SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  33
   La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y
    arterias de todos los vertebrados e invertebrados. Su color rojo
    característico es debido a la presencia del pigmento
    hemoglobínico contenido en los eritrocitos.
    Es un tipo de conjuntivos especializado, con una matriz
    coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida
    (elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los glóbulos
    rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por
    el plasma sanguíneo.
    Su función principal es la logística de distribución e integración
    sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos (espacio
    vascular) admite su distribución (circulación sanguínea) hacia casi
    todo el cuerpo.
   Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares
    (su matriz extracelular). Estas dos fracciones tisulares vienen representadas por:
   Los elementos formes —también llamados elementos figurados: son elementos
    semisólidos (es decir, mitad líquidos y mitad sólidos) y particulados (corpúsculos)
    representados por células y componentes derivados de células.
   El plasma sanguíneo: un fluido traslúcido y amarillento que representa la matriz
    extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes.
   Los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal magnitud
    porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción "celular"), adscribible
    casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% está representado por el plasma
    sanguíneo (fracción a celular).
   Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y función, y se
    agrupan en:
   Las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células que "están
    de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos;
   Los derivados celulares, que no son células estrictamente sino fragmentos celulares;
    están representados por los eritrocitos y las plaquetas; son los únicos componentes
    sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente dentro del espacio vascular.
Glóbulos rojos
   Los glóbulos rojos (eritrocitos) están presentes en la sangre y transportan el
    oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo.
   Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96% de
    los elementos figurados. Su valor normal (conteo) en la mujer promedio es de
    alrededor de 4.800.000, y en el varón, de aproximadamente 5.400.000 hematíes
    por mm³ (o micro litro).
Hemoglobina
   La hemoglobina esta contenida exclusivamente en los glóbulos rojos— es
    un pigmento, una proteína conjugada que contiene el grupo “hemo”. También
    transporta el dióxido de carbono, la mayor parte del cual se encuentra disuelto en el
    eritrocito y en menor proporción en el plasma.
Glóbulos blancos
   Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los efectores celulares
    del sistema inmunitario, y son células con capacidad migratoria que utilizan la
    sangre como vehículo para tener acceso a diferentes partes de la anatomía. Los
    leucocitos son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células
    infectadas, y también segregan sustancias protectoras como los anticuerpos, que
    combaten a las infecciones.
   Los granulocitos o células polimorfonucleares: son los neutrófilos, basófilos y
    eosinófilos; poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma,
    con tinción diferencial según los tipos celulares.
   Los granulocitos o células monomorfonucleares: son los linfocitos y los
    monocitos; carecen de gránulos en el citoplasma y tienen un núcleo redondeado.
Granulocitos o células polimorfonucleares
   Neutrófilos, presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por mm³. Son los más
    numerosos, ocupando entre un 55% y un 70% de los leucocitos. Se tiñen pálidamente, de
    ahí su nombre. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas (bacterias, agentes
    externos, etc.) que entran en el organismo.
   Basófilos: se cuentan de 0,1 a 1,5 células por mm³ en sangre, comprendiendo un 0,2-
    1,2% de los glóbulos blancos. Presentan una tinción basófila, lo que los define.
   Eosinófilos: presentes en la sangre de 50 a 500 células por mm³ (1-4% de los leucocitos)
    Aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en el asma.
Agranulocitos o células monomorfonucleares
   Monocitos: Conteo normal entre 150 y 900 células por mm³ (2% a 8% del total de
    glóbulos blancos). Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones originadas por virus o
    parásitos
   Linfocitos: valor normal entre 1.300 y 4000 por mm³ (24% a 32% del total de glóbulos
    blancos). Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque también en
    enfermedades neoplasias (cáncer) y pueden disminuir en inmunodeficiencias.
Plaquetas
   Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares pequeños (2-3 um de diámetro),
    ovales y sin núcleo. Se producen en la médula ósea a partir de la fragmentación del
    citoplasma de los megacariocitos quedando libres en la circulación sanguínea.
Plasma sanguíneo.
   El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos
    los elementos formes. Es salado y de color amarillento traslúcido y es más denso que el
    agua.
   Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes (oxígeno, glucosa),
    elementos constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad metabólica
    (como dióxido de carbono).
   La     sangre    también     permite    que   células   y    distintas   sustancias
    (aminoácidos, lípidos, hormonas) sean transportados entre tejidos y órganos.
