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La conformación del organismo y
su equilibrio se explica por la
interacción de sus fuerzas de
acción
(D’arcy Thompson 1917)
Tejidos Biológicos: Definición Clasificación,
estructura y función
DEFINICION
un conjunto organizado de células,
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ESTRUCTURA Y ALINEACIÓN
CELULAR DEL TEJIDO EPITELIAL
• Una sola línea de células
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• Es una molécula
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CLASIFICACION
• Se clasifica tipo I,
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EL HUESOEL HUESO
CLASIFICACIONCLASIFICACION
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El tejido conectivo,
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TENDONESTENDONES
Son bandas blancas de tejido colágeno
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Su composición es el colágeno tipo I
,fibras elásticas en pocas cantidades en
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LIGAMENTOSLIGAMENTOS
Estructura del tejido conectivo regular
y denso q une un hueso a otro. Su
función es resistir la fuerza tensil, se
clasifican por sitios de inserción.
Composición de ligamentos: los
fibroblastos principales células en los
ligamentos y también los
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APONEUROSISAPONEUROSIS
Tejido fibroso con membranas parecidas a una s cintas
similares en composición con los tendones , su estructura
son llamadas tendones planos
FASCIASFASCIAS
Son una categoría general que incluyen tejidos
conectivos densos fibrosos y desorganizados. Contienen
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generalmente en capas o vainas que rodean órganos
MUSCULO
ESQUELETICO
MUSCULO
ESQUELETICO
Son admirables diseños de la naturaleza, capaces de
convertir energía química en trabajo mecánico con un
grado de eficiencia y polución , pueden adaptarse a
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ESTRUCTURA: El epimisio lo rodea el musculo por
fuera y su función es mantenerlo unido, tiene una vaina e
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LA FIBRA
MUSCULAR
LA FIBRA
MUSCULAR
Es una célula polinucleada especializada tensión, su espesor varia en los
músculos, la miofibrillas constituyen la porción contráctil de la fibra
muscular , se disponen paralelamente ,las estructuras están formada
por una serie de unidades denominada sarcomeros
UNIDAD
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UNIDAD
MOTORA
La totalidad de las fibras musculares inervadas por una misma
motoneurona alfa, que se ubica en el asta anterior de la médula.
Existen dos tipos neuronas de gran tamaño y una de escaso
tamaño.
CARACTERI
SCARACTE
RISTICAS
DE FIBRAS
MUSCULA
RES
CARACTERI
SCARACTE
RISTICAS
DE FIBRAS
MUSCULA
RES
• Pueden identificarse dos clases principales de fibras, aquellas con un tiempo hasta la tensión pico
relativamente largo: fibras de contracción lenta o tipo I y las fibras con un tiempo más corto para
alcanzar su máximo pico de producción de fuerza: fibras de contracción rápida o tipo II.
• Las fibras tipo II se subclasifican en IIa (rápidas) y II b (explosivas). Todas las fibras tipo II son inervadas
por neuronas de gran tamaño, las cuales poseen una gran frecuencia de descarga (25-100 Hz),
mientras que las fibras tipo I son inervadas por neuronas de menor tamaño con menor frecuencia de
descarga (10-25 Hz). Las fibras Tipo II b logran su más alta manifestación de fuerza a los 50 Hz,
mientras que las fibras tipo I logran su pico de tensión con frecuencias de 25 Hz.
• La velocidad de contracción y relajación en las fibras rápidas es mayor que en las lentas y por ello
deben ser estimuladas con mayor frecuencia para alcanzar su máximo desarrollo de fuerza. Por tanto,
la liberación de energía será rápida en para las fibras tipo II (hidrólisis de ATP 600 veces por segundo) y
lenta para las tipo I (hidrólisis de ATP 300 veces por segundo.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS
MUSCULARES
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS
MUSCULARES
• Para el músculo esquelético humano, hay estudios que indican que el tiempo hasta la tensión pico en una contracción isométrica máxima es de 80 a 100
milisegundos para las fibras tipo I, mientras que para las fibras de contracción rápida tipo II, este tiempo se reduce aproximadamente 40 milisegundos,
siendo menor el tiempo para las fibras tipo II b que para los fibras tipo II a.
