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Histología generalizada, Apuntes de Histología

Histología de primer grado vista desde la manera más general

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 04/03/2020

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Unidad 1.
Generalidades de histología
Histología -griego- Histo: tejido Logos: estudio
Es el análisis de la composición microscópica y la respectiva función del material biológico.
- 1600, Marcelo Malpighi. Fundador de la histología.
- 1665, Hooke. Descubrimiento de la célula.
- 1830. Introducción de microscopios.
- 1839, Schwann. Desarrolló la teórica celular (animal).
Citología es el estudio de la célula.
Teoría de Virchow: toda célula se origina de otra célula.
Cuatro tejidos fundamentales:
- Tejido epitelial
- Tejido conectivo
- Tejido muscular
- Tejido nervioso
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Unidad 1. Generalidades de histología Histología - griego- Histo: tejido Logos: estudio Es el análisis de la composición microscópica y la respectiva función del material biológico.

  • 1600, Marcelo Malpighi. Fundador de la histología.
  • 1665, Hooke. Descubrimiento de la célula.
    1. Introducción de microscopios.
  • 1839, Schwann. Desarrolló la teórica celular (animal). Citología es el estudio de la célula. Teoría de Virchow: toda célula se origina de otra célula. Cuatro tejidos fundamentales:
  • Tejido epitelial
  • Tejido conectivo
  • Tejido muscular
  • Tejido nervioso

Preparación de tejidos Corte histológico: tejido muerto que mediante acciones químicas realizadas inmediatamente después de ser extraído se corta en secciones muy delgadas para su estudio. Pasos:

  1. Fijación:  La muestra se coloca en un fijador (sustancia química que inactiva la degeneración postmorten).  Se utiliza en una porción 9:1 (9 partes de fijador con 1 de tejido). Se deja mínimo 24h.  Fijadores comunes: formol al 10%. Otros: glutaraldehído, paraformaldehído, alcohol etílico (90%-100%), etc.
  2. Deshidratación:  Permite que la parafina se infiltre.  Etanol en grados crecientes hasta el 100%.
  3. Aclaramiento:  Con xilol.  Sustancia miscible en etanol y parafina.
  4. Impregnación:  Parafina liquida (58-60 °C).  Disuelve el xilol y penetra el tejido.
  5. Inclusión:  Se coloca el tejido en un molde.  Se rellena de parafina liquida.  Se enfría para su endurecimiento.  Formación de un bloque.
  6. Corte:  En microtomo.  Grosor: 4- 5 μm (micras).
  7. Flotación:  Se coloca agua por debajo del corte para expandirlo.  Tina de agua caliente (45-48 °C) para que se expanda por completo.  Platina caliente: para secar y fijar la muestra en el portaobjetos.

Histoquinete

La célula  Es la unidad funcional y estructural de los seres vivos.  Hay dos tipos de células: las eucariotas y las procariotas.  Con excepción de las bacterias, todos los demás organismos están constituidos por células eucariotas. Varias células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano. Varios órganos forman un sistema. Diferenciación celular: Presentan modificaciones morfológicas, bioquímicas y funcionales. Las células no siempre se especializan para realizar una sola función.

EJEMPLOS DE CELULAS ESPECIALIZADAS

Función Célula

Movimiento y reacción. Muscular (miocito) y nerviosa (neurona).

Digestión de partículas extrañas que entran

al organismo.

Macrófagos y leucocitos.

Síntesis y almacenamiento temporal de

glucoproteínas.

Células glandulares mucosas.

Absorción de nutrientes y secreción de

enzimas digestivos.

Células intestinales (enterocitos).

