jueves, 9 de abril de 2009

Embriologia

EMBRIOLOGIA

Acontinuación presento unas imagenes de cortes transversales de un embrión. Nose exactamente la edad que tendra pero ya esta bien desarrollado y casi en etapa fetal:


(si alguien reconoce alguna estructura dentro de la foto o tiene alguna sugerencia, comentelo!)





Este es un corte a nivel caudal. Se puede observar el tubo neural (parte izq), los riñones y algunas estructuras que forman parte del tubo digestivo.



Este es un corte a nivel abdominal. Se puede observar el estomago en la parte inferior central, el tubo neural en la parte izquierda, y el higado en la parte superior. No recuerdo exactmente el nombre de las estructuras que estan en la parte derecha central.



Y por ultimo, este es un corte a nivel toraxico. Se pueden idenificar los pulmones claramente, el tubo neural en la parte izq y el corazon que viene a ser todas esas estructuras que estan al lado derecho de los pulmones. entre los 2 pulmones encontramos 2 cavidades siendo una la arteria Aorta (la de mayor luz) y el esófago (el de menor luz)




PDT: Si estoy equivocado en alguna estructura que mencione o quieren reconocer otra estructura, por favor haganlo saber.

martes, 7 de abril de 2009

Tejido Epitelial

TEJIDO EPITELIAL - Histologia
A continuacion pongo unas fotos que tome hace unos dias. todas son de tejido epitelial , en cada un de ellas e puesto el tipo de tejido epitelial y la estructura a la cual pertenecen :







En la Piel observamos el tejido epitelial estratificado plano y queratinizado. Podemos destacar el Estrato corneo que en la capa mas superficial, y en la cual encontramos celulas muertas. La propiedad mas importante de este tejido es la protección.





En la Vegiga observamos el tejido epitelial de transición o transicional (estratificado). Reviste exclusivamente las vías urinarias, desde los cálices renales hasta la uretra. Su propiedad exclusiva es que permite la distensión y además brinda protección. En estado de contracción las células están en forma cilíndrica y en estado dilatado se ven de forma cúbica o plana.







En los sacos alveolares se puede observar tejido epitelial simple plano. Este tipo de tejido permite el intercambio de sustancias (O2,CO2, sustancias nutritivas,etc) y se puede observar tambien en otras estructuras como el endotelio de los vasos sanguineos.











En los tubulos renales del Riñon encontramos tejido epiteliar simple cúbico (en la figura me equivoque y puse cilindrico). Este tejido tiene la principal propiedad de absorcion y secrecion de sustancias.







En los bronquios encontramos tejido epitelial pseudoestratificado junto con algunas glandulas mucosas. Se reconocen porque presentan cartílago en su pared. Observar que celulas de este epitelio poseen sus nucleos a diferentes niveles, ademas poseen cilios en la parte superior. Su funcion principal de este epitelio es la de secrecion de moco (cel. caliciformes) y purificacion del aire inspirado.



jueves, 5 de marzo de 2009

Metabolismo de los lipidos

Metabolismo de los lípidos
fuente: koolman bioquimica: texto y atltas. Metabolismo de los lipidos p. 163

miércoles, 4 de marzo de 2009

Glucolisis

fuente: http://www.educa.madrid.org/web/ies.rayuela.mostoles/deptos/dbiogeo/recursos/Apuntes/ApuntesBioBach2/imagenes/metabolismo/Glucolisis.png


La glucolisis en pasos breves:

1. La glucosa es fosforilada a glucosa-6-fostato por la hexocinasa. Se consume un ATP, que queda como ADP

2. La glucosa-6-fosfato es isomerizada a fructosa-6-fosfato por la glucosa-6-fosfato isomerasa o fosfoglucoisomerasa

3. La fructosa-6-fosfato es fosoforilada a fructosa-1,6-bifosfato por la fosfofructocinasa. Se consume un ATP, que queda como ADP

4. La fructosa-1,6-bifosfato es fraccionada en gliceraldehido-3-fosfato (3C) y dihidroxi-acetona-fosfato (3C) por la aldolasa

5. La dihidroxi-acetona-fosfato es isomerizada a gliceraldehido-3-fosfato por la triosa-fosfato-isomerasa.

6. Los 2 gliceraldehido-3-fosfato son oxidados a 1,3-bifosfoglicerato por la triosa-fosfato-deshidrogenaza. se produce 2 NADH + 2H y se incorpora 2P (fosfato inorganico) a cada molecula.

7. Los 1,3-bifosfoglicerato transfieren un grupo fosfato a un ADP y quedan como 3-fosfoglicerato por accion de la fosofoglicerocinasa. Se producen 2 ATP.

8. Los 3-fosfoglicerato se transforman en 2-fosfoglicerato debido al traslado interno de sus grupos fosfato por accion de la fosfogliceromutasa.

9. Los 2-fosfoglicerato se convierten en fosfoenolpiruvato debido a la formacion de un doble enlace que permite la eliminacion de 2 moleculas de agua (H2O). Esto gracias a la accion de la enolasa

10. Por ultimo, los fosofoenolpiruvato se transforman en piruvato luego de la eliminacion de sus grupos fosfato, formando 2 ATP. Esto gracias a la accion de la piruvato-cinasa.

En resumen:

1. glucosa -->glucosa-6-fosfato (hexocinasa)

-1ATP

2. glucosa-6-fosfato --> fructosa-6-fosfato (fosfoglucoisomerasa)


3. fructosa-6-fosfato --> fructosa-1,6-bifosfato (fosfofructocinasa)

-1ATP

4. fructosa-1,6-bifosfato ---> gliceraldehido-3-fosfato + dihidroxi-acetona-fosfato (aldolasa)

5. dihidroxi-acetona-fosfato ----> gliceraldehido-3-fosfato (isomerasa)

6. (2) gliceraldehido-3-fosfato --> (2) 1,3 bifosfoglicerato (triosa-fosfato-deshidrogenasa)


+2NADH
+2H
-2P

7. (2) 1,3 bifosfoglicerato--> (2) 3 fosfoglicerato (fosfoglicerocinasa)

+2ATP

8. (2) 3 fosfoglicerato--> (2) 2 fosfoglicerato (fosfogliceromutasa)


9. (2) 2 fosfoglicerato--> (2) fosfoenolpiruvato (enolasa)
+2 H2O

10. (2) fosfoenolpiruvato--> (2) piruvato (piruvato-cinasa)
+2ATP

balance final: +2ATP +2NADH +2H +2H2O -2P


Referencias:

-Campbell, Neil & Reece, Jane. Biologia. Unidad dos: La célula, pp. 166-167
-Koolman, jan & Röhm, Klaus-Henrich. Bioquimica. 3era edición. Metabolismo - Glucolisis: pp. 150-151.