jueves, 31 de enero de 2019

Aparato Reproductor.

En el embrión humano el desarrollo del aparato genital, atraviesa dos etapas:

ETAPA INDIFERENCIADA.
Se caracteriza porque no podemos reconocer el sexo del embrión, ni evaluando aspectos macro ni microscópicos.
  • Genitales internos indiferenciados.
    Las gónadas indiferenciadas se forman en el espesor de la cresta genital (la cual deriva del mesodermo). Está rodeada por una capa de células que tapiza el celona intraembrionario y que recibe el nombre de epitelio celómico. Por último hay que destacar que a esta gónada arriban las células germinales primitivas que se originan en la pared del saco vitelino.
    Los conductos de Wolff se desarrollan en el espesor del mesonefro y se dirigen en sentido caudal hasta desembocar en la cloaca. Emiten el brote uretral que dará origen a la posición colectora de los riñones y los uréteres.
    Los conductor de Muller también se dirigen en sentido y caudal y cruzan a los conductos de Wolff. Se fusionarán entre si, dando origen a dos porciones distintas, una porción no fusionada y una porción fusionada.
  • Genitales externos indiferenciados.
    Los genitales externos del período indiferenciado son el tubérculo genital o falo, los pliegues uretrales y los pliegues genitales.

ETAPA DIFERENCIADA.
  • Diferenciación en sentido masculino.
    La gónada indiferenciada se diferenciará en el testículo, para ello, los cordones sexuales primarios darán origen al epitelio de los tubos seminíferos, incluyendo a las células de Sertoli; las células germinales primitivas se transformarán en las células de la progenie espermática, que al terminar su evolución dará origen a los espermatozoides y por último el mesodermo de la cresta genital va a dar origen al intersticio testicular, donde podemos encontrar a las células de Leydig.

    - Los conductos de Wolff darán origen al epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y conductos eyaculadores.
    - Los genitales externos darán origen al pene, a la pared anterior de la uretra peneana.
    - Los pliegues genitales dan origen al escroto.
    - Por su parte, la próstata es un derivado de la porción vesicouretral del seno urogenital (endodermo).
  • Diferenciación en sentido femenino.
    La gónada indiferenciada se diferenciará en ovario; para ello, los cordones sexuales primarios se atrofiarán y serán reemplazados por los cordones sexuales secundarios, los que darán origen a las células foliculares; las células germinales primitivas se transformarán en las células de la progenie ovogénica, que al terminar su evolución darán origen a los ovocitos II y por último el mesodermo de la cresta genital va a dar origen al estroma ovárico. 

    - Los conductos de Muller darán origen a las trompas de Falopio, al útero y al tercio superior de la vagina (los dos tercios inferiores de la vagina derivan de la porción pélvica del seno urogenital).
    - Los genitales externos dan origen al clítoris, a los labios mayores y a los labios menores.

Aparato Excretor.

El aparato excretor es un conjunto de órganos que trabajan junto con el pulmón, la piel y el intestino excretando productos de desecho para mantener la homeostasis del organismo, el principal producto de desecho del aparato excretor es la urea, producto de la descomposición de alimentos proteicos en el cuerpo.
Uno de los órganos más importantes de este sistema es el riñón, es un órgano en forma de fréjol, aproximadamente del tamaño de nuestro puño, es un órgano retroperitoneal y se     localiza más exactamente debajo de la caja torácica. Los riñones eliminan urea a través de sus unidades funcionales, la nefrona, cada nefrona posee una bola de capilares sanguíneos llamada glomérulo y una serie de túbulos llamados túbulos renales, la orina se produce a medida que pasa por los glomérulos y los túbulos, cada parte del túbulo tiene una función diferente para reabsorción y excreción. 
De los riñones la orina viaja a la vejiga por dos tubos de aproximadamente 8 a 10 pulgadas de largo, muy delgados llamados uréteres, alrededor de cada 10 a 15 segundo se vacían pequeñas cantidades de orina desde los uréteres y hacia la vejiga.
La vejiga es un órgano muscular hueco en forma de globo que se encuentra ubicado sobre la pelvis, se encarga de almacenar la orina, puede llegar a almacenar hasta 16 onzas de orina de 2 a 5 horas, hasta que estemos listos para ir al baño a expulsarla.
El aparato excretor empieza a desarrollarse a partir de 3 estructuras principales.

