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Anatomía deportiva. Jürgen WeineckЧитать онлайн книгу.

Anatomía deportiva - Jürgen Weineck


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en fibras de colágeno), la parte de la piel más importante en cuanto a su efecto mecánico. En la dermis o corion encontramos además los folículos pilosos, las glándulas, los vasos sanguíneos, las células de tejido conjuntivo y células libres del sistema inmunitario, así como estructuras nerviosas (Leonhardt, 1975, 318).

      Un cm2 de piel contiene por término medio 1 m de vasos sanguíneos, 4 m de red nerviosa, 10 pelos, 100 glándulas sudoríparas, 3.000 terminaciones nerviosas especializadas en el tacto, 25 corpúsculos táctiles, 13 puntos de frío, 2 puntos de calor, 200 terminaciones para el dolor y células de pigmentación.

      Puesto que el conjunto de la superficie de la piel posee unos 300.000 puntos de frío (receptores del frío), pero tan sólo unos 30.000 puntos de calor, el frío será sentido en consecuencia con mucha más intensidad y como algo más desagradable que el calor. El tejido subcutáneo está separado conceptualmente de la piel, aunque funcionalmente pertenece a la misma. El tejido subcutáneo une la superficie de la piel con las estructuras que se encuentran inmediatamente por debajo de ella (fascias, periostio), contiene una proporción de grasas más o menos marcada en función del sexo (el denominado tejido graso subcutáneo) y conduce los principales vasos y nervios de la piel. El tejido subcutáneo cumple una función de reserva de nutrientes y de protección ante el frío.

      Funciones de la epidermis (Leonhardt, 1975, 316):

      ■Protección ante lesiones mecánicas, químicas y térmicas, y ante muchos agentes patógenos por medio de su epitelio y las secreciones glandulares.

      ■Participación en mecanismos de defensa por las células inmunológicas que contiene.

      ■Regulación de la temperatura por medio del control de la irrigación sanguínea (vasoconstricción y vasodilatación y secreción de líquidos por medio de las glándulas).

      ■Participación en la regulación del metabolismo del agua protegiendo de la desecación o bien secretando líquidos que contienen electrólitos.

      ■Órgano receptor de presión, temperatura y dolor por medio de las estructuras nerviosas correspondientes.

      ■Órgano de comunicación (órgano para transmitir informaciones del sistema nervioso vegetativo) por medio del rubor, la palidez, la “piel de gallina”, etc.

      ■Capacidad para cicatrizar.

      La capacidad de las células corporales para formar dos células hermanas por división no solamente es útil para el crecimiento, sino también para la regeneración. Por medio del fenómeno de la regeneración, el organismo puede reponer células, complejos celulares o segmentos de un órgano que se encuentren desgastados, dañados o se hayan perdido.

      La capacidad de regeneración de las células mesoteliales y de las conectivas es muy buena en contraposición a la de las células musculares y nerviosas: en una herida en la piel o una fractura ósea se produce una regeneración completa, mientras que en el caso de un infarto cardíaco o una enfermedad cerebral se producen lesiones permanentes.

      La figura 4 presenta una visión general del proceso que se desarrolla en una cicatrización.

      Características:

      ■Sirve para la formación y secreción de sustancias (secreciones, increciones).

      ■Está formado por células epiteliales especializadas.

      Según el modo en que los productos glandulares llegan o salen del cuerpo, se distingue entre glándulas exocrinas y glándulas endocrinas.

      Glándulas exocrinas

      Sus productos (secreciones) son transportados por conductos o directamente a una superficie interna o externa.

      Ejemplos: glándulas sudoríparas, salivares, lacrimales y digestivas.

      ■Según la posición de las glándulas en relación con la superficie diferenciamos entre glándulas exocrinas en glándulas endoepiteliales (la célula glandular se encuentra en el epitelio) y glándulas exoepiteliales (la célula glandular está situada en las capas más profundas del tejido).

      ■Según el modo de secreción se dividen en:

      –Glándulas apocrinas: después de haber sido producida y acumulada en el vértice de la célula, la secreción es expulsada con parte de citoplasma del vértice de la célula. Ejemplo: glándula mamaria.

      –Glándulas holocrinas: toda la célula glandular junto con su contenido es secretada. Ejemplo: glándulas sebáceas de la piel.

      –Glándulas merocrinas: la expulsión de la secreción se realiza en forma de gotas en la superficie de la célula. Ejemplo: glándula sudorípara.

      ■Según el tipo de secreción diferenciamos entre:

      –Glándulas serosas (secreciones acuosas y ricas en proteínas. Ejemplo: glándula lacrimal).

      –Glándulas mucosas (secreción viscosa. Ejemplo: saliva secretada por las glándulas situadas en la raíz de la lengua).

      –Glándulas mixtas (ejemplo: glándulas salivales debajo de la lengua).

      ■Según la estructura de las glándulas se dividen en:

      –Glándulas tubulares simples (ejemplo: glándulas del intestino delgado).

      –Glándulas tubulares sinuosas (ejemplo: glándulas sudoríparas).

      –Glándulas tubulares ramificadas (ejemplo: glándulas de la túnica mucosa del estómago).

      –Glándulas acinosas y alveolares simples (ejemplo: glándula parótida y pulmón).

      –Glándulas compuestas (ejemplo: glándulas salivales) (ver fig. 5).


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