Histologia - Tejido Conectivo

November 13, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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TALLER DE TEJIDO CONECTIVO ARRIETA KAREN CANTILLO JAVIER LUJAN YOEL SIERRA SALMA PARRA MARIA ZARATE LAURA

DOCTOR FERNANDO DE LA CRUZ

ODONTOLOGIA-II SEMESTRE

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA MORFOFISIOLOGIA- HISTOLOGIA BARRANQUILLA

19/08/2022

 

  CUESTIONARIO

1.  ¿De qué hoja embrionaria proviene las células que conforman el tejido conjuntivo? 2.  ¿Cómo se llama el tejido de sostén primitivo? 3.  ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales de todos los tejidos de sostén? 4.  ¿Cuál de esos dos componentes es el que suele ser más abundante y cuál es que determina las propiedades físicas del tejido? 5.  ¿De qué está conformada el material extracelular? 6.  ¿Según sus funciones básicas, las células del tejido de sostén se pueden dividir? 7.  ¿Cuáles son las células responsables de la síntesis y el mantenimiento del material extracelular? 8.  ¿Qué son los miofibroblastos? 9.  ¿Qué células son las responsables del almacenamiento y metabolismo de la grasa? 10. ¿Cómo se denomina al conjunto de estas células? 11. ¿De qué fuente procede la grasa almacenada en los adipocitos? 12. ¿Qué funciones tiene el tejido adiposo? 13. ¿Cuáles son los dos tipos principales de tejido adiposo? 14. ¿Defina tejido adiposo blanco? 15. ¿Defina tejido adiposo pardo?

 

 

16. ¿Cuáles son las células con funciones defensivas e inmunitarias que hacen parte de los tejidos de sostén y de que derivan? 17. ¿Qué son las células reticulares o retículo? 18. ¿Qué describe el término “sistema “sistema retículo  retículo endotelial? 19. ¿Qué son opsoninas? 20. ¿Qué es opsonización? 21. ¿Qué son los glucosaminoglucanos (GAG) y que da origen al término? 22. ¿Los GAG son ácidos o básicos y que carga eléctrica tienen? 23. ¿Por qué los GAG no forman agregados globulosos? 24. ¿Los GAG son hidrófilos? 25. ¿Qué tipo de grupos laterales presentan los GAG? 26. ¿Qué tipo de GAG predomina en los tejidos de sostén? 27. ¿El grupo de GAG predominante tiene grupos laterales sulfato? 28. ¿Cuáles son los otros GAG y en que difieren del ácido hialuronico? 29. ¿Cuáles son los GAG que tienen grupos laterales sulfato? 30. ¿Qué son los proteoglicanos y como se forman? 31. ¿Cómo se constituye el líquido extracelular? 32. ¿Qué conforma la sustancia fundamental?

 

 

33. ¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de componentes fibrosos (proteínas estructurales) que se encuentran en los tejidos de sostén? 34. ¿Qué es el colágeno y que célula la produce? 35. ¿De qué forma es secretado el colágeno a la sustancia fundamental? 36. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo I y como está conformado? 37. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo II y como está conformado? 38. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo III y como está conformado? 39. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo IV y como está conformado? 40. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo VII y como está conformado? 41. ¿Qué es la elastina y que célula la produce? 42. ¿Qué tejidos en el organismo son ricos en elastina? 43. ¿De qué forma es secretado la elastina a la sustancia fundamental? 44. ¿Qué son las glucoproteínas estructurales? 45. ¿Qué es la fibronectina, que célula la produce y como se relaciona con el colágeno? 46. ¿Qué es la fibrilina y como se relaciona con la elastina? 47. ¿Qué son la laminina, ectactina y tenascina? 48. ¿Qué son las integrinas? 49. ¿Cuáles son los componentes principales de la membrana basal? 50. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal?

 

 

51. ¿En la visión al microscopio electrónico por cuantas capas se conforma la membrana  basal? 52. ¿Cómo se denominan y ordenan esas capas en la visión por microscopía electrónica? 53. ¿Qué es la mesénquima primitiva y a que células puede dar origen? 54. ¿En qué situaciones podemos encontrar fibroblastos activos? 55. ¿Defina tejido conectivo denso y en donde lo podemos encontrar? 56. ¿Defina tejido conectivo laxo o areolar y en donde lo podemos encontrar? 57. ¿A qué se denomina areola en el tejido conectivo laxo?