  • Pronefros: Formado por 7-10 grupos celulares que forman los nefrostomas, unidades vestigiales excretoras, al final de la cuarta semana el sistema pronéfrico desaparece dejando sus vestigios que son los nefrostomas.
  • Mesonefros: Mientras se da la regresión del sistema pronéfrico, se forman los primeros túbulos excretores del mesonefro que se alargan formando una S y dando origen a una serie de capilares que formaran un glomérulo y alrededor del glomérulo los túbulos forman la cápsula de Bowman y estas dos estructuras juntas forman el corpúsculo renal. El túbulo se inserta lateralmente en el conducto colector longitudinal llamado conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Los túbulos caudales todavía se están desarrollando mientras que los craneales se degeneran y desaparecen en el aparato urogenital femenino.
  • Metanefros: Estas unidades secretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico a partir de él se desarrolla el riñón definitivo y el sistema colector y el sistema excretor.

Cada túbulo colector formado está cubierto por un casquete de tejido metanéfrico en su parte distal, estas células del casquete forman pequeñas vesículas llamadas vesículas renales y estas a su vez generan unos túbulos en forma de S.
Los capilares crecen en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos, ambos, túbulos y glomérulos forman las nefronas o unidades excretoras, que es la unidad funcional del riñón, y el extremo proximal de cada nefrona desarrolla la cápsula de Bowman, mientras que el extremo distal y su alargamiento continúo da lugar a el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal.

Las nefronas se desarrollan hasta el momento del nacimiento, donde tenemos cerca de 1 millón de nefronas por riñón, al momento del nacimiento los riñones tienen una forma lobulada que con el tiempo desaparece debido al crecimiento de las nefronas, pero cabe resaltar que en este crecimiento no se aumenta su número o cantidad, simplemente su tamaño.
Las unidades estructurales y funcionales más pequeñas del riñón son las nefronas. Cada riñón contiene alrededor de un millón de ellas.
Las nefronas tienen un sistema de canalizaciones o conductos (túbulos) separados de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre se filtra en los riñones, el líquido de la sangre (que dará lugar a la orina) es conducido por estos túbulos, donde va cambiando su composición, de modo que cuando llega a la vejiga contiene agua, electrolitos y productos de desecho.
Cada nefrona se divide en las siguientes secciones:
  • glomérulo
  • túbulo contorneado proximal
  • asa de Henle (ramas descendente y ascendente)
  • túbulo contorneado distal

POSICIÓN DEL RIÑÓN:
Al comienzo del desarrollo urogenital el riñón se empieza a formar en la región pélvica en una posición caudal, pero a medida que se desarrolla pasa a la región abdominal en una posición más craneal debido al crecimiento y perdida de la curvatura corporal del feto.

FUNCIÓN DEL RIÑÓN:
El riñón definitivo formado a partir del metanefros pasa a ser un funcional en la semana 12, la orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, durante el periodo fetal el riñón no realiza su función de excreción de productos de desecho debido a que esta función es realizada por la placenta.
VEJIGA Y URETRA:
Aproximadamente de la cuarta a la séptima semana la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal, el seno urogenital se diferencia en 3 partes, la superior y además más grande es la vejiga urinaria.
Al principio la vejiga es continua con el alantoides pero cuando la luz del alantoides desaparece, el uraco se mantiene y se une al ápice de la vejiga y el ombligo que en el adulto es el ligamento umbilical medio. La siguiente parte del desarrollo origina la parte prostática y membranosa de la uretra, se origina es en el sexo masculino y es un conducto estrecho desarrollado a partir de la parte pélvica del seno urogenital.
La última parte es la parte fálica del seno urogenital, esta aplanada en ambos extremos y a medida que el tubérculo genital crece, esta parte se extiende ventralmente, el desarrollo de la parte fálica del seno urogenital difiere ampliamente entre los dos sexos.

domingo, 9 de diciembre de 2018

Fecundación.


La fecundación es la fusión de los gametos masculino y femenino, es decir, el espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano (46 cromosomas).

El tiempo que tarda un espermatozoide en llegar hasta el ovocito es de unos 50 minutos.

Penetración de la corona radiada

El proceso de fecundación se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea el óvulo: la corona radiada.
Los espermatozoides logran atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo.

Penetración de la zona pelúcida

Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolisinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide.

Fusión de membranas

Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino. La formación del cono de fecundación permite la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide.