   La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y
    por los vasos que la transportan, de tal manera que:
   Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por
    la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.
   Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los
    pulmones.
   Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa,
    aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del aparato
    digestivo a todas las células del cuerpo.
   Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.
   Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o glóbulo
    blanco.
   Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos especiales
    de leucocitos y otras células.
   Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los factores de
    coagulación.
   Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del sistema
 El tejido muscular, es un tejido que está formado por las fibras
  musculares o miocitos. Compone aproximadamente entre el 40% y
  45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la
  contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos (Reino
  Animal).
 Como las células musculares están altamente especializadas,
  sus orgánulos necesitan nombres diferentes. La célula muscular en
  general se conoce como fibra muscular; el citoplasma como
  sarcoplasma; el retículo endoplásmico liso, retículo sarcoplásmico liso;
  y en ocasiones las mitocondrias, sacrosomas. A la unidad anatómica y
  funcional se la denomina sacrómero. Debido a que las células
  musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se llaman
  fibras musculares; pero por esto no deben ser confundidas con la
  sustancia intercelular forme, es decir las fibras colágenas, reticulares y
  elásticas; pues estas últimas no están vivas, como la célula muscular.
   Hay tres tipos de tejidos musculares clasificados con base
    en factores estructurales y funcionales.
   Músculo estriado voluntario o esquelético: Insertado en
    cartílagos o aponeurosis, que constituye la porción serosa
    de los miembros y las paredes del cuerpo.
   Músculo Cardíaco: Se forma en las paredes del corazón y
    se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos
    principales del cuerpo. Deriva de una masa estrictamente
    definida    del   mesenquima       esplácnico,  el   manto
    mioepicardico, cuyas células surgen del epicardio y
    del miocardio.
   Músculo liso involuntario: Se encuentra en las paredes de
    las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos
    sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan
    estriaciones, ni un sistema de túbulos T. Son células mono
    nucleadas con el núcleo en la posición central.
   Su función principal es el movimiento que puede ser de tres tipos:
   1. Movimiento de todas las estructuras internas: está formado por tejido muscular liso y se
    va a encontrar con vasos, paredes viscerales y glándulas.
   2. Movimiento externo; caracterizado por manipulación y marcha en nuestro entorno. Se
    caracteriza por estar formado por músculo estriado.
   3. Movimiento automático: funciona por sí mismo, es el músculo cardíaco. Tejido muscular
    estriado.
   El músculo es un tejido de contraste y de movimiento, se divide en estriado, liso y
    cardíaco, el estriado es el voluntario y se encuentra en la mayor parte del organismo
    cubriendo los huesos largos (como el fémur), el liso es visceral e involuntario y se
    encuentra en las vísceras y otros órganos internos mientras que el cardíaco que es el de
    mayor importancia se encuentra en la pared del corazón y esta formado por fibras claras y
    obscuras además de ser involuntario.
   La función es mantener un tono de las vísceras y vasos sanguíneos, mantenernos en la
    postura adecuada y, obviamente, el movimiento³.
   Los músculos de las extremidades (músculo esquelético) se contraen y así pueden mover
    los huesos, los flexores se contraen haciendo que la extremidad se flexione y los
    extensores se contraen para lo contrario.
   El músculo del corazón y de las arterias se contrae para que la sangre pueda ser
    movilizada.
   Los músculos de los intestinos, estómago y esófago se contraen armoniosamente
    haciendo que el bolo alimenticio progrese por el tubo digestivo.
 El tejido nervioso comprende billones de neuronas y una
  incalculable cantidad de interconexiones, que forma el complejo
  sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen
  receptores, elaborados en sus terminales, especializados para
  percibir diferentes tipos de estímulos ya sean mecánicos,
  químicos, térmicos, etc. y traducirlos en impulsos nerviosos que
  lo conducirán a los centros nerviosos. Estos impulsos se
  propagan sucesivamente a otras neuronas para procesamiento
  y transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o
  iniciar reacciones motoras.
 Para llevar a cabo todas estas funciones, el sistema
  nervioso está organizado desde el punto de vista anatómico, en
  el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso
  periférico (SNP).
   Como se ha leído anteriormente, las células del sistema nervioso se
    dividen en dos grandes categorías: neuronas y células neurogliales.
   Neurona: Tienen un diámetro que va desde los 5nm a los 150nm son
    por ello una de las células más grandes y más pequeñas a la vez. La
    gran mayoría de neuronas están formadas por tres partes: un solo
    cuerpo celular, múltiples dendritas y un único axón.
   Células gliales: Son células no nerviosas que protegen y
    llevan nutrientes a las neuronas. Glia significa pegamento, es un tejido
    que forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos. Está
