Questions and Answers
¿Cuál es la función de la α-actinina en la miofibrilla?
Mantiene la alineación de los filamentos finos y gruesos
¿Cuál es el paso final en la contracción muscular?
Readhesión
¿Qué es necesario para la reacción entre la miosina y la actina en la contracción muscular?
Calcio disponible
¿Qué rodea la banda A en el retículo sarcoplasmático?
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¿Cuál es la función de la titina en la miofibrilla?
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¿Cuál es la función de la miosina II en la miofibrilla?
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¿Cuántos pasos comprende la contracción muscular?
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¿Qué es la porción de la miofibrilla ubicada entre dos líneas Z?
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¿Cuál es el tejido que rodea un grupo de fibras musculares?
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¿Cuál es la función de la mioglobina?
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¿Cuál es el tipo de fibra muscular que se encuentra en los músculos del dorso?
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¿Qué forma la subunidad funcional y estructural de la fibra muscular?
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¿Cuál es la unidad contráctil básica en el músculo estriado?
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¿Cuál es el tejido que rodea todos los fascículos musculares?
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¿Cuál es el tipo de fibra muscular que se encuentra en los músculos de los ojos y dedos?
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¿Qué tipo de miofilamentos se encuentran en la sarcomera?
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¿Cuál es la función de la α-actinina en los cuerpos densos?
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¿Cuál es el mecanismo por el cual la mayor parte del calcio entra en el citoplasma durante la despolarización?
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¿Cuál es la característica principal de las células musculares lisas?
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¿Cuál es la función de la cinasa de las cadenas livianas de miosina?
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¿Cuál es la función de los botones de passage en las fibras nerviosas?
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¿Cuál es el tipo de unión que establecen las células del músculo liso entre sí?
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¿Cuál es la función principal de las células musculares lisas?
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¿Cuál es el tipo de colágeno sintetizado por las células del músculo liso?
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¿Cuál es la proteína principal que compone los filamentos finos en la contracción muscular?
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¿Cuál es la clasificación del tejido muscular que se caracteriza por no tener estriaciones transversales?
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¿Cuál es la función principal de la miosina en la contracción muscular?
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¿Cuál es el nombre del tejido que rodea las fibras musculares individuales en el tejido muscular esquelético?
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¿Cuál es la característica principal de las células musculares en el tejido muscular esquelético?
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¿Cuál es la unidad contráctil básica del tejido muscular?
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¿Cuál es la localización de los núcleos en las fibras musculares esqueléticas?
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¿Cuál es la función principal de la actina en la contracción muscular?
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¿Qué estructura se encuentra entre las dos cisternas terminales contiguas en la unión de las dos redes?
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¿Qué es el complejo formado por un túbulo T y las dos cisternas terminales adyacentes?
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¿Qué tipo de neuronas inervan las fibras musculares esqueléticas?
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¿Qué es el punto de contacto entre las ramificaciones terminales del axón y el músculo?
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¿Qué neurotransmisor se encuentra en la terminación axónica?
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¿Qué tipo de receptores sensitivos se encuentran en el músculo esquelético?
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¿Qué característica es única del tejido muscular cardiaco?
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¿Qué es el huso neuromuscular?
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El microscopio de fluorescencia aprovecha la capacidad de algunas moléculas de florecer bajo la luz visible.
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El microscopio de campo escuro utiliza una lente objetiva que capta luz directa proveniente de la fuente luminosa.
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El microscopio confocal de barrido utiliza un sistema de iluminación a laser que produce un punto de barrido muy profundo.
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El microscopio de campo claro es el más utilizado en la actualidad.
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El microscopio de fluorescencia se utiliza para estudiar la estructura de materiales biológicos.
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El microscopio de campo claro es utilizado para detectar partículas muy pequeñas.
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En el microscopio de luz ultravioleta, la muestra se puede inspeccionar directamente a través del ocular
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El microscopio de polarización utiliza un filtro de polarización solo entre la fuente de luz y la muestra
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El microscopio electrónico de transmisión utiliza la interacción de un haz de electrones con la muestra para producir una imagen de la superficie
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El microscopio electrónico de barrido explora la superficie de la muestra con un haz de electrones
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El microscopio electrónico de transmisión-barrido solo permite el microanálisis de rayos X
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El microscopio de luz ultravioleta y el microscopio de polarización son tipos de microscopía electrónica
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La fijación del tejido se logra mediante el empleo de sustancias químicas individuales o mezclas de estas, y el fijador más común es la acetona.
