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Sangre, generalidades (PARTE 1/3)

Fisio UA1 · 4,166 words · 19 min read

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Introduccion

0:03hola a todos todas soy el doctor fácil

0:06yo soy médico hematólogo soy jefe de

0:09trabajos prácticos de la unidad

0:11académica número uno de fisiología y

0:13biofísica de

0:15la facultad de medicina además el

0:18coordinador de fisiología de la sangre

0:20vamos a hablar

0:22o dar comienzo a el primer vídeo del

0:24seminario 9

0:26el seminario 9 versa sobre las

0:29generalidades de la sangre y sus

0:31funciones sobre la hematopoyesis sus

0:33características fundamentales y

0:36principales en su funcionamiento y

0:38finalmente hablaremos de los

0:39metabolismos de la vitamina b12 y el

0:41ácido fólico con sus diferentes

0:43funciones vitales para la vida del

0:45organismo

0:49los objetivos de la primera parte

0:53es conocer y comprender los componentes

Objetivos de la clase

0:55y las funciones de la sangre

0:57la hematopoyesis sus definiciones de

1:01mano posesiva sale adaptativa conceptos

1:03básicos de biología celular aplicados al

1:05hematopoyesis niveles de organización

1:07celular en la médula ósea topografía y

1:10características

1:12en mata posición el hospital con sus

1:14diferentes etapas

1:16historias stem cells definición y

1:19características

1:21y sobre los nichos hematopoyéticos en

1:23mental y vascular y sus propiedades

1:27composición de la sangre la sangre es un

Composición de la sangre

1:30tejido bastante especial en particular

1:33que está formado por células que se

1:36encuentran en suspensión en un medio

1:38líquido denominado plasma

1:41como ven en la figura el plasma

1:44representa entre un 45 y un 55 por

1:47ciento del volumen total de sangre

1:49mientras que entre un 40 y un 45% está

1:53dado por las células o elementos formes

1:55vemos que dentro de los elementos form

1:57es prácticamente todos pertenece a los

2:00glóbulos rojos y una muy pequeña

2:03fracción está dado por los glóbulos

2:05blancos con sus diferentes

2:07subtipos y por las plaquetas

2:12funciones de la sangre

2:14la sangre tiene una multiplicidad de

2:16funciones que son muy importantes para

2:18la vida del organismo de hecho la sangre

2:20recorre todos los tejidos órganos y

2:22células que utilizan a la sangre para

Funciones de la sangre

2:26volcar sus contenidos en los pulsos por

2:28la producción sus producciones de

2:30sustancias y también tomar sustancias de

2:32ellas que son fundamentales para su

2:33sobrevida no sólo soltaban sino también

2:35gases como ahora veremos

2:37por eso la función de transporte es muy

2:39importante porque la sangre transporta

2:40gases como el co2 y el oxígeno el

2:44oxígeno que las células utilizan para la

2:46respiración celular y el metabolismo y

2:48el co2 que producen justamente producto

2:50de ese metabolismo reciben nutrientes

2:52que si bien se obtienen a partir de los

2:54alimentos metabolitos que se obtienen de

2:57esos nutrientes que forman parte de lo

2:58que llaman metabolitos del metabolismo

3:00intermedio productos de secreción

3:02endógeno como por ejemplo las hormonas y

3:05otras sustancias y productos descripción

3:08para ser eliminados

3:09también la sangre ejerce funciones de

3:12protección a través de los componentes

3:14del sistema inmune células y componentes

3:16morales como se verá en el tercer

3:18seminario de glóbulos blancos y también

3:21por la hemostasia debido a que aporta

3:23células y factores solubles que son muy

3:25importantes en la protección contra la

3:26injuria o el daño vascular y para

3:30mantener la fluidez y por ende la

3:31circulación adecuada de la sangre hacia

3:33los diferentes tejidos eso se verá en un

3:35seminario posterior también es muy

3:38importante en algunos sistemas de

3:39regulación sobre todo la regulación de

3:41la temperatura y obviamente en el

3:43sistema endocrino a través de las partes

3:44de hormonas

3:45funciones son estáticas debido a que

3:48tiene mucho que ver en el equilibrio ha

