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Hola a todos y bienvenidos nuevamente a
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una tutoría más yo soy willingtonerazo Y
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en este caso hablaremos
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del componente o materia de hematología
00:00:11
y hablaremos sobre el embriogénesis
00:00:13
hematopoyética o si ustedes la ven en
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otra materia como embriología o bueno
00:00:18
alguna otra materia bueno excelente
00:00:22
aquí están las referencias
00:00:24
bibliográficas que Cristian y yo usamos
00:00:28
para darles toda la información que que
00:00:30
se viene a continuación
00:00:33
bueno
00:00:34
es necesario saber que para poder llegar
00:00:37
a hablar de matopoyesis O hemopoyesis sí
00:00:40
primero Debemos entender la
00:00:42
embriogénesis hematopoyética Por qué
00:00:45
Porque pues Desde allí vamos a
00:00:48
comprender De dónde proviene la célula
00:00:50
madre que son capaces de crear cualquier
00:00:53
tipo de célula cierto entonces la hemato
00:00:56
que es sangre y poliésis Que es
00:00:59
formación pues es la formación de
00:01:02
glóbulos rojos en un proceso conocido
00:01:04
como eritropoyesis O eritrocitos sí
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eritropoyesis la formación de leucocitos
00:01:10
en un proceso conocido como leucopoyesis
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la formación de plaquetas en un proceso
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conocido como trombopoyesis a grandes
00:01:19
rasgos la hematopoyesis es la formación
00:01:21
de las tres líneas sanguíneas a partir
00:01:24
de una célula madre cierto entonces
00:01:27
para llegar hasta allá primero Debemos
00:01:30
entender las etapas embrionarias porque
00:01:32
es de allí es de donde proviene las
00:01:34
primeras células que se forman en la
00:01:36
sangre El génesis hematopoyética pues
00:01:39
vamos a revisar algunos conceptos
00:01:40
fundamentales de la embriología para
00:01:43
poder entender el proceso de la
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hematopoyesis listo entonces voy a
00:01:48
quitar mi cámara para que no haga tanto
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tanto de pronto estorbo en la pantalla
00:01:53
listo esperen Listo ya bueno
00:01:59
iniciaremos desde la fecundación
00:02:02
Entonces cuando los gametos se unen es
00:02:04
decir un espermatozoide que es haploide
00:02:07
se une con un ovocito que que también es
00:02:11
haploide pues se forma el cigoto y este
00:02:14
cigoto es una célula con dos pronó
00:02:17
núcleos y ya es un organismo totalmente
00:02:18
diploide Por qué Pues porque ya tiene
00:02:21
dos juegos completos de cromosomas y los
00:02:24
representamos como 2n cierto bueno
00:02:27
el cigoto empieza a realizar la mitosis
00:02:30
y este cigoto se divide sucesivamente en
00:02:33
múltiples células formando una
00:02:35
estructura esférica llamada mórula La
00:02:39
mórula consiste en una masa de células
00:02:41
indiferenciadas que aún no sea
00:02:44
especializado y que al tercer día ya
00:02:47
puede tener entre 16 a 32 células
00:02:49
durante la mitosis la zona pelúcida Esta
00:02:54
es la zona pelúcida delimitan las
00:02:57
células en división celular es decir
00:02:59
entre más células vayan surgiendo pues
00:03:02
estas células deben cambiar su tamaño y
00:03:04
hacerse más pequeñas porque la zona
00:03:07
pelúcida hagamos de cuenta que ya no va
00:03:10
a cambiar su tamaño de tal forma que con
00:03:13
cada mitosis estas células van
00:03:15
reduciendo su tamaño listo entonces la
00:03:18
zona pelusia es importante para evitar
00:03:20
la implantación del embrión de manera
00:03:23
prematura sí en dónde lo puede hacer
00:03:25
Pues en otros sitios del aparato
00:03:27
reproductor femenino pueden ser por
00:03:30
ejemplo la cavidad abdominal los ovarios
00:03:32
o las trompas de falopio Sí esa es una
00:03:35
esa es una implantación del embrión de
00:03:37
manera prematura algo importante a
00:03:40
Resaltar Es sobre la zona pelúcida
00:03:42
precisamente porque muchos libros o
00:03:45
artículos señalan la zona peluda por
00:03:46
allá en el blastocisto y no la zona
00:03:49
pelúcida siempre está presente desde
00:03:52
antes de la fecundación porque
00:03:54
precisamente lo que atraviesa el
00:03:56
espermatozoide en la zona pelúcida y
00:04:00
esta zona pelusa a quien pertenece pues
00:04:02
al ovocito de la madre cierto Bueno
00:04:04
ahora el cigoto y la mórula tienen
00:04:07
células madre todo tipo potenciales que
00:04:10
son todo tipo potenciales Pues que son
00:04:12
capaces de dar lugar a todos los linajes
00:04:15