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Después de la deshidratación, se utiliza la parafina fundida a 80 grados para incluir la muestra.
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La coloración de la muestra se logra con una sola tinción, como la hematoxilina.
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La inclusión de la muestra en la parafina fundida se hace a 40 grados.
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El micrótomo se encarga de hacer cortes de 50 a 100 µm (micras) en la muestra.
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La necropsia se refiere a la obtención de tejido vivo.
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La formalina es un buen fijador de las membranas.
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El xileno se utiliza para hidratar la muestra en el proceso de tinción.
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Asocia los siguientes microscopios con su respectiva característica:
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Asocia los siguientes microscopios electrónicos con su respectiva función:
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Asocia los siguientes microscopios con su respectiva aplicación:
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Asocia los siguientes microscopios con su respectiva función:
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Asocia los siguientes microscopios con sus características:
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Asocia los siguientes microscopios con sus aplicaciones:
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Asocia los siguientes microscopios con sus características de iluminación:
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Asocia los siguientes microscopios con sus características de observación:
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Asocia los siguientes microscopios con sus características de funcionamiento:
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Asocie los siguientes tipos de microscopía con sus características:
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¿Cuál es la función principal de las células de la adenohipófisis?
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¿Cuál es la diferencia principal entre las glándulas sudoríparas apocrinas y ecrinas?
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¿Cuál es la estructura histológica principal de la glándula tiroides?
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¿Cuál es la función principal de la parathormona?
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¿Cuál es la función principal de la glándula suprarrenal?
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¿Cuál es la estructura histológica principal de la glándula pineal?
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¿Cuál es la función principal de las hormonas producidas por la glándula suprarrenal?
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¿Cuál es la relación entre la adenohipófisis y la neurohipófisis?
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¿Cuál es la función de las criptas de Lieberkuhn en el intestino delgado?
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¿Cuál es la función principal del páncreas endocrino?
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¿Cuál es la función de los sinusoides hepáticos?
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¿Cuál es la función principal de la nefrona?
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¿Cuál es la función de los lobulillos hepáticos?
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¿Cuál es la función de las células de los conductos biliares?
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¿Cuál es la función de la linfa en el lobulillo hepático?
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¿Cuál es la función principal del páncreas exocrino?
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¿Cuáles son las estructuras que componen la Vía Aérea Conductora y la Vía Respiratoria?
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¿Qué tipo de células forman parte del epitelio alveolar?
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¿Qué es el Factor surfactante y para qué sirve?
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¿Cuáles son las diferencias entre bronquios y bronquiolos?
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¿Qué es un Segmento broncopulmonar?
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¿Qué es un Lobulillo pulmonar?
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¿Qué es una Unidad bronquiolar respiratoria?
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¿Cuáles son las células que componen la pared del tubo digestivo?
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¿Cuál es la función del corpúsculo renal en el riñón?
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¿Qué tipo de células se encuentran en el túbulo seminífero?
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¿Cuál es la función principal de la testosterona en el cuerpo?
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¿Qué es la barrera hemato-testicular y cuál es su función?
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¿Cuál es la estructura histológica del ovario?
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¿Qué es el componente principal del aparato de filtración renal?
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¿Cuál es la función principal de la próstata?
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¿Qué es el sistema porta renal?
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¿Cuál es la función de las moléculas de histocompatibilidad?
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¿Qué es la recirculación linfocitaria?
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¿Cuál es la función de las HEV?
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¿Qué es la unidad melano-epidérmica?
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¿Cuál es la función del estroma del timo?
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¿Qué es la selección positiva?
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¿Cuál es la función del parénquima del ganglio linfático?
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¿Qué es la circulación esplénica?
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Study Notes
Proteínas del Aparato Contráctil
- Las proteínas primarias del aparato contráctil son: actina F, troponina y tropomiosina de los filamentos finos, y miosina II de los filamentos gruesos.
- Las proteínas accesorias mantienen la alineación de los filamentos finos y gruesos, son ellas: α-actinina, nebulina, miosina, titina, tropomodulina, desmina, distrofina y proteína C.