    compuesta por una finísima red en la que se incluyen células
    especiales muy ramificadas. Se divide en:
       Glia central. Se encuentra en el SNC (encéfalo y médula):
       Astrocitos.
       Oligodendrocitos
       Microglía
       Células Ependimarias
       Glia Periférica. Se encuentra en el SNP (ganglios nerviosos, nervios y
        terminaciones nerviosas):Células de Schwann
       Células capsulares
       Células de Müller
 RECEPCIÓN, CONDUCCIÓN y TRANSMISIÓN de los IMPULSOS
  NERVIOSOS.
 Detectar, transmitir, analizar y utilizar las informaciones generadas por
  estímulos sensoriales representados por calor, luz, energía mecánica y
  modificaciones del AMBIENTE EXTERNO e INTERNO.
 Organizar y coordinar, directa o indirectamente, el funcionamiento de casi
  todo el organismo, entre ellas funciones MOTORAS, VISCERALES,
  ENDÓCRINAS y PSÍQUICAS.
es el tejido formado por una o varias capas de
células unidas entre sí, que puestas recubren todas
las superficies libres del organismo, y constituyen el
revestimiento interno de las cavidades, órganos,
huecos, conductos del cuerpo y la piel y que también
forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios
también forman el parénquima de muchos órganos,
como el hígado. Ciertos tipos de células epiteliales
tienen vellos diminutos denominados cilios, los
cuales ayudan a eliminar sustancias extrañas, por
ejemplo, de las vías respiratorias.
Según la función del epitelio:
    Epitelio de revestimiento o pavimentoso: Es el que recubre externamente
    la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo,
    en el que las células epiteliales se disponen formando láminas.
    Epitelio glandular: Es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad de
    producir sustancias.
    Epitelio sensorial: Contiene células sensoriales y en una forma epitelial
    adicional.
    Epitelio respiratorio: De las vías aéreas.
    Epitelio intestinal: Contiene células individuales con función sensorial
    específica.
Según la forma de las células epiteliales:
    Epitelios planos o escamosos: Formado por células planas, con mucho
    menos altura que anchura y un núcleo aplanado.
    Epitelios cúbicos: Formado por células cúbicas, con igual proporción en
    altura y anchura y un núcleo redondo.
    Epitelios prismáticos o cilíndricos: Formado por células columnarias, con
    altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide.
Según el número de capas de células que lo formen:
    Epitelio simple.
    Epitelio estratificado
   Protección: Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la
    entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación, por
    ejemplo la epidermis de la piel.
   Secreción de sustancias: Por ejemplo el epitelio glandular. Adquiere la capacidad
    de sintetizar y secretar moléculas que producen efecto específico.
   Absorción de sustancias: Por ejemplo los enterocitos del epitelio intestinal, que
    poseen:
     Enterocilios, que son unas expansiones filiformes largas carentes de movimiento
        situadas en el polo luminal que parecen contribuir a la absorción. Los enterocilios
        están formados por un haz central de filamentos de actina y un fieltro terminal de
        proteínas.
     Microvellosidades, que son unas expansiones cilíndricas de la membrana del
        polo luminal que aumentan la superficie de las células intestinales. Están
        formados por: a) Un haz de 25-35 filamentos de actina en el eje, b) Vilina, un
        polipéptido que mantiene unido el haz de actina, c) Fieltro terminal de anclaje en
        la vaso (miosina, tropomiosina y otros polipéptidos).
     Numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diversas
        sustancias.
   Recepción sensorial: Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas
    que son importantes en el sentido del tacto en la epidermis, del olfato en el epitelio
    olfativo, del gusto en epitelio lingual y forman los receptores de algunos órganos
    sensoriales.
   Excreción: Es la función que realiza muchos de los epitelios renales.
   Transporte: Es una de las funciones que realizan el epitelio respiratorio al movilizar
    el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios, o el epitelio de las trompas
   El tejido óseo es un tipo especializado del
    tejido conectivo, constituyente principal de
    los huesos en los vertebrados. Está
    compuesto por células y componentes
    extracelulares calcificados que forman la
    matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y
    su gran resistencia tanto a la tracción como
    a la compresión.
 Macroscópicamente se distinguen dos zonas óseas con
  características diferentes y sin un límite neto, éstas
  representan dos formas diferentes de estructuración del
  tejido óseo:
 El tejido esponjoso: Está constituido por láminas
  entrecruzadas, tiene forma de red y entre las cavidades
  se encuentra la médula ósea. Está recubierta por el tejido
  compacto.
 El tejido compacto: Sus componentes están muy
  fusionados y es lo que le da el aspecto duro y uniforme al
  hueso. Son abundantes en huesos largos como el fémur
  y el húmero.
 El tejido areolar: Se encuentra en la cavidad de la
  médula ósea de los huesos largos, en forma de delgadas
  láminas, y van desde una pared a la otra
  entrecruzándose
   Las funciones más importantes del esqueleto son la de protección,
    rodeando al cerebro de la médula espinal y parte de los órganos del
    tórax y del abdomen.
    Una modificacion especial del tejido oseo es el marfil, el cual posee un
    cemento de tejido oseo reticular.
    CELULAS QUE COMPONEN EL TEJIDO OSEO.

