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Morfología y fisiología del hueso,
musculo estriado y cartílago
R1 Sergio Meza Martinez
Definiciones
• 1. La diáfisis (dia-, de dia, a través de, y -fisis, de
phyeim, crecer) es el cuerpo del hueso (la porción
cilíndrica larga y principal del hueso).
• 2. Las epífisis (epi- de epi, sobre) son los extremos
proximal y distal del hueso.
• 3. Las metáfisis (meta- de meta) Donde la diáfisis se
une a la epífisis. En el hueso en crecimiento, cada
metáfisis contiene la placa epifisaria
• 4. El cartílago articular hialino que cubre la región de
la epífisis, reduce la fricción y absorbe los impactos
• 5. El periostio (peri- de perí, alrededor) es la vaina de
tejido conectivo denso + vasos sanguíneos, recubre
la superficie ósea, unido al hueso subyacente
mediante las fibras perforantes (fibras de Sharpey),
• Consta de una capa fibrosa externa de tejido
conectivo denso e irregular y de una capa
osteogénica interna compuesta por diversas células.
• 6. La cavidad medular es un espacio cilíndrico vacío dentro de la
diáfisis que, en los adultos, contiene médula ósea amarilla adiposa y
numerosos vasos sanguíneos.
• 7. El endostio (endo-, de éndon, dentro) es una fina membrana que
reviste la cavidad medular. Contiene una sola capa de células
formadoras de hueso y escaso tejido conectivo.
El tejido óseo presenta cuatro tipos celulares: células
osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos
• 1. Células osteogénicas (-génicas, de gennán,
producir) Stem cells no especializadas, se
encuentran a lo largo del endostio, en la
porción interna del periostio y en los
conductos intraóseos que contienen vasos
sanguíneos.
• 2. Osteoblastos (blastós, germen). Son
células formadoras de hueso que sintetizan y
secretan fibras colágenas y otros
componentes orgánicos necesarios para
construir la matriz osteoide
• 3. Osteocitos (-cito, de ky´tos, célula). Estas células óseas maduras
son las células principales del hueso y mantienen su metabolismo
regular.
• 4 Osteoclastos (-clastos, de klastós, roto), fusión de por lo menos 50
monocitos y se agrupan en el endostio. En su cara proximal borde
indentado (resorción).
•La matriz osteoide está constituida
por 15% de agua, 30% de fibras
colágenas y 55% de sales
minerales cristalizadas. fosfato de
calcio [Ca3 (PO4) + , estas sales
minerales se cristalizan y el tejido
se endurece.
Matriz ósea y función
Tejido óseo compacto
• El tejido óseo compacto (concéntrica
helicoidal), las laminillas óseas se disponen de
manera circular y alrededor de un conducto
(Havers)
• Se compone de unidades estructurales
repetidas denominadas osteonas o sistemas
de Havers alrededor del cual se dispone una
serie de laminillas concéntricas.
• Los vasos sanguineos y linfaticos, y los nervios
del periostio penetran el hueso compacto a
traves de los canales perforantes
transversos (Volkmann)
Tejido óseo esponjoso (tejido óseo trabecular)
• laminillas dispuestas en un patron irregular trabéculas
• Estos espacios macroscopicos contienen medula osea
roja en los huesos que producen celulas sanguineas, y
medula osea amarilla
• principal del tejido oseo de los huesos cortos, aplanados,
sesamoideos e irregulares
Hueso E. y fuerzas tensionales
• Las trabéculas se orientan de
forma paralela con relación a
las grandes fuerzas de presión
(vertebras y femur).
• la disposición de las laminillas
óseas en forma de semiarcos
que se entrecruzan da una gran
resistencia mecánica.
• Las arterias periósticas ingresan a la diáfisis
a través de múltiples canales perforantes
irrigan el periostio y la parte externa del hueso
compacto
• Cerca del centro de la diáfisis, una gran arteria
nutricia atraviesa un orificio de hueso compact
denominado agujero nutricio.
• Al entrar a la cavidad medular, la arteria
nutricia se divide en las ramas proximal y
distal, que se dirigen hacia cada extremo del
hueso.
• Los extremos de los huesos largos están
irrigados por las arterias metafisaria y
epifisaria, las que se originan en las arterias
que irrigan la articulación adyacente.