 

 

1.  En histología, el tejido conjuntivo (TC), también llamado tejido conectivo, es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesénquima embrionaria originado a partir del mesodermo. 2.  La mesénquima es el tejido primitivo mesodérmico del que derivan gran parte de los tejidos orgánicos. La mesénquima en conjunto es un tipo de tejido conectivo laxo, de consistencia viscosa, rica en colágeno y fibroblastos. La mesénquima dará lugar por el proceso de diferenciación tisular a vasos sanguíneos y órganos cardiovasculares, músculo liso, mesotelio, sistema linfático y tejido conectivo  propiamente dicho. 3.  Colágeno y fibroblastos. La matriz extracelular del tejido conjuntivo laxo contiene fibras de colágeno de distribución laxa y abundantes células. Algunas de estas células, los fibroblastos, forman y mantienen la matriz extracelular 4.  Donde sólo se requiere resistencia, las fibras de colágeno son más abundantes y se disponen en forma más densa. Además, las células son relativamente escasas y se limitan a la célula generadora de fibras, el fibroblasto, que son las células más abundantes y representativas del tejido conectivo. Sintetiza proteínas (colágeno y elastina). Que al polimerizarse dan origen a las fibras conectivas (colágenas, elásticas y reticulares). Produce también glucosaminoglucanos (ácido hialurónico, cemento tisular) que viene a ser el constituyente de la sustancia fundamental. Así mismo, interviene en la reparación de tejidos lesionados (cicatrización de heridas). 5.  Él materia extracelular está formada principalmente por proteínas, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas, organizados en entramados diversos que constituyen las diferentes matrices extracelulares de los distintos tejidos. Las proteínas abundantes son el colágeno y la elastina.

 

 

6.  Residentes o fijas; son relativamente estables y pueden llegar a considerarse residentes  permanentes del tejido, entre estas se encuentran:  

Fibroblastos y miofibroblastos: el primero es la célula principal del tejido conjuntivo, pues tiene a su cargo la síntesis de fibras colágenas, reticulares y elásticas y carbohidratos complejos de la sustancia fundamental. Aparece como una estructura discoide o alargada y a veces contiene un nucléolo evidente, también posee un retículo endoplasmático. rugoso y un aparato de Golgi prominentes. Algunos constituyen una  población replicativa. El segundo es una célula alargada y fusiforme con características tanto de fibroblasto como de célula muscular lisa, pero se diferencia de ésta última porque no cuenta con una lámina basal que lo rodee.

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Macrófagos (histiocitos): derivan de los monolitos, los cuales migran desde el torrente sanguíneo hacia el tejido conjuntivo en donde se diferencian en macrófagos. Poseen un núcleo arriñonado, escotado o indentado y sus lisosomas son abundantes, también contiene un gran aparato de Golgi, rER y lER, mitocondrias y vesículas de secreción. Su principal función es la fagocitosis como actividad de defensa o como operación de limpieza, aunque también  participa en las reacciones de la respuesta inmune.

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Mastocitos (labrocitos o células cebadas): son células grandes y ovoides con un núcleo esferoidal y un citoplasma lleno de gránulos voluminosos y muy basófilos. Su superficie celular posee abundantes microvellosidades y pliegues. También contienen heparina. Liberan sus gránulos al ser expuestos a un antígeno para el cual ya estaban sensibilizados. La secreción de éstos trae como consecuencia reacciones de hipersensibilidad inmediata, alergia y anafilaxia. Son especialmente

 

 

abundantes en tejidos conjuntivos de la piel y las membranas mucosas, pero no se encuentran en el encéfalo y en la medula espinal.  

Adipocitos: se diferencian a partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas y acumulan lípidos neutros en su citoplasma de forma gradual. Cuando se acumulan en gran cantidad forman el tejido adiposo.

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Células mesenquimáticas indiferenciadas y pericitos: las primeras dan origen a células diferenciadas que actúan en la reparación y la formación de tejido nuevo, como en la curación de heridas y la neovascularización. Los segundos son un tipo de célula mesenquimática indiferenciada que participa en el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos

Transitorias, libres o errantes: son células que han emigrado al tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos, estas son:

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Basófilos: tienen gránulos de secreción muy basófilos en el citoplasma y receptores en su membrana. Participan en la respuesta vascular en las reacciones de hipersensibilidad cutánea, esta reacción se conoce como shock anafiláctico que  puede causar la muerte.