    OSTEOPROGENITORAS,
    OSTEOBLASTOS,
    OSTEOCITOS,
    Y OSTEOCLASTOS.
 La estructura básica de los tejidos
  epiteliales corresponde a una lámina
  continua de células estrechamente
  asociadas entre sí, la que se adhiere a
  la matriz extracelular subyacente a ella.
 Existe, sin embargo, una variedad de
  formas de tejido epitelial, especializada
  cada una de ellas en una o más
  funciones específicas.
   El tejido óseo es una variedad de tejido
    conjuntivo que se caracteriza por su
    rigidez y su gran resistencia tanto a la
    tracción como a la compresión
   El músculo se encuentra rodeado por una
    capa de tejido fibroso conjuntivo que se
    denomina Epimisio. El mismo se prolonga
    hasta los extremos y se une a otras
    estructuras conjuntivas para formar los
    tendones. Si seccionáramos el vientre
    muscular con un corte transversal, podríamos
    observar varios fascículos o grupos de fibras,
    que están rodeados por una capa de tejido
    conjuntivo que se llama Perimisio.
 El tejido conectivo o conjuntivo posee
  tres componentes fundamentales:
 células
 fibras
 sustancia intercelular o fundamental
  amorfa.
   El tejido nervioso comprende billones de
    neuronas y una incalculable cantidad de
    interconexiones, que forma el complejo
    sistema de comunicación neuronal. Las
    neuronas tienen receptores, elaborados
    en sus terminales, especializados para
    percibir diferentes tipos de estímulos ya
    sean mecánicos, químicos, térmicos,
    etc. y traducirlos en impulsos nerviosos
    que lo conducirán a los centros
    nerviosos.
Proyecto de grado

