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Facultad de Ciencias de la Salud y
Desarrollo Humano
Carrera de:
Fisioterapia
Asignatura:
Morfofisiología
Docente:
Dra. Francia M. García León
Unidad :
Temas de clase:
HISTOLOGÍA
Objetivo:
El objetivo general de esta clase de Histología para estudiantes de
fisioterapia es proporcionar una comprensión profunda de los tejidos
biológicos humanos y sus estructuras a nivel microscópico. Los
estudiantes podrán identificar, describir y comprender la función de los
diferentes tipos de tejidos en el cuerpo humano, lo que les permitirá
aplicar este conocimiento en su futura práctica clínica
Resultados de aprendizaje:
• Al finalizar esta clase, los estudiantes serán capaces de:
• Identificar y describir los cuatro principales tipos de tejidos humanos (tejido
epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso) a nivel
microscópico, incluyendo sus características estructurales y funciones
específicas.
• Comprender las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos, y ser
capaces de explicar cómo las adaptaciones histológicas están relacionadas con la
función en diferentes órganos y sistemas del cuerpo.
• Aplicar los conocimientos de histología para comprender los procesos
patológicos y las implicaciones clínicas, relacionando las alteraciones
microscópicas en los tejidos con enfermedades y trastornos comunes en
fisioterapia.
HISTOLOGÍA
Introducción a la Histología
• La Histología es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos
orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones.
• Se le ha llamado “anatomía microscópica” puesto que también estudia
las células.
• Esta ciencia se relaciona con la Bioquímica y Biología Celular.
• Marcello Malpighi (1628-1684) fue un anatomista y biólogo italiano
conocido como el fundador de la Histología.
Introducción a la Histología
• Investigó las papilas linguales y cutáneas en la fisiología del gusto y del tacto,
respectivamente y la capa más profunda de la piel, lleva su nombre.
• Estudió la estructura del riñón, hígado y bazo, describiendo el ovillo glomerular y
los folículos esplénicos.
• Primero en presentar evidencia visible de la constitución detallada de un embrión
en etapas tempranas del desarrollo.
• Se dedicó al estudio minucioso de los insectos, sobresaliendo sus descripciones
del gusano de seda.
• Primero en estudiar tejidos vivos al microscopio.
Introducción a la Histología
• Las primeras observaciones histológicas fueron posibles en el año 1600,
gracias al microscopio.
• En 1665 se descubren las “células” y recién en 1838 se introduce el
concepto de la Teoría Celular:
• afirma y reconoce a la célula como la unidad básica de estructura y función de todos los seres
vivos.
Introducción a la Histología
• La primera referencia al concepto de célula
data del siglo XVII cuando Robert Hooke
utilizó este término para referirse a los
pequeños huecos poliédricos que
constituían la estructura de ciertos tejidos
vegetales como el corcho.
Introducción a la Histología
• Gradualmente quedó claro que la célula es el elemento fundamental
de los organismos vivos.
• El tejido se forma con la agrupación de células con la misma función.
• Los órganos son unidades funcionales mayores compuestas por
distintos tipos de tejidos.
Introducción a la Histología
• La célula es la mínima porción de protoplasma que posee existencia
independiente.
• La célula incluye el núcleo y el citoplasma rodeado por una membrana
que la delimita.
• La célula contiene estructuras microscópicas llamadas organelos:
• unidades con funciones específicas.
Histología: La célula
• Las células varían de forma y tamaño de acuerdo principalmente a su función.
• TAMAÑO:
• Las células miden entre 5 y 100 µm, por lo que son invisibles a simple vista.
• Las células son incoloras y transparentes a la observación directa.
• FORMA:
• La relación forma-función se observa en algunos casos muy puntuales, sin embargo NO
está condicionada por esto.
• La forma depende también de las células circundantes.
Características Fisiológicas de
las células:
•Absorción.
•Secreción.
•Excreción.
•Respiración
•Irritabilidad.
•Conductividad
•Contractilidad.
•Reproducción.
Componentes químicos de
las células:
• Inorgánicos: 70-80%
• agua y sales.
• Orgánicos: 20-30%
• Proteínas, H de C, Lípidos y Ac. Nucleicos.
