miércoles, 21 de agosto de 2013

Tejido conectivo

Estructura de los tejidos conectivos




Los tejidos conectivos funcionan principalmente para soportar el cuerpo y para unir o conectar juntos todos los tipos de tejido. Este tejido también proporcionan un marco mecánica (el esqueleto) que desempeña un papel importante en la locomoción . A diferencia de tejido epitelial, tejido conectivo se caracteriza por las grandes cantidades de sustancia intercelular (también llamada sustancia fundamental o la matriz ) que contiene.



El tejido conectivo son relativamente pocas células que son ampliamente separados el uno del otro. Estas células vivas son responsables de la secreción de las grandes cantidades de sustancia fundamental intercelular (matriz) . La matriz es un material no viviente que puede ser líquido (por ejemplo, sangre), semi-sólida (por ejemplo, tejido conectivo) o sólida (por ejemplo, hueso) . Incrustado en la matriz son una variedad de conexión y fibras de soporte , por ejemplo. fibras de colágeno y fibras elásticas.


Clasificación del tejido conectivo base depende de que el tipo de fibra predominante presente en cada uno. El tejido conectivo se puede dividir en cuatro tipos principales.


El cartílago se encuentra generalmente en estrecha asociación con los huesos en el cuerpo. Es un tipo de tejido conectivo que es duro, semi-transparente, elástico y flexible . La sustancia matriz o de tierra de cartílago se compone principalmente de material de glico-proteína, condroitina . Las células del cartílago (condrocitos) se encuentran dispersos en la matriz. El cartílago está cubierto por una membrana fibrosa densa, el pericondrio . No hay nervios o vasos sanguíneos ocurrir en el cartílago.

En algunos vertebrados, como los tiburones, la totalidad de esqueleto se compone de cartílago. En los embriones de mamíferos, las primeras formas de esqueleto como tejido cartilaginoso . El cartílago actúa como modelo y es reemplazado gradualmente por hueso como el embrión crece. Tal cartílago es conocido como cartílago temporal . El proceso por el cual el tejido óseo sigue el modelo de cartílago y lo reemplaza lentamente se conoce como la osificación . Permanente cartílago (cartílago que no se convierta en osificado) se encuentra en la punta de la nariz , en el oído externo y en las paredes de la tráquea ( tráquea) y la laringe (caja de voz) .El cartílago hialino.

El cartílago hialino es semitransparente y aparece de color blanco azulado en el color . Es extremadamente fuerte , pero muy flexible y elástica . El cartílago hialino está formado por células vivas, condrocitos , que están situados lejos de los espacios llenos de líquido, la lagunas . Hay una extensa cantidad de goma matriz entre las células y la matriz contiene un número de fibras de colágeno . El cartílago hialino se produce en la tráquea , la laringe , la punta de la nariz , en la conexión entre las costillas y el esternón y también los extremos de hueso donde se forman las articulaciones . Cartílago temporal en embriones de mamíferostambién se compone de cartílago hialino.

Funciones

Reduce la fricción en las articulaciones.

En virtud de la superficie lisa del cartílago hialino, que proporciona una zona de deslizamiento que reduce la fricción, facilitando así el movimiento de los huesos.
Movimiento

El cartílago hialino se une a los huesos firmemente juntos de tal manera que una cierta cantidad de movimiento todavía es posible entre ellos.
Apoyar

Los anillos cartilaginosos en forma de C en la tráquea (tráquea y bronquios) ayudan a mantener los tubos abiertos.
Crecimiento

El cartílago hialino es responsable del crecimiento longitudinal del hueso en las regiones del cuello de los huesos largos.Blanco fibrocartílago.

Blanco fibrocartílago es un tejido muy resistente . La orientación de los paquetes depende de las tensiones que actúan sobre el cartílago . Los haces de colágeno toman una dirección paralela a la del cartílago. El fibrocartílago se encuentra como discos entre las vértebras entre los huesos púbicos en frente de la cintura pélvica y alrededor de los bordes de las cavidades articulares tales como la cavidad glenoidea de la articulación del hombro .

