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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