celulares embrionarios y adultos
00:04:17
entonces las células todo tipo
00:04:20
potenciales tienen la mayor capacidad de
00:04:22
diferenciación seguidos Pues por las
00:04:25
pluripotenciales Y por último pues las
00:04:27
multipotenciales ahora a medida que la
00:04:30
mórula continúa dividiéndose y
00:04:33
desarrollándose más o menos al quinto
00:04:35
día se forma un blastocisto que está
00:04:39
rodeado por la zona pelúcida antes de
00:04:42
implantarse en el útero porque cuando se
00:04:45
implantan el útero pues pierde esta zona
00:04:47
pelúcida cierto Entonces el blastocisto
00:04:51
es una etapa posterior del desarrollo
00:04:53
embrionario con una capa externa llamada
00:04:56
trofoblasto una masa celular interna
00:04:58
llamada embrioblasto y el blastocele que
00:05:02
es una cavidad llena de líquido que se
00:05:04
forma en el interior del blastocisto
00:05:06
ahora bien
00:05:07
el blastocisto tiene dos grupos de
00:05:11
células unas que están en la parte
00:05:14
interna y que se llaman masa celular
00:05:17
interna O embrioblasto sí y otras que
00:05:21
están en la parte externa y que se
00:05:23
llaman masa celulares externa o
00:05:25
trofoblasto listo entonces las células
00:05:29
del embrioblasto específicamente son
00:05:31
células madre
00:05:33
pluripotenciales dado que pueden formar
00:05:36
cualquier tipo de tejido del embrión por
00:05:39
propiamente dicho Sí pero no puede
00:05:42
formar tejidos extraembrionarios como la
00:05:45
placenta por ejemplo Sí Por otra parte
00:05:47
el trofoblasto este trofoblasto tiene
00:05:52
células madre
00:05:53
multipotenciales sí dado que se
00:05:56
especializan para la formación de
00:05:58
placenta más no ningún otro tipo de
00:06:01
tejido listo entonces las células
00:06:04
pluripotenciales del blastocisto son
00:06:07
capaces de dar lugar a todos los tipos
00:06:09
de células en el adulto de cualquier
00:06:12
tejido órgano o sistema y esto es clave
00:06:15
para el proceso de la de la
00:06:17
hematopoyesis luego en el blastocisto
00:06:21
experimenta un proceso llamado
00:06:23
implantación Entonces ya regresamos a
00:06:27
esta presentación para continuar con la
00:06:28
explicación mientras Aquí vamos a
00:06:31
explicar parte de este proceso de
00:06:33
implantación Bueno entonces
00:06:36
como decía el blastocisto genera un
00:06:39
proceso llamado implantación y lo hace
00:06:41
en el revestimiento del útero materno y
00:06:44
una vez que este blastocisto sea
00:06:47
implantado en el endometrio se inicia la
00:06:50
formación de las diferentes capas del
00:06:52
embrión sí es importante entender que el
00:06:55
embrioblasto o más al celular interna
00:06:58
descrita anteriormente Y que tiene
00:07:00
células madre pluripotenciales va a
00:07:03
formar dos capas el epiblasto que se
00:07:07
ubica en la parte dorsal del embrión es
00:07:10
decir en la espalda y el hipoblasto que
00:07:13
se localiza en la parte ventral del
00:07:15
embrión es decir en el vientre Sí todo
00:07:18
esto ocurre en la segunda semana de
00:07:20
gestación Bueno
00:07:22
del hipoblasto se forma una cavidad
00:07:25
llamada saco vitelino listo y del
00:07:29
epiblasto una cavidad llamada cavidad
00:07:31
amniótica en la cual Pues flotará el
00:07:33
feto en esta vida avanzados del
00:07:36
desarrollo embrionario cierto ya en la
00:07:38
tercera semana se forma una estructura
00:07:41
llamada gástrula Gracias a qué gracias a
00:07:44
la gastrolación sí proceso en el cual
00:07:47
las células del epiblasto migran para
00:07:50
para formar las capas criminales
00:07:53
primarias que son el ectodermo el
00:07:56
mesodermo y el endodermo cabe aclarar
00:07:59
que las células del epiblasto reemplazan
00:08:02
las células de lipoblasto por eso es que
00:08:04
quien forma las tres capas es el
00:08:06
epiblasto cierto sin embargo tenga
00:08:09
presente el hipoblasto porque le hace
00:08:12
parte de algunas capas del mesodermo que
00:08:14
ya veremos más adelante Ahora sí
00:08:16
regresemos a nuestra presentación
00:08:17
inicial pues para para continuar
00:08:19
Entonces
00:08:21
cuando el embrión contiene estas tres
00:08:23
capas germinales se denomina gástrula y
00:08:26
la gastrola está mediada por células
00:08:29
madre multipotentes es decir son capaces
00:08:32
de dar lugar a múltiples células dentro
00:08:35
de un celular usualmente originadas de
00:08:38
una única capa germinal listo en resumen
00:08:41
lo que hemos visto hasta aquí el cigoto
00:08:44
la mórula el blastocisto y la grastrula
00:08:47
son etapas del desarrollo embrionario
00:08:49
que se producen en secuencia listo okay
00:08:54
a grandes rasgos porque no me voy a
00:08:57
detener a explicar todo lo que genera
00:08:59
cada capa germinal Sí entonces partimos
00:09:02
del epiblasto y el ectodermo se encarga