Funciones

Amortiguadores.

El cartílago entre las vértebras adyacentes absorbe los choques que de otra manera puede ser perjudicial y sacudir los huesos, mientras que correr o caminar.
Proporciona robustez sin obstaculizar el movimiento.

El fibrocartílago blanco forma una empresa conjunta entre los huesos, pero aún permite un grado razonable de movimiento .
Tomas profundiza.

En cavidades articulares (como las articulaciones de bola y cavidad en las regiones de la cadera y los hombros) blanco fibrocartílago profundiza las tomas para que la dislocación menos posible .Cartílago elástico.

Básicamente cartílago elástico es similar al cartílago hialino , pero además de las fibras de colágeno, la matriz de la elástica también contiene una abundante red de fibras elásticas amarillas ramificados . Funcionan a través de la matriz de todas las direcciones. Este tipo de cartílago se encuentra en el lóbulo de la oreja , la epiglotis y en partes de la laringe.

Funciones
Mantener la forma.

En el oído, por ejemplo, de cartílago elástica que ayuda a mantener la forma y la flexibilidad del órgano .
Apoyar

El cartílago elástico también fortalece y apoya estas estructuras.



Hueso


El tejido óseo se produce en los diferentes huesos del esqueleto. El hueso es un tejido duro y rígido . Al igual que el cartílago, el hueso se compone de células vivas con grandes cantidades de sustancia fundamental o matriz . Se impregna con sales orgánicas tales como carbonato de calcio (7%) y fosfato de calcio (85%) . Pequeñas cantidades de sodio y de magnesio también está presente. Además de esto, la matriz contiene numerosas fibras de colágeno y una gran cantidad de agua . Las fibras de colágeno , junto con las células óseas constituyen la materia orgánica (vida) en el tejido óseo. Hay diferentes grupos de hueso en el esqueleto,entre otras cosas, los huesos largos tales como el húmero y el fémur.

Estructura de un hueso


Un hueso largo como el fémur, se compone de una pieza central, el eje (diáfisis) y un engrosado cabeza (epífisis) en cada extremo. Las cabezas se articulan con otros huesos en las articulaciones y están cubiertos con una fina capa de cartílago hialino . El resto del hueso está cubierto con una cubierta resistente, membrana fuerte, el periostio que está ricamente suministra con los vasos sanguíneos. Hay una pequeña arteria que penetra en el eje cerca del centro para suministrar el tejido óseo con la sangre. Debajo del periostio es una capa de hueso compacto que es más gruesa en el eje que en las dos cabezas. El árbol encierra un huecocavidad medular , que se alinea con una suave membrana delgada conocida como la endosteum . La cavidad ósea contiene un tejido blando ricamente suministrado con las células de grasa y corpúsculos sanguíneos, lamédula amarilla . La epífisis de un hueso largo consiste de hueso esponjoso (o esponjoso) cubierto con una fina capa de hueso compacto. Este se compone de barras de trabéculas óseas (o) dispuestos de tal manera que son capaces de resistir cualquier fuerza que se aplica sobre un hueso. Entre las barras de muchas pequeñas cavidades llenas de una médula roja que contiene numerosos glóbulos rojos en diferentes etapas de desarrollo.

Estructura microscópica del hueso compacto


Bajo el microscopio hueso denso, compacto muestra una clara y una característica patrón de arreglo . La sustancia fundamental del hueso está dispuesto en capas concentradas (laminillas) alrededor de los pequeños canales que corren paralelas al eje largo (eje) del hueso. Estos canales, llamados canales de Havers , están interconectados uno con el otro a través de los canales de Volkmann y contienen un vaso sanguíneo, un nervio y un vaso linfático. Cada canal de Havers está rodeada por capas concéntricas de matriz ósea (llamado lamallae) y los anillos concéntricos de la formación de hueso células (osteoblastos) . Las células óseas siguen vivos y una vez que estén completamente rodeados por la matriz de hueso duro, se llaman osteocitos . Los osteocitos están incrustadas en las cavidades llenas de líquido dentro de las laminillas concéntricas. Estas cavidades se conocen como lagunas y se producen a intervalos regulares en estas capas concéntricas de tejido óseo. Las lagunas están conectados el uno al otro y a los canales de Havers por un sistema de canales de interconexión conocidos como canalículos . Cada canal de Havers, su laminillas concéntricas, lagunas con los osteocitos y canalículos forma un cilindro largo y se llama un sistema de Havers . Sistemas de Havers separados se unen entre sí por medio de laminillas intersticial .