Sistema
venosos
paralelo
Inervación
• El periostio está inervado por
abundantes nervios sensitivos,
algunos de los cuales transmiten
sensación de dolor especialmente
sensibles al estiramiento o la tensión
• Nervios periósticos (dolor y
sensibilidad)
• Nervios vasomotores
FISIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA
DEL MUSCULO ESTRIADO
Propiedades del tejido muscular
• 1. Excitabilidad eléctrica: Es la capacidad de responder a ciertos
estímulos (potenciales de acción)
• Uno consiste en senales electricas autorritmicas que surgen en el
propio tejido muscular, el otro consiste en estimulos quimicos,
como neurotransmisores liberados
• 2. Contractilidad, que es la capacidad del tejido muscular de
contraerse energicamente cuando es estimulado por un potencial
de accion.
• 3. Extensibilidad, que es la capacidad del tejido muscular de
estirarse, dentro de ciertos limites, sin ser dañado. El tejido
conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo
mantiene dentro del rango contráctil de las células musculares.
• 4. Elasticidad, que es la capacidad del tejido muscular de
recuperar su longitud y forma originales después de la
contracción o la extensión
Tres capas de tejido conectivo se extienden desde la fascia
para proteger y fortalecer el musculo esqueletico
• La capa mas externa de tejido
conectivo denso, irregular, que
rodea todo el musculo, es el
epimisio (epi -, sobre).
• El perimisio (peri-, alrededor)
rodea grupos de 10 a 100 o mas
fibras musculares y los separa en
haces llamados fascículos.
• El endomisio (endon-, dentro)
penetra en el interior de cada
fascículo y separa fibras
individuales entre si.
Inervación-
Irrigación
• Las neuronas que estimulan
la contracción de estos
músculos se denominan
neuronas motoras somáticas.
tienen un axón filiforme que
se extiende desde el encéfalo
o la medula espinal hasta un
grupo de fibras musculares.
Sarcolema, túbulos transversos y
sarcoplasma
• Sarcolema : túbulos T /
nutrición / inervación
• Sarcoplasma: el citoplasma
de una fibra muscular /
incluye una cantidad
sustancial de glucógeno +
mioglobina.
Filamentos y sarcómero
Dentro de las miofibrillas, hay estructuras proteicas más
pequeñas, denominadas filamentos o miofilamentos:
• Filamentos finos tienen 8 nm de diámetro y 1-2 μm de
largo actina- 2
• Filamentos gruesos tienen 16 nm de diámetro y 1-2 μm
de largo miosina – 1
• Dispuestos en compartimientos denominados sarcómeros
separados por línea Z.
Proceso
contráctil
Las miofibrillas están formadas por tres tipos de
proteína:
• 1) proteínas contráctiles, que generan fuerza durante la contraccion,
(miosina y la actina,)
• proteínas motoras traccionan de diversas estructuras celulares para lograr
movimiento convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica
de movimiento
2) proteínas regulatorias, que ayudan a
iniciar y detener el proceso de contraccion
• El filamento fino contiene cantidades más pequeñas de dos proteínas
regulatorias: tropomiosina y troponina. En el músculo relajado, hebras de
tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina, lo que bloquea la unión a
la actina de esta proteína.
• Union iones de calcio (Ca2+) a troponina cuando miosina se une a la actina.
• 3) proteínas estructurales, que mantienen la alineación correcta
de los filamentos gruesos y finos, confieren elasticidad y
extensibilidad a las miofibrillas y conectan las miofibrillas con el
sarcolema y la matriz extracelular.
• titina, la α-, actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina
Estructura:
• El cartílago hialino articular es un tejido elástico aneural y avascular
que recubre los extremos articulares de los huesos . Entre sus
funciones principales están la reducción de la fricción, transferir y
distribuir las cargas durante el movimiento y ofrecer una superficie
articular lubricada
Condrocito:
• El condrocito es una célula altamente diferenciada y especializada
que deriva de células mesenquimales, con vida media muy larga pero
con limitada capacidad de proliferación. Su tamaño y forma varían
según las diferentes zonas del cartílago y una de sus principales
cualidades es el ser capaz de vivir con tensiones muy bajas de
oxígeno.
• No tienen contacto entre sí, ni están vinculados con el exterior por lo
que se nutren con el líquido sinovial circundante por un mecanismo
de difusión que se realiza durante la carga articular.