• Una cuestión muy importante a considerar es que no existen diferencias entre la cantidad de fuerza muscular que una fibra rápida puede realizar en
comparación con una fibra lenta, si tuvieran el mismo contenido de proteínas de miosina y actina. Por ello, la principal diferencia desde un punto de vista
funcional entre distintos tipos de fibras, es la velocidad de acortamiento que se produce y no la fuerza que cada una ellas puede ejercer.
• La clasificación del tipo de fibras se realiza mediante la diferenciación histoquímica de la enzima ATPasa miofibrilar
• Es creído que la cantidad de ATP unida a miosina es en realidad limitante de la velocidad del proceso de contracción muscular. Dicho de otro modo, una fibra
muscular se puede contraer más rápido que otras debido a su capacidad de romper una mayor cantidad de ATP en unidad de tiempo.
• Exponiendo una muestra de músculo tinción histoquímica a diferente pH, se pueden identificar los dos tipos de fibras principales. A pH de 10,3 las fibras tipo I se
tiñen blancas y las tipo II oscuras, mientras que a pH de 4,3 sucede todo lo contrario. Por tanto, no es recomendable hablar de fibras blancas a las rápidas y rojas a
las lentas.
CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DE LAS FIBRAS
MUSCULARES
ÁNGULO DE PENACIÓN DE LAS
FIBRAS MUSCULARES
Los músculos longitudinales o
fusiformes tiene fibras musculares que
se encuentran paralelas a la línea de
tracción del tendón, por tanto, la
magnitud total de la fuerza se dirige a
lo largo de la línea de acción del
tendón.
Las fibras de los músculos penados
(uni-bi-multipenados) se orientan en
un ángulo oblícuo a la línea de acción
del tendón, de esta manera, sólo una
porción del total de la fuerza generada
se transmite al tendón.
FUNCIONES DE LOS TEJIDOSFUNCIONES DE LOS TEJIDOS
El tejido conjuntivo es el más abundante de los cuatro. Como su nombre lo indica, generalmente
vincula y da soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas,
devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Aunque la sangre y los
huesos suelen considerarse como órganos dada su complejidad, son variedades de tejido
conjuntivo y como tal se los clasifica.
Son láminas de tejido epitelial las que revisten las cavidades internas del cuerpo y cubren y
protegen su superficie externa. En el intestino delgado, por ejemplo, es el tejido epitelial el que
absorbe los nutrientes extraídos de los alimentos; en las glándulas, su función es segregar
enzimas, hormonas, moco, sudor y saliva.
La especialidad del tejido muscular es la contracción, que es la que hace que se muevan las
distintas partes del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad;
conscientemente tocamos el piano o damos una vuelta a la cuadra. En cambio, los músculos del
corazón y los de las vísceras trabajan automáticamente; no podemos ordenarles que bombeen
más o menos sangre, por ejemplo, o que aceleren los movimientos peristálticos del intestino.
El tejido nervioso conduce impulsos electroquímicos por medio de los cuales recibe señales del
mundo externo e interno y manda mensajes a todo el organismo. A diferencia de las células de
otros tejidos, generalmente microscópicas, muchas de las que integran éste llegan a medir 2 m de
largo.
El tejido conjuntivo es el más abundante de los cuatro. Como su nombre lo indica, generalmente
vincula y da soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas,
devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Aunque la sangre y los
huesos suelen considerarse como órganos dada su complejidad, son variedades de tejido
conjuntivo y como tal se los clasifica.