Características fisiológicas de las células: ASERICCR

  1. Absorción:  Capacidad celular de captar sustancias del medio circundante.
  2. Secreción:  Capacidad para transformar las moléculas absorbidas en un producto específico, que luego es eliminado bajo la forma de secreción.
  3. Excreción:  Las células pueden descartar los productos de desecho formados por sus procesos metabólicos.
  4. Respiración:  Producen energía mediante la utilización de oxigeno absorbido en la oxidación de nutrientes.  Esta degradación de los alimentos, que consume oxígeno, se denomina respiración celular.
  1. Irritabilidad:  Capacidad de reaccionar ante un estímulo, por ejemplo, la luz, acción mecánica o química.  Todas las células son irritables, pero esta propiedad está más exacerbada en las células nerviosas.
  2. Conductividad:  Una de las posibles reacciones ante un estimulo irritante es la formación de una onda excitatoria o impulso, que se extiende desde le punto de la irritación hacia toda la superficie de la célula.  La capacidad de transmitir el impulso.
  3. Contractibilidad:  Capacidad de la célula de acortarse en una dirección determinada, como reacción ante un estímulo.
  4. Reproducción:  Capacidad de renovarse por crecimiento y división.  El crecimiento está limitado.  En la división se generan células nuevas, por participación de las ya existentes. Componentes químicos de las células Inorgánicos:  Agua  Sal Orgánicos:  Proteinas  Carbohidratos  Lípidos  Ácidos nucleicos Componentes de la célula Citoplasma y núcleo.  Citoplasma:  Es una mezcla de agua, proteinas, carbohidratos y sales. El estado físico del citoplasma es constantemente líquido.  Rodea al núcleo de la célula.  Está limitado por la membrana celular o plasmalema.  En el se realizan la mayoría de los procesos metabólicos pero dirigidos por el núcleo.  Contiene distintos elementos: organelas y en parte inclusiones.
  • Son el asiento de proteinas secretoras, es decir, proteinas que son secretadas por la célula, o de proteinas luminales, que permanecen localizadas en la luz de organelas.
  • Proteinas integrales de membrana  Retículo endoplásmico liso:
  • Se encuentra en muchas células bajo la forma de túbulos limitados por membranas a las que no se adosan ribosomas.
  • Tinción acidófila.
  • Funciones: síntesis de lípidos, interviene en la síntesis de hormonas esteroides, sintetiza fosfolípidos, detoxicación y liberación de glucosa.
  • En células musculares adquiere el nombre de retículo sarcoplásmico y se encuentra relacionado con la liberación y recaptación de iones de calcio por contracción y relajación de las fibras musculares.  Aparato de Golgi (Dictiosoma):
  • A menudo se observa cerca del núcleo. No se tiñe, se le llama zona negativa de Golgi.
  • Función : modificar los grupos de carbohidratos ligados a proteinas, síntesis de polisacáridos y selección de proteinas para la formación de vesículas secretoras. *Exocitosis: proceso por el cual se produce una fusión de la membrana que rodea la vesícula de secreción y la membrana celular, y el contenido se vuelca a espacio extracelular.  Lisosomas:
  • Los lisosomas representan la parte esencial de un sistema digestivo intracelular.
  • Son como vesículas más o menos redondas limitadas por una membrana trilaminar.
  • Muy relacionado con el sistema de endocitosis de la célula.
  • Función: contiene hidrolasas ácidas, es decir, enzimas hidrolíticas activas a pH ácido. Estas enzimas tienen la capacidad de degradar casi todos los tipos de macromoléculas biológicas (lípidos, carbohidratos, proteinas, etc.). *Endocitosis: Cualquier proceso por el cual una célula incorpora material del medio circundante en vesículas limitadas por membrana, que se liberan del plasmalema.  Mitocondria:
  • Tiene forma de bastón o grano.
  • Función: producción de energía (ATP), síntesis de ácidos grasos y aminoácidos.  Centrosoma:
  • Zona con citoplasma especializado en la parte central de la célula. Contiene un par de pequeños gránulos (centriolos).
  • Función: formación de cilios y en la división celular (formación de huso mitótico).  Microtúbulos:
  • Estructuras delgadas tubulares muy finas. Son rectos o ligeramente curvos. Usualmente se encuentran como satélites alrededor del centrosoma.
  • Funciones: desplazamiento de vesículas secretoras, transporte de sustancias intracelulares, en la división celular y formación de citoesqueleto, flagelos y cilios. Inclusiones citoplasmáticas  Núcleo:  En el se encuentra<a el material genético de la célula, el acido desoxirribonucleico (ADN), que codifica la información que condiciona la estructura y la función de la célula.  Su función de control la lleva a cabo mediante la producción de moléculas ricas en información (mRNA, tRNA y rRNA).  Por lo general se limita a uno, pero existen células en las que se puede presentar mas (hepatocitos, osteoclastos, etc). Partes del núcleo (organelas nucleares):  Membrana nuclear o nucleolema: se observa como una línea que limita al núcleo del citoplasma. Inclusiones Pigmentos Depósito de nutrientes Exógenos Endógenos Carotenos: zanahoria, color amarillo. Polvo de carbón: color negro. Hemosiderina: viene de la hemoglobina. Bilirrubina: eliminado por hígado. Lipofuscina: color pardo, por la edad. Carbohidratos: en forma de glucógeno, no se tiñe con HE. Lípidos: para reserva energética.