3:49sido base y en el medio interno como así

3:51también en la regulación del equilibrio

3:53hidroelectrolítico como bien han visto

3:55en fisiología renal

4:00vamos a hablar de la hematopoyesis

4:03uno podría definir de manera sencilla de

4:05matta poses y diciendo que la

4:06hematopoyesis es la producción de

Hematopoyesis

4:09células sanguíneas y no está mal

4:11pero tenemos que agrandar un poquito

4:14y agregar algunas cosas decimos entonces

4:17que él mató sin su profesión

4:19multiorgánico complejo para la formación

4:21de las células sanguíneas circulantes

4:26las células anillas circulantes tienen

4:28una vida media determinada en la sangre

4:30vida media de la sangre significa el

4:32tiempo de permanencia en la sangre

4:34el tipo del amanecer más largo lo tienen

4:36los glóbulos rojos con 120 días promedio

4:40tiempo después del cual son removidos de

4:42la sangre

4:44los glóbulos blancos salen en pocas

4:46horas llamados a sus funciones en los

4:48tejidos lo cual no quiere decir que los

4:50glóbulos blancos terminen su vida en los

4:52tejidos sino que la problemas está un

4:54poco más pero hablamos de vidas medias o

4:56sea de cuánto recambio hay en la sangre

4:58es muy corto de obras y por eso hay que

5:01producir mucho por otro lado las

5:03plaquetas si no son utilizadas en el

5:04proceso democrático tienen una vida

5:06amiga aproximadamente unos 7 a 10 días

5:09después del cual son removidas de la

5:12sangre y por eso también hablamos del

5:14modelo de cambio planetario

5:16debe existir una producción mínima de

5:19células para justamente poder reponer es

5:24eterno ver ese recambio que tenemos

5:27diariamente

5:28para eso existe lo que se llama la moto

5:30posesiva sal

5:32la maravillosa y basal tiene que

5:34permitir la formación de tres policiales

5:37cinco eritrocitos por segundo cree

5:39ponencia la 4 leo pósitos por segundo y

5:43aproximadamente 1 por 10 a la 11

5:45plaquetas por día para reemplazar esa

5:48pérdida de la celular de la cual nos

5:49referíamos recién

5:52pero comentó que su sistema estático es

5:55probable que requieran se requiera en

5:57algún momento una mayor demanda de

5:59algunas de las propias ya sea sería roja

6:02blancos o plaquetas para eso la médula

6:06ósea tiene que ser lo suficientemente

6:07elástica para adaptarse a esa nueva

6:10demanda mayor a la base y producir las

6:13cantidades células requeridas en

6:15cuestión cosa que puede hacer a veces no

6:18siempre y obviamente va a depender cuál

6:20es el estado funcional de esa médula

6:21ósea si no está frenada por algo o si

6:24hay algo que no permite que esa célula

6:26responda a esa litro esa de mathó

6:28poiesis adaptativa de manera correcta

6:32como suele ocurrir cuando faltan algunos

6:34nutrientes como vitamina b2 y ácido

6:35fólico que después veremos por qué

6:39esa metrópolis de 3o adaptativa permite

6:42producir una o más progenies mayor a la

6:45basal como bien dijimos antes en

6:46respuesta a esa mayor demanda periférica

6:48fenómeno que como repito no es siempre

6:51posible pero siguen condiciones normales

6:58donde hablar

7:00de los distintos compartimentos

7:01celulares que forman parte de la

7:03hematopoyesis

7:05y cómo funcionan debemos recordar

7:08algunos conceptos básicos de biología

7:10celular que se aplican también en un

7:12tejido como el medular que es capaz de

Procesos biologicos que ocurren en la hematopoyesis

7:15producir este fenómeno fisiológico

7:21recordamos lo que significa

7:22proliferación verificación es

7:24simplemente la capacidad que tienen las

7:26células de estar en ciclo celular activo

7:28y dividirse por mitosis esto ocurre en

7:31la mata poiesis

7:33hay 2

7:36fenómenos que ocurren particularmente en

7:39las stem cells que son el auto

7:42renovación y el comisionamiento decisión

7:45del linaje la otra renovación es el

7:47mantenimiento de la población constante

7:49sin la posibilidad de seguir produciendo

7:50células pero a la vez repoblando decir

7:54manteniendo su población constante para

7:55que no se agote la población de stem

7:57cells y por otro lado está stem cell'