Contracción Muscular
- La contracción muscular comprende el desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos y comprenden 5 pasos: adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión.
- La contracción del músculo liso está regulada por neuronas del sistema nervioso autónomo, pero tiene una actividad contráctil espontánea en ausencia de estímulos nerviosos.
Filamentos Intermedios
- Los filamentos intermedios son proteínas del aparato contráctil que se encuentran en el músculo liso.
- Las proteínas cinasa de las cadenas livianas de miosina, α-actinina y calmodulina son parte de los filamentos intermedios.
Tejido Muscular
- El tejido muscular se clasifica según el aspecto de las células contráctiles en: tejido muscular estriado (esquelético, visceral y cardiaco) y tejido muscular liso.
- El tejido muscular esquelético está compuesto por fascículos, cada fascículo está compuesto por varias fibras musculares, y cada fibra muscular está compuesta por varias miofibrillas.
- Las miofibrillas forman la subunidad funcional y estructural de la fibra muscular y están compuestas por fascículos de miofilamentos.
Miofilamentos
- Los miofilamentos comprenden los filamentos finos y gruesos, que juntos forman el sarcomero.
- Los filamentos finos están compuestos principalmente por la proteína actina fibrilar (actina F), que a su vez está formada por moléculas de actina globular (actina Gl).
- Los filamentos gruesos están compuestos por miosina II.
Inervación Motora y Sensitiva
- Las fibras musculares esqueléticas están inervadas por neuronas motoras.
- El punto de contacto entre las ramificaciones terminales del axón con el músculo se denomina unión neuromuscular.
- La inervación sensitiva presenta receptores sensitivos encapsulados, denominado huso muscular, que proveen información sobre el grado de tensión y posición de un músculo.
Microscopios
- El microscopio de luz ultravioleta utiliza la absorción de la luz UV por las moléculas de la muestra para producir una imagen.
- La imagen no se puede observar directamente debido a que la luz UV no es visible y lesiona el ojo, por lo que se registra en una placa fotográfica para su análisis.
- El microscopio de polarización utiliza un filtro de polarización entre la fuente de luz y la muestra, y un segundo filtro entre el objetivo del microscopio y el observador.
Microscopia Electrónica
- El microscopio electrónico de transmisión (MET) utiliza la interacción de un haz de electrones con la muestra para producir una imagen.
- El microscopio electrónico de barrido (MEB) explora la superficie de la muestra con un haz de electrones.
- El microscopio electrónico de transmisión-barrido combina las características del MET y del MEB para permitir el microanálisis de rayos X por sonda electrónica.
Microscopia Óptica
- El microscopio de campo claro es el más utilizado por los estudiantes y consta de los siguientes componentes: fuente luminosa, condensador, platina, objetivo y ocular.
- La muestra debe ser extremadamente fina y coloreada con eosina y hematoxilina para producir un contraste suficiente para el estudio.
- El microscopio de campo escuro utiliza un condensador especial que elimina la luz directa y solo permite que los rayos de luz refractados por las estructuras de la muestra penetren la lente objetiva.
- El microscopio de fluorescencia aprovecha la capacidad de algunas moléculas de florecer bajo la luz ultravioleta para detectar antígenos o anticuerpos en las técnicas de inmunocitoquimica.
- El microscopio confocal de barrido combina componentes de un microscopio de campo claro con un sistema de barrido para diseccionar ópticamente una muestra.
Técnicas Histológicas
- La preparación del tejido consta de 5 pasos: obtención de la muestra, fijación, deshidratación, inclusión y coloración.
- La biopsia se utiliza para obtener tejido vivo, mientras que la autopsia se utiliza para obtener tejido muerto y la necropsia se utiliza para obtener tejido podrido.
- La fijación se logra mediante el uso de sustancias químicas individuales o mezclas de estas, como la formalina.
- La deshidratación se logra mediante la utilización de soluciones alcohólicas de concentración creciente y solventes como el xileno o tolueno.
- La inclusión se logra mediante la inclusión de la muestra en la parafina fundida a 60 grados.
- La coloración se logra mediante la hidratación y deshidratación de la muestra con soluciones alcohólicas y el uso de hematoxilina y eosina.
