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TEJIDO CONJUNTIVO SUBENDOCÁRDICO
Carmen María Molina Raya
Created on November 12, 2023
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Transcript
TEJIDO CONJUNTIVO SUBENDOCÁRDICO
ÍNDICE
2.FUNCIÓN PRIMORDIAL
1.CARACTERÍSTICAS
3.LOCALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS CELULARES EN LAS QUE SE SUSTENTA
TAMAÑO
Su tamaño puede variar, pero, en general, los fibroblastos (células más características del tejido conjuntivo) tienen una longitud de alrededor de 20 a 40 micrómetros y un diámetro de 5 a 10 micrómetros.
FORMA
Generalmente, son células fusiformes o estrelladas con prolongaciones citoplasmáticas que pueden ser relativamente cortas y anchas, o bien largas, delgadas y muy ramificadas. Estas ramificaciones le sirven para mantener una relación con otros fibroblastos a través de conexiones o contactos físicos simples.
HOMOGENEIDAD/HETEROGENEIDAD ENTRE LAS CÉLULAS
En el tejido subendocárdico, la homogeneidad o heterogeneidad entre las células depende de la diversidad de células presentes en esa región específica del corazón. Aunque las células, como los fibroblastos, células musculares lisas y células endoteliales, pueden mostrar cierto grado de heterogeneidad debido a sus funciones y características específicas, comparten un origen común en el desarrollo embrionario a partir del mesénquima, que se deriva del mesodermo. Esta base mesenquimatosa proporciona el fundamento para la diversidad celular en el tejido conjuntivo subendocárdico, donde cada tipo celular contribuye a diversos roles en la estructura y función del tejido.
GRADO DE DIFERENCIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
El grado de diferenciación y especialización puede ser considerable, dado que este tejido alberga una variedad de tipos celulares especializados. Por ejemplo, los fibroblastos tienen una especialización en la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular, mientras que las células musculares lisas están especializadas en la contracción. Además, las células endoteliales cumplen funciones relacionadas con el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esta diversidad indica un nivel significativo de especialización celular, ya que, aunque comparten origen, la diferenciación posterior ha llevado a la especialización de estas células para cumplir con funciones concretas en el tejido conjuntivo subendocárdico.
COLOR
Su apariencia puede variar dependiendo de la cantidad de vasos sanguíneos, fibras colágenas y otros componentes presentes en esa región específica del corazón. Sin embargo, en general, el tejido conjuntivo tiende a ser de color blanco o ligeramente opaco, especialmente cuando está compuesto mayormente por fibras colágenas.
UNIONES CELULARES
Posee uniones celulares que incluyen uniones intercelulares a través de estructuras como las conexiones GAP, que permiten la comunicación y el intercambio de moléculas entre células adyacentes. Estas uniones pueden localizarse a lo largo de las membranas celulares en varias direcciones, incluyendo áreas apicales, laterales o basales, dependiendo de la necesidad estructural y funcional, ya que no siguen un patrón específico de ubicación.
¿QUÉ FORMA?
El tejido conjuntivo subendocárdico forma una capa que proporciona soporte estructural y conexión entre las células y las fibras en esa región específica. No se presenta como capas continuas en el sentido de estratos apilados, pero contribuye a la integridad del tejido circundante, participando en la formación de la estructura subyacente. En lugar de capas definidas, se podría visualizar como una red tridimensional que se extiende en el espacio subendocárdico.
¿CON QUÉ ESTÁ EN CONTACTO?
Se relacionan con el resto de las células que le rodean, entre ellas: las células musculares, las sanguíneas, las nerviosas… La comunicación ocurre a través de roces físicos directos, usando la matriz extracelular como intermediaria o a través de la secreción de sustancias.
NÚCLEO
Son mononucleares. El núcleo de los fibroblastos es claro, plano y ovalado. También presenta uno o dos nucléolos prominentes que desaparecen en el fibrocito.
ORGÁNULOS DESTACADOS
Estas células poseen un grupo de organelos destacables propios de la alta actividad sintética y secretora: abundante retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi bien desarrollado, vesículas secretoras ricas en tropocolágeno, ribosomas y mitocondrias. Otro que resalta en estas células es un citoesqueleto complejo, constituido por un sistema de microtúbulos y microfilamentos, formado principalmente por la expresión de actinas. Estos elementos se agrupan en la periferia celular contigua a la miosina donde se forma una unión débil que se forma y deshace con facilidad, permitiendo al fibroblasto moverse a través de la matriz con una velocidad de 1 µm/min, acumulándose en los extremos de las heridas para reparar el tejido y formar cicatrices.
INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS
A pesar de que el tejido conjuntivo no posee generalmente inclusiones citoplasmáticas, el tejido conjuntivo subendocárdico puede contenerlas, por ejemplo podemos encontrar lípidos, glucógeno... según sus necesidades metabólicas y funciones.
MATRIZ EXTRACELULAR
En el tejido conjuntivo subendocárdico, las células, principalmente fibroblastos, están inmersas en una matriz extracelular que contiene fibras colágenas y elásticas. Estas fibras contribuyen a la resistencia y elasticidad del tejido. La disposición de las fibras puede ser más aleatoria y entrelazada en lugar de seguir un patrón definido. Además de los fibroblastos, también encontramos células del sistema inmunológico, células musculares lisas y células endoteliales en esta región. La matriz extracelular, compuesta por fibras y sustancia fundamental, proporciona un entorno de soporte para estas células.
VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN
Este tejido está vascularizado e inervado. La presencia de vasos sanguíneos y nervios es esencial para el suministro de sangre y la transmisión de señales nerviosas a las células en esa región del corazón. La vascularización asegura la entrega de oxígeno y nutrientes, mientras que la inervación permite la regulación de las actividades celulares y la respuesta a estímulos nerviosos. Estos elementos son cruciales para el funcionamiento adecuado del tejido conjuntivo en el entorno subendocárdico.
DISPOSICIÓN
Los fibroblastos del tejido pueden presentarse en una disposición alargada y fusiforme, adaptándose a su función de mantener y proporcionar soporte estructural al tejido. Además, es probable encontrar fibras colágenas y elásticas en la matriz extracelular, contribuyendo a la resistencia y elasticidad del tejido conjuntivo en esta región específica del corazón.
IMPORTANCIA DE LOS FIBROBLASTOS EN EL CORAZÓN
Los fibroblastos son esenciales para el funcionamiento del corazón, su eliminación lleva a fallos cardíacos. Aparte de formar la matriz extracelular, el esqueleto del corazón que define las propiedades de los ventrículos, aurículas y troncos pulmonares y aórticos, y la separación física de estos con los septos, participan en la transmisión eléctrica y en la homeostasis de los cardiomiocitos. También forman el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos, aislando ambas partes eléctricamente. Además, cuando se produce un daño en el corazón hay una sobreproducción de fibroblastos, los cuales llevan a cabo la reparación de daños en el tejido cardíaco, ya que son capaces de sintetizar la matriz extracelular y sellar la región de la pared dañada.
FUNCIÓN PRIMORDIAL DEL TEJIDO
La función primordial del tejido conjuntivo subendocárdico es proporcionar soporte estructural y coordinar las interacciones entre las diferentes capas del corazón. Este tejido actúa como una especie de conector entre el endocardio, que es la membrana interna que recubre las cavidades cardíacas, y el miocardio, el músculo cardíaco propiamente dicho. Soporte Estructural: Al situarse entre el endocardio y el músculo cardíaco, el tejido conjuntivo subendocárdico ofrece resistencia y estabilidad mecánica, contribuyendo a la integridad estructural del corazón. Coordinación Funcional: Facilita la comunicación celular entre las células del endocardio y las fibras musculares del miocardio. Esto es esencial para la sincronización de la actividad cardíaca, ya que el corazón necesita contraerse de manera coordinada para bombear la sangre eficientemente.
Provisión de un Entorno Favorable: Participa en la creación de un entorno microscópico adecuado para el intercambio de nutrientes, oxígeno y señales entre las células cardíacas. Esto asegura un ambiente propicio para el funcionamiento óptimo del corazón. En resumen, la función esencial del tejido conjuntivo subendocárdico es proporcionar el soporte estructural necesario y la coordinación funcional para mantener la eficacia y salud del músculo cardíaco.
LOCALIZACIÓN
El tejido conjuntivo subendocárdico se encuentra específicamente en la capa que está justo debajo del endocardio, la membrana que reviste internamente las cavidades del corazón. Esta región está inmediatamente adyacente al músculo cardíaco (miocardio) y juega un papel crucial en la conexión estructural entre el endocardio y las fibras musculares cardíacas.