00:09:05
de formar el epitelio corporal externo
00:09:07
fundamentalmente la piel el tubo neural
00:09:10
y específicamente el ectodermo forma el
00:09:13
sistema nervioso central listo el
00:09:17
mesodermo se encarga de formar la
00:09:20
musculatura el esqueleto el tejido
00:09:23
hemangiolástico que pues tiene la
00:09:26
capacidad de generar las células
00:09:27
sanguíneas gametos como los
00:09:30
espermatozoides y ovocitos gonas como
00:09:33
los testículos y ovarios en general pues
00:09:36
forma el aparato reproductor y como
00:09:38
genera músculos pues genera también que
00:09:40
el corazón y ojo aquí porque los vasos
00:09:43
sanguíneos del hígado los forma el
00:09:46
mesodermo no el hígado listo ahora el
00:09:50
endodermo genera el intestino el
00:09:52
páncreas el
00:09:54
hígado Sí en general hablamos de qué
00:09:57
forma gran parte de qué del sistema
00:09:59
digestivo y también la formación de
00:10:01
pulmones Bueno
00:10:04
uno pensaría que si el mesodermo genera
00:10:07
las células sanguíneas pues la célula
00:10:09
madrematopoyética sería multipotencial
00:10:12
cierto pero no la cosa no es así la
00:10:15
célula madre hematopoyética no es
00:10:17
multipotencial
00:10:19
para poder llegar a la respuesta
00:10:21
revisemos los aspectos específicos de
00:10:23
Cómo se forma el sistema circulatorio
00:10:25
embrionario entonces hay dos tipos de
00:10:28
mesoderma un mesodermo Qué es intrae y
00:10:33
otro mesodermo que es extra embrionario
00:10:35
el intraembrionario es el que se forma
00:10:38
producto de la gastrulación que ya vimos
00:10:41
gracias a la migración de las células
00:10:44
del epiblasto cierto entonces aquí tengo
00:10:46
estas dos imágenes para que tengan
00:10:48
referencia del mesodermo entra
00:10:49
embrionario Aunque tiene otras capas
00:10:51
pues esto es como lo más fundamental sí
00:10:54
Y por qué es intraembrionario pues
00:10:56
porque forma estructuras propias del
00:10:59
embrión como los músculos el hueso o
00:11:02
vasos sanguíneo bueno etcétera sí El
00:11:05
otro es el mesodermo extraembrionario y
00:11:08
es extra embrionario porque ayuda a
00:11:10
formar parte de los vasos del cordón
00:11:12
umbilical Entonces el mesodermo
00:11:15
extraembrionario ya no surge del proceso
00:11:18
de la gastrulación sino que es un
00:11:20
derivado del hipoblasto es decir a una
00:11:23
migración de células que hizo que hizo
00:11:26
este hipoblasto puntualmente sí que es
00:11:29
un estadio más temprano del desarrollo
00:11:31
embrionario listo y este mesodermo
00:11:34
extraordinario va a rodear al embrión en
00:11:37
distintas partes Entonces cuando rodea
00:11:40
al saco vitelino se llama mesodermo
00:11:44
extraembrionario es plástico o visceral
00:11:47
y cuando rodea al citótrofoblasto que es
00:11:51
esa misma masa celular externo se llama
00:11:53
mesodermo extraembrionario somático o
00:11:56
parietal listo ahora bien
00:11:59
ambas imágenes son la gastrola sí solo
00:12:03
que esta imagen tiene un corte
00:12:04
transversal para poder explicar mejor el
00:12:07
proceso Entonces el desarrollo del
00:12:10
sistema vascular empieza en la pared del
00:12:12
saco vitelino que corresponde pues al
00:12:14
mesodermo extraembrionario durante la
00:12:17
tercera semana de A los 18 días sucede
00:12:21
este proceso Sí en esta etapa se forman
00:12:24
estructuras conocidas como islote
00:12:26
sanguíneos
00:12:27
estos islotes sanguíneos contienen
00:12:30
agregados celulares y son fundamentales
00:12:33
en la formación de que de los vasos
00:12:35
sanguíneos Sí ahora como los tejidos que
00:12:38
suelen producir células sanguíneas en el
00:12:41
adulto no se han empezado a formar pues
00:12:43
la hematopoyesis en el saco vitelino
00:12:46
sirve como adaptación temporal para
00:12:49
cubrir las necesidades inmediatas del
00:12:51
embrión en este momento el embrión
00:12:54
alcanza un tamaño demasiado grande para
00:12:56
que el oxígeno llegue a todos los
00:12:59
tejidos solo mediante difusión simple
00:13:01
entonces recordemos que la difusión
00:13:03
simple es el movimiento pasivo de
00:13:06
moléculas desde un área de mayor
00:13:08
concentración a un área de menor
00:13:10
concentración a través de las membranas
00:13:12
celulares por eso se tiene que
00:13:16
desarrollar muy pronto el corazón y el
00:13:19
sistema vascular para suplir esas
00:13:21
necesidades y esta formación se dará en
00:13:24
la cuarta semana de gestación listo
00:13:26
bueno la formación de la sangre se
00:13:30
produce en dos etapas distintas la
00:13:32
hematopoyesis en el saco vitelino y la
00:13:35
hematopoyesis intraembrionaria entonces
00:13:38
la primera es una solución temporal como
00:13:41
ya lo decíamos aquí a las necesidades
00:13:43
del oxígeno del embrión en sus fases