Son láminas de tejido epitelial las que revisten las cavidades internas del cuerpo y cubren y
protegen su superficie externa. En el intestino delgado, por ejemplo, es el tejido epitelial el que
absorbe los nutrientes extraídos de los alimentos; en las glándulas, su función es segregar
enzimas, hormonas, moco, sudor y saliva.
La especialidad del tejido muscular es la contracción, que es la que hace que se muevan las
distintas partes del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad;
conscientemente tocamos el piano o damos una vuelta a la cuadra. En cambio, los músculos del
corazón y los de las vísceras trabajan automáticamente; no podemos ordenarles que bombeen
más o menos sangre, por ejemplo, o que aceleren los movimientos peristálticos del intestino.
El tejido nervioso conduce impulsos electroquímicos por medio de los cuales recibe señales del
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  • 1.
  • 2. La conformación del organismo y su equilibrio se explica por la interacción de sus fuerzas de acción (D’arcy Thompson 1917) Tejidos Biológicos: Definición Clasificación, estructura y función DEFINICION un conjunto organizado de células, con sus respectivos orgánulos iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), distribuidas regularmente, con un comportamiento fisiológico coordin ado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos. Es
  • 3. TEJIDO EPITELIAL •Se especializa en absorber , secretar ,transportar, excretar o proteger a los órganos que recubre •El tejido epitelial es básicamente un tejido de cubrimiento. TIPOS DE TEJIDOS TEJIDO NERVIOSOTEJIDO NERVIOSO • Compone los principales partes del sistema nervios: cerebro , medula espinal , nervios perificos , terminaciones nerviosas. • Su unidades la neuronas. • Las características son irritabilidad y conductividad
  • 4. TEJIDO MUSCULAR TEJIDO MUSCULAR TEJIDO CONECTIVO TEJIDO CONECTIVO • Tejido muscular se divide en tres categorías: esquelético , liso y cardiaco. • Función contractibilidad y conductividad. • El tejido muscular esquelético especializa en la generación de fuerza el tejido muscular liso es e movimiento involuntario. • El tejido muscular cardiaco es mezcla de los dos. • Defiere de los demás tejidos por cantidad e sustancia extracelular. • Sus células suaves y fácilmente deformable. • Las fibras del tejido conectivo son colágeno ,las reticulares , y sus elásticas
  • 5. ESTRUCTURA Y ALINEACIÓN CELULAR DEL TEJIDO EPITELIAL • Una sola línea de células epiteliales se describe como simple. • Dos o más líneas de células epiteliales forman epitelio estratificado y en términos de su forma se puede clasificar como escamoso, cuboides y columna.
  • 6. COLAGENOCOLAGENO DEFINICION • Es una molécula compuesta de 3 polipéptidos en espiral de 1000 aminoácidos se entremezcla entre cadenas CLASIFICACION • Se clasifica tipo I, tipo II , tipo III FIBRAS ELASTICAS • Esbelta y extensible puede ser estirada hasta 150% de log
  • 7. EL HUESOEL HUESO CLASIFICACIONCLASIFICACION DEFINICIONDEFINICION El tejido conectivo, esqueleto que protege órganos vitales Clasifica en: cortical y trabecular las dos tienen la s misma células.