• Los compuestos con moléculas solubles en agua (polares) se llaman
hidrófilos y los no solubles hidrófobas (no polares).
Componentes químicos de
las células:
• Sales: importantes en el mantenimiento de la P. osmótica.
• La célula posee elevada concentración de K+ y Mg++, mientras que en
el líquido extracelular hay Na++, Ca++ y Cl-.
• Proteínas: importantes en la estructura y función como unidad.
• Enzimas, hormonas, anticuerpos.
Componentes químicos de las células:
Proteinas
• Todas formadas por los 20 aa conocidos.
• Los aa poseen un grupo amino (NH2) y un grupo carboxilo (COOH) más una
cadena lateral (R).
• Los aa son específicos para cada proteína (genética).
Componentes químicos de las células: Lípidos
• Sustancias muy poco solubles en agua.
• Compuestos en su totalidad o gran parte por grupos NO polares.
• Son reservorio energético y componente estructural.
Componentes químicos de las células:
Hidratos de Carbono
• Sustancias hidroslubles .
• Son reservorio energético y estructural.
• Existen los mono, di y polisacáridos.
• Ac. Nucleicos: DNA y RNA.
Introducción a la Histología
• Las técnicas recientes sumado a las nuevas investigaciones dieron paso al
surgimiento de la biología celular.
• La Histología es crucial para la medicina y biología porque se encuentra
entre la bioquímica, la biología molecular, la fisiología y los procesos
patológicos y sus consecuencias.
Introducción a la Histología
• La bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de los
seres vivos. Estudia la mismísima base de la vida: moléculas, células y
tejidos.
• La biología celular estudia las células en su estructura, sus funciones y
su importancia en la complejidad de los seres vivos.
Introducción a la Histología
• La histología presta cada día mayor atención a los problemas químicos.
• Estudio de las enzimas, iones, proteínas, hidratos de carbono, grasas y
lipoides, y fermentos en las células y en los tejidos
• Todo con el auxilio del microscopio.
HISTOLOGÍA
• Un tejido biológico es un conjunto de células diferenciadas y
especializadas en la realización de una o más funciones. Es uno de los
niveles de organización biológica.
• Todos los tejidos de un organismo proceden de la división y
diferenciación celular que experimenta el zigoto tras la fecundación.
• La estructura de los tejidos se estudia visualizándolos en el microscopio.
MICROSCOPIA
• El microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son
demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.
• El más común y el primero que se inventó es el Microscopio Optico.
• Instrumento óptico que contiene una o varias lentes que permiten obtener una
imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción.
Microscopio
 Cualquier microscopio requiere los siguientes elementos:
› una fuente ( haz de fotones o de electrones),
› una muestra sobre la que actúa dicha fuente,
› un receptor de la información proporcionada por la interacción de la fuente con
la muestra,
› un procesador de esta información (ordenador)
El microscopio: sus partes.
Microscopio Electrónico
• Aquél que utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para formar
imágenes de objetos diminutos.
• El primero fue diseñado por Ernst Ruska, Max Knoll y Jhener entre 1925 y
1930.
• Se basaron en los estudios acerca de las propiedades ondulatorias de los
electrones.
Microscopio
• Funciona con un haz de electrones generados por un cañón electrónico, acelerados
por un alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas.
• Los electrones atraviesan la muestra y la amplificación se produce por un conjunto de
lentes magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una
pantalla sensible que transfiere la imagen formada a la pantalla de un computador.
• Los microscopios electrónicos sólo se pueden ver en blanco y negro, puesto que no
utilizan la luz.
Tipos de microscopios electrónicos
 Microscopio electrónico de transmisión (TEM):
› La muestra se corta en capas finas, no mayores de un par de miles de
ángstroms. Los TEM pueden aumentar la imagen de un objeto hasta un millón
de veces.
 Microscopio electrónico de barrido:
› La muestra es recubierta con una capa de metal delgado, y es barrida con
electrones enviados desde un cañón. . Su resolución está entre 3 y 20 nm
Clasificación
• Desde la Biología, se clasifica en:
• Histología vegetal: Reino Plantae
• Histología Animal: Reino Animalia
• En la actualidad los tejidos animales (incluido el humano) están divididos
en 4 grupos fundamentales a saber:
• Tejido epitelial
• Tejido conectivo (que incluye a otros tipos)
• Tejido muscular
• Tejido nervioso
TEJIDO ADIPOSO
El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo que constituye la mayor reserva energética del
organismo y proporciona aislamiento térmico. Se halla bajo la piel.
