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LOS 4 TEJIDOS BÁSICOS
Veles Félix Sadrac
Reséndiz López Zimri Ismael
Martínez Ortiz Irving Arturo
Gpo: 2-4 LIC. FISIOTERAPIA
Dr. Rodríguez Rochín Martín
Introducción
Explicaremos:
• 4 tejidos básicos.
• Proliferación celular .
• Maduración celular.
• Especialización celular.
• Células lábiles.
• Células permanentes.
• Células parenquimatosas.
• Homeostasis entre los diferentes tejidos, órganos y sistemas.
Tejido epitelial
• Cubren la superficie del cuerpo.
• Tapizan cavidades corporales, conductos de órganos y glándulas.
• Forman las porciones secretoras de las glándulas.
• Protección de los tejidos subyacentes.
• Regulación y excreción de sustancias químicas.
Clasificación de los tejidos epiteliales
Tejido muscular
• Permite los movimientos de todo el cuerpo.
• Permite la contracción de los músculos y órganos.
• Estabilización y postura.
• Ayuda a producir y mantener el calor del organismo.
Tipos de tejido muscular
Tejido nervioso
• ¿Qué es?
• Se compone de dos tipos de células.
• Recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información.
• Disperso por todo el organismo.
ASTROCITOS
OLIGODENDROCITOS
CELULAS DE SCHWANN
Tejido conectivo
Conectivo o conjuntivo conocido
como el tejido de sostén porque
soporta y relaciona a otros tejidos,
estructuras y órganos. Es el
esqueleto del organismo.
El tejido conectivo también forma
trabéculas y tabiques en el interior de
los órganos para constituir el estroma.
El estroma está formado por tejido
conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos
linfáticos y nervios.
La mayor parte de tejido deriva del
mesodermo, de esta hoja blasto dérmica
se originan las células del mesénquima
que se diferenciarán para constituir los
componentes celulares del tejido
conjuntivo.
Funciones del tejido conectivo
• Proporciona soporte estructural y relaciona entre
si los otros tejidos.
• Interviene como medio de intercambio entre las
células y la circulación sanguínea.
• Ayuda a la defensa y protección del organismo
mediante células.
• Sirve como medio de conexión para
producir movimiento.
• Forma capsulas y tejido intersticial (estroma)
que contiene nervios, vasos sanguíneos y
linfáticos y soporta a las células funcionales
de ciertos órganos.
COMPOSICION DEL TEJIDO CONECTIVO
1. CELULAS
FIJAS
MIGRANTES
2. MATRIZ EXTRACELULAR(MEC)
AMORFA
FIBRILAR
Matriz amorfa o sustancia
fundamental
• Ocupa todo el especio situado entre las
células y las fibras del tejido conjuntivo.
• Sustancia incolora y translucida.
• Permite la difusión de nutrientes.
• Consiste principalmente en proteoglucanos y
ácido hialuronico.
Matriz fibrilar
Proporciona
resistencia a las
fuerzas de tensión y
elasticidad de los
tejidos
Células fijas
Fibroblastos: Célula que elabora y
segrega proteínas de colágeno.
Fibrocitos: Su función principal es
sintetizar y mantener todos los
componentes de la matriz extracelular
Miofibroblastos: células presentes en
prácticamente todos los tejidos, tiene función
de cicatrización, como un proceso de
regeneración dentro de los mecanismos
fisiológicos de crecimiento y diferenciación
Pericitos: son importantes
para mantener la integridad
de los vasos, en la
angiogénesis y para el
remodelamiento vascular.
Macrófagos: Tipo de glóbulo
blanco que rodea los
microorganismos y los destruye,
extrae las células muertas y
estimula la acción de otras células
del sistema inmunitario.
Células móviles
Se originan en la medula ósea, circulan al
torrente sanguíneo, deben recibir estimulo
químico mediado por células o sustancias
neuroendocrinas para migrar al tejido
conectivo
Células plasmáticas: Tipo de célula inmunitaria
que elabora una gran cantidad de un anticuerpo
específico.
Leucocitos: Tipo de glóbulo sanguíneo que se
produce en la médula ósea y se encuentra en la
sangre
Origen embrionario
La fecundación es el proceso por el
cual dos gametos se fusionan durante
la reproducción sexual para crear un
cigoto con un genoma derivado de
ambos progenitores.
Embriogénesis
se conoce como el proceso
de desarrollo embrionario
de los tejidos y órganos
adultos.
Capas germinales
Son un conjunto de células formadas durante
el desarrollo embrionario a partir de las
cuales se originarán los tejidos y órganos del
adulto.
Endodermo
Se encarga de la creación de células y
tejidos que forman parte de la
histología del sistema digestivo y
respiratorio.