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Linfocitos, plasmocitos y otras células del sistema inmune: los linfocitos son las células libres más pequeñas del tejido conjuntivo y participan  principalmente en las respuestas inmunes. Son muy abundantes abund antes en la lámina  propia del tubo digestivo y de las vías respiratorias. Existen Ex isten tres tipos de linfocitos, los T, los B y los NK. Los plasmocitos son componente del tejido conjuntivo laxo en los sitios donde los antígenos tienen la tendencia a introducirse,

 

 

como el tubo digestivo y las vías respiratorias, además son componente normal de las glándulas glánd ulas salivales, los ganglios linfáticos y el tejido hematopoyético. En el tejido conjuntivo también hay eosinófilos, monocitos y neutrófilos. 7.  Fibroblasto y fibrocito. Las primeras al Que al polimerizarse dan origen a las fibras conectivas (colágenas, elásticas y reticulares). Produce también glucosaminoglucanos (ácido hialurónico, cemento tisular) que viene a ser el constituyente de la sustancia fundamental. Así mismo, interviene en la reparación de tejidos lesionados (cicatrización de heridas). Las segundas son células adultas, inactivas, con escaso o nulo citoplasma. El núcleo picnótico, es ovoide, redondo aplanado y no se observa el nucléolo. Permanecen fijos y aplanados en forma de huso(fusiforme) entre las fibras de colágena que ellos mismos formaron. Los fibrocitos, aunque no se dividen, pueden secretar algo de sustancia intercelular. 8.  Los miofibroblastos son fibroblastos especializados. El miofibroblasto posee características intermedias entre fibroblasto y célula muscular lisa. Desempeñan un  papel muy importante durante la inflamación, la reparación, la cicatrización y la regeneración de los tejidos en los diferentes órganos. 9.  Las células responsables del metabolismo y almacenamiento de la grasa son los adipocitos. 10. El tejido adiposo es una variedad especializada de tejido conjuntivo; integrado por un grupo de células denominadas adipocitos o células adiposas, especializadas en almacenar grasas o lípidos, sustancias consideradas como la fuente de reserva de energía química más importante de un organismo animal.

 

 

11. Las grasas que utilizamos para obtener energía o que almacenamos en nuestro organismo, proviene de La gestión directa de grasas en dieta y de conversión (mediante la Lipogénesis) de los excesos de Hidratos de Carbono y las proteínas en grasa. Es decir, no se utiliza, si no que cuando se ingieren hidratos de carbono o Proteínas en cantidades que no son utilizadas, se almacenan en forma de grasa, mediante un proceso de conversión denominado lipogénesis, que se realiza fundamental mente en el hígado y en el tejido adiposo. La mayor o menor cantidad de lipogénesis dependerá del total de calorías ingeridas y de las utilizadas. 12. El tejido adiposo, generalmente• considerado como un anexo útil para brindar    protección, calor y energía, ha sobrepasado sobrep asado estas no menos importantes actividades y conforme avanza su estudio se ha posicionado como un órgano con funciones neuroinmuno-endocrinas, ya que, a través de la producción de moléculas como hormonas, antimicrobianos, citocinas y adipocinas, participa en la función de diversas células y órganos, lo que le permite intervenir en la defensa y la homeostasis del organismo. Además, es el órgano con mayor plasticidad, ya que se regenera después de cirugía y aumenta o disminuye su tamaño dependiendo de la edad, la actividad física, la ingesta de alimentos, la función endocrina, la predisposición genética y la  programación neonatal. 13. Los dos tejidos principales del tejido adiposo son:    blanco    pardo

 

 

14. TEJIDO ADIPOSO BLANCO: El tejido adiposo blanco tiene como función reservar energía en forma de lípidos. En la actualidad, al tejido blanco se le considera un órgano  por sí mismo por sus funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. 15. TEJIDO ADIPOSO PARDO: El tejido adiposo pardo se caracteriza por tener adipocitos multiloculares, es decir, contienen numerosas gotas de grasa en su citoplasma (los adipocitos de grasa blanca poseen una gran gota de grasa y se llaman uniloculares). El núcleo de los adipocitos de la grasa parda es redondeado y su citoplasma es rosado tras tinción con colorantes como la eosina. Este tejido tiene una alta irrigación sanguínea, que junto con el elevado número de mitocondrias que poseen los adipocitos, proporcionan un color marrón o pardo. De ahí el nombre de grasa  parda. 16.   

