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Tejido óseo, Apuntes de Citología

Asignatura: Citologia, Profesor: Paz Paz, Carrera: Biotecnología, Universidad: UNILEON

Tipo: Apuntes

2014/2015

Subido el 23/05/2015

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TEMA 15 (PARTE III) - TEJIDO ÓSEO
TEJIDO ÓSEO
Posee una matriz absolutamente sólida, rígida y mineralizada. Necesita obligatoriamente de la
presencia de un conjuntivo a su alrededor para que le lleve la irrigación y la nerviación. Así, si
lo rodea por su exterior es el periostio y si rodea sus cavidades internas es el endostio.
Como todos los conectivos, deriva del mesodermo.
El tejido óseo forma el esqueleto, luego tiene una función de sostén, además, protege las
vísceras y la médula ósea, facilita la movilidad (inserción de músculos) y es una reserva de sales
minerales.
Células DEL TEJIDO ÓSEO
Osteoblastos: primeras células óseas en la cadena de diferenciación, sintetizan los
componentes de la matriz, son periféricos y posee citoplasma basófilo. (Rer, gran Golgi,
nucléolo evidente y basófilo). Se colocan formando capas epitelioides; van fabricando
los componentes de la matriz y expulsándolos al hueso. Así, poco a poco van quedando
englobadas en la matriz y se transforman en osteocitos.
Osteocitos: menos actividad de síntesis, más pequeños, con forma ovoide y alojados en
lagunas totalmente inmóviles; por tanto, quedan encerrados en una matriz rígida que no
difunde por lo que los osteocitos poseen prolongaciones estrechas que entran entre
canales de la matriz y que les permite estar en contacto con las células vecinas (uniones
gap).
Osteoclastos: células encargadas de la degradación, se diferencian porque son células
multinucleadas, muy grandes y se colocan en el borde de la matriz calcificada. En su
citoplasma poseen lisosomas, son acidófilas y poseen una gran producción de enzimas
degradativas.
Colocación de las células en el hueso:
Los osteoblastos se encuentran colocados en los márgenes, todas las células en una capa, unidas
unas a otras. Estos forman matriz que, en la zona más inmadura, tiene más sustancia
fundamental llamada sustancia osteoide, la cual formará los osteocitos con forma alargada.
Junto a los osteoblastos se colocarán los osteoclastos.
SUSTANCIA INTERCELULAR
Es sólida debido a que está mineralizada; gracias a esto y al resto de sus componentes, el hueso
es tan duro, resistente y flexible (tienen la capacidad de absorber tensiones); para ello, es
necesario tener la proporción adecuada de los componentes (fibras muy abundantes: colágeno I,
y otros colágenos en distintas proporciones).
El colágeno es el responsable de darle la capacidad de flexibilidad y resistencia mientras que las
sales le aportan dureza.
La sustancia fundamental posee glucosaminoglucanos, glucoproteínas para enlazar (posee
osteonectina y osteocalcina). Además, se crean muchos depósitos de hidroxiapatita con sales
minerales para una mineralización correcta.
Esa matriz no es estática, sino que está sometida constantemente a renovación e intercambio (se
pueden depositar nuevas sales, eliminarlas, digerir fibras de colágeno, remodelar), proceso del
cual se encargan los osteoclastos:
Los osteoclastos por la superficie de contacto están unidos con la matriz; pero no es toda la
superficie de contacto sino el perímetro de la célula es la que posee las uniones; en el centro de
la zona de contacto posee muchos pliegues de contacto para aumentar la superficie. En el
interior se produce una cámara en la cual se realiza la digestión de la matriz. El osteoclasto
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TEMA 15 (PARTE III) - TEJIDO ÓSEO

TEJIDO ÓSEO

Posee una matriz absolutamente sólida, rígida y mineralizada. Necesita obligatoriamente de la presencia de un conjuntivo a su alrededor para que le lleve la irrigación y la nerviación. Así, si lo rodea por su exterior es el periostio y si rodea sus cavidades internas es el endostio. Como todos los conectivos, deriva del mesodermo. El tejido óseo forma el esqueleto, luego tiene una función de sostén, además, protege las vísceras y la médula ósea, facilita la movilidad (inserción de músculos) y es una reserva de sales minerales.

Células DEL TEJIDO ÓSEO

  • Osteoblastos: primeras células óseas en la cadena de diferenciación, sintetizan los componentes de la matriz, son periféricos y posee citoplasma basófilo. (Rer, gran Golgi, nucléolo evidente y basófilo). Se colocan formando capas epitelioides; van fabricando los componentes de la matriz y expulsándolos al hueso. Así, poco a poco van quedando englobadas en la matriz y se transforman en osteocitos.
  • Osteocitos: menos actividad de síntesis, más pequeños, con forma ovoide y alojados en lagunas totalmente inmóviles; por tanto, quedan encerrados en una matriz rígida que no difunde por lo que los osteocitos poseen prolongaciones estrechas que entran entre canales de la matriz y que les permite estar en contacto con las células vecinas (uniones gap).
  • Osteoclastos: células encargadas de la degradación, se diferencian porque son células multinucleadas, muy grandes y se colocan en el borde de la matriz calcificada. En su citoplasma poseen lisosomas, son acidófilas y poseen una gran producción de enzimas degradativas.