TEJIDO ADIPOSO
• Imagen obtenida por microscopía óptica de un
tejido adiposo.
• Se trata de un tejido adiposo de tipo grasa
blanca.
• Las células que forman este tejido tienen forma
redondeada.
Célula de tejido
adiposo
• Las células tienen una sola gota lipídica, de
tamaño tan grande que ocupa casi toda la
célula.
Una gota lipídica
TEJIDO ADIPOSO
• Imagen obtenida por microscopía óptica de un
tejido adiposo.
• Este tejido es tipo grasa parda, que es escaso
en los seres humanos y típico en los animales
que hibernan.
Núcleo de la célula
• El núcleo se sitúa en un extremo de la
célula.
• Las células que constituyen este tejido tienen
forma poliédrica.
Célula del tejido
adiposo
Gotas lipídicas
• A diferencia la grasa blanca, las células de
este tejido tienen muchas gotas lipídicas.
TEJIDO ÓSEO
El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo que proporciona soporte al organismo y protege
los órganos vitales.
TEJIDO ÓSEO
• Imagen obtenida por microscopía óptica de un
tejido óseo.
• En el centro de la imagen se observan dos
estructuras más o menos iguales que se
llaman osteonas.
Osteona
Conducto central de la
osteona
• Las osteonas son unas estructuras
concéntricas en cuyo centro hay un
conducto.
• En las osteonas se observan unos puntitos
negros que corresponden a los espacios donde
se encuentran las células óseas.
Puntitos negros
TEJIDO SANGUÍNEO
Es un tipo de tejido conectivo, cuya matriz líquida se denomina plasma.
En el plasma están suspendidas las células sanguíneas (los glóbulos rojos, los glóbulos
blancos y las plaquetas).
TEJIDO SANGUÍNEO
• Fotografía obtenida por microscopía óptica de
una muestra de sangre humana.
Glóbulos rojos
• El tejido sanguíneo está formado, en su
mayoría, por glóbulos rojos.
• En la imagen también se observan glóbulos
blancos, que aparecen teñidos de color
morado.
Glóbulos blancos • Rodeando a las células, aunque no se
aprecia bien, se encuentra la matriz líquida,
en este caso el plasma.
Plasma sanguíneo
TEJIDO SANGUÍNEO
Glóbulos rojos
• Imagen anterior observada a mayor
aumento.
• Al ampliar la imagen, se observan más
detalles de las células de este tejido:
- Los glóbulos rojos tienen forma de disco y
carecen de núcleo.
Glóbulo rojo
Glóbulo blanco
- Los glóbulos blancos tienen el núcleo
fuertemente teñido de color morado. Este
núcleo tiene una forma muy peculiar, en forma
de pequeños lóbulos unidos.
Núcleo
• Las uniones intercelulares son modificaciones de las
membranas de células que se encuentran en contacto directo
en organismos pluricelulares.
• Pueden clasificarse según…
• Su extensión:
• Tipo zónula
• Tipo mácula
• Su estructura y función:
• Uniones comunicantes
• Uniones estrechas o impermeables
• Uniones adherentes o desmosomas.
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
UNIONES CELULARES
según su EXTENSIÓN
UNIONES CELULARES
según su EXTENSIÓN
TIPO
ZÓNULA
TIPO
ZÓNULA
Afecta a todo el
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(cinturón).
Se localiza
en el polo
apical
TIPO
MÁCULA
TIPO
MÁCULA
Afecta a zonas
puntuales de la
membrana
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
UNIONES CELULARES según su
ESTRUCTURA y FUNCIÓN
UNIONES
COMUNICANTES
SINAPSIS
QUÍMICA
Uniones GAP o en
HENDIDURA
UNIONES
ESTRECHAS ó
IMPERMEABLES
UNIONES
ADHERENTES ó
DESMOSOMAS
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
Eduardo Gómez 42
Adhesiones focales: Unen los filamentos de actina de las fibras de
estrés a la matriz extracelular. (Integrinas)
Hemidesmosomas:
Unen los filamentos intermedios a la matriz extracelular.