8:00además de repoblar en algún momento va a

8:03tener que decidir a qué linaje sanguíneo

8:04va a ir y a esos ellos llama

8:07comisionamiento o decisión del linaje

8:09que es la elección de la serie celular

8:12esa elección es irreversible

8:15y está de alguna manera dirigida

8:18por algunos fenómenos genéticos

8:21predeterminados pero también por la

8:22selección de

8:25pequeños para tina se llaman los

8:26factores de transcripción que son

8:29propios de cada linaje y cuya expresión

8:31le va a dar las características a cada

8:33linaje en particular la aparición o la

8:37expresión de algunos factores de

8:39transcripción específicos por ejemplo de

8:41serie a loja va a suprimir a los que

8:44tienen que ver con otras series y así

8:46con las otras células sanguíneas

8:51la maduración se refiere a la

8:53adquisición o pérdida ganancia de

8:58determinadas funciones determinadas

9:00características bioquímicas organizarlas

9:03etcétera que tienen que ver con el

9:06tránsito de una serie de células desde

9:09lo más inmaduro a lo más maduro de

9:12alguna forma en el caso particular o el

9:14ejemplo de los glóbulos rojos el

9:15proyecto lácteo sería el precursor más

9:17inmaduro y el glóbulo rojo es la forma

9:20más madura de toda esa serie eso le da

9:24ciertas características y especificidad

9:26a las células

9:27estos cambios celulares un glóbulo rojo

9:30es una célula que tiene forma de disco

9:32aplanado vy cóncavo que contiene

9:35hemoglobina en su interior y no tiene

9:36núcleo esas características le dan el

9:39nombre de glóbulos rojos

9:42finalmente como en todos los procesos

9:44proliferativos y el caso de la oposición

9:47es uno de ellos debemos tener en cuenta

9:50el fenómeno de la apoptosis la apoptosis

9:52que es la muerte celular que se puede

9:55gatillar de alguna manera por algunos

9:58estímulos externos o internos

10:01y que es de alguna manera una muerte

10:03celular limpia sin liberación del

10:05contenido de la sed del contenido

10:06celular hacia afuera

10:08y esta muerte celular se da sobre todo

10:11en aquellas células defectuosas que

10:14tienen mutaciones que no pueden reparar

10:16o eventualmente carecen por ejemplo de

10:18nutrientes como ocurre con

10:20[Música]

10:21por ejemplo la falta de vitamina b12 o

10:23ácido fólico

10:26decimos que la apoptosis es importante

10:28que hay un cierto grado de apoptosis que

10:30siempre ocurre fisiológico a eso se lo

10:32llama de metrópolis efectiva y una secta

10:35de que aproximadamente entre un 10 y un

10:3715 por ciento de toda la hematopoyesis

10:39es inefectiva y eso es normal

10:43habiendo visto las definiciones y los

10:46tipos de motos jesse basal y de estrés

10:49vamos a ver cómo está organizado este

10:53sistema en diferentes compartimentos

10:54celulares de una forma bastante

10:56jerarquía y regulada

10:59las células hematopoyéticas propiamente

11:01dichas

11:03estas bandas pues están dadas por las

Células que participan en la hematopoyesis

11:05extensiones hemopoyéticas o células

11:08madre hematopoyéticas las células

11:10progenitoras simplemente progenitores

11:14los precursores hematopoyéticos o

11:16simplemente precursores y finalmente

11:19serán las células terminales que

11:21circulan en sangre periférica

11:23estas células hematopoyéticas que son

11:26los actores principales lo hacen en un

11:28escenario que está de alguna manera

11:31dirigido por algunas células en

11:33particular que los dos es lo que se

11:35conoce con el nombre de microambiente

11:37medular el visualmente medular está

11:39formado por células y por una matriz

11:41extracelular que les sirve de contención

11:43si ustedes quieren de escenario a esas

11:46células son linfocitos células

11:48endoteliales de los y no soy des

11:50adipositos osteoblastos fibroblastos

11:55macrófagos

11:58felicitas vasculares destina y leptina

12:02positivos

12:04y también las células particulares

12:06productoras de una citoquinas que

12:07veremos después que se llaman las

12:08cárceles

12:10es importante en cuenta en este

12:12microambiente medular permite dar

12:15el escenario necesario como para que las

12:18células hematopoyéticas realicen

12:20hematopoyesis que sean reguladas y que

12:23de alguna manera permanezcan en el sitio

12:26mato político principal que es la médula

12:28ósea

12:30porque como vamos a ver existen

12:32fenómenos de emigración

12:33[Música]