Colocación de las células en el hueso: Los osteoblastos se encuentran colocados en los márgenes, todas las células en una capa, unidas unas a otras. Estos forman matriz que, en la zona más inmadura, tiene más sustancia fundamental llamada sustancia osteoide, la cual formará los osteocitos con forma alargada. Junto a los osteoblastos se colocarán los osteoclastos.

SUSTANCIA INTERCELULAR

Es sólida debido a que está mineralizada; gracias a esto y al resto de sus componentes, el hueso es tan duro, resistente y flexible (tienen la capacidad de absorber tensiones); para ello, es necesario tener la proporción adecuada de los componentes (fibras muy abundantes: colágeno I, y otros colágenos en distintas proporciones). El colágeno es el responsable de darle la capacidad de flexibilidad y resistencia mientras que las sales le aportan dureza. La sustancia fundamental posee glucosaminoglucanos, glucoproteínas para enlazar (posee osteonectina y osteocalcina). Además, se crean muchos depósitos de hidroxiapatita con sales minerales para una mineralización correcta. Esa matriz no es estática, sino que está sometida constantemente a renovación e intercambio (se pueden depositar nuevas sales, eliminarlas, digerir fibras de colágeno, remodelar), proceso del cual se encargan los osteoclastos: Los osteoclastos por la superficie de contacto están unidos con la matriz; pero no es toda la superficie de contacto sino el perímetro de la célula es la que posee las uniones; en el centro de la zona de contacto posee muchos pliegues de contacto para aumentar la superficie. En el interior se produce una cámara en la cual se realiza la digestión de la matriz. El osteoclasto

cuando se activa, libera hacia esa cámara los lisosomas y distintos ácidos con el fin de que disminuya el pH y las enzimas degraden la matriz (degradación extracelular); tras ello, el osteoclasto realiza endocitosis para una degradación intracelular. Finalmente, parte de esos elementos son transportados a los capilares sanguíneos con el fin de ser desechados.

TIPOS DE HUESO

En función de distintos criterios; si nos fijamos en el grado de desarrollo:

  • Primario (hueso inmaduro, reciente, fibras desorganizadas).
  • Hueso secundario o maduro: posee una disposición diferente y una mayor maduración, sus fibras se colocan paralelas y forman laminillas óseas en distintas capas.

Según la estructura macroscópica:

  • Hueso esponjoso: posee espículas de hueso muy delgadas, tabiques muy finos con muchas cavidades entre ellos. Es importante porque entre sus cavidades está la médula ósea.
  • Hueso compacto: sólido, denso.

Según la forma (viendo la pieza completa):

  • Huesos largos: zona cilíndrica (diáfisis) hueca rodeada por hueso compacto y dos zonas globosas en los extremos (epífisis) con el interior del hueso esponjoso y rodeada de hueso compacto
  • Huesos cortos
  • Huesos planos: dos tablas o láminas de hueso compactas y entre ellas hueso esponjoso central (diploe).

En las zonas de cualquiera de ellos que haya hueso esponjoso siempre vamos a encontrar médula ósea roja y en los huesos largos hay médula ósea amarilla.

ESTRUCTURA DEL HUESO COMPACTO

La matriz está organizada en laminillas las cuales tienen distinta estructura y ordenación. El hueso compacto siempre estará rodeado de periostio, el cual está muy bien unido y posee dos capas: capa externa, rica en fibras, las cuales son continuas entre el hueso y el conjuntivo; y capa celular, formada por tejido conjuntivo laxo con células mesenquimáticas que podrán diferenciarse hacia células osteoprogenitoras, las cuales darán lugar a los osteoblastos.

El periostio protege el hueso, le provee de inervación y de vasos sanguíneos, además de osteoblastos. En el interior del hueso, las laminillas óseas son paralelas a la superficie, pero a medida que nos acercamos al centro, se encuentran las osteonas o sistemas de Habbers (unidad estructural del hueso compacto).

▲ Organización de las osteonas: El periostio tiene que penetrar con el fin de llevar los vasos sanguíneo,s luego las capas más finas de éste penetran formando un tapiz (endostio) a través de unos canales llamados canales de Volkman, los cuales unen entre sí otros canales paralelos a la superficie llamados canales de Havers, a través de los que circulan las venas y arterias. Así, se crea una red que atraviesa toda la capa de tejido óseo compacto.

Alrededor de cada uno de los conductos de Havers se disponen las laminillas óseas que poseen las láminas de colágeno con orientación diferente con el fin de facilitar la irrigación sanguínea y absorber las diferentes tensiones. Los osteocitos se colocan entre las laminillas y están dentro de pequeñas lagunas a través de las cuales llevan prolongaciones para contactar con otros de la lámina siguiente. Entre osteonas hay bandas de matriz extracelular que se denominan la línea cementante.

Hay dos tipos de articulaciones diartrosis (permiten movimiento entre un hueso sobre otro) y sinartrosis( entre huesos del cráneo, menos movimiento).