00:13:46
iniciales en una oleada primitiva y la
00:13:50
segunda produce una población estable
00:13:52
definitiva de células sanguíneas que
00:13:55
serán las que tendrá un adulto en una
00:13:57
oleada ya definitiva listo ok
00:14:01
expliquemos Un poco sobre la
00:14:03
hematopoyesis en el saco vitelino
00:14:05
bueno durante la gastrulación dijimos
00:14:08
que se forman tres capas embrionarias
00:14:10
fundamentales que son el ectodermo el
00:14:12
mesodermo y el endodermo ya tenemos
00:14:14
claro Cómo funciona el mesodermo cierto
00:14:17
y recordemos que una de sus capas que
00:14:20
rodea el saco vitelino se llama
00:14:21
mesodermo extraembrionario es plástico o
00:14:24
visceral del cual surgen las células
00:14:27
precursoras y mangiogénicas que migran
00:14:30
sí a los órganos formadores de de sangre
00:14:34
iniciales
00:14:35
y estas células precursoras
00:14:37
emangiogénicas forman los hemangiolazos
00:14:40
que pertenecen a la oleada primitiva y
00:14:44
los hemangioblastos darán origen a
00:14:46
células sanguíneas pues como los
00:14:48
eritrocitos plaquetas Y macrófagos
00:14:51
aunque si observamos los eritrocitos son
00:14:54
nucleados en este proceso sí
00:14:57
ahora hablemos de la matopoyesis
00:15:01
intraembrionaria que dará lugar a la
00:15:03
oleada definitiva entonces En definitiva
00:15:06
decimos que del mesodermo surgen las
00:15:09
células madrematopoyéticas cierto que
00:15:11
darán origen a todas las células
00:15:13
sanguíneas pero para ello las células
00:15:16
del mesodermo deben pasar por un proceso
00:15:18
llamado transición epitelio mesenquimal
00:15:21
en este proceso las células epiteliales
00:15:24
que normalmente tienen pues una membrana
00:15:27
basal experimentan múltiples cambios
00:15:30
bioquímicos que les permiten adquirir
00:15:33
una morfología de las células
00:15:35
mesenquimatosas al ser células
00:15:37
mesenquimatosas tienen una mayor
00:15:40
capacidad migratoria invasividad
00:15:43
resistencia elevada Pues a la apoptosis
00:15:46
y a una mayor capacidad de que de
00:15:48
diferenciación entre otras
00:15:50
características en resumen del mesodermo
00:15:53
que es un tejido embrionario
00:15:55
multipotencial se en células
00:15:58
mesenquimatosas pluripotenciales debido
00:16:01
a que a la transición epitelio
00:16:03
mesenquimal entonces las células
00:16:06
mesenquimatosas dan origen a células a
00:16:09
las células madres hematopoyéticas
00:16:11
también llamadas
00:16:12
hemocitoblastos que son capaces de
00:16:15
formar cualquier tejido de del cuerpo
00:16:18
humano adulto Sí Por tanto la célula
00:16:21
madre hematopoyética es pluripotencial
00:16:24
sí que la observamos en los libros como
00:16:27
hsc hematopoyecto y que estén sí o como
00:16:31
PP sc que es cito blasto pluripotencial
00:16:34
pero pues qué significa eso significa
00:16:36
que son células madrematopoyéticas
00:16:38
pluripotenciales listo y esta célula
00:16:42
pues es capaz no solo de
00:16:45
diferenciarse en todos los linajes de
00:16:48
las células de la sangre sino que
00:16:49
también tiene la capacidad de auto
00:16:52
renovarse listo bueno
00:16:55
ahora teniendo en claro cómo Y de dónde
00:16:58
se formó la hematopoyesis nos va a
00:17:01
quedar pues más fácil comprender la
00:17:03
siguiente gráfica que por cierto resume
00:17:05
todo lo que ya vimos anteriormente listo
00:17:08
entonces la hematopoyesis como ya lo
00:17:11
vimos inicia en el saco vitelino la
00:17:13
primera etapa o fase del saco vitelino
00:17:15
de la matopoyesis se inicia en la
00:17:18
tercera semana de gestación y se
00:17:20
caracteriza por la formación de islotes
00:17:23
sanguíneos en la pared del saco vitelino
00:17:25
del embrión y este saco vitelino fue
00:17:28
formado por quién Pues por el hipoblasto
00:17:29
se acuerdan bueno en la segunda etapa o
00:17:33
fase hepática ocurre en el inicio del
00:17:35
desarrollo fetal los centros
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hematopoyéticos aparecen en donde en el
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hígado Entonces el hígado Es el órgano
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hematopoyético fetal principal durante
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el segundo trimestre y que pues este
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órgano fue formado por quién por el
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endodermo listo el vaso participa en un
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grado muy limitado durante el segundo
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trimestre del embarazo y este vaso fue
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formado por quién por el mesodermo la
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tercera etapa o fase medular de la