(Integrinas)
Uniones comunicantes: Permiten el paso de iones y pequeñas
moléculas hidrosolubles (Conexinas).
Desmosomas: Unen los filamentos intermedios de una célula a los
de la adyacente (Cadherinas).
Uniones adherentes: Unen los haces de actina de una célula a los de
la adyacente (Cadherinas).
Uniones oclusivas: Sella la unión entre dos células vecinas.
(Claudinas).
1.5 nm
Conexina
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
• Uniones comunicantes:
Entre ellas existe un
pequeño espacio
intercelular.
Las membranas celulares
no llegan a contactar.
Permiten el paso de
moléculas.
• Uniones comunicantes:
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
Uniones en hendidura o gap.
Deja pasar moleculas relativamente grandes. Las
células se unen mediante conexones (asociación de 6
moléculas de la proteína transmembrana conexina)
que ponen en comunicación ambos citoplasmas. Ej:
entre células musculares del útero.
Sinapsis químicas.
Espacio entre dos neuronas, comunicado por
la liberación de neurotransmisores desde una
neurona a la otra.
• Uniones estrechas o impermeables:
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
• Son uniones herméticas
• Impiden el paso de cualquier molécula
• Suelen ser tipo zónula
• Forman una especie de cremallera formada por proteínas tipo
cadherina, cingulina y ZO ( de zona occludens)
• Las células del sistema inmunitario si pueden pasar, previo envío
de una señal específica que abre el paso.
• Uniones adherentes o desmosomas:
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
 Son uniones mecánicas, hacen que las células actúen en bloque.
 Se localizan en tejidos sometidos a tensiones mecánicas.
 Las membranas vecinas se acercan pero no se fusionan.
 Hay proteínas transmembrana (cadherinas e integrinas) y proteínas mediadoras de la unión
entre éstas y el citoesqueleto .
Eduardo Gómez 47
Desmosoma en banda
Desmosoma puntual
Unión estrecha
Tipos de desmosomas
• Desmosomas en banda o zónulas
adherentes. Es una franja continua, que
conecta con filamentos de actina de
citoesqueleto.
• Hemidesmosomas: Equivale a medio
desmosoma. Situados entre célula y
membrana basal. Contiene una placa de
refuerzo conectada a microfilamentos del
citoesqueleto.
• Desmosomas puntiformes. Son como
remaches en puntos concretos de la
membrana, generalmente debajo de los
desmosomas en banda. Presentan placas
desmosomasles de refuerzo que
interaccionan con los filamentos
intermedios del citoesqueleto.
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / UNIONES CELULARES
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / UNIONES CELULARES
Desmosomas puntiformes
Filamentos
intermedios
Plectina
Placa
Integrina
Matriz extracelular
LA MEMBRANA PLASMÁTICA / UNIONES CELULARES
Hemidesmosomas
Actividad de evaluación
Taller
HISTOLOGÍA
Rúbrica de actividad de evaluación
INDICADORES DE EVALUACIÓN
CATEGORÍAS
M R B
1. Entrega de la taller:
Presenta oportunamente la tarea.
2. Presentación de taller:
Se observan los integrantes del grupo.
Se verifica que todos los integrantes hayan participado.
Se verifica que cada integrante se preparó en el tema dado.
3. Contenido de la tarea:
Plantea correctamente el resumen del tema.
Enuncia los conceptos correctamente
Cita los ejemplos correctos
Elaboración del cuadro resumen
Diferencia un acido de una base
Conclusión
• La histología es una disciplina fundamental para los fisioterapeutas, ya que
proporciona una base sólida para comprender la estructura y función de los
tejidos del cuerpo humano. A través de esta clase, los estudiantes han
adquirido las habilidades necesarias para identificar, describir y relacionar los
tejidos con la fisiología y patología, lo que les permitirá tomar decisiones
clínicas más informadas en su futura práctica.
Referencias bibliográficas
• "Histología Básica" de Junqueira y Carneiro. Autor: Luiz Carlos Uchôa Junqueira y José
Carneiro. Editorial: McGraw-Hill Interamericana. Año: 2013.
• "Atlas de Histología Normal" de Mariano S. H. Di Fiore. Autor: Mariano S. H. Di Fiore.