Contenu connexe

Tendances

Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuy
Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuyTejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuy
Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuyLeche Gloria
 
Sistema Hemolinfopoyetico
Sistema HemolinfopoyeticoSistema Hemolinfopoyetico
Sistema Hemolinfopoyeticoazurachancruz
 
Sistema cardiovascular
Sistema cardiovascularSistema cardiovascular
Sistema cardiovascularDavid Tamayo
 
Reporte de Investigación
Reporte de InvestigaciónReporte de Investigación
Reporte de InvestigaciónMariana Juárez
 
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...Raul Aleman
 

Tendances (11)

La circulación (1er año)
La circulación (1er año)La circulación (1er año)
La circulación (1er año)
 
Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuy
Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuyTejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuy
Tejido sanguíneo ...plasma, globulos rojos, blancos, plaquetas,...chuy
 
Conferencia sangre Histologia
Conferencia sangre Histologia Conferencia sangre Histologia
Conferencia sangre Histologia
 
Sistema Hemolinfopoyetico
Sistema HemolinfopoyeticoSistema Hemolinfopoyetico
Sistema Hemolinfopoyetico
 
Sistema cardiovascular
Sistema cardiovascularSistema cardiovascular
Sistema cardiovascular
 
ABDCF4568123
ABDCF4568123ABDCF4568123
ABDCF4568123
 
La sangre
La sangreLa sangre
La sangre
 
Tejido muscular
Tejido  muscularTejido  muscular
Tejido muscular
 
Histologia
HistologiaHistologia
Histologia
 
Reporte de Investigación
Reporte de InvestigaciónReporte de Investigación
Reporte de Investigación
 
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...
Estructura y Función de los Organos Hematopoyéticos / Hematologia / Introducc...
 

Similaire à Proyecto de grado (20)

Proyecto de grado
Proyecto de gradoProyecto de grado
Proyecto de grado
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Danny
DannyDanny
Danny
 
Sangre y células sanguíneas
Sangre y células sanguíneasSangre y células sanguíneas
Sangre y células sanguíneas
 
Juan zaruma examen
Juan zaruma examenJuan zaruma examen
Juan zaruma examen
 
Juan zaruma examen
Juan zaruma examenJuan zaruma examen
Juan zaruma examen
 
Sistema cardio pulmonar b (2)
Sistema cardio pulmonar b (2)Sistema cardio pulmonar b (2)
Sistema cardio pulmonar b (2)
 
tejido sanguineo
tejido sanguineo  tejido sanguineo
tejido sanguineo
 
Sangre
SangreSangre
Sangre
 
Universidad veracruzana
Universidad  veracruzanaUniversidad  veracruzana
Universidad veracruzana
 
La sangre
La sangreLa sangre
La sangre
 
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
 
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
Sangre. BIOLOGIA HUMANA 2010
 
Sangre
SangreSangre
Sangre
 
Sangre
SangreSangre
Sangre
 
11 junio 11 la sangre y sus componentes
11 junio 11  la sangre y sus componentes11 junio 11  la sangre y sus componentes
11 junio 11 la sangre y sus componentes
 