Fusión de núcleos y formación del cigoto

Con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, proceso que permite la reducción del número de cromosomas. Así, se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino.
El espermatozoide avanza hasta que su cabeza, que contiene el núcleo del espermatozoide, queda junto al pronúcleo femenino. La cola se desprende para terminar degenerando y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino.
Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Las membranas de ambos procúcleos desaparecen para que sus cromosomas puedan juntarse (46 cromosomas en total).

Al formarse el cigoto, este comienza a descender por la trompa, hacia el útero.
Durante ese trayecto se inicia el proceso de la segmentación en el cual las células del cigoto se van dividiendo sucesivamente en 2, 4, 8, 16,... formando una estructura sólida similar en su forma a las moras, denominada por ello mórula.
Al quinto día post fecundación, el embrión, denominado en este estado blastocito, ha llegado al útero. Entre dos o cinco días más tarde se produce la implantación del embrión en la membrana uterina (endometrio), la cual fue preparada para acoger al embrión. 




Una vez que el blastocito se ha implantado en el endometrio, se desarrolla el saco amniótico que albergará al embrión. 

Se inicia la formación de la placenta a su alrededor, la cual permitirá alimentar al embrión y retirar y eliminar los productos de desecho, también actuará como barrera defensiva. La comunicación entre la placenta y el embrión se realiza a través del denominado cordón umbilical, por el que pasan dos arterias y una vena.



Mórula.

Es un estado del desarrollo embrionario de los animales que incluye la fase de 16 células, la fase de 32 células y la fase de 64 células. Representa una fase intermedia entre el cigoto y el blastocisto.



Blastocisto.

Blastocisto es un embrión en un estado de desarrollo avanzado, desarrollado en el quinto o sexto día de cultivo después de la fecundación del óvulo. Posteriormente, el embrión se implanta en el útero.
El blastocisto tiene dos tipos de estructuras celulares: la masa celular interna que formará el feto, y el trofoectodermo, la membrana que creará la placenta. Estas células se encuentran en una cavidad llamada blastocele que, a su vez, se halla dentro de una capa protectora (zona pelúcida). Una vez realizada la fecundación, el embrión romperá la zona pelúcida para implantarse en el útero.


Disco Bilaminar.


La implantación del blastocisto finaliza durante la segunda semana. A medida que tiene lugar este proceso, se producen cambios morfológicos en el embrioblasto que originan un disco embrionario bilaminar compuesto de Epiblasto e Hipoblasto. 
El disco embrionario da lugar a las capas germinales como:

Cavidad amniótica
Amnios
Saco vitelino
Tallo de conexión
Saco crónico

Gastrulación.

Clasificación de los tejidos animales.

Tejido Epitelial.
Es uno de los más importantes en el ser humano, recubre las cavidades y superficies estructurales de todo el cuerpo. Está ubicado en la parte superior del tejido conectivo. Sus principales funciones son: secreción, absorción, protección, transporte transcelular, detección de señales y permeabilidad selectiva.

Tejido Epitelial Simple.
Hay una sola capa de células.
Tejido Epitelial Estratificado.
Hay más de una capa de células que por lo general soportan grandes tensiones.
Tejido Epitelial Pseudoestratificado.
Hay una sola capa de células, y cada célula toca la lámina basal directamente. 
Tejido Epitelial Glandular.
Está constituido por células encargadas de la producción de secreciones.

Tejido Conjuntivo.
Llamado también tejido conectivo. Es el tejido que forma una continuidad con tejido epitelial, músculo y tejido nervioso, lo mismo que con otros componentes de este tejido para conservar al cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. Se encarga del sostén y la integración sistémica del organismo, es decir ocupa los espacios entre tejidos y órganos, además transporta metabolitos por el organismo.