Editorial: Editorial El Ateneo. Año: 2011.
• "Histología: Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular" de Leslie P. Gartner y James
L. Hiatt. Autores: Leslie P. Gartner y James L. Hiatt. Editorial: Editorial Médica Panamericana.
Año: 2017.
• "Histología Humana" de Alan Stevens y James Lowe. Autores: Alan Stevens y James Lowe.
Editorial: Elsevier España. Año: 2017.

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  • 1. Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano Carrera de: Fisioterapia Asignatura: Morfofisiología Docente: Dra. Francia M. García León
  • 2. Unidad : Temas de clase: HISTOLOGÍA Objetivo: El objetivo general de esta clase de Histología para estudiantes de fisioterapia es proporcionar una comprensión profunda de los tejidos biológicos humanos y sus estructuras a nivel microscópico. Los estudiantes podrán identificar, describir y comprender la función de los diferentes tipos de tejidos en el cuerpo humano, lo que les permitirá aplicar este conocimiento en su futura práctica clínica
  • 3. Resultados de aprendizaje: • Al finalizar esta clase, los estudiantes serán capaces de: • Identificar y describir los cuatro principales tipos de tejidos humanos (tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso) a nivel microscópico, incluyendo sus características estructurales y funciones específicas. • Comprender las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos, y ser capaces de explicar cómo las adaptaciones histológicas están relacionadas con la función en diferentes órganos y sistemas del cuerpo. • Aplicar los conocimientos de histología para comprender los procesos patológicos y las implicaciones clínicas, relacionando las alteraciones microscópicas en los tejidos con enfermedades y trastornos comunes en fisioterapia.
  • 5. Introducción a la Histología • La Histología es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. • Se le ha llamado “anatomía microscópica” puesto que también estudia las células. • Esta ciencia se relaciona con la Bioquímica y Biología Celular.
  • 6. • Marcello Malpighi (1628-1684) fue un anatomista y biólogo italiano conocido como el fundador de la Histología.
  • 7. Introducción a la Histología • Investigó las papilas linguales y cutáneas en la fisiología del gusto y del tacto, respectivamente y la capa más profunda de la piel, lleva su nombre. • Estudió la estructura del riñón, hígado y bazo, describiendo el ovillo glomerular y los folículos esplénicos. • Primero en presentar evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas del desarrollo. • Se dedicó al estudio minucioso de los insectos, sobresaliendo sus descripciones del gusano de seda. • Primero en estudiar tejidos vivos al microscopio.
  • 8. Introducción a la Histología • Las primeras observaciones histológicas fueron posibles en el año 1600, gracias al microscopio. • En 1665 se descubren las “células” y recién en 1838 se introduce el concepto de la Teoría Celular: • afirma y reconoce a la célula como la unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos.
  • 9. Introducción a la Histología • La primera referencia al concepto de célula data del siglo XVII cuando Robert Hooke utilizó este término para referirse a los pequeños huecos poliédricos que constituían la estructura de ciertos tejidos vegetales como el corcho.
  • 10. Introducción a la Histología • Gradualmente quedó claro que la célula es el elemento fundamental de los organismos vivos. • El tejido se forma con la agrupación de células con la misma función. • Los órganos son unidades funcionales mayores compuestas por distintos tipos de tejidos.
  • 11. Introducción a la Histología • La célula es la mínima porción de protoplasma que posee existencia independiente. • La célula incluye el núcleo y el citoplasma rodeado por una membrana que la delimita. • La célula contiene estructuras microscópicas llamadas organelos: • unidades con funciones específicas.
  • 12. Histología: La célula • Las células varían de forma y tamaño de acuerdo principalmente a su función. • TAMAÑO: • Las células miden entre 5 y 100 µm, por lo que son invisibles a simple vista. • Las células son incoloras y transparentes a la observación directa. • FORMA: • La relación forma-función se observa en algunos casos muy puntuales, sin embargo NO está condicionada por esto. • La forma depende también de las células circundantes.
  • 13. Características Fisiológicas de las células: •Absorción. •Secreción. •Excreción. •Respiración •Irritabilidad. •Conductividad •Contractilidad. •Reproducción.