Proyecto de grado

  • 1.
  • 2. La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados e invertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. Es un tipo de conjuntivos especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida (elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Su función principal es la logística de distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos (espacio vascular) admite su distribución (circulación sanguínea) hacia casi todo el cuerpo.
  • 3. Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares (su matriz extracelular). Estas dos fracciones tisulares vienen representadas por:  Los elementos formes —también llamados elementos figurados: son elementos semisólidos (es decir, mitad líquidos y mitad sólidos) y particulados (corpúsculos) representados por células y componentes derivados de células.  El plasma sanguíneo: un fluido traslúcido y amarillento que representa la matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes.  Los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción "celular"), adscribible casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% está representado por el plasma sanguíneo (fracción a celular).  Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y función, y se agrupan en:  Las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células que "están de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos;  Los derivados celulares, que no son células estrictamente sino fragmentos celulares; están representados por los eritrocitos y las plaquetas; son los únicos componentes sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente dentro del espacio vascular.
  • 4. Glóbulos rojos  Los glóbulos rojos (eritrocitos) están presentes en la sangre y transportan el oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo.  Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96% de los elementos figurados. Su valor normal (conteo) en la mujer promedio es de alrededor de 4.800.000, y en el varón, de aproximadamente 5.400.000 hematíes por mm³ (o micro litro). Hemoglobina  La hemoglobina esta contenida exclusivamente en los glóbulos rojos— es un pigmento, una proteína conjugada que contiene el grupo “hemo”. También transporta el dióxido de carbono, la mayor parte del cual se encuentra disuelto en el eritrocito y en menor proporción en el plasma. Glóbulos blancos  Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los efectores celulares del sistema inmunitario, y son células con capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para tener acceso a diferentes partes de la anatomía. Los leucocitos son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también segregan sustancias protectoras como los anticuerpos, que combaten a las infecciones.  Los granulocitos o células polimorfonucleares: son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos; poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma, con tinción diferencial según los tipos celulares.  Los granulocitos o células monomorfonucleares: son los linfocitos y los monocitos; carecen de gránulos en el citoplasma y tienen un núcleo redondeado.
  • 5. Granulocitos o células polimorfonucleares  Neutrófilos, presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por mm³. Son los más numerosos, ocupando entre un 55% y un 70% de los leucocitos. Se tiñen pálidamente, de ahí su nombre. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas (bacterias, agentes externos, etc.) que entran en el organismo.  Basófilos: se cuentan de 0,1 a 1,5 células por mm³ en sangre, comprendiendo un 0,2- 1,2% de los glóbulos blancos. Presentan una tinción basófila, lo que los define.  Eosinófilos: presentes en la sangre de 50 a 500 células por mm³ (1-4% de los leucocitos) Aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en el asma. Agranulocitos o células monomorfonucleares  Monocitos: Conteo normal entre 150 y 900 células por mm³ (2% a 8% del total de glóbulos blancos). Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones originadas por virus o parásitos  Linfocitos: valor normal entre 1.300 y 4000 por mm³ (24% a 32% del total de glóbulos blancos). Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque también en enfermedades neoplasias (cáncer) y pueden disminuir en inmunodeficiencias. Plaquetas  Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares pequeños (2-3 um de diámetro), ovales y sin núcleo. Se producen en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos quedando libres en la circulación sanguínea. Plasma sanguíneo.  El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los elementos formes. Es salado y de color amarillento traslúcido y es más denso que el agua.
  • 6. Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes (oxígeno, glucosa), elementos constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad metabólica (como dióxido de carbono).  La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, lípidos, hormonas) sean transportados entre tejidos y órganos.  La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por los vasos que la transportan, de tal manera que:  Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.  Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones.  Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo.  Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.  Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o glóbulo blanco.  Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos especiales de leucocitos y otras células.  Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los factores de coagulación.  Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del sistema