  • 8. EL CARTILAGO Contiene elementos básicos del tejido conectivo, célula, matriz, extracelular ,fluido tisular y macromoléculas Tiene tres clases: el Hialino ,elástico y fibrocartílago ninguno contiene vasos sanguíneos intrínsecos ,nervios o vasos linfáticos
  • 10. TENDONES Y LIGAMENTOS TENDONES Y LIGAMENTOS En los tendones ligamentos y aponeurosis el tejido conectivo esta compuestos de fibras y matriz extracelular. Soportan estiramiento en una sola dirección TENDONESTENDONES Son bandas blancas de tejido colágeno flexible que conectan huesos a los músculos. Su composición es el colágeno tipo I ,fibras elásticas en pocas cantidades en la matriz del tendón. Puede estar cubierta por epitenon LIGAMENTOSLIGAMENTOS Estructura del tejido conectivo regular y denso q une un hueso a otro. Su función es resistir la fuerza tensil, se clasifican por sitios de inserción. Composición de ligamentos: los fibroblastos principales células en los ligamentos y también los proteoglicanos pero en pequeñas cantidades
  • 11. APONEUROSISAPONEUROSIS Tejido fibroso con membranas parecidas a una s cintas similares en composición con los tendones , su estructura son llamadas tendones planos FASCIASFASCIAS Son una categoría general que incluyen tejidos conectivos densos fibrosos y desorganizados. Contienen fibras entremezcladas no paralelas se encuentra generalmente en capas o vainas que rodean órganos MUSCULO ESQUELETICO MUSCULO ESQUELETICO Son admirables diseños de la naturaleza, capaces de convertir energía química en trabajo mecánico con un grado de eficiencia y polución , pueden adaptarse a diferentes demandas cambiando su tamaño y características funcionales ESTRUCTURA: El epimisio lo rodea el musculo por fuera y su función es mantenerlo unido, tiene una vaina e tejido conectivo denominada perimisio en el interior del perimisio se encuentra el endomisio
  • 12. LA FIBRA MUSCULAR LA FIBRA MUSCULAR Es una célula polinucleada especializada tensión, su espesor varia en los músculos, la miofibrillas constituyen la porción contráctil de la fibra muscular , se disponen paralelamente ,las estructuras están formada por una serie de unidades denominada sarcomeros UNIDAD MOTORA UNIDAD MOTORA La totalidad de las fibras musculares inervadas por una misma motoneurona alfa, que se ubica en el asta anterior de la médula. Existen dos tipos neuronas de gran tamaño y una de escaso tamaño. CARACTERI SCARACTE RISTICAS DE FIBRAS MUSCULA RES CARACTERI SCARACTE RISTICAS DE FIBRAS MUSCULA RES • Pueden identificarse dos clases principales de fibras, aquellas con un tiempo hasta la tensión pico relativamente largo: fibras de contracción lenta o tipo I y las fibras con un tiempo más corto para alcanzar su máximo pico de producción de fuerza: fibras de contracción rápida o tipo II. • Las fibras tipo II se subclasifican en IIa (rápidas) y II b (explosivas). Todas las fibras tipo II son inervadas por neuronas de gran tamaño, las cuales poseen una gran frecuencia de descarga (25-100 Hz), mientras que las fibras tipo I son inervadas por neuronas de menor tamaño con menor frecuencia de descarga (10-25 Hz). Las fibras Tipo II b logran su más alta manifestación de fuerza a los 50 Hz, mientras que las fibras tipo I logran su pico de tensión con frecuencias de 25 Hz. • La velocidad de contracción y relajación en las fibras rápidas es mayor que en las lentas y por ello deben ser estimuladas con mayor frecuencia para alcanzar su máximo desarrollo de fuerza. Por tanto, la liberación de energía será rápida en para las fibras tipo II (hidrólisis de ATP 600 veces por segundo) y lenta para las tipo I (hidrólisis de ATP 300 veces por segundo.
  • 13. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES • Para el músculo esquelético humano, hay estudios que indican que el tiempo hasta la tensión pico en una contracción isométrica máxima es de 80 a 100 milisegundos para las fibras tipo I, mientras que para las fibras de contracción rápida tipo II, este tiempo se reduce aproximadamente 40 milisegundos, siendo menor el tiempo para las fibras tipo II b que para los fibras tipo II a. • Una cuestión muy importante a considerar es que no existen diferencias entre la cantidad de fuerza muscular que una fibra rápida puede realizar en comparación con una fibra lenta, si tuvieran el mismo contenido de proteínas de miosina y actina. Por ello, la principal diferencia desde un punto de vista funcional entre distintos tipos de fibras, es la velocidad de acortamiento que se produce y no la fuerza que cada una ellas puede ejercer. • La clasificación del tipo de fibras se realiza mediante la diferenciación histoquímica de la enzima ATPasa miofibrilar • Es creído que la cantidad de ATP unida a miosina es en realidad limitante de la velocidad del proceso de contracción muscular. Dicho de otro modo, una fibra muscular se puede contraer más rápido que otras debido a su capacidad de romper una mayor cantidad de ATP en unidad de tiempo. • Exponiendo una muestra de músculo tinción histoquímica a diferente pH, se pueden identificar los dos tipos de fibras principales. A pH de 10,3 las fibras tipo I se tiñen blancas y las tipo II oscuras, mientras que a pH de 4,3 sucede todo lo contrario. Por tanto, no es recomendable hablar de fibras blancas a las rápidas y rojas a las lentas.