El crecimiento de tejido óseo


En un niño un hueso largo tiene una capa de cartílago entre la cabeza (epífisis) y el eje (diáfisis). El cartílago crece activamente lo que provoca un aumento en la longitud del hueso. La capa no se espesa desde los bordes (en ambos lados) son reemplazadas constantemente por hueso (convertido osificada ). El hueso crece en longitud hasta que el niño alcanza su tamaño adulto. El cartílago a continuación, también se osifica y desaparece . Al mismo tiempo, el hueso aumenta en espesor como resultado de la formación de tejido óseo inmediatamente por debajo del periostio. La capa más interna, más cercana a la cavidad de la médula, seabsorbe constantemente , lo que aumenta el tamaño de la cavidad de la médula.

Funciones de tejido óseo

  • Apoyo.

El esqueleto, que consiste principalmente en tejido óseo, forma un marco de apoyo, dar forma y rigidez al cuerpo .
  • Locomotion.

El tejido óseo se forma un sistema de palancas a los que se unen los músculos voluntarios.
  • Protección.

Sirve para proteger los órganos suaves y delicadas del cuerpo, tales como el cráneo protege el cerebro.
  • Fabricación de células sanguíneas.

Los glóbulos rojos se fabrican en la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso en los extremos de los huesos largos.
Homeostasis.

Bone juega un papel en la homeostasis, ya que ayuda a mantener un nivel constante de calcio en la sangre.



Sangre


Aunque la sangre es un fluido que debe ser visto como un tejido conectivo que se compone de una sustancia fundamental, plasma sanguíneo , y elementos de la célula , corpúsculos sanguíneos . La única diferencia con los otros tejidos conectivos es que no contiene elementos de fibra .

La sangre es un líquido pegajoso con un sabor ligeramente salado . Cuenta con una de color rojo o escarlata brillante cuando fluye de las arterias , sino una de color rojo o púrpura oscuro cuando fluye desde lasvenas . Es ligeramente alcalina (pH 7,4) .

Plasma sanguíneo.


El plasma es un líquido amarillento, de color pajizo que se compone principalmente de agua (> 90%) . El otro 10% del plasma de la sangre consiste en sustancias disueltas de las cuales las siguientes son las más importantes: los componentes orgánicos (2%) . que incluyen nutrientes como la glucosa, grasas, aminoácidos y vitaminas, sales minerales y los iones que incluyen iones como bicarbonatos, fosfatos, sulfatos, cloruros de calcio, potasio, sodio y magnesio. Secreciones tales como enzimas y hormonas. gases disueltos tales como oxígeno y carbono (IV) óxido, es decir, los gases que intervienen en la respiración. Anticuerpos que son compuestos de proteínas protectoras. proteínas plasmáticas ( 7%) , el más importante de los cuales son fibrinógeno, albúmina y globulina.

Funciones
Plasma transporte los diferentes tipos de sangre en todo el cuerpo.
Se transporta los alimentos y nutrientes desde el sistema digestivo a los diversos tejidos en el cuerpo.
Se transporta productos de desecho de los tejidos de los órganos excretores.
El fibrinógeno juega un papel importante en la coagulación de la sangre .
El plasma sanguíneo juega un papel importante en la regulación de la temperatura corporal .
Las hormonas son transportadas por el plasma a sus órganos diana donde dan lugar a una función específica.
Albúmina y globulina regulan el contenido de agua de las células y fluidos corporales extracelulares .
Globulina también da lugar a anticuerpos que proporcionan inmunidad contra diversas enfermedades.
El equilibrio de iones permite la functionin normales g de nervios, músculos, etc

Los eritrocitos (glóbulos rojos).