Microscopios
- El microscopio de luz ultravioleta utiliza la absorción de la luz UV por las moléculas de la muestra para producir una imagen.
- La imagen no se puede observar directamente debido a que la luz UV no es visible y lesiona el ojo, por lo que se registra en una placa fotográfica para su análisis.
- El microscopio de polarización utiliza un filtro de polarización entre la fuente de luz y la muestra, y un segundo filtro entre el objetivo del microscopio y el observador.
Microscopia Electrónica
- El microscopio electrónico de transmisión (MET) utiliza la interacción de un haz de electrones con la muestra para producir una imagen.
- El microscopio electrónico de barrido (MEB) explora la superficie de la muestra con un haz de electrones.
- El microscopio electrónico de transmisión-barrido combina las características del MET y del MEB para permitir el microanálisis de rayos X por sonda electrónica.
Microscopia Óptica
- El microscopio de campo claro es el más utilizado por los estudiantes y consta de los siguientes componentes: fuente luminosa, condensador, platina, objetivo y ocular.
- La muestra debe ser extremadamente fina y coloreada con eosina y hematoxilina para producir un contraste suficiente para el estudio.
- El microscopio de campo escuro utiliza un condensador especial que elimina la luz directa y solo permite que los rayos de luz refractados por las estructuras de la muestra penetren la lente objetiva.
- El microscopio de fluorescencia aprovecha la capacidad de algunas moléculas de florecer bajo la luz ultravioleta para detectar antígenos o anticuerpos en las técnicas de inmunocitoquimica.
- El microscopio confocal de barrido combina componentes de un microscopio de campo claro con un sistema de barrido para diseccionar ópticamente una muestra.
Técnicas Histológicas
- La preparación del tejido consta de 5 pasos: obtención de la muestra, fijación, deshidratación, inclusión y coloración.
- La biopsia se utiliza para obtener tejido vivo, mientras que la autopsia se utiliza para obtener tejido muerto y la necropsia se utiliza para obtener tejido podrido.
- La fijación se logra mediante el uso de sustancias químicas individuales o mezclas de estas, como la formalina.
- La deshidratación se logra mediante la utilización de soluciones alcohólicas de concentración creciente y solventes como el xileno o tolueno.
- La inclusión se logra mediante la inclusión de la muestra en la parafina fundida a 60 grados.
- La coloración se logra mediante la hidratación y deshidratación de la muestra con soluciones alcohólicas y el uso de hematoxilina y eosina.
Here is the summary of the text in Spanish:
Aparato Urinario
- El corpúsculo renal está formado por una parte vascular (capilares glomerulares) y una parte épitelial (células epiteliales).
- El aparato de filtración se compone de la capa glomerular, la membrana basal, la capa epitelial y los capilares glomerulares.
- El componente más importante es la capa glomerular, donde se produce la filtración del plasma sanguíneo.
Células Mesangiales
- Existen dos tipos de células mesangiales: células mesangiales intraglomerulares y células mesangiales extraglomerulares.
- Las células mesangiales intraglomerulares se localizan en la capa glomerular y participan en la filtración.
- Las células mesangiales extraglomerulares se localizan en el estroma y participan en la regulación del flujo sanguíneo.
Aparato Juxtaglomerular
- El aparato juxtaglomerular se compone de células juxtaglomerulares, células maculas densa y células mesangiales.
- Las células juxtaglomerulares producen la renina, que regula la presión arterial.
SRAA
- El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa en respuesta a la hipotensión, la hipovolemia y la estimulación simpática.
- La activación del SRAA produce la vasoconstricción, la retención de sodio y el aumento de la presión arterial.
Tubo Contorneado y Asa de Henle
- El tubo contorneado y la asa de Henle son parte del nefrón y participan en la reabsorción de sustancias y la regulación del equilibrio hidrico-electrolítico.
- El segmento delgado del asa de Henle es sensible a las hormonas, que regulan la reabsorción de sustancias.
Sistema Porta Renal
- El sistema porta renal se compone de las venas porta y las venas interlobulillares.
- El sistema porta renal permite la comunicación entre los diferentes componentes del riñón.
Vía Urinaria
- La vía urinaria se compone de la vejiga, la uretra y los uréteres.
- La pared de la vejiga y la uretra está formada por una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa adventicia.
... (continúa con las otras preguntas)
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