Mesodermo
Es una membrana que se crea durante la
gestación para dar vida a distintas partes
del cuerpo humano. Entre las que destacan
las estructuras del sistema
musculoesquelético y otras más necesarias
para la vida de la persona.
Ectodermo
Es la capa más
externa que rodea
al embrión y la
primera que se
forma a partir del
epiblasto
Proliferación celular
• Las células madres producen células hijas
• Es un mecanismo de crecimiento tisular
• Requiere del crecimiento y división celular
• Ciclos celulares regulares G1-S-M-G2
Maduración celular
Es el proceso que da lugar a
una célula especializada y
funcional. No todas las células
son capaces de dividirse para
convertirse en nuevas células
Características de la maduración celular
• Reducción global del tamaño celular.
• Disminución de la relación núcleo citoplasma.
• Condensación de la cromatina.
• Aparición de gránulos citoplasmáticos.
La especialización celular supone que:
• La célula hace un trabajo concreto
• La célula desarrolla una forma característica
• Se producen cambios en el citoplasma de la
célula.
Ejemplos de células especializadas:
 Neuronas
 Células musculares
 Leucocitos
Células lábiles
Son las que están en proliferación
permanente toda la vida; tienen una
capacidad mitótica muy alta
Células permanentes
Son células que si se
destruyen no son
reemplazadas por las
mismas.
Células parenquimatosas
Es un tejido esencial que permite el
funcionamiento de los diversos
órganos en los que se encuentra y,
es estudiado por la histología.
Homeostasis
Es el estado de constancia relativa del
medio interno que se mantiene por
mecanismos efectores que son
regulados por la información
proporcionada por el propio medio
interno.
Homeostasis entre tejidos y órganos
Los organismos multicelulares están
compuestos por un gran número de
células que están organizadas en
tejidos y órganos, mantenidas juntas
por una matriz extracelular específica
de tejido.
Homeostasis entre sistemas
La comunicación necesaria para mantener la
homeostasis tiene lugar a través del sistema
nervioso autónomo y del sistema endocrino. La
transmisión se lleva a cabo mediante productos
químicos especiales llamados transmisores.
Sistema Nervioso Autónomo
Controla en gran parte la compleja red de
comunicación que regula las funciones
corporales. Los transmisores denominados
neurotransmisores conducen mensajes entre
diferentes partes del sistema nervioso, y entre el
sistema nervioso y otros órganos.
Sistema Endocrino
Utiliza hormonas para controlar y coordinar
el metabolismo interno del cuerpo
(homeostasis), el nivel de energía, la
reproducción, el crecimiento y desarrollo, y
la respuesta a lesiones, estrés y factores
ambientales.
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  • 1. LOS 4 TEJIDOS BÁSICOS Veles Félix Sadrac Reséndiz López Zimri Ismael Martínez Ortiz Irving Arturo Gpo: 2-4 LIC. FISIOTERAPIA Dr. Rodríguez Rochín Martín
  • 2. Introducción Explicaremos: • 4 tejidos básicos. • Proliferación celular . • Maduración celular. • Especialización celular. • Células lábiles. • Células permanentes. • Células parenquimatosas. • Homeostasis entre los diferentes tejidos, órganos y sistemas.
  • 3. Tejido epitelial • Cubren la superficie del cuerpo. • Tapizan cavidades corporales, conductos de órganos y glándulas. • Forman las porciones secretoras de las glándulas. • Protección de los tejidos subyacentes. • Regulación y excreción de sustancias químicas.
  • 4. Clasificación de los tejidos epiteliales
  • 5. Tejido muscular • Permite los movimientos de todo el cuerpo. • Permite la contracción de los músculos y órganos. • Estabilización y postura. • Ayuda a producir y mantener el calor del organismo.
  • 6. Tipos de tejido muscular
  • 7. Tejido nervioso • ¿Qué es? • Se compone de dos tipos de células. • Recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información. • Disperso por todo el organismo.
  • 8.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Tejido conectivo Conectivo o conjuntivo conocido como el tejido de sostén porque soporta y relaciona a otros tejidos, estructuras y órganos. Es el esqueleto del organismo.
  • 15. El tejido conectivo también forma trabéculas y tabiques en el interior de los órganos para constituir el estroma. El estroma está formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios.
  • 16. La mayor parte de tejido deriva del mesodermo, de esta hoja blasto dérmica se originan las células del mesénquima que se diferenciarán para constituir los componentes celulares del tejido conjuntivo.
  • 17. Funciones del tejido conectivo • Proporciona soporte estructural y relaciona entre si los otros tejidos. • Interviene como medio de intercambio entre las células y la circulación sanguínea. • Ayuda a la defensa y protección del organismo mediante células.