• La matriz extracelular donde se encuentran los condorcitos, presenta diferencias
según las localizaciones anatómicas y también en diferentes zonas de una misma
superficie articular. Consta de dos componentes, el fluido tisular y una red de
macromoléculas estructurales, como el colágeno tipo II y los proteoglicanos que
dan forma y estabilidad
Diferencia:
Unión
neuromuscular
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  • 1. Morfología y fisiología del hueso, musculo estriado y cartílago R1 Sergio Meza Martinez
  • 2. Definiciones • 1. La diáfisis (dia-, de dia, a través de, y -fisis, de phyeim, crecer) es el cuerpo del hueso (la porción cilíndrica larga y principal del hueso). • 2. Las epífisis (epi- de epi, sobre) son los extremos proximal y distal del hueso. • 3. Las metáfisis (meta- de meta) Donde la diáfisis se une a la epífisis. En el hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene la placa epifisaria
  • 3. • 4. El cartílago articular hialino que cubre la región de la epífisis, reduce la fricción y absorbe los impactos • 5. El periostio (peri- de perí, alrededor) es la vaina de tejido conectivo denso + vasos sanguíneos, recubre la superficie ósea, unido al hueso subyacente mediante las fibras perforantes (fibras de Sharpey), • Consta de una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso e irregular y de una capa osteogénica interna compuesta por diversas células.
  • 4. • 6. La cavidad medular es un espacio cilíndrico vacío dentro de la diáfisis que, en los adultos, contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos. • 7. El endostio (endo-, de éndon, dentro) es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Contiene una sola capa de células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. El tejido óseo presenta cuatro tipos celulares: células osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos • 1. Células osteogénicas (-génicas, de gennán, producir) Stem cells no especializadas, se encuentran a lo largo del endostio, en la porción interna del periostio y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos. • 2. Osteoblastos (blastós, germen). Son células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para construir la matriz osteoide
  • 9. • 3. Osteocitos (-cito, de ky´tos, célula). Estas células óseas maduras son las células principales del hueso y mantienen su metabolismo regular. • 4 Osteoclastos (-clastos, de klastós, roto), fusión de por lo menos 50 monocitos y se agrupan en el endostio. En su cara proximal borde indentado (resorción).
  • 10.
  • 11. •La matriz osteoide está constituida por 15% de agua, 30% de fibras colágenas y 55% de sales minerales cristalizadas. fosfato de calcio [Ca3 (PO4) + , estas sales minerales se cristalizan y el tejido se endurece.
  • 12.
  • 13. Matriz ósea y función
  • 14. Tejido óseo compacto • El tejido óseo compacto (concéntrica helicoidal), las laminillas óseas se disponen de manera circular y alrededor de un conducto (Havers) • Se compone de unidades estructurales repetidas denominadas osteonas o sistemas de Havers alrededor del cual se dispone una serie de laminillas concéntricas. • Los vasos sanguineos y linfaticos, y los nervios del periostio penetran el hueso compacto a traves de los canales perforantes transversos (Volkmann)
  • 15.
  • 16. Tejido óseo esponjoso (tejido óseo trabecular) • laminillas dispuestas en un patron irregular trabéculas • Estos espacios macroscopicos contienen medula osea roja en los huesos que producen celulas sanguineas, y medula osea amarilla • principal del tejido oseo de los huesos cortos, aplanados, sesamoideos e irregulares
  • 17. Hueso E. y fuerzas tensionales • Las trabéculas se orientan de forma paralela con relación a las grandes fuerzas de presión (vertebras y femur). • la disposición de las laminillas óseas en forma de semiarcos que se entrecruzan da una gran resistencia mecánica.
  • 18.
  • 19. • Las arterias periósticas ingresan a la diáfisis a través de múltiples canales perforantes irrigan el periostio y la parte externa del hueso compacto • Cerca del centro de la diáfisis, una gran arteria nutricia atraviesa un orificio de hueso compact denominado agujero nutricio. • Al entrar a la cavidad medular, la arteria nutricia se divide en las ramas proximal y distal, que se dirigen hacia cada extremo del hueso. • Los extremos de los huesos largos están irrigados por las arterias metafisaria y epifisaria, las que se originan en las arterias que irrigan la articulación adyacente.
