CORAZÓN - TRABAJO INTERMODULAR PCT Y CITOLOGÍA GENERAL.
Tamires Navarro, Sonsoles Merino, Mairín Lazarte, Angélica Véliz y Marta Redruejo.
CORAZÓN
Corazón teñido con Tricrómico de Masson 20x
A: Cardiomiocitos. B: Núcleos. C: Discos intercalares. D: Estriaciones transversales.
E: Endomisio (tejido conjuntivo). F: Capilar.
Esta imagen corresponde a un corte histológico de corazón teñido con tricrómico de Masson en el que se observa el músculo cardiaco ampliado donde se identifican los cardiomiocitos (A) ramificados, con núcleos centrales ovalados (B). Se identifican los discos intercalares (C), entre las fibras se aprecia el endomisio (E) y pequeños capilares. También se puede observar estriaciones transversales (F), características del músculo cardiaco. A este aumento (20x) se permite una mejor visualización de las características celulares específicas del músculo cardíaco, como los núcleos centrales y los discos intercalares, que no se distinguen con claridad
- Corazón teñido con Hematoxilina de Mayers – Eosina 10x
1: Miocardio. 2: Fibras musculares cardíacas. 3: Zona subendocárdica. 4:Endomisio.
Este corte histológico de corazón teñido con Hematoxilina de Mayers – Eosina observada al microscopio a 10x se observa una visión general del corazón lo que permite ver que este corte es del miocardio (1). Se identifican las fibras musculares cardíacas (2) dispuestas de forma irregular y ramificadas, separadas por tejido conectivo (endomisio) (4) . Algunas zonas están más claras lo que puede ser la región subendocárdica (3), donde podrían localizarse las fibras de Purkinje. El uso de este aumento 10x facilita el análisis de la organización global del tejido y la relación con sus componentes, siendo adecuado para la identificación de estructuras generales
Descripción del órgano:
- El corazón es un órgano de músculo hueco que está situado en la cavidad torácica entre los pulmones y ligeramente inclinado al lado izquierdo. Su función principal es
bombear la sangre por el sistema circulatorio, permitiendo el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la eliminación de desechos metabólicos.
Además, gracias a su actividad rítmica y contráctil mantiene la circulación de la sangre adaptándose a las necesidades de nuestro organismo en diferentes
situaciones. - Desde el punto de vista anatómico, su morfología es similar a la de un cono ligeramente aplanado. Sus dimensiones en un estado fisiológico normal son aproximadamente de 12 cm de largo, 8-9 cm de ancho y 6 cm de espesor. El tamaño del corazón puede variar dependiendo de la edad, el sexo o condición física, Está
formado por tejido muscular especialixado que permite que se contraiga de manera continua para cumplir su funcion de bombeo.
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Como se puede apreciar en las imágenes señaladas, el corazón se compone de 3 CAPAS (DE DENTRO HACIA FUERA):
○ ENDOCARDIO:
- Es una capa que recubre el interior de las cavidades cardíacas y las válvulas. Esta capa proporciona una superficie lisa que ayuda al flujo sanguíneo y evita la formación de coágulos.
- Es la capa más interna del corazón, que está formada por un epitelio plano simple (endotelio) que tapiza el lumen cardíaco. Este epitelio
está sobre una capa delgada de tejido conectivo. - En las zonas más profundas, esta capa tiene un tejido más denso que puede tener fibras elásticas y células musculares lisas.
En zonas específicas hay fibras del sistema de conducción cardiaca (como las fibras de Purkinje) que son las que se encargan de transmitir el impulso nervioso.
○ MIOCARDIO:
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- Es la capa del corazón que permite la contracción del corazón que impulsa la sangre hacia todo el organismo.
- El grosor del miocardio varía según la región del corazón, donde es mayor en los ventrículos (especialmente en el izquierdo) ya que hace mayor fuerza para bombear sangre.
- El miocardio es la capa intermedia y más gruesa del corazón, formada por tejido muscular estriado cardíaco compuesto por células llamadas miocitos.
- Los miocitos son células características que son estriadas de contracción involuntaria y están unidas entre sí con discos intercalares que permiten la transmisión del impulso eléctrico.
○ EPICARDIO:
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- Protege al corazón y facilita su movimiento reduciendo la fricción durante los latidos.
- Produce un líquido llamado líquido pericárdico que actúa como lubricante, ayudando a que el corazón se mueva libremente.
- Es la capa más externa del corazón y pertenece a la hija visceral del pericardio.
- Está formada por un epitelio simple plano (mesotelio) en la superficie y tiene una capa subyacente de tejido conectivo laxo que tiene grasa, vasos sanguíneos y nervios.
- Por otro lado la arteria también se compone de 3 CAPAS (DE DENTRO HACIA FUERA):
○ TÚNICA ÍNTIMA:
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- Es la capa más interna de la arteria y está en contacto directo con la sangre.
- Actúa como una barrera entre la sangre y la pared vascular que proporciona una superficie lisa que ayuda el flujo sanguíneo, minimizando la fricción y evitando la formación de trombos.
- Está formada por un epitelio plano simple (endotelio) donde las células están unidas y tienen funciones metabólicas activas, también tiene una lámina basal donde se apoyan las células endoteliales y por último tiene una capa de tejido conectivo subendotelial formada por fibras de colágeno, elastina y algunas células musculares lisas.
○ TÚNICA MEDIA:
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- Es la capa intermedia de la arteria.
- Está formada por células musculares lisas y fibras elásticas, colocadas en una matriz de colágeno y proteoglicanos. Estas células son responsables de la contracción y relajación de la arteria, lo que es fundamental para la regulación del flujo sanguíneo y la presión arterial. Por otro lado, las fibras elásticas aportan la capacidad de
expandirse y contraerse en respuesta a los cambios de presión generados en cada latido del corazón.
○ TÚNICA ADVENTICIA:
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- Es la capa más externa de la arteria.
- Está compuesta por tejido conectivo, el cual contiene fibras de colágeno, fibras elásticas y una red de pequeños vasos sanguíneos y nervios que aportan inervación a la pared de la arteria. Las fibras de colágeno generan resistencia a la pared vascular, protegiéndola de las presiones sanguíneas elevadas, mientras que las fibras elásticas proporcionan elasticidad que permiten que se extienda y se contraiga.