  • 18. • Sirve como medio de conexión para producir movimiento. • Forma capsulas y tejido intersticial (estroma) que contiene nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y soporta a las células funcionales de ciertos órganos.
  • 19. COMPOSICION DEL TEJIDO CONECTIVO 1. CELULAS FIJAS MIGRANTES 2. MATRIZ EXTRACELULAR(MEC) AMORFA FIBRILAR
  • 20. Matriz amorfa o sustancia fundamental • Ocupa todo el especio situado entre las células y las fibras del tejido conjuntivo. • Sustancia incolora y translucida. • Permite la difusión de nutrientes. • Consiste principalmente en proteoglucanos y ácido hialuronico.
  • 21. Matriz fibrilar Proporciona resistencia a las fuerzas de tensión y elasticidad de los tejidos
  • 22. Células fijas Fibroblastos: Célula que elabora y segrega proteínas de colágeno. Fibrocitos: Su función principal es sintetizar y mantener todos los componentes de la matriz extracelular
  • 23. Miofibroblastos: células presentes en prácticamente todos los tejidos, tiene función de cicatrización, como un proceso de regeneración dentro de los mecanismos fisiológicos de crecimiento y diferenciación
  • 24. Pericitos: son importantes para mantener la integridad de los vasos, en la angiogénesis y para el remodelamiento vascular.
  • 25. Macrófagos: Tipo de glóbulo blanco que rodea los microorganismos y los destruye, extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunitario.
  • 26. Células móviles Se originan en la medula ósea, circulan al torrente sanguíneo, deben recibir estimulo químico mediado por células o sustancias neuroendocrinas para migrar al tejido conectivo
  • 27. Células plasmáticas: Tipo de célula inmunitaria que elabora una gran cantidad de un anticuerpo específico. Leucocitos: Tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre
  • 28. Origen embrionario La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto con un genoma derivado de ambos progenitores.
  • 29. Embriogénesis se conoce como el proceso de desarrollo embrionario de los tejidos y órganos adultos.
  • 30. Capas germinales Son un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario a partir de las cuales se originarán los tejidos y órganos del adulto.
  • 31. Endodermo Se encarga de la creación de células y tejidos que forman parte de la histología del sistema digestivo y respiratorio.
  • 32. Mesodermo Es una membrana que se crea durante la gestación para dar vida a distintas partes del cuerpo humano. Entre las que destacan las estructuras del sistema musculoesquelético y otras más necesarias para la vida de la persona.
  • 33. Ectodermo Es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto
  • 34. Proliferación celular • Las células madres producen células hijas • Es un mecanismo de crecimiento tisular • Requiere del crecimiento y división celular • Ciclos celulares regulares G1-S-M-G2
  • 35. Maduración celular Es el proceso que da lugar a una célula especializada y funcional. No todas las células son capaces de dividirse para convertirse en nuevas células
  • 36. Características de la maduración celular • Reducción global del tamaño celular. • Disminución de la relación núcleo citoplasma. • Condensación de la cromatina. • Aparición de gránulos citoplasmáticos.
  • 37. La especialización celular supone que: • La célula hace un trabajo concreto • La célula desarrolla una forma característica • Se producen cambios en el citoplasma de la célula.
  • 38. Ejemplos de células especializadas:  Neuronas  Células musculares  Leucocitos
  • 39. Células lábiles Son las que están en proliferación permanente toda la vida; tienen una capacidad mitótica muy alta
  • 40. Células permanentes Son células que si se destruyen no son reemplazadas por las mismas.
  • 41. Células parenquimatosas Es un tejido esencial que permite el funcionamiento de los diversos órganos en los que se encuentra y, es estudiado por la histología.
  • 42. Homeostasis Es el estado de constancia relativa del medio interno que se mantiene por mecanismos efectores que son regulados por la información proporcionada por el propio medio interno.
  • 43. Homeostasis entre tejidos y órganos Los organismos multicelulares están compuestos por un gran número de células que están organizadas en tejidos y órganos, mantenidas juntas por una matriz extracelular específica de tejido.
  • 44. Homeostasis entre sistemas La comunicación necesaria para mantener la homeostasis tiene lugar a través del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. La transmisión se lleva a cabo mediante productos químicos especiales llamados transmisores.
  • 45. Sistema Nervioso Autónomo Controla en gran parte la compleja red de comunicación que regula las funciones corporales. Los transmisores denominados neurotransmisores conducen mensajes entre diferentes partes del sistema nervioso, y entre el sistema nervioso y otros órganos.
  • 46. Sistema Endocrino Utiliza hormonas para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo (homeostasis), el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, y la respuesta a lesiones, estrés y factores ambientales.