Hueso Compacto: El Hueso Compacto se presenta como una masa sólida que se encuentra entre las apófisis de los huesos largos, al realizar un corte transversal, es posible distinguir laminillas con un canal por el cual  pasan vasos o sanguíneos denominado canal de Havers, los empaquetamientos o laminillas son denominados osteonas, las osteonas están formadas por arreglos concéntricos de osteocitos en la cunas, los cuales depositaron en un momento matriz ósea y quedaron en el espacio delimitado “la  “la   cuna”, el canal de Havers presenta comunicación con otros canales de Havers por   un canal transversal denominado Canal de Volkman.

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Hueso Esponjoso: El hueso esponjoso, puesto que presenta una morfología  porosa, el arreglo funcional estructural no n o es concéntrico de osteona a comparación del hueso compacto, su arreglo está formado por depositaciones

 

 

trabeculares de matriz ósea con osteocitos en la cunas, células con baja actividad metabólica de núcleo deprimido y compacto a la periferia de la cuna al interior estructural, en los primeros estados dichas células depositan la matriz ósea desde el interior hasta el exterior, a la periferia se encuentran los osteoblastos células con una alta actividad metabólica, núcleo grande y redondo en la cunas con los espacios amplios, los cuales son ocupados por tejidos hematopoyéticos. Los espacios trabeculares pueden estar llenos de tejido hematopoyético (medula Roja).  

Tejido óseo: El tejido óseo es un tejido especializado de sostén derivado del tejido conjuntivo de origen mesodérmico, el cual presenta diversas funciones dentro de las principales encontramos el sostén corporal y estructura base locomotora (Esqueleto Axial y Apendicular), protección de órganos vitales (la caja torácica, Bóveda craneal, Columna Vertebral,), también presenta funciones metabólicas importantes, como lo es el almacenaje de fosforo, sodio y “calcio” ,  ,  ion fundamental la contracción muscular y coagulación sanguínea. Las diversas funciones en las que se encuentra inmerso dicho tejido están dadas por la composición de la “Matriz Ósea” la cual podemos dividirla en 2; Orgánica:  Orgánica:   compuesta por un 90% de colágeno tipo I, el 10% restante está constituido por diversas proteínas osteocalcina, osteopatía, osteonectina, sialoproteina y trombospondina principalmente. Inorgánica: está constituida por depositaciones de fosfato de calcio en forma cristalina, hidroxiapatita, citrato, calcio, magnesio, sodio, fluoruro, plomo, estroncio y radio.

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Tejido Cartilaginoso: El tejido cartilaginoso es un tejido especializado en el sostén, donde sus propiedades se vinculan directamente con los componentes de la matriz. Tiene un origen de la mesénquima. Las células específicas de este tejido

 

 

son los llamados condrocitos y condroblastos, divergiendo en que los condrocitos tienen un mayor tamaño y menor actividad, mientras que los condroblastos tienen una mayor actividad y menor tamaño. Estas células se encargan de producir la matriz, formada por colágeno tipo II. Existen tres tipos de tejido cartilaginoso, hialino, fibroso y elástico. Estos se diferencian entre ellos de manera sencilla. El cartílago fibroso se caracteriza por no presentar grupos isógenos, los cuales son agrupaciones de lagunas de condrocitos o condroblastos los cuales se alinean, además de que en este tipo de cartílago no se distingue el pericondrio, el cual es una proporción de cartílago rodead por tejido conjuntivo denso. En el caso del cartílago elástico se presentan fibras elásticas en la matriz interterritorial. Mientras que el cartílago hialino tiene una apariencia traslucida, con lagunas, grupos isógenos y pericondrio distinguible.  

Cartílago hialino: El Cartílago Hialino es el tejido con mayor presencia en un adulto, el nombre deriva de su s u apariencia vítrea, presenta una organización estructural por matrices territoriales y extraterritoriales, la interterritorial es clara Rosa Acidófila mientras que la matriz territorial tieneuna coloración con tonos entre azul y morado Basófilo los condrocitos se encuentran inmersos en un espacio denominado la cuna con núcleos bien compactos y ubicados a la  periferia.