  • 7.
  • 8.  El tejido muscular, es un tejido que está formado por las fibras musculares o miocitos. Compone aproximadamente entre el 40% y 45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos (Reino Animal).  Como las células musculares están altamente especializadas, sus orgánulos necesitan nombres diferentes. La célula muscular en general se conoce como fibra muscular; el citoplasma como sarcoplasma; el retículo endoplásmico liso, retículo sarcoplásmico liso; y en ocasiones las mitocondrias, sacrosomas. A la unidad anatómica y funcional se la denomina sacrómero. Debido a que las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se llaman fibras musculares; pero por esto no deben ser confundidas con la sustancia intercelular forme, es decir las fibras colágenas, reticulares y elásticas; pues estas últimas no están vivas, como la célula muscular.
  • 9. Hay tres tipos de tejidos musculares clasificados con base en factores estructurales y funcionales.  Músculo estriado voluntario o esquelético: Insertado en cartílagos o aponeurosis, que constituye la porción serosa de los miembros y las paredes del cuerpo.  Músculo Cardíaco: Se forma en las paredes del corazón y se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos principales del cuerpo. Deriva de una masa estrictamente definida del mesenquima esplácnico, el manto mioepicardico, cuyas células surgen del epicardio y del miocardio.  Músculo liso involuntario: Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones, ni un sistema de túbulos T. Son células mono nucleadas con el núcleo en la posición central.
  • 10. Su función principal es el movimiento que puede ser de tres tipos:  1. Movimiento de todas las estructuras internas: está formado por tejido muscular liso y se va a encontrar con vasos, paredes viscerales y glándulas.  2. Movimiento externo; caracterizado por manipulación y marcha en nuestro entorno. Se caracteriza por estar formado por músculo estriado.  3. Movimiento automático: funciona por sí mismo, es el músculo cardíaco. Tejido muscular estriado.  El músculo es un tejido de contraste y de movimiento, se divide en estriado, liso y cardíaco, el estriado es el voluntario y se encuentra en la mayor parte del organismo cubriendo los huesos largos (como el fémur), el liso es visceral e involuntario y se encuentra en las vísceras y otros órganos internos mientras que el cardíaco que es el de mayor importancia se encuentra en la pared del corazón y esta formado por fibras claras y obscuras además de ser involuntario.  La función es mantener un tono de las vísceras y vasos sanguíneos, mantenernos en la postura adecuada y, obviamente, el movimiento³.  Los músculos de las extremidades (músculo esquelético) se contraen y así pueden mover los huesos, los flexores se contraen haciendo que la extremidad se flexione y los extensores se contraen para lo contrario.  El músculo del corazón y de las arterias se contrae para que la sangre pueda ser movilizada.  Los músculos de los intestinos, estómago y esófago se contraen armoniosamente haciendo que el bolo alimenticio progrese por el tubo digestivo.
  • 11.
  • 12.  El tejido nervioso comprende billones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones, que forma el complejo sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen receptores, elaborados en sus terminales, especializados para percibir diferentes tipos de estímulos ya sean mecánicos, químicos, térmicos, etc. y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos. Estos impulsos se propagan sucesivamente a otras neuronas para procesamiento y transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras.  Para llevar a cabo todas estas funciones, el sistema nervioso está organizado desde el punto de vista anatómico, en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).
  • 13. Como se ha leído anteriormente, las células del sistema nervioso se dividen en dos grandes categorías: neuronas y células neurogliales.  Neurona: Tienen un diámetro que va desde los 5nm a los 150nm son por ello una de las células más grandes y más pequeñas a la vez. La gran mayoría de neuronas están formadas por tres partes: un solo cuerpo celular, múltiples dendritas y un único axón.  Células gliales: Son células no nerviosas que protegen y llevan nutrientes a las neuronas. Glia significa pegamento, es un tejido que forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos. Está compuesta por una finísima red en la que se incluyen células especiales muy ramificadas. Se divide en:  Glia central. Se encuentra en el SNC (encéfalo y médula):  Astrocitos.  Oligodendrocitos  Microglía  Células Ependimarias  Glia Periférica. Se encuentra en el SNP (ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas):Células de Schwann  Células capsulares  Células de Müller
  • 14.  RECEPCIÓN, CONDUCCIÓN y TRANSMISIÓN de los IMPULSOS NERVIOSOS.  Detectar, transmitir, analizar y utilizar las informaciones generadas por estímulos sensoriales representados por calor, luz, energía mecánica y modificaciones del AMBIENTE EXTERNO e INTERNO.  Organizar y coordinar, directa o indirectamente, el funcionamiento de casi todo el organismo, entre ellas funciones MOTORAS, VISCERALES, ENDÓCRINAS y PSÍQUICAS.
  • 15.
