Biología para las Especialidades II

Identificar las estructuras accesorias de la piel

Las estructuras accesorias de la piel incluyen el cabello, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Estas estructuras se originan embriológicamente en la epidermis y pueden extenderse a través de la dermis hasta la hipodermis.

Objetivos de aprendizaje

  • Describir la estructura y función del cabello
  • Describir la estructura y función de las uñas y glándulas

Cabello

Este diagrama muestra una sección transversal de la piel que contiene un folículo piloso. El folículo tiene forma de lágrima. Su base agrandada, etiquetada como bulbo piloso, está incrustada en la hipodermis. La capa más externa del folículo es la epidermis, que invagina desde la superficie de la piel para envolver el folículo. Dentro de la epidermis está la vaina radicular externa, que solo está presente en el bulbo piloso. No se extiende por el tallo del cabello. Dentro de la vaina radicular externa está la vaina radicular interna. La vaina interna de la raíz se extiende aproximadamente la mitad del camino hasta el tallo del cabello, terminando a mitad de camino a través de la dermis. La matriz capilar es la capa más interna. La matriz del cabello rodea la parte inferior del tallo del cabello donde está incrustado dentro del bulbo piloso. El tallo del cabello, en sí mismo, contiene tres capas: la cutícula más externa, una capa intermedia llamada corteza y una capa más interna llamada médula.

Figura 1. Los folículos pilosos se originan en la epidermis y tienen muchas partes diferentes.

El cabello es un filamento queratinoso que crece fuera de la epidermis. Se compone principalmente de células queratinizadas muertas. Las hebras de cabello se originan en una penetración epidérmica de la dermis llamada folículo piloso. El tallo del cabello es la parte del cabello que no está anclada al folículo, y gran parte de esto se expone en la superficie de la piel. El resto del cabello, que está anclado en el folículo, se encuentra debajo de la superficie de la piel y se conoce como la raíz del cabello. La raíz del cabello termina en lo profundo de la dermis, en el bulbo piloso, e incluye una capa de células basales mitóticamente activas llamadas matriz capilar. El bulbo piloso rodea la papila capilar, que está hecha de tejido conectivo y contiene capilares sanguíneos y terminaciones nerviosas de la dermis (Figura 1).

Al igual que la capa basal de la epidermis forma las capas de epidermis que se empujan a la superficie a medida que la piel muerta de la superficie se derrama, las células basales del bulbo piloso se dividen y empujan las células hacia afuera en la raíz y el tallo del cabello a medida que el cabello crece. La médula forma el núcleo central del cabello, que está rodeado por la corteza, una capa de células queratinizadas comprimidas que está cubierta por una capa externa de células queratinizadas muy duras conocidas como cutícula. Estas capas se representan en una sección transversal longitudinal del folículo piloso (Figura 2), aunque no todo el cabello tiene una capa medular.

Esta micrografía es de la base de un folículo piloso. El cabello que sobresale es en gran parte transparente, con solo su contorno oscuro visible. La vaina interna de la raíz es visible rodeando la parte inferior del cabello como un círculo de células con núcleos de tinción oscura. La funda interior se extiende hasta el tallo del cabello. La vaina radicular externa es mucho más gruesa que la vaina radicular interna, que consiste en un óvalo grande de células de tinción más ligeras. El óvalo rodea la parte inferior del cabello y se extiende hasta la hipodermis.

Figura 2. La diapositiva muestra una sección transversal de un folículo piloso. Las células basales de la matriz capilar en el centro se diferencian en células de la vaina radicular interna. Las células basales en la base de la raíz del cabello forman la vaina radicular externa. LM × 4. (crédito: modificación del trabajo de «kilbad»/Wikimedia Commons)

La textura del cabello (liso, rizado) está determinada por la forma y estructura de la corteza, y en la medida en que está presente, la médula. La forma y la estructura de estas capas están, a su vez, determinadas por la forma del folículo piloso. El crecimiento del cabello comienza con la producción de queratinocitos por las células basales del bulbo piloso. A medida que se depositan nuevas células en el bulbo piloso, el tallo piloso se empuja a través del folículo hacia la superficie. La queratinización se completa a medida que las células se empujan a la superficie de la piel para formar el tallo del cabello que es visible externamente. El cabello externo está completamente muerto y compuesto completamente de queratina. Por esta razón, nuestro cabello no tiene sensación. Además, puede cortarse el cabello o afeitarse sin dañar la estructura del cabello porque el corte es superficial. La mayoría de los depiladores químicos también actúan superficialmente; sin embargo, la electrólisis y el tirón intentan destruir el bulbo piloso para que el cabello no pueda crecer.

