Tejidos animales

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Tejidos animales, histología

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Tejidos animales

  1. 1. TEJIDOS ANIMALES
  2. 2. TEJIDO EPITELIAL
  3. 3. * cúbicos : células tienen un ancho similar a su alto. Ej. revistiendo los tubos colectores y los túbulos distales en la médula renal externa. Epitelios simples Por la forma de sus células se clasifican en: * cilíndricos : células más altas que su ancho. Ej. epitelio de revestimiento gástrico. * planos o escamosos : células más altas que su ancho. Ej. epitelio de revestimiento gástrico.
  4. 7. FOLÍCULOS TIROIDEOS (glándula tiroides) SIMPLE CÚBICO
  5. 10. SUPERFICIE DEL ESTÓMAGO SIMPLE CILÍNDRICO
  6. 11. PSEUDOESTRATIFICADO
  7. 14. SUPERFICIE DE LA PIEL (PIEL GRUESA) ESTRATIFICADOS PLANOS 1 2
  8. 15. SUPERFICIE DE LA PIEL (PIEL DELGADA) Capa córnea Epitelio estratificado plano ESTRATIFICADOS PLANOS
  9. 16. SUPERFICIE DE LA AMÍGDALA PALATINA 2 ESTRATIFICADO PLANO SIN CAPA CÓRNEA
  10. 17. CONDUCTO EXCRETOR DE GLÁNDULA SUDORÍPARA ESTRATIFICADO CÚBICO
  11. 18. VEJIGA URINARIA ESTRATIFICADO DE TRANSICIÓN
  12. 26. COMPOSICIÓN TEJIDO CONECTIVO
  13. 28. TEJIDO CONECTIVO
  14. 63. TEJIDO MUSCULAR
  15. 78. TEJIDO NERVIOSO
  16. 81. <ul><li>Son las unidades elementales del sistema nervioso.
  17. 82. Son células altamente especializadas en generar, transmitir y recibir señales comunicándose con otras células, a veces muy lejanas. </li></ul><ul><li>Las neuronas están formadas por la membrana, el citoplasma y el núcleo. Pero además, las neuronas tienen unas prolongaciones que salen del cuerpo de la célula formando las dendritas y el axón </li></ul>Neuronas
  18. 86. La información se transmite mediante cambios de polaridad en las membranas de las células, debido a la presencia de neurotransmisores que alteran la concentración iónica del interior celular. Además, en el interior de la neurona existen proteínas e iones con carga negativa. Esta diferencia de concentración de iones produce también una diferencia de potencial entre el exterior de la membrana y el interior celular. El valor que se alcanza es de unos -70 milivoltios (negativo el interior con respecto al valor de cargas positivas del exterior). Esta variación entre el exterior y el interior se alcanza por el funcionamiento de la bomba de sodio/potasio (Na+/K+) El impulso nervioso
  19. 100. Rodean a las neuronas. Desempeñan funciones de: <ul><ul><ul><li>Soporte
  20. 101. Defensa
  21. 102. Nutrición
  22. 103. Regulación de la composición del material intercelular </li></ul></ul></ul>CÉLULAS GLIALES O DE SOSTÉN
  23. 106. <ul><li>Son más pequeños y con menos prolongaciones . </li></ul><ul><li>Su función más notable es la formación de la mielina, que rodea a los axones del SNC. </li></ul>Oligodendrocitos
  24. 108. <ul><li>Forman un tipo de epitelio monostratificado que reviste las cavidades internas del SNC, en encéfalo y la médula, que contienen al líquido cefalo raquídeo.
  25. 109. Tienen importancia en los procesos de absorción y secreción. </li></ul>Células ependimarias
  26. 110. <ul><li>Son pequeñas, con cuerpo celula alargado, con un denso núcleo alargado y prolongaciones largas y ramificadas cubiertas por numerosas y pequeñas espinas, lo que los confiere un aspecto espinoso.
  27. 111. Se encuentran en la sustancia blanca y gris.. </li></ul>Microglia
  28. 112. Corte de una región encefálica. Pueden apreciarse una neurona (flecha), oligodendrocitos (1), astrocitos (2) y células de microglia (3).
  29. 114. <ul><li>Son células pequeñas localizadas en los ganglios, alrededor del axón, las dendritas y terminales axónicos. </li></ul>Células satélites o capsulares
  30. 115. <ul><li>Forman la vaina que cubre a todos los axones del SNP desde su segmento inicial hasta sus terminaciones.
  31. 116. Son indispensables para la integridad estructural y funcional del axón. </li></ul><ul><li>Entre las sucesivas células de Schwann existen zonas sin mielina llamadas los nodos de Ranvier. </li></ul>Células de Schwann
  32. 117. <ul><li>Las células de Schwann contienen la mielina (una sustancia grasa muy aislante) que impide que las señales eléctricas pierdan fuerza a medida que se alejan del cuerpo de la neurona. </li></ul>

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