Tejido Conjuntivo Laxo.
Contiene fibras delgadas poco ordenadas y sustancia fundamental abundante, aquí ocurren reacciones inflamatorias por la respuesta inmune, permite la difusión de oxígeno y nutrientes, además de que proporciona sostén, relleno y fijación.
Tejido Conjuntivo Denso.
Su elemento estructural son las fibras, por lo que existe una menos cantidad de células y de sustancia intercelular. Posee fibras orientadas en diferentes direcciones (irregular) y orientas en una misma dirección (regular). Da origen a tendones, ligamentos y aponeurosis.
Tejido Conjuntivo Elástico.
Está formado por fibras elásticas gruesas paralelas y organizadas, separadas por tejido conjuntivo laxo. Posee un color amarillo típico. Es poco frecuente, se lo puede encontrar entre los ligamentos de la columna vertebral y en el ligamento del pene.
Tejido Conjuntivo Óseo.
Como su nombre lo dice, está ubicado en el sistema óseo, es decir en los huesos, resistentes y livianos. Almacena fosfato de calcio y contiene sustancia fundamental con proteínas. 
Tejido Conjuntivo Cartilaginoso.
Se encuentra en las articulaciones, anillos traqueales, estructura de sostén del oído externo, punta de la nariz y en los discos amortiguadores de las vértebras. Además este tejido es muy importante para el crecimiento de los huesos. Sus células son llamadas condrocitos.
Tejido Conjuntivo Sanguíneo.
Se localiza dentro del corazón y los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. En su matriz extracelular posee plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Transporta nutrientes, oxígeno, desechos y demás sustancias.
Tejido Conjuntivo Adiposo.
Contiene células denominadas adipocitos. Se encarga de la síntesis de grasas y el almacenamiento de reservas energéticas. Es sensible a los estímulos hormonales y nerviosos. Existen dos tipos de tejido adiposo que se caracterizan principalmente por su color: adiposo blanco y adiposo pardo.

Tejido Muscular.
Es el encargado del movimiento de los organismos y de sus órganos. Contiene células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad única de contraerse. Existen tres tipos de tejidos musculares que son: estriado, cardíaco y liso.

Tejido Muscular Estriado.
También llamado voluntario. Es inervado por las células nerviosas del Sistema Nervioso Central por lo que es capaz de producir movimientos voluntarios. Normalmente, está conectado a los huesos mediante tendones, a excepción de ciertas partes del cuerpo.
Tejido Muscular Cardíaco.
Es denominado miocardio y forma las paredes del corazón. Se encarga de bombear la sangre mediante la contracción de las paredes del corazón. Contiene cardiomiocitos que son células mononucleadas y ramificadas. Cabe recalcar que este tipo de tejido muscular no se ancla a tendones.
Tejido Muscular Liso.
También denominado involuntario o plano. Se encuentra en todas aquellas estructuras corporales que no requieran movimientos voluntarios como el aparato digestivo, vías respiratorias, algunas glándulas, vesícula biliar, vejiga urinaria, vasos sanguíneos y linfáticos, útero, etc. Posee células que son largas y fusiformes.

Tejido Nervioso.
Se desarrolla a partir del ectodermo embrionario. Su función es la de recibir información del medio externo o interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Está formado principalmente por dos tipos de células: neuronas y neuroglias. 

Neuronas.
Es la unidad básica del tejido nervioso. Posee un cuerpo celular llamado soma, unas prolongaciones que parten del soma que son las dendritas, un axón que es por donde pasará el impulso nervioso, que además cuenta con mielina, una sustancia que hará más rápida la transmisión del impulso nervioso. Dependiendo su función existen neuronas:
Sensoriales
Motoras
Interneuronas
Neuroglias.
También llamadas células gliales, son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido nervioso. Son más pequeñas que las neuronas y existen en mayor cantidad. Su principal función es proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. Existen seis tipos de neuroglias que son: 

Astrocitos
Células Ependimarias
Microglias
Oligodendrocitos
Astroglias
Células de Schawnn



Ortobiología.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Malformaciones Cromosómicas.


Las malformaciones cromosómicas son las interrupciones en el contenido normal de los cromosomas de una célula, es decir se altera el número o el orden de los genes, y son una causa importante de enfermedades genéticas en los seres humanos.


Anomalías Numéricas.
Aneuploidias autosómicas.
·         Trisomía del cromosoma 21 más conocida como Síndrome de Down
·         Trisomía del cromosoma 18 más conocida como Síndrome de Edwards
·         Trisomía del cromosoma 13 más conocida como Síndrome de Patau
·         Trisomía del cromosoma 22 (letal)
·         Monosomía del cromosoma 21 (letal)

Aneuploidias sexuales.
·         Síndrome de Klinefelter (trisomía de los cromosomas sexuales: 47, XXY)
·         Síndrome de Turner (monosomía de los cromosomas sexuales: 45, X)
·         Síndrome del doble Y (llamado a veces síndrome del supermacho: 47, XYY)
·         Síndrome del triple Y (llamado a veces síndrome de la superhembra: 47, XXX)

Anomalías Estructurales.
ü  Delección
ü  Duplicación
ü  Inversión
ü  Cromosoma en anillo
ü  Translocación
ü  Isocromosoma
ü  Disomía Unipar