En el ser humano hay alrededor de 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre. Los eritrocitos son redondos pequeños discos, bi-cóncava que flotan en el plasma sanguíneo. En realidad, son de color amarillento , pero cuando están presentes en grandes números que son de color rojo . Cada uno de glóbulos rojos de adultos representa una célula sin un núcleo , que está rodeado por una membrana delgada, elástica . Son suave, flexible y elástico y por lo tanto se mueven fácilmente a través de la estrecha capilares sanguíneos. Aproximadamente el 90% del contenido de cada eritrocito es la hemoglobina que suministra el color característico de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se forman en la médula roja de los huesos largos y planos , especialmente en las regiones esponjosos en las cabezas de los huesos largos. La vida útil de un eritrocito es de aproximadamente 4 meses .

Funciones
El eritrocitos transporte de oxígeno en la sangre desde los pulmones a todas las células y tejidos del cuerpo.
Glóbulos rojos también ayudan con el transporte de óxido de carbono (IV) a partir de los tejidos a los pulmones.
Juegan un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base de la sangre , evitando así grandes cambios en el pH.
Los eritrocitos también ayudan cuando se forma un coágulo de sangre .

Los leucocitos (glóbulos blancos).


Los leucocitos son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos. Los leucocitos son más grandes que los glóbulos rojos y tienen un núcleo definido . Son de forma irregular, ligeramente translúcido y casi incoloro . Ellos son capaces de cambiar su forma debido a el hecho de que se mueven por medio de pseudópodos (falsos pies) . Muchos son fagocítica , es decir, que son capaces de fagocitar microorganismos e intrusos extraños en su citoplasma por fluyendo a su alrededor. Hay cinco tipos de leucocitos que se pueden dividir en dos grupos, a saber, las células blancas de la sangre granulares donde el citoplasma es granular, y los glóbulos blancos no granulares donde el citoplasma no contiene gránulos . Los dos tipos principales de células blancas de la sangre son neutrófilos y linfocitos . Los neutrófilos son la más abundante y se producen en la médula ósea roja . Sus núcleos se dividen para formar de 3 a 5 lóbulos , conectados por hilos delgados de material nuclear . Todos ellos tienen gránulos conspicuos en su citoplasma. eosinófilos y basófilos también tienen gránulos en su citoplasma y núcleos de forma irregular. Los linfocitos se producen en el bazo, amígdalas y ganglios linfáticos y son la más pequeña de las células blancas de la sangre. Hay no hay gránulos en el citoplasma, pero un gran núcleo esférico está presente .

Funciones

Los neutrófilos son activos en la fagocitosis y nos defienden contra los virus, bacterias nocivas y otros intrusos extranjeros .
Los neutrófilos también juegan un papel en la curación de heridas y para la reparación gastados y tejidos dañados .
Los neutrófilos prevenir la propagación de infecciones a otros tejidos del cuerpo .
Los linfocitos están implicados en la síntesis y distribución de anticuerpos en la sangre. Las células B son responsables de la inmunidad humoral o anticuerpo . Las células T son responsables de la inmunidad celular .

Plaquetas.


Estos son pequeños incoloros, discos, en forma de placa . No núcleo es visible. Son células no verdaderas , pero son fragmentos citoplasmáticos de células grandes se encuentran en la médula ósea roja.Cuando el tejido está dañado y las plaquetas dejar los vasos sanguíneos, que liberan una sustancia que transforma el fibrinógeno soluble en el plasma a una red de hebras de fibrina .

Funciones

Plaquetas de la sangre juegan un papel importante en la iniciación del proceso de coagulación de la sangre y en el tapar y el sellado de los vasos sanguíneos dañados y forman los tejidos .

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Tejido epitelial
Tejido nervioso
Tejido muscular


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