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Cartílago Elástico: El Cartílago elástico presenta un color amarillento in vivo y como su nombre lo indica tiene una capacidad elástica, está formado  principalmente por Cartílago Hialino sin embargo presenta fibras elásticas en en granulaciones o las fibras que rodean a las la cunas, atravesando la matriz interterritorial.

 

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Cartílago Fibroso: El Cartílago fibroso Presenta una alta abundancia de haces (colágeno tipo I) no enmascarados dentro de la matriz cartilaginosa, hay un abaja  proporción celular en el tejido sin embargo presentan presen tan un ordenamiento linean de las la cunas en dirección a los haces presentes, presenta una característica de rigidez y flexibilidad por dicho motivo es abundante entre lugares con una presión fuerte y roce mínimo constante, insercionesde tendones apegadas al hueso y articulaciones.

17. Las células reticulares son parte de la estructura cortical y medular del timo. Sin embargo, histológicamente, son más fácilmente identificadas en la médula. Las mismas poseen gránulos secretorios que se piensa, contienen las hormonas tímicas. 18. Entendemos por sistema reticuloendotelial (SRE), al sistema funcional del cuerpo que  participa principalmente en la defensa frente a las infecciones y en la eliminación de los productos de degradación celular. Está formado por los ¨MACRÓFAGOS, ¨ las células Kupffer del hígado y las células reticulares de los pulmones, de la médula ósea, del bazo y de los ganglios linfáticos. 19. Molécula que se une a las células, los microorganismos o las partículas para facilitar su fagocitosis por células fagocíticas. Las opsoninas principales son los anticuerpos, que se unen a la partícula por su región variable y a la célula fagocítica por su fracción Fc, facilitando de esta forma que esta fagocite a aquella. Se comportan también como opsoninas la fracción C3b del complemento o la fibronectina. 20. La opsonización es un proceso del sistema inmunitario que facilita la fagocitosis de  patógenos y cuerpos extraños. Es mediado por unas sustancias denominadas opsoninas

 

 

que se adhieren a la superficie de los agentes patógenos y facilitan su reconocimiento  por los fagocitos. 21. Los glicosoaminoglicanos (GAGs) son los heteropolisacáridos más abundantes del cuerpo. Estas moléculas son polisacáridos largos sin ramificaciones y contienen repeticiones de una unidad dedisacáridos. Las unidades de disacáridos contienen una de dos azúcares modificadas, N-acetilgalactosamina (GaINAc) o N-acetil glucosamina (GlcNAc) y un ácido urónico como el glucuronato o iduronato. Los GAGs son moléculas negativamente cargadas con una conformación extendida que brinda alta viscosidad a una solución. Los GAGs están  principalmente ubicados en la superficie de las células o en la matriz extracelular (MEC). Junto con la viscosidad que brindan los GAG también se observa una compresibilidad baja la cual hace que estas moléculas sean ideales como líquido lubricante de las articulaciones. Al mismo tiempo, su rigidez brinda integridad estructural a las células y provee vías entre las células, permitiendo la migración celular. Los GAG específicos de significancia fisiológica son el ácidohialurónico, dermatan sulfato, condroitin sulfato, heparina, heparan sulfato y queratan sulfato. A  pesar de que cada GAG tiene un componente disacárido que predomina, existe una heterogeneidad entre los azúcares que forman parte de cualquier clase de GAG. 22. Estos a diferencia de los polisacáridos, presentan una elevada densidad de carga eléctrica negativa y En casi todos, la unidad repetitiva básica es un disacárido, formado  por un ácido urónico, por lo tanto, se llegaría a la conclusión que los GAG son ácidos.  

23. Aquí el hialurónico es único entre los GAG ya que no contiene ningún sulfato y que no se encuentra unido de manera covalente a ninguna proteína como un proteoglicano. Sin

 