La pared del folículo piloso está formada por tres capas concéntricas de células. Las células de la vaina interna de la raíz rodean la raíz del cabello en crecimiento y se extienden hasta el tallo del cabello. Se derivan de las células basales de la matriz capilar. La vaina radicular externa, que es una extensión de la epidermis, encierra la raíz del cabello. Está hecho de células basales en la base de la raíz del cabello y tiende a ser más queratinoso en las regiones superiores. La membrana vítrea es una envoltura de tejido conectivo transparente y gruesa que cubre la raíz del cabello y la conecta con el tejido de la dermis.

El folículo piloso está formado por múltiples capas de células que se forman a partir de células basales en la matriz capilar y la raíz capilar. Las células de la matriz capilar se dividen y diferencian para formar las capas del cabello. Vea este video para obtener más información sobre los folículos pilosos.

El cabello cumple una variedad de funciones, que incluyen protección, entrada sensorial, termorregulación y comunicación. Por ejemplo, el vello en la cabeza protege el cráneo del sol. El vello en la nariz y las orejas, y alrededor de los ojos (pestañas) defiende el cuerpo atrapando y excluyendo las partículas de polvo que pueden contener alérgenos y microbios. El vello de las cejas evita que el sudor y otras partículas goteen y molesten los ojos. El cabello también tiene una función sensorial debido a la inervación sensorial por un plexo de la raíz del cabello que rodea la base de cada folículo piloso. El cabello es extremadamente sensible al movimiento del aire u otras alteraciones en el medio ambiente, mucho más que la superficie de la piel. Esta característica también es útil para detectar la presencia de insectos u otras sustancias potencialmente dañinas en la superficie de la piel. Cada raíz del cabello está conectada a un músculo liso llamado arrector pili que se contrae en respuesta a las señales nerviosas del sistema nervioso simpático, haciendo que el tallo del cabello externo «se levante».»El propósito principal de esto es atrapar una capa de aire para agregar aislamiento. Esto es visible en los seres humanos como la piel de gallina y aún más obvio en los animales, como cuando un gato asustado levanta su pelaje. Por supuesto, esto es mucho más obvio en organismos con un pelaje más pesado que la mayoría de los humanos, como perros y gatos.

Crecimiento del cabello

El cabello crece y finalmente se elimina y se reemplaza por cabello nuevo. Esto ocurre en tres fases. La primera es la fase anágena, durante la cual las células se dividen rápidamente en la raíz del cabello, empujando el tallo del cabello hacia arriba y hacia afuera. La duración de esta fase se mide en años, normalmente de 2 a 7 años. La fase catágena dura solo de 2 a 3 semanas y marca una transición desde el crecimiento activo del folículo piloso. Finalmente, durante la fase telógena, el folículo piloso está en reposo y no se produce ningún nuevo crecimiento. Al final de esta fase, que dura aproximadamente de 2 a 4 meses, comienza otra fase anágena. Las células basales de la matriz capilar producen un nuevo folículo piloso, que expulsa el cabello viejo a medida que el ciclo de crecimiento se repite. El cabello crece típicamente a razón de 0,3 mm por día durante la fase anágena. En promedio, se pierden y reemplazan 50 pelos por día. La pérdida de cabello se produce si hay más cabello desprendido del que se reemplaza y puede ocurrir debido a cambios hormonales o dietéticos. La pérdida de cabello también puede ser el resultado del proceso de envejecimiento o la influencia de las hormonas.