12:34que se mantienen durante la etapa

12:36posnatal y que son más propios de la

12:38etapa embriofetal de estas células

12:40hematopoyéticas sobre todo stem cells o

12:42algunos progenitores hacia la sangre

12:44para volver posteriormente a la médula

12:46ósea para continuar con sus funciones

12:50vamos a hablar ahora de por qué decimos

12:53que la hematopoyesis es un proceso

12:55multiorgánico

12:57si vemos los gráficos vamos a observar

13:00en el primero que existen un periodo

13:03embriofetal

13:06y un periodo a partir del nacimiento que

13:08se llama posnatal

13:11en el período inicial embrionario aquí

13:13hasta las 8 semanas de gestación

13:16existe una hematopoyesis que se llama

13:18primitiva que se produce

13:20fundamentalmente en el saco vitelino por

13:22unas células que emigran hacia esa zona

13:25de extracción área que es tiene alguna

13:28manera permite escapar un poco de la

13:30rigidez de los controles de

13:32proliferación celular y en ese saco

13:35vitelino la moto posible y primitiva

13:36sólo produce células de la serie roja

13:39y los eritrocitos todavía son nucleados

13:42y contienen algunas hemoglobinas que

13:44aparecen en la etapa embrionaria que

13:47tienen cadenas que no aparecen después

13:48en la hemoglobina normal de la etapa

13:51post natal

13:53una vez que desaparece el saco vitelino

13:54y comienza a partir del tercer mes

13:57aparecen los esfuerzos hepáticos y el

13:59vaso

14:01aparece una etapa que se llama el path

14:03esplénica en donde el hígado toma la

14:06mayor parte de la conducción

14:09hematopoyética particularmente lo que

14:11tiene que ver con los mieloide es decir

14:13lo que no es el info y de ya empieza a

14:15la producción de granulocitos se empieza

14:17a ver producción de plaquetas se empieza

14:20a ver producción de más cantidad de

14:21óvulos rojos y ya nucleados y con las

14:23hemoglobina que corresponden en la etapa

14:25fetal que como vamos a ver es esta que

14:27tiene las dos cadenas alfa y gamma que

14:29es la hemoglobina fetal

14:31el vaso se encarga fundamentalmente de

14:33la maduración linfoide y el timo

14:36información de la maduración de

Stem Cells

14:38linfocitos t

14:40ya hacia el séptimo mes de la vida fetal

14:43y formada la médula voz y es un

14:45microambiente comienza a producirse la

14:47hematopoyesis en la médula ósea y es

14:50hematopoyesis se mantiene de alguien más

14:52durante toda la etapa por natalie

14:54durante toda la vida del individuo

14:57en la tapa por natal

14:59la hematopoyesis aparece en algunos

15:01huesos sobre todo huesos planos y del

15:03eje axial cráneo vértebras esternón y

15:06costillas y en la primera etapa de la

15:09primera infancia sobre todo todavía

15:10persiste médula ósea hematopoyéticas en

15:12huesos como la tibia y el féisbuk

15:14destacamos que la hematopoyesis

15:16producida a partir de la etapa fetal y

15:18una vez salida salido del saco vitelino

15:21se llama hematopoyesis definitiva porque

15:24eso se produce en todas las provincias y

15:26todas las células que después vamos a

15:27ver a partir del nacimiento

15:30en el caso particular de los glóbulos

15:32rojos la hemoglobina fetal hacia el

15:35switch después del nacimiento a la

15:37hemoglobina del adulto la hemoglobina en

15:39realidad posterior que vamos a tener

15:42todo que la hemoglobina uno que tiene

15:43dos cadenas alfa y dos cadenas que está

15:47en esta misma fotografía vemos a un

15:49preparado de médula ósea normal teñido

15:52con

15:53emma taxi línea cocina y aumentado en

15:56400 por lo que vemos son las básculas

16:02grasas que siempre están presentes en

16:04una médula si observamos en ese lo que

16:07llama el sinú soy de medular que

16:09hablamos que vamos a ver ahora después

16:10en que forma parte importante del

16:12microambiente medular

16:15observamos un grupo de células todas muy

16:17similares con núcleos muy redondito asia

16:20homogéneo que pertenece en la serie

16:21litros y de esta serie de troy de suelen

16:25estar ubicadas mucho muchas veces cerca

16:26del los finos hoy es medular es porque

16:29son células que no son móviles

16:31tenemos además otro grupo de células que

16:33tiene diferentes morfología si núcleos

16:35con muy diferentes formas que están un

16:38poquito más alejados de los inusuales y

16:40que pertenecen a la serie blanca lo que

16:42vista lo he han visto como nidos rojos y

16:43vi dos blancos

16:44estas células más grandes muy vinculadas

16:48poliploides como verán en el seminario

16:50democracia el primer seminario de

16:52mostaza solo megacariocitos que son el

16:54origen de las plaquetas podremos

16:56observar si uno se pone a ver más

16:58detenidamente algunas otras células que