  • 14. CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DE LAS FIBRAS MUSCULARES
  • 15. ÁNGULO DE PENACIÓN DE LAS FIBRAS MUSCULARES Los músculos longitudinales o fusiformes tiene fibras musculares que se encuentran paralelas a la línea de tracción del tendón, por tanto, la magnitud total de la fuerza se dirige a lo largo de la línea de acción del tendón. Las fibras de los músculos penados (uni-bi-multipenados) se orientan en un ángulo oblícuo a la línea de acción del tendón, de esta manera, sólo una porción del total de la fuerza generada se transmite al tendón.
  • 16. FUNCIONES DE LOS TEJIDOSFUNCIONES DE LOS TEJIDOS El tejido conjuntivo es el más abundante de los cuatro. Como su nombre lo indica, generalmente vincula y da soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas, devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Aunque la sangre y los huesos suelen considerarse como órganos dada su complejidad, son variedades de tejido conjuntivo y como tal se los clasifica. Son láminas de tejido epitelial las que revisten las cavidades internas del cuerpo y cubren y protegen su superficie externa. En el intestino delgado, por ejemplo, es el tejido epitelial el que absorbe los nutrientes extraídos de los alimentos; en las glándulas, su función es segregar enzimas, hormonas, moco, sudor y saliva. La especialidad del tejido muscular es la contracción, que es la que hace que se muevan las distintas partes del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad; conscientemente tocamos el piano o damos una vuelta a la cuadra. En cambio, los músculos del corazón y los de las vísceras trabajan automáticamente; no podemos ordenarles que bombeen más o menos sangre, por ejemplo, o que aceleren los movimientos peristálticos del intestino. El tejido nervioso conduce impulsos electroquímicos por medio de los cuales recibe señales del mundo externo e interno y manda mensajes a todo el organismo. A diferencia de las células de otros tejidos, generalmente microscópicas, muchas de las que integran éste llegan a medir 2 m de largo. El tejido conjuntivo es el más abundante de los cuatro. Como su nombre lo indica, generalmente vincula y da soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas, devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Aunque la sangre y los huesos suelen considerarse como órganos dada su complejidad, son variedades de tejido conjuntivo y como tal se los clasifica. Son láminas de tejido epitelial las que revisten las cavidades internas del cuerpo y cubren y protegen su superficie externa. En el intestino delgado, por ejemplo, es el tejido epitelial el que absorbe los nutrientes extraídos de los alimentos; en las glándulas, su función es segregar enzimas, hormonas, moco, sudor y saliva. La especialidad del tejido muscular es la contracción, que es la que hace que se muevan las distintas partes del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad; conscientemente tocamos el piano o damos una vuelta a la cuadra. En cambio, los músculos del corazón y los de las vísceras trabajan automáticamente; no podemos ordenarles que bombeen más o menos sangre, por ejemplo, o que aceleren los movimientos peristálticos del intestino. El tejido nervioso conduce impulsos electroquímicos por medio de los cuales recibe señales del mundo externo e interno y manda mensajes a todo el organismo. A diferencia de las células de otros tejidos, generalmente microscópicas, muchas de las que integran éste llegan a medir 2 m de largo.