  • 14. Componentes químicos de las células: • Inorgánicos: 70-80% • agua y sales. • Orgánicos: 20-30% • Proteínas, H de C, Lípidos y Ac. Nucleicos. • Los compuestos con moléculas solubles en agua (polares) se llaman hidrófilos y los no solubles hidrófobas (no polares).
  • 15. Componentes químicos de las células: • Sales: importantes en el mantenimiento de la P. osmótica. • La célula posee elevada concentración de K+ y Mg++, mientras que en el líquido extracelular hay Na++, Ca++ y Cl-. • Proteínas: importantes en la estructura y función como unidad. • Enzimas, hormonas, anticuerpos.
  • 16. Componentes químicos de las células: Proteinas • Todas formadas por los 20 aa conocidos. • Los aa poseen un grupo amino (NH2) y un grupo carboxilo (COOH) más una cadena lateral (R). • Los aa son específicos para cada proteína (genética).
  • 17. Componentes químicos de las células: Lípidos • Sustancias muy poco solubles en agua. • Compuestos en su totalidad o gran parte por grupos NO polares. • Son reservorio energético y componente estructural.
  • 18. Componentes químicos de las células: Hidratos de Carbono • Sustancias hidroslubles . • Son reservorio energético y estructural. • Existen los mono, di y polisacáridos. • Ac. Nucleicos: DNA y RNA.
  • 19. Introducción a la Histología • Las técnicas recientes sumado a las nuevas investigaciones dieron paso al surgimiento de la biología celular. • La Histología es crucial para la medicina y biología porque se encuentra entre la bioquímica, la biología molecular, la fisiología y los procesos patológicos y sus consecuencias.
  • 20. Introducción a la Histología • La bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos. Estudia la mismísima base de la vida: moléculas, células y tejidos. • La biología celular estudia las células en su estructura, sus funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos.
  • 21. Introducción a la Histología • La histología presta cada día mayor atención a los problemas químicos. • Estudio de las enzimas, iones, proteínas, hidratos de carbono, grasas y lipoides, y fermentos en las células y en los tejidos • Todo con el auxilio del microscopio.
  • 22. HISTOLOGÍA • Un tejido biológico es un conjunto de células diferenciadas y especializadas en la realización de una o más funciones. Es uno de los niveles de organización biológica. • Todos los tejidos de un organismo proceden de la división y diferenciación celular que experimenta el zigoto tras la fecundación. • La estructura de los tejidos se estudia visualizándolos en el microscopio.
  • 23. MICROSCOPIA • El microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. • El más común y el primero que se inventó es el Microscopio Optico. • Instrumento óptico que contiene una o varias lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción.
  • 24. Microscopio  Cualquier microscopio requiere los siguientes elementos: › una fuente ( haz de fotones o de electrones), › una muestra sobre la que actúa dicha fuente, › un receptor de la información proporcionada por la interacción de la fuente con la muestra, › un procesador de esta información (ordenador)
  • 26. Microscopio Electrónico • Aquél que utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. • El primero fue diseñado por Ernst Ruska, Max Knoll y Jhener entre 1925 y 1930. • Se basaron en los estudios acerca de las propiedades ondulatorias de los electrones.
  • 27. Microscopio • Funciona con un haz de electrones generados por un cañón electrónico, acelerados por un alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas. • Los electrones atraviesan la muestra y la amplificación se produce por un conjunto de lentes magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una pantalla sensible que transfiere la imagen formada a la pantalla de un computador. • Los microscopios electrónicos sólo se pueden ver en blanco y negro, puesto que no utilizan la luz.
  • 28.
  • 29. Tipos de microscopios electrónicos  Microscopio electrónico de transmisión (TEM): › La muestra se corta en capas finas, no mayores de un par de miles de ángstroms. Los TEM pueden aumentar la imagen de un objeto hasta un millón de veces.  Microscopio electrónico de barrido: › La muestra es recubierta con una capa de metal delgado, y es barrida con electrones enviados desde un cañón. . Su resolución está entre 3 y 20 nm
  • 30. Clasificación • Desde la Biología, se clasifica en: • Histología vegetal: Reino Plantae • Histología Animal: Reino Animalia • En la actualidad los tejidos animales (incluido el humano) están divididos en 4 grupos fundamentales a saber: • Tejido epitelial • Tejido conectivo (que incluye a otros tipos) • Tejido muscular • Tejido nervioso
  • 31. TEJIDO ADIPOSO El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo que constituye la mayor reserva energética del organismo y proporciona aislamiento térmico. Se halla bajo la piel.