17:00tienen que ver con el microambiente como

17:01macrófagos etcétera

17:06habiendo visto los diferentes células

17:08que forman parte de mathó potencias

17:10vamos a hablar de la primera de ellas

17:11dentro de las células hematopoyéticas

17:13propiamente dicha que son las stem cells

17:15las stem cells o células madre

17:18hematopoyéticas

17:19son células que se la puede encontrar en

17:21diferentes sitios se le puede encontrar

17:24en el saco vitelino en el hígado y vasos

17:26fetales como así también en el cordón

17:28umbilical en la etapa embriofetal

17:31también se la puede encontrar el se la

17:33encuentra de hecho en medio de la o sea

17:35durante la última etapa fetal y durante

17:37toda la vida por natal

17:39y también se la puede encontrar en

17:41sangre periférica

17:43esto de la migración hacia diferentes

17:45órganos esta migración de ida y vuelta

17:48de ser células que van hacia la sangre

17:50desde los sitios hematopoyéticos y

17:52vuelven al sitio mató poquitico después

17:55es un fenómeno que se mantiene durante

17:58toda la etapa posnatal no se sabe cuál

18:01es el motivo si es para utilizarlas en

18:04caso de que las requiere algún tejido

18:05periférico o simplemente es un remedio

18:09de lo que ocurre en la etapa embriofetal

18:11y que es un fenómeno que es casero y las

18:13retienen

18:15pero la migración es importante porque

18:18se puede utilizar por ejemplo en los

18:22trasplantes de médula ósea si uno de

18:23alguna forma lo que hace es dar

18:25medicación para poder hacer que las

18:27células hematopoyéticas salgan en marcha

18:30de la sangre de recolectarlas e

Nichos hematopoyéticos

18:32infundios la segunda mente que les

18:33necesita

18:35vamos a ver algunas características que

18:37vemos en este gráfico sobre las stem

18:39cells son células indiferenciadas que

18:42retienen aspectos embrionarios esto

18:43significa que son células que son

18:45capaces de expresar una gran cantidad de

18:48factores de transcripción y de genes en

18:50un bajo nivel de tal forma que son las

18:53transforma en células con capacidad de

18:56producción

18:57de todas las profecías hematopoyéticas

19:00por eso se la llama pluripotentes las

19:02células están son pluripotenciales

19:06la mayoría de estas células se

19:09encuentran en etapas que 0 del ciclo del

19:12estadio a que sienten los nichos

19:13hematopoyéticos que después veremos

19:15mientras que solo solamente un 5 por

19:17ciento de estas células se encuentran en

19:18forma activas en ciclo celular o g1

19:24fíjense que representa un porcentaje muy

19:27bajo de las células medulares

19:29aproximadamente un 0 0 4% son células

19:33que no pueden ser reconocibles

19:34morfológicamente y hay que hacer

19:36técnicas especiales para poder ubicarlas

19:38y además son pocas pero son la cantidad

19:41suficiente como para asegurar una

19:43hematopoyesis como después veremos

19:47observad que tienen una alta capacidad

19:49proliferativa pero no por que proliferen

19:51mucho sino porque pueden proliferar cada

19:54vez que se requiere a su proliferación

19:57y eso les permite ante el mundo la

20:00eventualidad de una disminución muy

20:02importante de las células

20:03hematopoyéticas en la médula ósea

20:06reconstituir o repoblar esa médula ósea

20:08en el corto y en el largo plazo

20:12es decir que tiene una extensa capacidad

20:14proliferativa

20:16por otro lado ya vimos que estas células

20:18tienen la capacidad de autorrenovación y

20:20de comisionamiento es decir mantener su

20:21población constante a pesar de de

20:24comisionar sé

20:26finalmente en estas últimas dos flechas

Relaciones entre el nicho endostal y el vascular

20:28observamos que las células estén van a

20:31comisiones así una vez que se comisionan

20:33van hacia progenitores mieloides comunes

20:35y progenitores linfoides comunes el

20:38progenitor mieloide común lo veremos

20:40cuando hablemos de progenitores se

20:42refiere a lo que tiene que ver con

20:43granulocitos eosinófilos monocitos

20:45mastocitos basófilos

20:48y negar éxitos mientras que los

20:50progenitores linfoides se refiere a los

20:52linfocitos t iene k y b

20:58bueno vamos a hablar ahora de los nichos

21:01hematopoyéticos

21:04que tienen mucho que ver con la

21:05fisiología de las stem cells

21:08inicialmente bueno fueron definidos como

21:10un sitio anatómico definido en el que

21:12las actividades pueden ser mantenidas y

21:14comisionar se hace a progenitores más

21:17maduros y jaap de alguna manera

21:20restringidos a alguna línea

21:22pero a su vez es un espacio restringido

21:24que limita el número de células que lo

21:26ocupan de tal modo que si una stem cell'