  • 21. Inervación • El periostio está inervado por abundantes nervios sensitivos, algunos de los cuales transmiten sensación de dolor especialmente sensibles al estiramiento o la tensión • Nervios periósticos (dolor y sensibilidad) • Nervios vasomotores
  • 22. FISIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DEL MUSCULO ESTRIADO
  • 23. Propiedades del tejido muscular • 1. Excitabilidad eléctrica: Es la capacidad de responder a ciertos estímulos (potenciales de acción) • Uno consiste en senales electricas autorritmicas que surgen en el propio tejido muscular, el otro consiste en estimulos quimicos, como neurotransmisores liberados • 2. Contractilidad, que es la capacidad del tejido muscular de contraerse energicamente cuando es estimulado por un potencial de accion.
  • 24. • 3. Extensibilidad, que es la capacidad del tejido muscular de estirarse, dentro de ciertos limites, sin ser dañado. El tejido conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo mantiene dentro del rango contráctil de las células musculares. • 4. Elasticidad, que es la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión
  • 25. Tres capas de tejido conectivo se extienden desde la fascia para proteger y fortalecer el musculo esqueletico • La capa mas externa de tejido conectivo denso, irregular, que rodea todo el musculo, es el epimisio (epi -, sobre). • El perimisio (peri-, alrededor) rodea grupos de 10 a 100 o mas fibras musculares y los separa en haces llamados fascículos. • El endomisio (endon-, dentro) penetra en el interior de cada fascículo y separa fibras individuales entre si.
  • 26. Inervación- Irrigación • Las neuronas que estimulan la contracción de estos músculos se denominan neuronas motoras somáticas. tienen un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la medula espinal hasta un grupo de fibras musculares.
  • 27.
  • 28. Sarcolema, túbulos transversos y sarcoplasma • Sarcolema : túbulos T / nutrición / inervación • Sarcoplasma: el citoplasma de una fibra muscular / incluye una cantidad sustancial de glucógeno + mioglobina.
  • 29.
  • 30.
  • 31. Filamentos y sarcómero Dentro de las miofibrillas, hay estructuras proteicas más pequeñas, denominadas filamentos o miofilamentos: • Filamentos finos tienen 8 nm de diámetro y 1-2 μm de largo actina- 2 • Filamentos gruesos tienen 16 nm de diámetro y 1-2 μm de largo miosina – 1 • Dispuestos en compartimientos denominados sarcómeros separados por línea Z. Proceso contráctil
  • 32.
  • 33. Las miofibrillas están formadas por tres tipos de proteína: • 1) proteínas contráctiles, que generan fuerza durante la contraccion, (miosina y la actina,) • proteínas motoras traccionan de diversas estructuras celulares para lograr movimiento convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica de movimiento
  • 34. 2) proteínas regulatorias, que ayudan a iniciar y detener el proceso de contraccion • El filamento fino contiene cantidades más pequeñas de dos proteínas regulatorias: tropomiosina y troponina. En el músculo relajado, hebras de tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina, lo que bloquea la unión a la actina de esta proteína. • Union iones de calcio (Ca2+) a troponina cuando miosina se une a la actina.
  • 35. • 3) proteínas estructurales, que mantienen la alineación correcta de los filamentos gruesos y finos, confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular. • titina, la α-, actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40. Estructura: • El cartílago hialino articular es un tejido elástico aneural y avascular que recubre los extremos articulares de los huesos . Entre sus funciones principales están la reducción de la fricción, transferir y distribuir las cargas durante el movimiento y ofrecer una superficie articular lubricada
  • 41.
  • 42. Condrocito: • El condrocito es una célula altamente diferenciada y especializada que deriva de células mesenquimales, con vida media muy larga pero con limitada capacidad de proliferación. Su tamaño y forma varían según las diferentes zonas del cartílago y una de sus principales cualidades es el ser capaz de vivir con tensiones muy bajas de oxígeno.
  • 43. • No tienen contacto entre sí, ni están vinculados con el exterior por lo que se nutren con el líquido sinovial circundante por un mecanismo de difusión que se realiza durante la carga articular.
  • 44.
  • 45. • La matriz extracelular donde se encuentran los condorcitos, presenta diferencias según las localizaciones anatómicas y también en diferentes zonas de una misma superficie articular. Consta de dos componentes, el fluido tisular y una red de macromoléculas estructurales, como el colágeno tipo II y los proteoglicanos que dan forma y estabilidad
  • 46.