 

embargo, si es parte de los complejos que se forman de manera no covalente con  proteoglicanos en la MEC. 24. Los GAG son hidrófilos y responsables de la textura gelatinosa de la matriz. Los más abundantes son condroitin sulfato, ácido hialurónico y Keratan sulfato, todos ellos se tiñen con azul alcian (Ph=2,5) pero no con PAS. 25. Los demás tipos de glicosaminoglicanos están sulfatados y unidos covalentemente a cadenas de aminoácidos formando los denominados proteoglicanos El condroitín sulfato es un glicosaminoglicano sulfatado compuesto por repeticiones de parejas de  N-acetil-galactosamina y ácido glucurónico. Es abundante en el cartílago y tejido nervioso. El dermatán sulfato está formado por ácido glucurónico o ácido idurónico más N-acetil-galactosamina. El queratán sulfato es un polímero de parejas de N-acetilglucosamina más galactosa, con los azúcares mostrando distinto tipo de sulfatación. El heparán sulfato lo producen la mayoría de las células 26. El Condroitin sulfato (cartílago, hueso) 27. Compuesto por una cadena de disacáridos de N-acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternados. El condroitín sulfato se encuentra habitualmente asociado a  proteínas constituyendo agregados de alto peso molecular denominados deno minados  proteoglicanos. Una cadena de condroitín puede pued e estar constituida por más de 100 azúcares individuales, cada uno de los cuales puede estar sulfatado en posiciones y en número diverso. 28. El ácido hialurónico o hialuronato es un caso especial de glicosaminoglicano puesto que no forma enlaces covalentes con otras moléculas de la matriz extracelular, se sintetiza por enzimas localizados en la membrana plasmática y no posee grupos sulfatos.

 

 

29. El queratán sulfato, El heparán sulfato. 30. Un proteoglicano es una molécula de proteína encargada de formar y mantener la estructura de las células. También se encarga de la comunicación entre el interior y exterior de las células, a través de la membrana plasmática. Estos se encuentran de forma natural en la piel y favorecen su nutrición, regeneración y protección. 31. El líquido extracelular denota todo el líquido corporal fuera de las células de cualquier organismo multicelular. El agua corporal total en adultos sanos es aproximadamente el 60% (rango 45 a 75%) del peso corporal total; las mujeres y los obesos suelen tener un  porcentaje menor que los hombres delgados. El líquido extracelular constituye aproximadamente un tercio del líquido corporal, los dos tercios restantes son líquido intracelular dentro de las células. 32. La sustancia fundamental está compuesta principalmente por tres grupos de moléculas: los proteoglucanos, macromoléculas macr omoléculas de ggran ran tamaño compu compuestas estas por un núcleo proteínico; las moléculas de glucosaminoglicanos (GAG), que están unidas en forma covalente a los proteoglucanos y las glucoproteínas multi adhesivas. La magnitud y la estructura de los integrantes de los tres grupos de moléculas presentan una enorme variación. 33. 33. 33.  

Fibras reticulares: proveen un armazón de sostén para los componentes celulares de los diversos tejidos y órganos.

 

Fibras elásticas: permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la distensión.

 

 

34. El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. "Es una proteína fabricada por unas células llamadas fibroblastos y está  presente en todos los animales y también en el cuerpo humano". hu mano". 35.  Son secretadas por las células del tejido conjuntivo como los fibroblastos, así como  por otros tipos celulares. 36.  El colágeno de tipo I que se encuentra en los huesos y en los tendones. Es, con diferencia, el colágeno más abundante en el cuerpo. Tiene una composición de aminoácidos inusual, con un 33% de glicina y un 10% de prolina. También contiene un 0,5% de 3-hidroxiprolina, un 10% de 4-hidroxiprolina y un 1% de 5-hidrolisina: Estos aminoácidos hidroxilados son sintetizados postraduccional mente a partir de residuos  prolilo y lisilo en el polipéptido. 37.  Colágeno tipo II, este tipo de colágeno es el componente principal de los tejidos cartilaginosos. También está presente en los discos intervertebrales y en algunas etapas embrionarias. Además, abunda en el humor vítreo del ojo. Está formado de cadenas más simples como lo son la condroitina y el sulfato de glucosamina, cuyas funciones afectan positivamente en las actividades diarias al mejorar la elasticidad y calidad de los cartílagos y tendones, logrando así mejorar las articulaciones. 38.  El colágeno tipo III, está presente en los tejidos musculares, en las paredes venosas, en  paredes intestinales, en la piel y en algunas glándulas del cuerpo. cuerp o. Es una molécula dos veces más grande que las del colágeno tipo I y tipo II y es el segundo colágeno en cuánto a abundancia. Esta forma de colágeno también contiene 3 cadenas idénticas que son fácilmente distinguibles de las del tipo fibrilar descritas previamente. A diferencia de los otros colágenos intersticiales, las moléculas de colágeno de tipo III contienen

 