Mitosis  Se reparten dos juegos idénticos de moléculas de DNA en dos núcleos recién formados. Por la citocinesis posterior se forman dos células nuevas.  Cariocinesis: división del núcleo.  Citocinesis: división del citoplasma.  La mitosis es continua, pero para fines prácticos se divide en seis estadios:

  • Interfase
  • Profase
  • Prometafase
  • Metafase
  • Anafase
  • Telofase El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos celulares que preparan a la célula para su división.  Interfase:
  • Fase G1: la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores.
  • Fase S: La célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica al centrosoma.
  • Fase G2: sintetiza ARN, proteínas y organelos. Aumento en reservas de ATP, se verifica y corrige cualquier error presente en ADN de nueva síntesis.  Profase:
  • Condensación paulatina de los cromosomas, desaparición de nucleolo, comienzo de la desorganización del núcleo y la división del centrosoma en dos mitades que migran hacia polos opuestos de la célula.
  • Cada una de las mitades posee un centriolo y un centro organizador de los microtúbulos.
  • A medida que los cromosomas (dos cromátidas hermanas unidas a nivel del centrómero por moléculas de cohesina) continúan condensándose, se crea otro COMT, el cinetocoro y se pone en marcha la formación del aparato de huso mitótico.
  • El huso dirige la migración de las cromátidas hermanas hacia polos opuestos del núcleo.  Prometafase:
  • Se produce la desaparición de la envoltura nuclear como consecuencia de la fosforilación de las láminas nucleares.
  • Prosigue la condensación de los cromosomas, que se orientan de manera aleatoria en el citoplasma.
  • Los microtúbulos del huso mitótico mantienen a los cromosomas en una orientación correcta.
  • Los microtúbulos polares conservan la distancia entre ambos centrosomas.
  • Ambos definen la estructura del huso mitótico.

 Metafase:

  • Los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial del huso mitótico, de tal modo que las cromátidas hermanas estén orientadas en paralelo al ecuador celular.  Anafase:
  • Desaparecen las proteinas de cohesión y comienzan a separarse las cromátidas hermanas.  Telofase:
  • Los cromosomas alcanzan los polos opuestos de la célula.
  • La envoltura nuclear se organiza de nuevo debido a la desfosforilación de las laminas nucleares.
  • Se observa la descondensación de los cromosomas y el despliegue de las regiones de organización nuclear de cinco pares de cromosomas.  A pesar de que la citocinesis (división del citoplasma den dos mitades para formar dos células hija) se inicia a lo largo de la anafase, llega a su término durante la telofase.  A medida que el surco de división estrangula el perímetro celular, la célula se asemeja a una mancuerna en la que ambas esferas se encuentran próximas entre sí.  Finalmente, los citoplasmas de ambas células hijas aparecen conectados por el cuerpo medio, una estructura formada por microtúbulos polares rodeados de un delgado halo citoplásmico.  En cada una de las células hijas, un anillo contráctil compuesto por actina y miosina se ocupa del proceso de constricción, que concluye con la despolimerización de los microtúbulos del cuerpo medio.  El huso mitótico se despolimeriza tras la separación total de ambas células hijas y finaliza la citocinesis  Las dos células hijas diploides )2n) son idénticas entre sí.

