Histologia

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HISTOLOGÍA ANIMAL


TEJIDO ANIMAL Es la agrupaci贸n de c茅lulas eucariotas animales con una estructura determinada que realiza una misma funci贸n especializada, vital para el organismo.


TEJIDO MUSCULAR

TEJIDO EPITELIAL

TEJIDO ÓSEO

TEJIDO NERVIOSO

CLASES DE TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO SANGUÍNEO

TEJIDO CONJUNTIVO


TEJIDOS EPITELIALES De recubrimiento o pavimentosos: – Simples o monoestratificados (ej. endotelio de los vasos sanguíneos)

– Pseudoestratificados (ej. epitelio ciliado de las vías respiratorias)

– Pluriestratificados (ej. la epidermis) Glandulares: – Exocrinas o de secreción externa (ej. glándulas salivales) – Endocrinas o de secreción interna (ej. tiroides) – Mixtas (ej. páncreas y testículos).


EPITELIOS PAVIMENTOSOS Las células (epiteliocitos) se unen sin dejar huecos, debajo de ellas existe una lámina basal de tejido conjuntivo, que separa el epitelio de los demás tejidos.

Las células epiteliales no reciben riego sanguíneo directo, sino que se nutren por difusión a partir de capilares que llegan al tejido conjuntivo.


EPITELIOS PAVIMENTOSOS SIMPLES (I)

Epitelio simple plano (Corpúsculo renal)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS SIMPLES (II)

Epitelio simple cúbico (Folículo tiroideo)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS SIMPLES (III) epiteliocitos Célula caliciforme

Epitelio simple cilíndrico o “células en chapa” (Intestino delgado)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS PSEUDOESTRATIFICADOS (I) cilios

Epitelio pseudoestratificado ciliado (Bronquio)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS PSEUDOESTRATIFICADOS (II)

Epitelio pseudoestratificado no ciliado (Vejiga urinaria)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS PLURIESTRATIFICADOS (I)

Epitelio pluriestratificado no queratinizado (Cuello del útero)


EPITELIOS PAVIMENTOSOS PLURIESTRATIFICADOS (II)

Epitelio pluriestratificado queratinizado (piel)


EPITELIOS GLANDULARES Sus células adquieren la capacidad de segregar sustancias, de ahí el abundante aparato de Golgi que poseen estas células. La secreción también necesita energía que es producida en las mitocondrias. Las células secretoras pueden estar aisladas (por ejemplo, las células caliciformes de la mucosa intestinal) o agrupadas en glándulas.


EPITELIOS GLANDULARES (I)

Glรกndulas exocrinas tubulares simples (colon)


EPITELIOS GLANDULARES (II)

Glรกndula exocrina alveolar simple (sebรกcea)


EPITELIOS GLANDULARES (III)

Glándula exocrina túbulo-alveolar o acino (salival)


EPITELIOS GLANDULARES (IV)

1

2

Gl谩ndulas endocrinas: 1 = hip贸fisis 2 = tiroides


EPITELIOS GLANDULARES (V)

1

2

Glรกndula mixta: 1 = acinos pancreรกticos 2 = pรกncreas endocrino (islotes de Langerhans)


TEJIDOS CONJUNTIVOS Estos tejidos no son exclusivamente celulares y tienen funciones muy variadas: relleno, sostén, conexión con otros tejidos, aislante, transporte , etc. Poseen tres tipos de componentes: • Sustancia intercelular o fundamental: coloide formado por glucoproteínas, mucopolisacáridos, sales, proteínas, etc. • Fibras de proteína: colágenas (muy resistentes, flexibles, pero no elásticas), elásticas (de elastina, flexibles y estirables) y de reticulina (muy finas y resistentes a la acción de las enzimas) • Células conjuntivas: fibroblastos (en ellos se forman las fibras), macrófagos (fagocitan productos de desecho y microorganismos), células cebadas (segregan heparina e histamina), células plasmáticas (producen anticuerpos), células pigmentarias y células mesénquimáticas, que son totipotentes, es decir, se pueden transformar en otras células conjuntivas.


TEJIDOS CONJUNTIVOS: Componentes (I)

Fibras de colรกgeno y sustancia fundamental

Fibras elรกsticas

Fibras de reticulina


TEJIDOS CONJUNTIVOS: Componentes (II)

Fibroblastos

Células pigmentarias

Células mesenquimáticas

Células plasmáticas

Mastocitos


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS (I)

Tejido reticular (贸rganos hematopoy茅ticos)

Tejido adiposo pardo

Tejido conectivo fibroso (tend贸n)

Tejido adiposo blanco


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS (II)

Cartílago hialino (tráquea)

Cartílago fibroso (disco intervertebral)

Cartílago elástico (oreja)

Cartílago epifisario en osificación


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS (III)

Detalle de las lagunas 贸seas y conductillos calc贸foros

Tejido 贸seo compacto: osteonas o sistemas de Havers

osteoclastos

Vista del conducto de Volkmann


Tejido hematopoyético Función: Encargado de la formación de células sanguíneas

Es la médula ósea roja

Tejido mieloide

En el interior de los huecos del tejido óseo esponjoso Con células precursoras de eritrocitos, algunos leucocitos y plaquetas

Forma los linfocitos En órganos encargados del sistema defensivo: Gánglios linfáticos Bazo Timo

Amígdalas

Tejido linfoide


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS: La sangre (I)

Leucocito basófilo

Eritrocitos, plaquetas y leucocito eosinófilo o acidófilo

Los leucocitos granulocitos (polimorfonucleares) se diferencian por su afinidad a distintos tipos de colorantes y por su núcleo, de aspecto variable.