 

residuos de cisterna que forman puentes disulfuro entre las cadenas, de tal forma que las moléculas nativas están representadas por un trímero con puentes disulfuro. 39. El colágeno tipo IV está asociado a los proteoglicanos y proteína estructurales. Es un tipo de colágeno presente en la membrana de unas células dérmicas que ayudan a filtrar diferentes sustancias. Está compuesto por cadenas que contienen un dominio triple helicoidal de colágeno limitado por un dominio globular grande en cada extremo de las cadenas. El dominio globular representa aproximadamente dos tercios del total de la masa de la cadena, mientras que la región del colágeno representa solamente un tercio. 40. El colágeno tipo VII puede representar las llamadas "fibrillas para andaje", que son responsables de la adhesión de las membranas basales al estroma de los tejidos,  particularmente en la región dermoepidérmica. Presente en algunas células endoteliales. El colágeno VII representa un homotrímero con un dominio no colagenoso (NC-1), un centro de colágeno en forma de triple hélice y finalmente un dominio pequeño no colagenoso (NC-2). El colágeno es sintetizado por el queratinocito basal y secretado al espacio extracelular. 41.  Es una proteína que da resistencia a la piel, el cabello, los músculos y tejidos del cuerpo. Forma parte del tejido conjuntivo que proporciona elasticidad a los tejidos. La elastina hace que el tejido sea más flexible y elástico, gracias a la capacidad de estiramiento que tiene. La elastina es producida por células llamadas fibroblastos. 42.  Los tejidos ricos en elastina son varios, entre ellos, piel, ligamentos, arterias, cabello y uñas. El tejido conjuntivo es uno de los más abundantes del cuerpo humano.

 

 

43.  La elastina es sintetizada y secretada en el espacio extracelular por fibroblastos  primero en proelastina, luego en tropoelastina. La elastina es el componente principal, hasta el 90%, de las fibras elásticas a las que se agrega fibrilina. 44. Son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructural y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas  plasmáticas. 45. La fibronectina es una glicoproteína adhesiva presente en forma soluble en plasma e insoluble en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. La concentración de esta proteína en plasma es de aproximadamente 300 ± 100 µg/mL. Es sintetizada y secretada por una gran variedad de células, por lo tanto, es uno de los componentes de mayor distribución en el cuerpo, que participa en las reacciones bioquímicas de diversos procesos fisiológicos y patológicos. Debido a la presencia de dominios multifuncionales en su estructura, la fibronectina interacciona con diversos componentes de la coagulación y fibrinólisis. Es capaz de unirse a colágeno, fibrinógeno, fibrina, heparina, factor XIII y plaquetas, entre otros, regulando procesos de importancia en la hemostasia como: adhesión y agregación  plaquetaria, remodelación de tejidos durante la cicatrización de la lesión, y activación de la fibrinólisis mediada por los activadores del plasminógeno. 46. La fibrina es una proteína fibrilar con la capacidad de formar redes tridimensionales de vasos sanguíneos y tendones. Esta proteína actúa como una especie de pegamento o hilo entre las plaquetas que se exponen en alguna herida; la fibrina mantiene a la costra  pegada a la herida hasta que aparezca aparezc a una nueva capa de piel. 47. 47. 47.

 

   

Las lamininas son un grupo de glucoproteínas de elevada masa molecular (~140 a

~400kDa) que forman parte de la lámina basal asociada a otras proteínas como el colágeno, entactina, proteoglucanos y fibronectinas. Su función sería la de anclar las células epiteliales a la lámina densa pues tiene sitios de unión para moléculas de integrinas de la membrana plasmática de la base celular.  

El Nidógeno (NID-1), anteriormente llamado entactina, es una Glucoproteína de

148KDa codificada en humanos por el gen ND-1. Tanto el nitrógeno como el  Nidógeno dosson componentes esenciales de la lámina lá mina basal, junto a otros componentes como el colágeno tipo IV, proteoglucanos como el heparán sulfato y la glucosa minoglucanos; la laminina y la fibronectina.  

La tenascina es una glucoproteína de la matriz extracelular de estructura modular.