Tejido epitelial  Revisten superficies del cuerpo y órganos.  Células iguales o semejantes.  Mínimo contacto entre células (substancia intracelular).  Alta densidad celular. Funciones generales:  Barrera entre el exterior y tejido conectivo.  Protección.  Transporte de partículas.  Secreción.  Excreción.  Glándulas exocrinas y endocrinas.  Absorción.  Sensorial Células epiteliales: Células planas: más anchas que altas. Células cilíndricas: más altas que anchas. Células cúbicas: igual de ancho y alto. Epitelio de revestimiento:  Representan limites protectores.  Espacios intracelulares estrechos (unión por puentes intercelulares, desmosomas)  Borde libre y en contacto con el medio (borde apical).  Borde en contacto con el tejido de soporte (borde basal).  Avasculares. Epitelio glandular:  Tiene la capacidad de eliminar sustancias especificas

  • Secreciones.
  • Excreciones  Glándulas endoepiteliales
  • Células caliciformes productoras de moco.  Glándulas exoepiteliales
  • Exocrinas.
  • Endocrinas.

Epitelio simple  Epitelio plano (escamoso) simple:

  • Células en extremo delgadas.
  • Suelen tener una saliente prominente en la superficie libre a nivel del núcleo.
  • Localización: vaso sanguíneos, mesotelio, conductos linfáticos, revestimiento funcional del pulmón, pequeños conductos de numerosas glándulas, posiciones específicas de los túbulos renales y capsula de Bowman.  Epitelio cúbico simple:
  • La forma general de sus células es cuboidal.
  • Los núcleos son casi siempre centrales o paracentrales.
  • Este epitelio suele cumplir con las funciones de secreción y absorción.
  • Localización: Porciones secretoras y de conductos de las glándulas, algunos túbulos renales, regiones específicas del árbol respiratorio, túbulos específicos testiculares.  Epitelio cilíndrico (columnar) simple:
  • Su característica principal es que son células más altas que anchas.
  • El núcleo es alargado y desplazado hacia el borde basal.
  • Este tipo de morfología se relaciona a procesos de secreción.
  • Pueden presentar varias modificaciones en su borde apical.
  • Localización: revestimiento del estomago glandular, intestino delgado y grueso, porciones medias del árbol respiratorio, revestimiento del útero y conductor uterinos, revestimiento de la porción secretora y de secreción de muchas glándulas, revestimiento de la vesícula biliar. Epitelio estratificado  Epitelio plano (escamoso) estratificado:
  • Se caracteriza por muchas capas celulares proveniente de una capa basal.
  • Se encuentra donde se requiere proteger tejido subyacentes. Su grosor varía.
  • El estrato basal o estrato germinativo es donde se da origen a las células.
  • El estrato córneo o espinoso, se encuentra cercano a la luz.
  • Localización: superficie corporal, cavidad bucal, región anal, estomago superior de los rumiantes.  Epitelio cuboidal estratificado:
  • Constituido por dos capas celulares.
  • La capa basal, compuesta de células poligonales, se encarga de regenerar las células que se pierden y la superficial son células cuboidales.
  • Suele encontrarse en áreas de transición entre epitelio simple y estratificado.
  • Localización: porciones específicas del aparato genital, conductos de varias glándulas.
  • Las células nerviosas intraepiteliales representan receptores específicos. Epitelio glandular Características generales  Tiene la capacidad de eliminar sustancias específicas.  Secreciones: mientras que el material elaborado se encuentre en la economía orgánica.  Excreciones: son eliminadas del cuerpo como sustancias nocivas. Clasificación de glándulas  Numero de células que constituyen la glándula
  • Unicelular
  • Multicelular  Método de elaboración de sus productos
  • Apocrino
  • Merocrino
  • Holocrino  Relación del revestimiento y tejido que los rodea
  • Exocrino
  • Endocrino  Tipo de producto
  • Seroso
  • Mucoso
  • Diverso Numero de células en una glándula  Unicelulares:
  • células simples especializadas que se encuentran dentro de un epitelio de revestimiento. La más representativo es la célula caliciforme.  Multicelulares:
  • Muy diversas, pueden estar en epitelio de revestimiento como en el estómago, donde muestran función secretora.
  • Se encuentran en casi todo el organismo.
  • Las células secretoras consideradas como unidad son denominadas adenómeros.
  • El tubo que conecta el adenómero con la superficie epitelial es el conducto glandular.

