diferenciaciÓn celular en organismos...
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DIFERENCIACIÓN CELULAR EN ORGANISMOS PLURICELULARES
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DIFERENCIACIÓN CELULAR EN ORGANISMOS PLURICELULARES
Aparato locomotor
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DIFERENCIAS ENTRE APARATOS Y SISTEMAS
En un sistema, todos sus órganos son parecidos. En un aparato, sus órganos son diferentes (con diferentes tejidos).
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Sistema
nervioso
SISTEMAS APARATOS
Sistema
inmunitario
Sistema
esquelético Sistema
muscular
Sistema
tegumentario
Sistema
endocrino
Aparato
digestivo
Aparato
reproductor
Aparato
locomotor
Aparato
excretor
Aparato
circulatorio
Aparato
respiratorio
SISTEMAS Y APARATOS DEL CUERPO HUMANO
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
Aparatos y sistemas para realizar la función de nutrición
El digestivo El respiratorio El circulatorio El linfático El excretor
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
Sistemas para realizar la función de relación
El esquelético El muscular El endocrino El nervioso
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
Aparatos para realizar la función de reproducción
El reproductor femenino El reproductor masculino
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SISTEMAS Y APARATOS PARA LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
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TEJIDOS HUMANOS
Los tejidos humanos se agrupan en cuatro tipos…
Tejido epitelial Tejido muscular Tejido nervioso
Conjuntivo Cartilaginoso Adiposo Óseo Sanguíneo
Tejido conectivo
que puede ser
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TEJIDOS HUMANOS SEGÚN SU FUNCIÓN
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Tejidos con células poco diferenciadas
•Tejido epitelial • De revestimiento • Glandular
•Tejidos conectivos • Conjuntivo • Cartilaginoso • Adiposo • Óseo • Sanguíneo
Tejidos con células altamente diferenciadas
•Tejido muscular •Tejido nervioso
TEJIDOS HUMANOS
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TEJIDOS HUMANOS
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TEJIDO EPITELIAL
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TEJIDO EPITELIAL DE REVESTIMIENTO
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TEJIDO EPITELIAL GLANDULAR
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Endocrinas: Vierten a la sangre.
Mixtas: Vierten a la sangre o a cavidades dif. sustancias.
Tipos de
glándulas Exocrinas: Vierten a cavidades del cuerpo.
TEJIDO EPITELIAL GLANDULAR
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TEJIDOS CONECTIVOS
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Tj. conjuntivo laxo
TIPOS DE TEJIDOS CONECTIVOS
Tj. conjuntivo denso
Tj. adiposo
Sangre Tj. óseo
Tj. cartilaginoso
Tj. hematopoyético
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TEJIDO CONECTIVO CONJUNTIVO
Los puntos oscuros redondeados son las células llamadas fibrocitos. Las líneas son fibras, que forman una red que actúa como soporte de unión para otros
tejidos y órganos.
Fibras
Fibrocitos
Hígado
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TEJIDO CONECTIVO CONJUNTIVO
Predominan las fibras de elastina paralelas
En las arterias, ligamentos, cuerdas vocales, pleuras,…
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TEJIDO CONECTIVO CONJUNTIVO
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TEJIDO CONECTIVO CARTILAGINOSO
Tiene función esquelética. El color azul claro (fondo), corresponde a la matriz o sustancia intercelular que rodea a las células del tejido cartilaginoso, llamadas
condrocitos, los cuales se observan teñidos de color azul oscuro.
Condrocitos
Matriz del tejido cartilaginoso
Tráquea
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TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO
Función de reserva energética. Vemos un tejido adiposo de tipo grasa blanca, cuyas células, llamadas adipocitos, tienen forma redondeada, y contienen una
sola gota lipídica (de grasa), de tamaño tan grande que ocupa casi toda la célula.
Célula de tejido
adiposo Una gota lipídica
Matriz
extracelular
escasa
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TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO
Vemos ahora tejido adiposo de tipo grasa parda, que es escaso en los seres humanos y típico en los animales que hibernan. Sus células tienen forma
poliédrica. A diferencia la grasa blanca, las células de este tejido tienen muchas gotas lipídicas. El núcleo se sitúa en un extremo de la célula.
Núcleo de la
célula
Célula del tejido adiposo Gotas lipídicas
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TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO
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Tejido adiposo blanco
TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO
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TEJIDO CONECTIVO ÓSEO
Función esquelética. Observamos unas estructuras más o menos circulares y concéntricas llamadas osteonas, en cuyo centro hay un conducto. En las osteonas
se observan unos puntitos negros que corresponden a los espacios donde se encuentran las células óseas, llamadas osteocitos.