Color del cabello

Similar a la piel, el cabello obtiene su color del pigmento melanina, producido por los melanocitos en la papila del cabello. El color de cabello diferente es el resultado de diferencias en el tipo de melanina, que se determina genéticamente. A medida que una persona envejece, la producción de melanina disminuye y el cabello tiende a perder su color y se vuelve gris y/o blanco.

Uñas

El lecho ungueal es una estructura especializada de la epidermis que se encuentra en la punta de los dedos de las manos y de los pies. El cuerpo de la uña se forma en el lecho de la uña y protege las puntas de los dedos de las manos y de los pies, ya que son las extremidades más lejanas y las partes del cuerpo que experimentan el máximo estrés mecánico (Figura 3).

Estas dos imágenes muestran la anatomía de la región de las uñas. La imagen superior muestra una vista dorsal de un dedo. El pliegue proximal de la uña es la parte inferior donde la piel del dedo se conecta con el borde de la uña. El eponiquio es una capa delgada de color rosa entre el borde proximal blanco de la uña (la lúnula) y el borde de la piel del dedo. La lúnula aparece como un área blanca en forma de media luna en el borde proximal de la uña de color rosa. Los pliegues laterales de la uña son donde los lados de la uña entran en contacto con la piel del dedo. El borde distal de la uña es blanco y se llama borde libre. Una flecha indica que la uña crece distalmente desde el pliegue proximal de la uña. La imagen inferior muestra una vista lateral de la anatomía del lecho ungueal. En esta vista, se puede ver cómo el borde de la uña se encuentra justo proximal al pliegue de la uña. Este extremo de la uña, a partir del cual crece la uña, se llama raíz de la uña.

Figura 3. La uña es una estructura accesoria del sistema integumentario.

Además, el cuerpo de la uña forma un soporte para la espalda para recoger objetos pequeños con los dedos. El cuerpo de la uña está compuesto de queratinocitos muertos densamente empaquetados. La epidermis en esta parte del cuerpo ha desarrollado una estructura especializada sobre la que se pueden formar uñas. El cuerpo de la uña se forma en la raíz de la uña, que tiene una matriz de células proliferantes de la capa base que permite que la uña crezca continuamente. El pliegue lateral de la uña se superpone a la uña en los lados, ayudando a anclar el cuerpo de la uña. El pliegue de la uña que se encuentra con el extremo proximal del cuerpo de la uña forma la cutícula de la uña, también llamada eponiquio. El lecho de la uña es rico en vasos sanguíneos, por lo que aparece de color rosa, excepto en la base, donde una gruesa capa de epitelio sobre la matriz de la uña forma una región en forma de media luna llamada lúnula (la «lunita»). El área debajo del borde libre de la uña, más alejada de la cutícula, se llama hiponiquio. Consiste en una capa engrosada de estrato córneo.

Los clavos son estructuras accesorias del sistema integumentario. Vea este video para obtener más información sobre el origen y el crecimiento de las uñas de las manos.

Pregunta práctica

Describir la estructura y composición de las uñas.

Mostrar respuesta

Las uñas están compuestas de queratinocitos muertos densamente empaquetados. Protegen los dedos de manos y pies del estrés mecánico. El cuerpo de la uña se forma en el lecho de la uña, que está en la raíz de la uña. Pliegues de uñas, pliegues de piel que se superponen a la uña en su lado, aseguran la uña al cuerpo. La región en forma de media luna en la base de la uña es la lúnula.

Glándulas

Glándulas sudoríparas

Cuando el cuerpo se calienta, las glándulas sudoríparas producen sudor para enfriar el cuerpo. Las glándulas sudoríparas se desarrollan a partir de proyecciones epidérmicas en la dermis y se clasifican como glándulas merocrinas; es decir, las secreciones se excretan por exocitosis a través de un conducto sin afectar las células de la glándula. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas, cada una secretando productos ligeramente diferentes.

Este diagrama muestra una glándula sudorípara ecrina incrustada en una sección transversal de tejido de la piel. La glándula sudorípara ecrina es un haz de tubos blancos incrustados en la dermis. Un único tubo blanco se desplaza hacia arriba desde el haz y se abre hacia la superficie de la epidermis. La abertura se llama poro. Hay varios poros en el pequeño bloque de piel retratado en este diagrama.

