la matriz extracelular. La sustancia fundamental esta conformada por condroitinsulfato y mucopolisacaridos y están recubiertos por una membrana llamada PERICONDIO. 
Pero estos dos tipos de cartílago se diferencian en que en el cartilago elastico predominan las fibras elásticas. 

El cartílago hialino lo podemos encontrar en las articulaciones sinoviales, en los anillos de la traquea, en los cartílagos alares (fosas nasales) y en las articulaciones  condroesternales y condrocostales.

El cartilago elástico lo podemos encontrar en la epiglotis, en el pabellón auricular y en la trompa auditiva.

cosrte histologico de la traquea. 

corte histologico de cartílago hialino donde se pueden observar lo que lo conforma
tomado de: http://tejmuscularycart-histo.blogspot.com/2011/07/tejido-cartilaginoso.html





























corte histología de cartílago elástico. 








  • El cartílago fibroso o fibrocartilago tiene poca matriz extracelular y presenta una gran cantidad de fibras colágenas tipo I y II, es mucho mas fuerte y rígido y no tiene pericondio. Lo podemos encontrar en articulaciones que requieren de mucha resistencia como las intervertebrales o la sínfisis del pubis.  
corte histología de cartílago fibroso.

Cuando hacemos referencia a un grupo isogeno, como pudieron ver en una de las imagenes anteriores estamos haciendo referencia a un grupo de condrocitos provenientes de la misma célula progenitora que por división mitotica se ubican en grupos pequeños contiguos.


Las funciones del cartílago son principalmente:
  • brindar apoyo al cuerpo (articulaciones): la matriz es firme pero a la vez es un poco flexible lo que permite que se puedan resistir fuerzas mecánicas de compresión. 
  • absorber choques, porque permiten que no haya choques entre una superficie osea y otra.
  • permitir movimientos sin fricción.
  • permitir la formación del hueso por osificación endocondral a partir de un molde cartilaginoso.

TEJIDO MUSCULAR

El tejido muscular esta formado por la fibras musculares. Compone aproximadamente del 40-45% de la masa total de los seres humanos y esta especializado en la contracción, lo que permite el movimiento no solo voluntario sino también involuntario.
Se divide en 3 tipos de tejido: estriado cardíaco, estriado esquelético y liso.

  • Músculo liso: se caracteriza porque la células (miocitos) que lo conforman tiene forma ahusada (alargada), presentan un núcleo central, oval y eurocromatico (la cromatina esta distribuida en todo el núcleo). Presenta un citoplasma eosinofilo sin estriaciones. Ademas es un musculo que se contrae involuntariamente. Se encuentra en las paredes de las visceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguineos.

  • Músculo estriado esquelético: se caracteriza porque los núcleos de las células estan ubicados hacia la periferia de la fibra muscular. Presenta un citoplasma eosinofilo con estriaciones transversales muy marcadas. Esta recubierto por endomisio. y fibras reticulares de tejido conectivo. Es un músculo quese contrae voluntariamente.  Se encuentra insertado en cartílagos o aponeurosis. 


  • Músculo estriado cardíaco: se caracteriza porque las células que lo conforman se ramifican en forma de Y, los núcleos son centrales y una fibra muscular se una a la otra por medio de los discos intercalares (permiten que el estimulo viaje de una fibra a otra). Presenta estriaciones leves en su citoplasma, tiene alfluencia vascular (por la presencia de capilares) y hay poco endomisio. Hay presencua de granulo de lipofuscina que demuestra el envejicimiento del tejido. Se encuentra en las paredes del corazón y en las paredes de los principales vasos sanguineos del cuerpo. Se contrae involuntariamente. 

CONTRACCIÓN MUSCULAR:

  • El músculo esta recubierto por una membrana llamada episio compuesta por fasciculos. Estos fasciculos a su vez estan recubiertos por perimisio compuestos de fibras musculares.
  • La fibra muscular esta recubierta por endomisio que esta compuesto por miofibrillas.
  • El sarcolema es la membrana externa de plasma que rodea cada fibra. 
  • El sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular y llena los espacios existentes entre las miofibrillas.
  • Los tubulos T son extensiones del sarcolema que pasan lateralmente a través de la fibra muscular. Sirven como via de transmisión nerviosa y ademas permiten el transporte de liquidos extracelulares (oxigeno, glucosa, iones...).
  • El reticulo sarcoplasmico es una red de tubulos y estructuras membranosas. Sirve como deposito de calcio el cual es necesario para la contracción muscular.
  • La unidad funcional mas pequeña esta formada por miofibrillas llamadas sarcomeras. Estas estructuras estan formadas entre dos lineas Z consecutivas. Contiene filamentos de actina y miosina. La actina esta compuesta filamentos delgados y la miosina de filamentos gruesos. 
El filamento delgado esta compuesto por actina, que es de forma globular y se agrupa formando dos cadenas. La tropomiosina se se enrrolla sobre las cadenas de actina y la troponina se una intervalos sobre la tropomiosina. Esto cubre los puntos de union para la miosina, presenta 3 unidades: 
  • T: permite el complejo troponina-tropomiosina.
  • I: inhibe la unión de la miosina con la actina. 
  • C: permite la unión del calcio para que se de la contracción muscular.
El filamento grueso esta formado por 200 moleculas de miosina, que presenta dos cabezas con colas largas enrolladas que forman puentes cruzados. Una cabeza permite la unión con la actina y la otra permite la hidrolisis de ATP.


SARCOMERA:

CONTRACCIÓN MUSCULAR:

Todo inicia con la liberación de un estimulo nervioso que hace que la neurona post-sinaptica libere vesiculas de acetilcolina al espacio sinaptico. 
Luego los receptores nicotinicos que estan en el sarcolema reciben a la acetilcolina y eso genera una despolarizacion de la membrana porque se libera potasio y se da el ingreso de sodio.
Esto genera un potencial de acción que viaja por los tubulos T hasta el interior de la célula muscular.

El resto del proceso lo podran encontrar en esta imagen