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seminario 8.b, Apuntes de Biología Celular

Asignatura: biologia celular (grado), Profesor: Marcelino Bañuelos Calvo, Carrera: Biología, Universidad: UCM

Tipo: Apuntes

2012/2013

Subido el 27/06/2013

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1-Renovación de los tejidos musculares liso y estriado esquelético.
-RENOVACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR LISO-
Células mesenquimatosas no diferenciadas van a fusionarse, dando lugar a los
mioblastos, éstos a su vez van a transformarse bien en miotubos o bien en células
satélite, y finalmente se forman los miocitos.
Estas células por lo general no pueden regenerarse, pero sí que suele haber renovación
por tejido conjuntivo.
-RENOVACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO-
Las células satélite son la causa de la capacidad de regeneración del músculo
esquelético, pero dicha capacidad es limitada.
2-Glía del Sistema Nervioso Periférico.
La glía periférica está constituida principalmente por células de Schwann y células
satélite de ganglios espinales.
· Células de Schwann: se encargan de proporcionar aislamiento (mielina) a las
neuronas del sistema nervioso periférico (SNP). Son el equivalente periférico de los
oligodendrocitos del SNC. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central está
compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico por los nervios que salen
de la médula espinal.
· Células satélite: proporcionan soporte físico, protección y nutrición para las neuronas
ganglionares de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos en el sistema
nervioso periférico - (SNP).
3-Definición y función de mioblasto.
Los mioblastos son las células precursoras de las fibras musculares, presentes en todos
los músculos esqueléticos.
4-Oligodendrocito.
Los oligodendrocitos son células de sostén pertenecientes a las células de la neuroglia
que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Tienen como función principal
el proveer sostén a los axones y producir la vaina de mielina que los envuelven, aíslan
y nutren.
Un oligodendrocito envuelve sus prolongaciones protoplasmáticas alrededor de los
axones de las neuronas de la corteza del cerebro y médula espinal, formando capas de
mielinas. De esta manera, cada prolongación de un oligodendrocito se convierte en un
segmento de la vaina de mielina del axón, favoreciendo así una conducción
electroquímica más eficiente.
Tienen la misma función que las células de Schwann del SNP, pero a diferencia de
éstas el cuerpo celular del oligodendrocito se mantiene separado del axón.
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1-Renovación de los tejidos musculares liso y estriado esquelético.

-RENOVACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR LISO-

Células mesenquimatosas no diferenciadas van a fusionarse, dando lugar a los mioblastos, éstos a su vez van a transformarse bien en miotubos o bien en células satélite, y finalmente se forman los miocitos. Estas células por lo general no pueden regenerarse, pero sí que suele haber renovación por tejido conjuntivo.

-RENOVACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO-

Las células satélite son la causa de la capacidad de regeneración del músculo esquelético, pero dicha capacidad es limitada.

2-Glía del Sistema Nervioso Periférico.

La glía periférica está constituida principalmente por células de Schwann y células satélite de ganglios espinales.

· Células de Schwann: se encargan de proporcionar aislamiento (mielina) a las neuronas del sistema nervioso periférico (SNP). Son el equivalente periférico de los oligodendrocitos del SNC. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico por los nervios que salen de la médula espinal.

· Células satélite: proporcionan soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos en el sistema nervioso periférico - (SNP).

3-Definición y función de mioblasto.

Los mioblastos son las células precursoras de las fibras musculares, presentes en todos los músculos esqueléticos.

4-Oligodendrocito.

Los oligodendrocitos son células de sostén pertenecientes a las células de la neuroglia que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Tienen como función principal el proveer sostén a los axones y producir la vaina de mielina que los envuelven, aíslan y nutren. Un oligodendrocito envuelve sus prolongaciones protoplasmáticas alrededor de los axones de las neuronas de la corteza del cerebro y médula espinal, formando capas de mielinas. De esta manera, cada prolongación de un oligodendrocito se convierte en un segmento de la vaina de mielina del axón, favoreciendo así una conducción electroquímica más eficiente. Tienen la misma función que las células de Schwann del SNP, pero a diferencia de éstas el cuerpo celular del oligodendrocito se mantiene separado del axón.

5-Astrocito.

Los astrocitos , también llamados colectivamente astroglia, son células de sostén de la neuroglia y que se encargan de los aspectos básicos para el mantenimiento de la función de las neuronas, entrelazándose alrededor de éstas formando una red de sostén, y actuando así como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona (barrera hematoencefálica). Tienen forma de estrella y se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Los astrocitos llevan a cabo multitud de funciones, que incluyen: ·Sostén bioquímico de las células endoteliales. ·Suministro de nutrientes al sistema nervioso. ·Mantenimiento del balance iónico extracelular. ·Reparación y cicatrización de heridas traumáticas en la médula y el cerebro. Hay dos tipos principales de astrocitos: 1) astrocitos protoplasmáticos , que se encuentran principalmente en la sustancia gris y poseen prolongaciones citoplasmáticas de forma muy variable; 2) astrocitos fibrosos , que se encuentran sobre todo en la sustancia blanca y en cuyas prolongaciones hay una gran cantidad de fibrillas.

6-Vascularización del tejido muscular esquelético.

7-Clasificación de las neuronas desde el punto de vista funcional.

Funcionalmente, las neuronas se clasifican en tres categorías:

1) Neuronas sensitivas (aferentes). Transmiten impulsos desde la periferia hacia el SNC. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión, mientras que las neuronas aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras (dolor), glándulas y vasos sanguíneos.

2) Neuronas motoras (eferentes). Conducen impulsos desde SNC hacia las células efectoras. Al igual que las sensitivas, existen neuronas eferentes somáticas y efrentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulos hacia el músculo esquelético, mientras que las segundas transmiten impulsos involuntarios al músculo liso y glándulas.

3) Interneuronas. Conectan unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas.

8-Ependimocitos.

Son células epiteliales de forma cúbica o cilíndrica con microvellosidades y cilios que revisten las cavidades del SNC y que contienen el líquido cerebroespinal (ventrículos y conducto del epéndimo. Se unen entre sí por complejos de unión similares a aquellos