  • 16. es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo y la piel y que también forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado. Ciertos tipos de células epiteliales tienen vellos diminutos denominados cilios, los cuales ayudan a eliminar sustancias extrañas, por ejemplo, de las vías respiratorias.
  • 17. Según la función del epitelio: Epitelio de revestimiento o pavimentoso: Es el que recubre externamente la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el que las células epiteliales se disponen formando láminas. Epitelio glandular: Es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad de producir sustancias. Epitelio sensorial: Contiene células sensoriales y en una forma epitelial adicional. Epitelio respiratorio: De las vías aéreas. Epitelio intestinal: Contiene células individuales con función sensorial específica. Según la forma de las células epiteliales: Epitelios planos o escamosos: Formado por células planas, con mucho menos altura que anchura y un núcleo aplanado. Epitelios cúbicos: Formado por células cúbicas, con igual proporción en altura y anchura y un núcleo redondo. Epitelios prismáticos o cilíndricos: Formado por células columnarias, con altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide. Según el número de capas de células que lo formen: Epitelio simple. Epitelio estratificado
  • 18. Protección: Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación, por ejemplo la epidermis de la piel.  Secreción de sustancias: Por ejemplo el epitelio glandular. Adquiere la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen efecto específico.  Absorción de sustancias: Por ejemplo los enterocitos del epitelio intestinal, que poseen:  Enterocilios, que son unas expansiones filiformes largas carentes de movimiento situadas en el polo luminal que parecen contribuir a la absorción. Los enterocilios están formados por un haz central de filamentos de actina y un fieltro terminal de proteínas.  Microvellosidades, que son unas expansiones cilíndricas de la membrana del polo luminal que aumentan la superficie de las células intestinales. Están formados por: a) Un haz de 25-35 filamentos de actina en el eje, b) Vilina, un polipéptido que mantiene unido el haz de actina, c) Fieltro terminal de anclaje en la vaso (miosina, tropomiosina y otros polipéptidos).  Numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diversas sustancias.  Recepción sensorial: Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto en la epidermis, del olfato en el epitelio olfativo, del gusto en epitelio lingual y forman los receptores de algunos órganos sensoriales.  Excreción: Es la función que realiza muchos de los epitelios renales.  Transporte: Es una de las funciones que realizan el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios, o el epitelio de las trompas
  • 19.
  • 20. El tejido óseo es un tipo especializado del tejido conectivo, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión.
  • 21.  Macroscópicamente se distinguen dos zonas óseas con características diferentes y sin un límite neto, éstas representan dos formas diferentes de estructuración del tejido óseo:  El tejido esponjoso: Está constituido por láminas entrecruzadas, tiene forma de red y entre las cavidades se encuentra la médula ósea. Está recubierta por el tejido compacto.  El tejido compacto: Sus componentes están muy fusionados y es lo que le da el aspecto duro y uniforme al hueso. Son abundantes en huesos largos como el fémur y el húmero.  El tejido areolar: Se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos, en forma de delgadas láminas, y van desde una pared a la otra entrecruzándose
  • 22. Las funciones más importantes del esqueleto son la de protección, rodeando al cerebro de la médula espinal y parte de los órganos del tórax y del abdomen. Una modificacion especial del tejido oseo es el marfil, el cual posee un cemento de tejido oseo reticular. CELULAS QUE COMPONEN EL TEJIDO OSEO. OSTEOPROGENITORAS, OSTEOBLASTOS, OSTEOCITOS, Y OSTEOCLASTOS.
  • 23.
  • 24.
  • 25.  La estructura básica de los tejidos epiteliales corresponde a una lámina continua de células estrechamente asociadas entre sí, la que se adhiere a la matriz extracelular subyacente a ella.  Existe, sin embargo, una variedad de formas de tejido epitelial, especializada cada una de ellas en una o más funciones específicas.
  • 26.
  • 27. El tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo que se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión
  • 28. El músculo se encuentra rodeado por una capa de tejido fibroso conjuntivo que se denomina Epimisio. El mismo se prolonga hasta los extremos y se une a otras estructuras conjuntivas para formar los tendones. Si seccionáramos el vientre muscular con un corte transversal, podríamos observar varios fascículos o grupos de fibras, que están rodeados por una capa de tejido conjuntivo que se llama Perimisio.
  • 29.
  • 30.  El tejido conectivo o conjuntivo posee tres componentes fundamentales:  células  fibras  sustancia intercelular o fundamental amorfa.
  • 31.
  • 32. El tejido nervioso comprende billones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones, que forma el complejo sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen receptores, elaborados en sus terminales, especializados para percibir diferentes tipos de estímulos ya sean mecánicos, químicos, térmicos, etc. y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos.