Origen embriológico:
Los Epitelios derivan de las tres capas germinativas embrionarias
El Ectodermo da lugar:
Mucosas nasal y bucal
Córnea
Epidermis
Glándulas de la piel
Glándulas mamarias
El Endodermo da lugar al:
Hígado
Páncreas
El recubrimiento del aparato respiratorio y digestivo
El Mesodermo da lugar al:
Recubrimiento endotelial circulatorio
Mesotelio de cavidades corporales
Túbulos uriníferos
Recubrimientos de sistemas reproductores masculino y femenino
Tejido Epitelial:
Son casi 200 tipos de células humanas
Disposición y organización
En 4 tejidos básicos
Tejido Epitelial: En 4 tejidos básicos
Tejido Epitelial
Tejido Conectivo
Tejido Muscular
Tejido Nervioso
Tejido Epitelial:
Se encuentra en 2 formas
Hojas de células contiguas (Epitelios)
Glándulas
Los Epitelios:
Cubren la superficie interna y externa (piel) Glándulas:
Originadas en células epiteliales invaginadas.
Características del tejido epitelial:
Son células adjuntas
Asociaciones celulares muy juntas
Forman láminas contínuas
Cubren superficies externas e internas
Tapizan órganos huecos (epitelio de revestimiento)
El epitelio es avascular
El tejido conectivo le provee (lechos capilares): Nutrición y O2
Poco espacio intracelular
Muy poca matriz extracelular
Se encuentran separados del tejido conectivo subyacente
Por una matriz extracelular: Lámina basal
Descansan sobre la lámina basal
Lámina basal es sintetizada por las células epiteliales
Láminas: Lúcida y densa
Tienen: Colágena IV, heparán sulfato
Lamina basal: Ubicación junto con lámina reticular
Formada: Fibras reticulares (integran la lámina basal)
Las células epiteliales están firmemente unidas mediante uniones intercelulares (Hemidesmosomas, desmosomas, etc)
Poseen estructura polar (Apical y Basal)
sábado, 2 de abril de 2016
Histologia: Tecnicas histologicas (2/2)
5. Corte o Secciòn
Luego de quitar el exceso de parafina del contorno de la muestra
Se montan para su corte
Lo realiza un micròtomo, que posee una navaja y un brazo que desciende
6. Montaje
Se colocan los cortes histológicos en portaobjetos de vidrio recubiertos con adhesivo
7. Tinción
Uso de colorantes hidrosolubles
Permiten diferenciar los diversos componentes celulares
Para examinar a detalle los tejidos con el M. O.
La técnica más utilizada:
Hematoxilina y eosina (H-E)
Base que tiñe de manera preferencial los componentes (ADN y ARN)
Hematoxilina: Azul: núcleo; regiones ácidas del citoplasma (RER); matriz de cartílago (Basofìlicos)
Eosina: Rosa: regiones básicas del citoplasma; fibras de colagena. pH básico (Acidòfilos)
Montaje de cubreobjeto:
Finalmente se coloca un cubreobjeto y se sella con resina, para protección del tejido y hacer una observación óptima
Bibliografía:
Garner, L. P., & Hiatt, J. L. (2008). Texto Atlas de Histología (Tercera ed.). D. F., México: McGraw-Hill Interamericana. Pag. 1-4. Sobotta, & Welsch, U. (2009). Histología. (Segunda ed.). Madrid, España: Panamericana. Pag. 4-9.
Luego de quitar el exceso de parafina del contorno de la muestra
Se montan para su corte
Lo realiza un micròtomo, que posee una navaja y un brazo que desciende
6. Montaje
Se colocan los cortes histológicos en portaobjetos de vidrio recubiertos con adhesivo
7. Tinción
Uso de colorantes hidrosolubles
Permiten diferenciar los diversos componentes celulares
Para examinar a detalle los tejidos con el M. O.
La técnica más utilizada:
Hematoxilina y eosina (H-E)
Base que tiñe de manera preferencial los componentes (ADN y ARN)
Hematoxilina: Azul: núcleo; regiones ácidas del citoplasma (RER); matriz de cartílago (Basofìlicos)
Eosina: Rosa: regiones básicas del citoplasma; fibras de colagena. pH básico (Acidòfilos)
Montaje de cubreobjeto:
Finalmente se coloca un cubreobjeto y se sella con resina, para protección del tejido y hacer una observación óptima
Bibliografía:
Garner, L. P., & Hiatt, J. L. (2008). Texto Atlas de Histología (Tercera ed.). D. F., México: McGraw-Hill Interamericana. Pag. 1-4. Sobotta, & Welsch, U. (2009). Histología. (Segunda ed.). Madrid, España: Panamericana. Pag. 4-9.
Histologia: Tecnicas histologicas (1/2)
Etapas o pasos:
1. Fijación
2. Deshidratacion
3. Aclaramiento
4. Impregnacion e Inclucion
5. Corte
6. Montaje
7. Tincion
Las muestras se obtienen de 2 formas: Biopsia y Necropsia
1.Fijación:
Tratamiento del tejido con sustancias químicas
Retardan las alteraciones hísticas posteriores a la muerte
Conservan su configuración normal
Mantener en lo posible al tejido en su estado natural
Evitar su desintegración o autolisis
Endurecer el material para conseguir mejor capacidad de corte
Eliminar bacterias y otros agentes de la muestra
Convencional:
Formalina amortiguada Fijador de Bouin
Especial
Paraformaldehído
2.Deshidratación
Lavado con agua
Sumerge en alcohol de 50%
alcohol de 100%
Eliminar el agua
El 70% del peso corporal es agua
3.Aclaramiento
Se inicia con una mezcla de alcohol absoluto
Xileno (Xilol)
El tejido se torna transparente con xileno
4.Impregnación e Inclusión
El objetivo del proceso es distinguir estructuralmente entre si las células superpuestas en un tejido
Se realiza mediante un corte muy delgado y adecuado
El medio habitual de inclusión es parafina
Se coloca el tejido en recipiente con parafina fundida
Infiltra al tejido por completo
Se deja endurecer el tejido con parafina
1 baño xilol-parafina (1:1) a 65ºC
Coloca en moldes con parafina fundida los cortes impregnados previamente
Se forma un bloque
1. Fijación
2. Deshidratacion
3. Aclaramiento
4. Impregnacion e Inclucion
5. Corte
6. Montaje
7. Tincion
Las muestras se obtienen de 2 formas: Biopsia y Necropsia
1.Fijación:
Tratamiento del tejido con sustancias químicas
Retardan las alteraciones hísticas posteriores a la muerte
Conservan su configuración normal
Mantener en lo posible al tejido en su estado natural
Evitar su desintegración o autolisis
Endurecer el material para conseguir mejor capacidad de corte
Eliminar bacterias y otros agentes de la muestra
Convencional:
Formalina amortiguada Fijador de Bouin
Especial
Paraformaldehído
2.Deshidratación
Lavado con agua
Sumerge en alcohol de 50%
alcohol de 100%
Eliminar el agua
El 70% del peso corporal es agua
3.Aclaramiento
Se inicia con una mezcla de alcohol absoluto
Xileno (Xilol)
El tejido se torna transparente con xileno
4.Impregnación e Inclusión
El objetivo del proceso es distinguir estructuralmente entre si las células superpuestas en un tejido
Se realiza mediante un corte muy delgado y adecuado
El medio habitual de inclusión es parafina
Se coloca el tejido en recipiente con parafina fundida
Infiltra al tejido por completo
Se deja endurecer el tejido con parafina
1 baño xilol-parafina (1:1) a 65ºC
Coloca en moldes con parafina fundida los cortes impregnados previamente
Se forma un bloque
Embriologia: Espermatogenesis
Espermatogenesis:
Es la secuencia de episodios por el que las espermatogonias se transforman en espermatozoides maduros.
Célula Primordial Primitiva es una célula somática con 46 cromosomas pasa a espermatogonio tipo A y B, se dividen haciendo aun mitosis pero solo el tipo B pasa a espermatocito primario el cual es célula sexual y hace meiosis 1 el cual tiene cromosomas dobles por cual entra en meiosis 2 para terminar 4 células con 23 cromosomas simple
Espermiogenesis ( Que no es lo mismo que espermatogenesis)
Duración en el que tarda el espermatogonio a un espermatozoide es de 64-74 días
Faces del proceso:
1. Formación del acrosoma
2. Condensación del núcleo
3. Formación del cuello, parte intermedio.
4. Desprendimiento del citoplasma.
Es la secuencia de episodios por el que las espermatogonias se transforman en espermatozoides maduros.
Célula Primordial Primitiva es una célula somática con 46 cromosomas pasa a espermatogonio tipo A y B, se dividen haciendo aun mitosis pero solo el tipo B pasa a espermatocito primario el cual es célula sexual y hace meiosis 1 el cual tiene cromosomas dobles por cual entra en meiosis 2 para terminar 4 células con 23 cromosomas simple
Espermiogenesis ( Que no es lo mismo que espermatogenesis)
Duración en el que tarda el espermatogonio a un espermatozoide es de 64-74 días
Faces del proceso:
1. Formación del acrosoma
2. Condensación del núcleo
3. Formación del cuello, parte intermedio.
4. Desprendimiento del citoplasma.
Embriologia: Ovogenesis
Ovogenesis:
Secuencia de episodios por el cual los ovogonios se transforman en ovositos maduros este proceso comienza antes del nacimiento en la etapa embrionaria y termina en la menopausia
Secuencia de episodios por el cual los ovogonios se transforman en ovositos maduros este proceso comienza antes del nacimiento en la etapa embrionaria y termina en la menopausia
Embriologia
¿Qué es?
Es el estudio del desarrollo humano, inicia en el momento de la fecundación, el cual viene de la union de un espermatozoide y de un ovocito que da como resultado un cigoto de 46 cromosomas
Ciclo celular:
G1: 10-12 Horas Crece a su máximo tamaño
S: 6-8 Horas Duplicación o Síntesis
G2: 2-4 Horas Interface
M: Mitosis
Etapas de la Mitosis:
1.Proface
2. Prometaface
3. Metaface
4. Anaface
5. Teloface
Es el estudio del desarrollo humano, inicia en el momento de la fecundación, el cual viene de la union de un espermatozoide y de un ovocito que da como resultado un cigoto de 46 cromosomas
Ciclo celular:
G1: 10-12 Horas Crece a su máximo tamaño
S: 6-8 Horas Duplicación o Síntesis
G2: 2-4 Horas Interface
M: Mitosis
Etapas de la Mitosis:
1.Proface
2. Prometaface
3. Metaface
4. Anaface
5. Teloface
Embriologia: Meiosis
Meiosis
Es un tipo especial de división celular que abarca dos divisiones celulares ocurre únicamente en las células Germinativas
Primera división meiotica
Es una división reductiva, porque el numero de cromosomas pasa de diploide a haploide , emparejándose los cromosomas homólogos en la proface y segregándose en a anaface.
Segunda división meiotica
Cada cromosoma de divide y cada mitad o cromatida es atraída hacia un polo diferente, para que cada célula hija formada por la meiosis posea el numero haploide reducido de cromosomas.
Como resultado son 4 células Haploides (23 Cromosomas)
Es un tipo especial de división celular que abarca dos divisiones celulares ocurre únicamente en las células Germinativas
Primera división meiotica
Es una división reductiva, porque el numero de cromosomas pasa de diploide a haploide , emparejándose los cromosomas homólogos en la proface y segregándose en a anaface.
Segunda división meiotica
Cada cromosoma de divide y cada mitad o cromatida es atraída hacia un polo diferente, para que cada célula hija formada por la meiosis posea el numero haploide reducido de cromosomas.
Como resultado son 4 células Haploides (23 Cromosomas)
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