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hematopoyesis fetal y la leucopollesis
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que ocurre durante el segundo trimestre
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de la gestación pues ocurre en la médula
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ósea y otros tejidos linfáticos y esta
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médula ósea a grandes rasgos también fue
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formada por quien por el menso
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y ya después del nacimiento la
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hematopoyesis sólo ocurre en la médula
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ósea roja y en algunos tejidos pues
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linfáticos Y al igual que que en el
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adulto entonces la médula ósea roja es
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el principal tejido hematopoyético en
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los seres humanos y es responsable y es
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la responsable de la producción continua
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de células sanguíneas a lo largo de toda
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la vida Gracias a la célula madre
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hematopoyética la médula ósea roja se
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encuentran los huesos largos como la
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tibia el fémur y huesos planos como las
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costillas el esternón y las vértebras
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listo Ahora sí logramos observar como
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del mesodermo Se generó una oleada
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primitiva y una oleada definitiva y en
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esta oleada definitiva tenemos a la
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célula madre pluripotencial listo
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quedará origen a dos células
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progenitoras Sí una para la línea
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meloide y otra para la línea linfoide y
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también se les conoce como unidad
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formadora de Colonia una para la línea
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meloide y otra para la línea linfoide y
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cada línea dará lugar a células
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sanguíneas específicas que van a cumplir
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pues funciones muy importantes en el
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cuerpo humano listo de por sí pues
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encontraremos células en una fase
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inmadura porque están aún en médula ósea
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Sí luego a células maduras Pues que ya
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están en sangre es decir ya están en
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torrentes sanguíneo y posterior pues
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aquellas que ya llegan a tejido listo
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bueno gente bella gente querida esto ha
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sido Todo en esta tutoría esperamos
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haberles ayudado en este proceso de
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embriología hematopoyética esperamos
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Pues que les haya gustado manito arriba
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y les mando un fuerte abrazo y nos vemos
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en una próxima tutoría ya especificar el
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proceso completo de hematopoyesis ya
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netamente hablando de que pues de la
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morfología funciones de las líneas
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proceso de maduración etcétera bueno
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chaito