Relación del revestimiento y tejido que los rodea  Exocrino:

  • Suelen ser conformaciones secretoras muy elaboradas.
  • Pueden ser simples o complejas.
  • Poseen como característica común que las secreciones depositadas en el sistema de conductos llegarán a una superficie epitelial abierta.  Endocrino:
  • Pierden conexión con la superficie epitelial.
  • Los adenómeros no adquieren configuración tubular, sino que las células secretoras se disponen en cordones y depositan sus productos en el tejido conectivo adyacente. Algunas glándulas pueden ser mixtas: endocrinas y exocrinas (hígado y páncreas). Método de elaboración de sus productos  Apocrino:
  • El producto de secreción, así como parte del citoplasma y de la superficie de secreción se pierden y forman el producto final.
  • Durante este proceso aparecen prominencias superficiales.
  • Ejemplo: glándulas sudoríparas.  Merocrino:
  • La célula contribuye solo con la cantidad real del producto final.
  • La membrana que rodea la gota de secreción se funde con la membrana plasmática y de esta manera vierte el producto al espacio extracelular.
  • Ninguno de los componentes citoplasmáticos se pierde.
  • Método de la mayoría de las glándulas corporales.  Holocrino:
  • Se caracteriza porque el epitelio glandular se convierte en la secreción.
  • Necrobiosis

Tejido conectivo  Grupo diverso de estructuras. Población heterogénea de células separadas por cantidades de material extracelular.  El tejido conectivo conecta un tejido u órgano con otro y suspende órganos dentro de las paredes del cuerpo. Tejido conectivo ordinario:  Matriz extracelular  Células  Tipos: laxo, denso, elástico, mucoide y reticular. Tejido conectivo especial:  Adiposo  Cartilaginoso  Óseo TEJIDO CONECTIVO ORDINARIO Matriz extracelular  Contiene fibras y componentes amorfos.  Debido a su consistencia y contenido hídrico, la matriz amorfa es el medio de transporte de sustancias entre la sangre y las células de los tejido contiene proteoglucanos, glucosaminoglucanos, condroitin sulfato, entre otros.  Poseen proteínas de adhesión que fijan las células a la matriz extracelular.

Fibras de colágeno:  Son las más frecuentes. Se observan como hebras, de recorrido ligeramente ondulado y en todas direcciones.  Están compuestas por fibrillas más pequeñas que se mantienen unidas mediante la matriz amorfa.  En HE, se observan de color rosa claro.  Colágeno tipo I, se encuentra en dermis, vasos sanguíneos, tendones y huesos. Colágeno tipo II, cartílago. Colágeno tipo VI, rodean nervios. Fibras reticulares:  Son muy delgadas, hacen finas redes.  No se distinguen con tinciones HE, si no con tinciones con plata y PAS.  Compuestas mayormente por colágeno tipo I y III, así como de una cubierta de proteoglucanos.  Se encuentran muy relacionadas a las células. Rodean adipocitos, célula musculares lisas y por debajo del endotelio de capilares. Forman parte de las membranas basales. Fibras elásticas:  Se ramifican y anastomosan para formar una red, por lo general es fácil diferenciarlas de las fibras de colágeno, son más numerosas.  Son difíciles de detectar con HE, pero se tiñen selectivamente con orceína.  Contienen elastina.  Las fibras elásticas se caracterizan por poder estirarse hasta 150% de su longitud original. Células Fijas: Fibroblastos, células reticulares, células mesenquimáticas y adipocitos. Migrantes: Monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, neutrófilos y mastocitos.