Conducto central
de la osteona
Osteocitos
Osteona
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Constituye el esqueleto de los vertebrados. Es un tejido duro y resistente, al tener sales de P y Ca. Forma huesos y dientes.
TEJIDO CONECTIVO ÓSEO. TIPOS
Diáfisis
Epífisis
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TIPOS DE TEJIDO CONECTIVO ÓSEO
Trabéculas
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TEJIDO CONECTIVO ÓSEO
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TEJIDO CONECTIVO SANGUÍNEO
La matriz extracelular es líquida y se llama plasma. La mayoría de las células sanguíneas son glóbulos rojos o eritrocitos. También observamos glóbulos
blancos o leucocitos, que aparecen teñidos de color morado.
Plasma sanguíneo
Glóbulos rojos
Glóbulos blancos
Sangre humana
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TEJIDO CONECTIVO SANGUÍNEO
Los eritrocitos tienen forma de disco y carecen de núcleo; su función es transportar el O2 y parte del CO2. Los leucocitos tienen el núcleo teñido de color morado, y su forma de pequeños lóbulos unidos es muy peculiar; su función es
defensiva.
Glóbulos rojos
Núcleo
Glóbulos rojos
Glóbulos blancos
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ORIGEN DE LOS GLÓBULOS SANGUÍNEOS
Los glóbulos sanguíneos se forman en la
médula ósea roja de los huesos y
después emigran a la sangre.
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TEJIDO MUSCULAR
Cada fibra tiene varios núcleos
que se sitúan en la zona
periférica de la fibra.
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TEJIDO MUSCULAR
Músculo estriado esquelético Músculo estriado cardíaco Músculo liso
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TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
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TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
Los paquetes de miocitos o fibras
muscularesforman el músculo, el cual
se une al hueso por los tendones.
Paquetes de fibras musculares
Tendón
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TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
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TEJIDO NERVIOSO
Neurona
Núcleo
Prolongaciones
Está formado por neuronas. Éstas tienen forma poligonal (o de estrella) y en su centro se observa el núcleo. El cuerpo de la neurona presenta prolongaciones
llamadas dendritas. Función: captar y transmitir la información.
Prolongaciones
Núcleo
Neurona
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Neuronas
TEJIDO NERVIOSO
Dendritas
Axones
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TEJIDO NERVIOSO
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NEURONA
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Astrocitos
CÉLULA GLIALES
Tienen funciones de soporte, defensa y nutrición de las neuronas.
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LOS NERVIOS
Dendritas
Axón
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DENDRITAS Y AXONES
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Sigue la Ley del todo o nada: el estímulo debe llegar con un umbral de excitación.
PROPAGACIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO
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Axón
Núcleo
Dendritas
Cuerpo celular
Sinapsis
LA SINAPSIS
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LA SINAPSIS
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
El medio interno es la “charca” que baña las células de un ser pluricelular, y se
autorregula dentro de unos límites adecuados para la vida (→ homeostasis).
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En la nutrición se produce un intercambio de sustancias entre nuestras células
y el exterior del cuerpo, gracias a los aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y el sistema linfático.
Aparato
digestivo
Aparato
excretor
Aparato respiratorio
Nutrientes CO2
Oxígeno
Desechos
Sistemas
de transporte
EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Este intercambio no es directo, sino que se realiza a través del llamado medio
interno, que se compone de tres líquidos corporales.
La sangre, que llena
el aparato circulatorio La linfa, que
llena
el sistema
linfático
El plasma intersticial, que es
el líquido que rodea a las células
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Los nutrientes captados en el aparato digestivo y el O2 adquirido en el
respiratorio pasan de la sangre al plasma intersticial, y del plasma intersticial a
las células.
Nutrientes
Oxígeno
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Al mismo, tiempo, el CO2 y otros desechos celulares pasan de las células al
plasma intersticial, y de éste a la sangre, que los lleva hasta donde son
expulsados.
CO2
Desechos
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Este trasiego de sustancias provoca variaciones en la composición del plasma
intersticial y de la sangre, pero para que el cuerpo funcione correctamente, estos
líquidos deben mantener constante su composición (→ homeostasis).. De
ello se encarga el sistema linfático.
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El plasma sanguíneo se filtra desde los capilares hacia el líquido intersticial y
desde el líquido intersticial a los capilares.
El sistema linfático recoge el exceso de plasma intersticial que se produce y lo
devuelve a la sangre.
EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Plasma
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EL MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS
Gracias a este flujo de líquido entre el plasma intersticial, el plasma sanguíneo
y la linfa, la composición del medio interno se mantiene constante y en
equilibrio → homeostasis.
Nutrientes
Oxígeno
CO2
Desechos
Plasma
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