21:29quiere ocupar ese nicho debe salir otra

21:31para que la que quiere ingresar ingresé

21:34y quede adherida

21:37del punto de vista funcional y

21:39topográfico podemos distinguir dos tipos

21:41de nichos tenemos el nicho en dos tal

21:43que representa

21:46el 80 que constituyó que tienen el 80

21:48por ciento de las extensas que están en

21:52estos nichos mientras que tenemos un

21:55segundo nicho que es el nicho que se

21:57llama vascular que representa el 20%

22:00restante

22:01los nichos en totales están cerca de

22:03esta línea de osteoblastos que vamos a

22:07ver que son importantes

22:09y de alguna manera tienen un contenido

22:11que no es demasiado alto en oxígeno si

22:14en determinadas zonas particularmente y

22:17después tenemos el otro que es el nicho

22:19vascular en donde la cantidad de oxígeno

22:21son mucho mayores que permite a las

22:24células tener otro tipo de

22:25funcionamiento como veremos después

22:27sobre todo

22:28la de ser estar activas proliferar y

22:31comisionar se y seguir el camino

22:33hematopoyético de cada línea

22:36esto es el corte transversal del hueso

22:38que muestra justamente cómo están

22:40distribuidos estos dos nichos el más

22:42periférico se ha dicho en natal el más

22:44cercano a la vena central es el dicho

22:46vascular

22:48bueno vamos a ver entonces ahora cuáles

22:50son las relaciones entre ambos nichos el

22:51nicho en las calles el ancho vascular la

22:54parte de la izquierda del dibujo

22:56representa el nicho en total

22:59pobre el oxígeno

23:02y rico en calcio

23:05la parte derecha representa la porción

23:08que el nicho vascular

23:11vamos a observar que tenemos en el caso

23:14particular del nicho en dos tal los

23:18osteoblastos que forman parte de esa

23:20capa interna de la industria

23:23pero también vamos a observar algunas

23:24células de microambiente adipositos

23:26condrocitos están graficadas acá algún

23:29macrófago

23:31observamos también el si nos oye medular

23:35que tiene adherido una célula que se

23:38llama peri citó pero vascular que

23:41destina positivo y que está normado por

23:44una fibra del sistema nervioso simpático

23:45y una célula cercana o pegada a la fibra

23:49que se llama células de schwann que

23:50tiene mucho que ver con la producción de

23:52algunas citoquinas

23:53en el medio de todo este grupo celular

23:56se encuentra en esta célula que es la

23:58célula stem cell stem cell

24:00hematopoyética que se encuentra en

24:02estado presente

24:04observamos algunas cosas que son

24:06interesantes en esta parte del gráfico

24:08primero la célula que está adherida a

24:12los osteoblastos del negocio y alperi

24:15cito perio vascular por una serie de

24:18moléculas entre las cuales destacamos la

24:21angio positiva 1 beckham 1 o molécula de

24:25lesión vascular celular uno y una

24:29citoquina bastante especial que se

24:31expresa sobre todo en la membrana y

24:32menos en la fase soluble que llama este

24:34es el factor o factor de este meses

24:37todos estos establece millones con

24:39receptores complementarios

24:41particularmente el este es el factor

24:43timo receptor en las células que se

24:45llama sec y que pertenece al tipo 2 de