48. Las integrinas son un Tipo de proteína que se encuentra en la superficie de las células y las ayuda a unirse y comunicarse con las células cercanas. Las integrinas también ayudan a las células a unirse a moléculas grandes en la matriz extracelular, la sustancia que rodea y da estructura a las células. Las integrinas ayudan a las células a recibir señales de otras células y del ambiente que las rodea, así como a controlar la actividad de ciertos genes. Desempeñan una función importante en la multiplicación, el movimiento y otras funciones celulares. Las integrinas participan en la cicatrización de heridas, el crecimiento de los vasos sanguíneos, y la multiplicación y diseminación de células cancerosas. Están en estudio medicamentos que se dirigen a las integrinas para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. 49. Los cinco componentes principales de la membrana basal son: colágeno IV, laminina, entactina, heparán sulfato y fibronectina.

 

 

50. La membrana basal siempre está en contacto con las células y sus funciones  principales tienen que ver con proporcionar soporte s oporte estructural, dividir los tejidos en compartimentos y regular el comportamiento celular. 51. Al microscopio electrónico de trasmisión, la lámina basal aparece formada por la lámina densa, delgada capa amorfa que sigue estrechamente el contorno basal de la célula y que aparece separada de la superficie celular por la lámina lucida o rara. 52. 

53. El tejido mesenquimal (también tejido mesenquimático), genéricamente denominado mesénquima, es el tejido del organismo embrionario, de conjuntivo laxo: con una abundante matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y relativamente  pocas células (aunque la celularidad es muy variable). El tejido mesenquimal procede

 

 

del mesodermo (la lámina intermedia en el disco embrionario trilaminar) durante el desarrollo embrionario; específicamente, proviene del mesodermo lateral y de la lámina visceral. Del tejido de la cresta neural, y las placodas ectodérmicas. La mesénquima es el tejido primitivo mesodérmico del que derivan gran parte de los tejidos orgánicos. La mesénquima en conjunto es un tipo de tejido conectivo laxo, de consistencia viscosa, rica en colágeno y fibroblastos. La mesénquima dará lugar por el  proceso de diferenciación tisular avasos sanguíneos s anguíneos y órganos cardiovasculares, cardiovascu lares, músculo liso, mesotelio, sistema linfático y tejido conectivo propiamente dicho. De igual manera, está compuesto por una sustancia fundamental muy tenue, con apenas fibras y fibroblastos activados. La mesénquima hace referencia también a los tejidos de sostén o de relleno que conforman los órganos, en contraposición al parénquima o tejido principal de un órgano. 54. El fibroblasto es el tipo celular característico y más abundante del tejido conectivo  propiamente dicho y su función principal es la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular de dicho tipo de tejido. Aunque en términos generales el sufijo "blasto" se usa para referirse a una célula madreo indiferenciada que origina la célula madura, que lleva el sufijo "cito", en este caso, sin embargo, se utiliza para indicar el estado metabólico de la célula. Así, fibroblasto y fibrocito son dos estados diferentes del mismo tipo celular. Siendo el fibroblasto el estado activo y el fibrocitoel estado menos activo. Muchos autores hablan de una célula activa joven sintetizadora como el fibroblasto y el término fibrocito lo reservan para una célula no secretora y vieja en cuanto a sufunción sintetizadora de la matriz. La tendencia general es hablar de fibroblasto para referirse a ambas formas.

 

 

55. El tejido conectivo denso, también llamado tejido fibroso denso, es un tipo de tejido conectivo con fibras como su elemento matriz principal. [1] Las fibras están compuestas principalmente de colágeno tipo I. Apiñadas entre las fibras de colágeno hay filas de fibroblastos, células formadoras de fibras, que generan las fibras. El tejido conectivo denso forma estructuras fuertes, similares a cuerdas, como tendones y ligamentos. 56. El tejido conectivo laxo está compuesto principalmente por sustancia fundamental y relativamente poco componente fibroso. Es el tipo de tejido conectivo más abundante en la mayoría de vertebrados. Realiza funciones de fijación de órganos en su posición y de anclaje de los epitelios a los tejidos subyacentes. Además, tiene un  papel muy importante como medio de difusión de oxígeno y nutrientes desdelos des delos capilares hacia las células, y de dióxido de carbono y desechos metabólicos desde las células a los capilares. 57. Es cuando un tipo de tejido conectivo se encuentra con escasa capacidad de distensión, constituido por fibras débilmente entrelazadas y areolas. También se le denomina tejido conjuntivo laxo u ordinario. El adjetivo “areolar" se refiere a las pequeñas  pequeñas    burbujas que aparecen al hacer la disección.

 

 

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