Figura 4. Las glándulas ecrinas son glándulas enrolladas en la dermis que liberan sudor que es principalmente agua.

Una glándula sudorípara ecrina es un tipo de glándula que produce un sudor hipotónico para la termorregulación. Estas glándulas se encuentran en toda la superficie de la piel, pero son especialmente abundantes en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la frente (Figura 4). Son glándulas en espiral que se encuentran en lo profundo de la dermis, con el conducto que se eleva hasta un poro en la superficie de la piel, donde se libera el sudor. Este tipo de sudor, liberado por exocitosis, es hipotónico y está compuesto principalmente de agua, con algo de sal, anticuerpos, rastros de desechos metabólicos y dermicidina, un péptido antimicrobiano. Las glándulas ecrinas son un componente primario de la termorregulación en los seres humanos y, por lo tanto, ayudan a mantener la homeostasis.

Una glándula sudorípara apocrina generalmente se asocia con folículos pilosos en áreas densamente peludas, como las axilas y las regiones genitales. Las glándulas sudoríparas apocrinas son más grandes que las glándulas sudoríparas ecrinas y se encuentran más profundas en la dermis, a veces incluso llegan a la hipodermis, con el conducto que normalmente se vacía en el folículo piloso. Además del agua y las sales, el sudor apocrino incluye compuestos orgánicos que hacen que el sudor sea más espeso y esté sujeto a la descomposición bacteriana y el olor posterior. La liberación de este sudor está bajo control nervioso y hormonal, y juega un papel en la respuesta de feromonas humanas mal entendidas. La mayoría de los antitranspirantes comerciales utilizan un compuesto a base de aluminio como ingrediente activo principal para detener el sudor. Cuando el antitranspirante entra en el conducto de la glándula sudorípara, los compuestos a base de aluminio se precipitan debido a un cambio en el pH y forman un bloqueo físico en el conducto, lo que evita que el sudor salga del poro.

La sudoración regula la temperatura corporal. La composición del sudor determina si el olor corporal es un subproducto de la sudoración. Visite este enlace para obtener más información sobre la sudoración y el olor corporal.

Pregunta práctica

Explicar las diferencias entre las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas.

Mostrar respuesta

Las glándulas sudoríparas ecrinas están por todo el cuerpo, especialmente la frente y las palmas de las manos. Liberan un sudor acuoso, mezclado con algunos desechos metabólicos y anticuerpos. Las glándulas apocrinas están asociadas con los folículos pilosos. Son más grandes que las glándulas sudoríparas ecrinas y se encuentran más profundas en la dermis, a veces incluso llegan a la hipodermis. Liberan un sudor más espeso que a menudo se descompone por bacterias en la piel, lo que resulta en un olor desagradable.

Glándulas sebáceas

Una glándula sebácea es un tipo de glándula oleosa que se encuentra en todo el cuerpo y ayuda a lubricar e impermeabilizar la piel y el cabello. La mayoría de las glándulas sebáceas están asociadas con los folículos pilosos. Generan y excretan sebo, una mezcla de lípidos, sobre la superficie de la piel, lubricando de forma natural la capa seca y muerta de células queratinizadas del estrato córneo, manteniéndolo flexible. Los ácidos grasos del sebo también tienen propiedades antibacterianas y previenen la pérdida de agua de la piel en ambientes de baja humedad. La secreción de sebo es estimulada por hormonas, muchas de las cuales no se activan hasta la pubertad. Por lo tanto, las glándulas sebáceas son relativamente inactivas durante la infancia.

Compruebe su comprensión

Responda las preguntas siguientes para ver qué tan bien entiende los temas tratados en la sección anterior. Este breve examen no cuenta para su calificación en la clase, y puede repetirlo un número ilimitado de veces.

Use este cuestionario para verificar su comprensión y decidir si (1) estudia más la sección anterior o (2) pasa a la siguiente sección.

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