24:49receptores de citoquinas que después

24:50veremos

24:52las células están están pegadas a los

24:54estratos a través de estos receptores

24:57que llaman tamps o moléculas de adhesión

24:59celular o cadenas

25:02que permiten mantener firmemente unida

25:06la célula

25:07la célula que está acá va a recibir una

25:10serie de estímulos algunos provienen de

25:12las células de schwann como ustedes ya

25:14martillo y efecto factor transforman que

25:15el crecimiento está otros provienen del

25:18hígado como la trompa pochettino y

25:21también hay algunas otras citoquinas

25:22como el estrés el factor que funciona

25:24como una molécula que le da sobrevida

25:29y nivel apoptosis y la mantiene una

25:32etapa que es centre la más importante o

25:34la de alguna manera la molécula más

25:36importante que tiene que ver con la

25:38aquiescencia de esta célula stem primero

25:41son las bajas concentraciones de oxígeno

25:42y por otro lado la producción de

25:44esteticién beta que como vamos a ver es

25:47un pan inhibidor es decir un inhibidor

25:48de varias lo de todas las líneas

25:51celulares en el caso de la hematopoyesis

25:55la célula destina positiva o produce

25:57unas pequeñas cantidades de lo que se

25:59llama se xl 12 las xl 12 es lo mismo que

26:01l s de f1 alfa o sea el factor derivado

26:06del estroma 1 alfa

26:08que lo que hace es es una molécula de

26:10judía atracción hijo minis y que permite

26:12atraer a las células y que a nivel del

26:15comino alineamiento en este nicho en los

26:18tales manteniendo en más las

26:20concentraciones el estado presente o

26:22durmiente de estas células

26:25cuando los niveles de oxígeno aumentan y

26:28nos acercamos al dicho vascular y los

26:30niveles de calcio disminuyen pasamos es

26:32que según un escenario en donde la

26:34célula stem ya no está ligada a la en 2t

26:37o va a permanecer unida al peri citó

26:39destina positiva también y enervada por

26:43la fibra

26:44del sistema nervioso simpático pero que

26:48de alguna manera va a mantener el

26:51estímulo que después veremos cuando

26:52hablemos de lo que ocurre durante el iii

26:54durante la noche sobre este este perito

26:56se siga produciéndose xl 12 siguen las

27:00uniones que existían para este mes el

27:02factor de apoyo tiene 1 beckham 1

27:05de la célula stem que ahora está activa

27:08proliferando y aparece una célula que no

27:12estaba en el nicho anterior que es esta

27:16cárcel la cárcel es una célula reticular

27:18que produce grandes cantidades de estas

27:20citoquinas de atracción y joven que se

27:22llama si aquí se negoció ese de f1 alfa

27:25que tiene que ver con mantener la

27:28actividad de esta célula que ya

27:30justamente está activa y que puede

27:32proliferar

27:34madurar y comisionar se hace un

27:36progenitor

27:37de este modo la extensión cumple el

27:41ciclo de salir del estado durmiente al

27:43estado activo o g1

27:47el macrófago central también es capaz de

27:49producir el estímulo de esta célula de

27:52la esquina positiva producirán geo

27:54positiva 1 para poder generar mayor

27:57cantidad de uniones y de esa forma

27:59potenciar un poco de todo el mecanismo

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