Ubicacion de la celula sanguinea


Introducción

Las plaquetas en realidad son fragmentos celulares producidos por un tipo de célula de la médula ósea que se llama megacariocito. Las plaquetas son importantes para tapar los orificios de los vasos sanguíneos causados por heridas y hematomas.

Médula ósea, sangre y tejido linfático normal

Cuando hay muy pocas plaquetas trombocitopenia , esto puede provocar que usted sangre o presente moretones con facilidad. Los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Los linfocitos son células maduras que combaten infecciones y que se desarrollan de los linfoblastos , un tipo de célula madre de la sangre en la médula ósea.

También se encuentra disperso en todo el sistema digestivo y el sistema respiratorio, sí como en la médula ósea. Los dos tipos principales de linfocitos son:. Esto sería muy difícil si el eritrocito fuera nucleado y por ello se piensa que durante la evolución se seleccionó en los mamíferos los eritrocitos enucleados, lo que aumento la fluidez de la circulación en los capilares pequeños y se hacía menos probable la obturación de tales capilares.

L os eritrocitos de mamíferos adultos se originan en la médula ósea a partir de una célula precursora llamada unidad formadora de colonias eritrocítica CFU-E , colony forming unid erythroid.

Células Sanguíneas - Histologia Básica (Junqueira e Carneiro)

En el feto la producción de glóbulos rojos se realiza en el bazo debido a la falta de hueso y por tanto de médula ósea. L a eritropoyesis es el proceso de diferenciación desde células CFU-E a eritroblastos. Las células CFU-E dan lugar a los proeritroblastos, éstos a los eritroblastos, y los eritroblastos se diferencian en eritrocitos maduros.

Durante esta diferenciación se incrementa la expresión de aquellos genes importantes para la producción de la globinas, de los grupos hemo, de la membrana y del citoesqueleto. L a eritropoyetina es la principal citocina implicada en el aumento de la producción de eritrocitos, se libera en el riñón de mamíferos en respuesta a bajos niveles de oxígeno. La eritropoyetina se une a receptores de las células progenitoras denominadas unidades eritroides formadoras de colonias CFU-E: colony forming unid erythroid.

Esta unión previene la apoptosis de las céluls CFU-E y estimula su proliferación y maduración a proeitroblastos.


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Cada célula CFU-E produce de 30 a 40 eritrocitos maduros. L os eritrocitos entran en el torrente sanguíneo como células diferenciadas y tienen una vida media de días en humanos mueren unos 5 millones eritrocitos por segundo , mientras que en otros animales puede ser de meses como es el caso de las tortugas o 40 días en ratones.

Estos órganos son capaces de reciclar diversos productos de deshecho generados durante la degradación de la hemoglobina. Otra características de los eritrocitos viejos es la pérdida de asimetría de los lípidos de membrana, con lo que quedan expuestos externamente lípidos que antes estaban en la monocapa interna. Durante este proceso de envejecimiento también hay una reducción del tamaño de los eritrocitos y aumento de su densidad, lo que puede ser debido a la desorganización de la red de citoesqueleto que mantiene la membrana del eritrocito y provoca la progresiva fragmentación del eritrocito en pequeñas vesículas.

L a forma bicóncava de los glóbulos rojos proporciona una superficie grande en relación a su volumen para que se realice su función principal que es el transporte e intercambio de O 2 y CO 2 , tanto en los pulmones como en el resto de los órganos del cuerpo.

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La hemoglobina se combina con el oxígeno en los pulmones para formar la oxihemoglobina y cuando los eritrocitos pasan por otros tejidos liberan el oxígeno por gradiente de concentración. La oxihemoglobina puede transportar en una célula millones de moléculas de O 2. Cada grupo hemo se une a una molécula de O 2 y hay cuatro grupos hemo por molécula y millones de moléculas de hemoglobina por célula.

Médula ósea

L a hemoglobina también transporta el CO 2 que difunde desde los tejidos a la sangre. Lo hace en forma de carbaminohemoglobina en su viaje hasta los pulmones, donde el CO 2 es liberado.

Definición de célula madre sanguínea - Diccionario de cáncer - National Cancer Institute

La difusión de los gases se realiza por gradiente de concentración. L a coagulación sanguínea, hemostasis y trombosis no se han relacionado tradicionalmente con los eritrocitos, sino con las plaquetas y el plasma sanguíneo. Pero hay muchas evidencias que relacionan a los eritrocitos y estos procesos sanguíneos.

Un bajo hematocrito baja densidad de eritrocitos se ha relacionado con un mayor tiempo de hemorragia, independientemente de la densidad de plaquetas.

¿Qué son los eritrocitos?

Un efecto del aumento del hematocrito es que los glóbulos rojos tienden a situarse en el centro del vaso sanguíneo, expulsando a las plaquetas y plasma hacia las proximidades del epitelio. Esta disposición es buena en vasos grandes pero perjudicial en capilares donde la viscosidad aumenta. U n elemento importante para la coagulación es la exposición de la fosfatidilserina en la superficie donde se pueden asociar los complejos moleculares coaguladores. Esta exposición se debe a la actuación de las proteínas mezcladoras y la inhibición de las flipasas, las cuales mantienen la asimetría de membrana, debido a una entrada de calcio.

Todo este proceso ocurre en las plaquetas. Pero también parece que ocurre en los eritrocitos. En los eritrocitos, la exposición de fosfatidilserina es el proceso normal que lleva a la apoptosis, pero sólo un 0. Sin embargo, en procesos patológicos la proporción puede aumentar, disminuyendo el umbral para producir trombos.


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Al igual que otras células, los eritrocitos son capaces de liberar vesículas, bien durante apoptosis, envejecimiento, o tras una activación. Estas vesículas se han relacionado con una umento de la capacidad de coagulación de la sangre mediante la generación de trombina. L os eritrocitos influyen de otras maneras en la coagulación sanguínea y en la formación de trombos.

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La hemolisis, o rotura de los eritrocitos, también es perjudicial y favorece la trombosis puesto que se liberan muchas microvesículas junto con la hemoglobina. La hemoglobina secuestra al óxido nítrico de la sangre, el cual es un vasodilatador. La interacción de los eritrocitos con los endotelios es mínima en condiciones normales, pero en ciertas patologías puede aumentar la adhesión que resulta en la oclusión de algunos vasos. El fibrinógeno puede agregar eritrocitos, de igual forma que con las plaquetas.

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