  • 32. TEJIDO ADIPOSO • Imagen obtenida por microscopía óptica de un tejido adiposo. • Se trata de un tejido adiposo de tipo grasa blanca. • Las células que forman este tejido tienen forma redondeada. Célula de tejido adiposo • Las células tienen una sola gota lipídica, de tamaño tan grande que ocupa casi toda la célula. Una gota lipídica
  • 33. TEJIDO ADIPOSO • Imagen obtenida por microscopía óptica de un tejido adiposo. • Este tejido es tipo grasa parda, que es escaso en los seres humanos y típico en los animales que hibernan. Núcleo de la célula • El núcleo se sitúa en un extremo de la célula. • Las células que constituyen este tejido tienen forma poliédrica. Célula del tejido adiposo Gotas lipídicas • A diferencia la grasa blanca, las células de este tejido tienen muchas gotas lipídicas.
  • 34. TEJIDO ÓSEO El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo que proporciona soporte al organismo y protege los órganos vitales.
  • 35. TEJIDO ÓSEO • Imagen obtenida por microscopía óptica de un tejido óseo. • En el centro de la imagen se observan dos estructuras más o menos iguales que se llaman osteonas. Osteona Conducto central de la osteona • Las osteonas son unas estructuras concéntricas en cuyo centro hay un conducto. • En las osteonas se observan unos puntitos negros que corresponden a los espacios donde se encuentran las células óseas. Puntitos negros
  • 36. TEJIDO SANGUÍNEO Es un tipo de tejido conectivo, cuya matriz líquida se denomina plasma. En el plasma están suspendidas las células sanguíneas (los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas).
  • 37. TEJIDO SANGUÍNEO • Fotografía obtenida por microscopía óptica de una muestra de sangre humana. Glóbulos rojos • El tejido sanguíneo está formado, en su mayoría, por glóbulos rojos. • En la imagen también se observan glóbulos blancos, que aparecen teñidos de color morado. Glóbulos blancos • Rodeando a las células, aunque no se aprecia bien, se encuentra la matriz líquida, en este caso el plasma. Plasma sanguíneo
  • 38. TEJIDO SANGUÍNEO Glóbulos rojos • Imagen anterior observada a mayor aumento. • Al ampliar la imagen, se observan más detalles de las células de este tejido: - Los glóbulos rojos tienen forma de disco y carecen de núcleo. Glóbulo rojo Glóbulo blanco - Los glóbulos blancos tienen el núcleo fuertemente teñido de color morado. Este núcleo tiene una forma muy peculiar, en forma de pequeños lóbulos unidos. Núcleo
  • 39. • Las uniones intercelulares son modificaciones de las membranas de células que se encuentran en contacto directo en organismos pluricelulares. • Pueden clasificarse según… • Su extensión: • Tipo zónula • Tipo mácula • Su estructura y función: • Uniones comunicantes • Uniones estrechas o impermeables • Uniones adherentes o desmosomas. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares
  • 40. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares UNIONES CELULARES según su EXTENSIÓN UNIONES CELULARES según su EXTENSIÓN TIPO ZÓNULA TIPO ZÓNULA Afecta a todo el contorno celular (cinturón). Se localiza en el polo apical TIPO MÁCULA TIPO MÁCULA Afecta a zonas puntuales de la membrana
  • 41. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares UNIONES CELULARES según su ESTRUCTURA y FUNCIÓN UNIONES COMUNICANTES SINAPSIS QUÍMICA Uniones GAP o en HENDIDURA UNIONES ESTRECHAS ó IMPERMEABLES UNIONES ADHERENTES ó DESMOSOMAS
  • 42. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares Eduardo Gómez 42 Adhesiones focales: Unen los filamentos de actina de las fibras de estrés a la matriz extracelular. (Integrinas) Hemidesmosomas: Unen los filamentos intermedios a la matriz extracelular. (Integrinas) Uniones comunicantes: Permiten el paso de iones y pequeñas moléculas hidrosolubles (Conexinas). Desmosomas: Unen los filamentos intermedios de una célula a los de la adyacente (Cadherinas). Uniones adherentes: Unen los haces de actina de una célula a los de la adyacente (Cadherinas). Uniones oclusivas: Sella la unión entre dos células vecinas. (Claudinas).