Vista del conducto de Volkmann Eritrocitos y leucocito neutrófilo


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS: La sangre (II)

Grupo de plaquetas

Eritrocitos y linfocito

Los leucocitos agranulocitos son de dos tipos: linfocitos (T y B) y monocitos. Eritrocitos y monocito


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS: La sangre (III) Célula madre (médula ósea)

Origen de los elementos formes de la sangre


TIPOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS: La sangre (IV)


Tejido Muscular Liso  Sus fibras son cortas y tienen forma de huso. Pueden mantenerse contraído durante mucho tiempo.  Son de contracción lenta e involuntaria, se encuentran formando las paredes del intestino, vejiga, útero, etc.


Tejido Muscular Estriado

 Sus fibras son muy alargadas, cada una presenta muchos núcleos salientes y periféricos.  Son de contracción rápida y voluntaria, se encuentran formando los músculos esqueléticos, al contraerse y relajarse lo mueven.

Los nervios se unen a las fibras musculares mediante terminaciones nerviosas llamadas placas motoras. Cuantas más terminaciones haya en un músculo, más precisos serán los movimientos de éste.

Placa motora


Miofilamentos de la fibra muscular Línea Z Cuando ocurre la contracción muscular la banda A permanece con la misma anchura (pero no la línea H), pero las bandas I se acortan, lo que produce un acortamiento del sarcómero y, por tanto, del músculo completo. Los filamentos de actina resbalan sobre los de miosina (actomiosina), para lo cual se necesita gasto de ATP e iones Ca2+ en el citoplasma de las fibras. El calcio suele estar almacenado en el R.E. de la fibra muscular, pero al llegar un impulso nervioso al músculo el calcio sale del retículo y pasa al citoplasma para que se realice la contracción.

Banda I

Línea H

Banda A

Filamentos finos de ACTINA

Filamentos gruesos de MIOSINA La contracción libera energía calorífica y aumenta el contenido de CO 2, formándose agua y ácido láctico. Cuando los músculos trabajan excesivamente sufren una acumulación de ácido láctico, lo que produce una sensación dolorosa (“agujetas”) y pesadez de los miembros.


Tejido Muscular Cardíaco  Este tejido, también llamado miocardio, forma parte de las paredes del corazón.  Son fibras musculares de contracción rápida, involuntaria y periódica (ritmo cardíaco).  Las contracciones se inician en células cardíacas especializadas llamadas marcapasos.

 El impulso nervioso generado en una zona se transmite por todo el miocardio


Tejido Nervioso (I)  Es un tejido exclusivamente celular que consta de dos tipos de células, unas especializadas en el origen y transmisión de impulsos eléctricos, las neuronas, y otras menos especializadas y auxiliares llamadas células gliales o neuroglía..

 Las neuronas son células constituidas por un soma o cuerpo celular y por extensiones de este soma de dos tipos: unas finas, las dendritas, y otra gruesa llamada axón o cilindroeje. En el soma se encuentra el núcleo y los orgánulos celulares típicos, además de neurofibrillas.

Neuronas multipolares


Tipos de neuronas Monopolar

Bipolar

Multipolar


Tejido Nervioso (II)

Astrocitos o astroglía

Microglía Las células de neuroglía son diez veces más numerosas que las neuronas y de funciones variadas, distinguiéndose cuatro tipos:

Oligodendrocitos

a) Astrocitos: son células grandes con muchas prolongaciones y con funciones importantes, ya que conectan los capilares sanguíneos con las neuronas, sostienen a éstas y protegen las sinapsis. b) Oligodendrocitos y células de Schwann: células pequeñas y con pocas prolongaciones. Tienen como función ayudar al sostén de las neuronas y la producción de la vaina de mielina en los axones del S.N. central. c) Microglía: Son células pequeñas y generalmente inmóviles, pero cuando existe inflamación o deneración del tejido nervioso, aumentan de tamaño, se mueven y fagocitan desechos celulares y gérmenes. d) Ependimocitos: Revisten las cavidades internas (ventrículos cerebrales y epéndimo) del encéfalo y médula espinal.


Tejido Nervioso (III) La transmisión del impulso requiere una molécula química, llamada neurotransmisor (p. ej. acetilcolina, dopamina, noradrenalina), para atravesar el espacio existente entre las dos neuronas. Existen neurotransmisores excitadores e inhibidores. Corteza cerebral

epéndimo

Esquema de la sinapsis Sustancia blanca

Sustancia gris

Corte transversal de médula espinal


Los centros nerviosos Sistema Nervioso Central:

Sustancia gris: Cuerpos celulares de las neuronas

Encéfalo

Médula espinal

Sistema Nervioso Periférico Ganglios

Centros nerviosos de los que parten los axones que se distribuyen por todo el organismo

Nervios


MONTAJE: Javier E. Durรกn Leirado Imรกgenes tomadas del atlas histolรณgico de la Universidad de Oviedo.


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