  • 43. 1.5 nm Conexina LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares • Uniones comunicantes: Entre ellas existe un pequeño espacio intercelular. Las membranas celulares no llegan a contactar. Permiten el paso de moléculas.
  • 44. • Uniones comunicantes: LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares Uniones en hendidura o gap. Deja pasar moleculas relativamente grandes. Las células se unen mediante conexones (asociación de 6 moléculas de la proteína transmembrana conexina) que ponen en comunicación ambos citoplasmas. Ej: entre células musculares del útero. Sinapsis químicas. Espacio entre dos neuronas, comunicado por la liberación de neurotransmisores desde una neurona a la otra.
  • 45. • Uniones estrechas o impermeables: LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares • Son uniones herméticas • Impiden el paso de cualquier molécula • Suelen ser tipo zónula • Forman una especie de cremallera formada por proteínas tipo cadherina, cingulina y ZO ( de zona occludens) • Las células del sistema inmunitario si pueden pasar, previo envío de una señal específica que abre el paso.
  • 46. • Uniones adherentes o desmosomas: LA MEMBRANA PLASMÁTICA / uniones celulares  Son uniones mecánicas, hacen que las células actúen en bloque.  Se localizan en tejidos sometidos a tensiones mecánicas.  Las membranas vecinas se acercan pero no se fusionan.  Hay proteínas transmembrana (cadherinas e integrinas) y proteínas mediadoras de la unión entre éstas y el citoesqueleto .
  • 47. Eduardo Gómez 47 Desmosoma en banda Desmosoma puntual Unión estrecha Tipos de desmosomas • Desmosomas en banda o zónulas adherentes. Es una franja continua, que conecta con filamentos de actina de citoesqueleto. • Hemidesmosomas: Equivale a medio desmosoma. Situados entre célula y membrana basal. Contiene una placa de refuerzo conectada a microfilamentos del citoesqueleto. • Desmosomas puntiformes. Son como remaches en puntos concretos de la membrana, generalmente debajo de los desmosomas en banda. Presentan placas desmosomasles de refuerzo que interaccionan con los filamentos intermedios del citoesqueleto. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / UNIONES CELULARES
  • 48. LA MEMBRANA PLASMÁTICA / UNIONES CELULARES Desmosomas puntiformes
  • 51. Rúbrica de actividad de evaluación INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS M R B 1. Entrega de la taller: Presenta oportunamente la tarea. 2. Presentación de taller: Se observan los integrantes del grupo. Se verifica que todos los integrantes hayan participado. Se verifica que cada integrante se preparó en el tema dado. 3. Contenido de la tarea: Plantea correctamente el resumen del tema. Enuncia los conceptos correctamente Cita los ejemplos correctos Elaboración del cuadro resumen Diferencia un acido de una base
  • 52. Conclusión • La histología es una disciplina fundamental para los fisioterapeutas, ya que proporciona una base sólida para comprender la estructura y función de los tejidos del cuerpo humano. A través de esta clase, los estudiantes han adquirido las habilidades necesarias para identificar, describir y relacionar los tejidos con la fisiología y patología, lo que les permitirá tomar decisiones clínicas más informadas en su futura práctica.
  • 53. Referencias bibliográficas • "Histología Básica" de Junqueira y Carneiro. Autor: Luiz Carlos Uchôa Junqueira y José Carneiro. Editorial: McGraw-Hill Interamericana. Año: 2013. • "Atlas de Histología Normal" de Mariano S. H. Di Fiore. Autor: Mariano S. H. Di Fiore. Editorial: Editorial El Ateneo. Año: 2011. • "Histología: Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular" de Leslie P. Gartner y James L. Hiatt. Autores: Leslie P. Gartner y James L. Hiatt. Editorial: Editorial Médica Panamericana. Año: 2017. • "Histología Humana" de Alan Stevens y James Lowe. Autores: Alan Stevens y James Lowe. Editorial: Elsevier España. Año: 2017.