lunes, 4 de julio de 2011

Esquema Resumen Tema 2

- Los organismos unicelulares están formados por células procarióticas o por células eucarióticas. Los organismos pluricelulares están formados por células eucarióticas.

- Las bacterias son organismos procarióticos que se pueden alimentar de cualquier molécula orgánica, pudiendo vivir en cualquier ecosistema, en el que intervienen de forma decisiva en los ciclos de la materia. Se reproducen rápidamente y pueden causar algunas de ellas diversas enfermedades.

- Según la teoría endosimbiótica las células eucarióticas se originan hace unos 1.500 millones de años a partir de la asociación de células procarióticas.

- Los protozoos y las algas unicelulares son organismos unicelulares eucarióticos. Los primeros tienen nutrición heterótrofa y las segundas autótrofa.

- Las colonias constituyen un paso intermedio entre los organismos unicelulares y los pluricelulares. Sus células no están diferenciadas.

- Los organismos pluricelulares presentan células diferenciadas que se agrupan formando tejidos.

- En los vegetales, a partir del embrión se desarrollan los tejidos definitivos diferenciados (protectores, parenquimáticos, conductores, de sostén y secretores), y persisten tejidos embrionarios sin diferenciar que darán lugar a tejidos definitivos durante la vida de la planta.

- En los animales se forman primero 3 tejidos embrionarios a partir de los cuales se desarrollan todos los que presentará el recién nacido. Los tejidos que forman los distintos órganos si están menos diferenciados, conservan su capacidad para dividirse durante la vida del individuo pero los muy diferenciados pierden esta capacidad.

- Los 4 tipos de tejidos animales son: epiteliales y conectivos (poco diferenciados) y muscular y nervioso (muy diferenciados).

- En la actualidad existen varias líneas de investigación sobre ingeniería tisular, células madre y clonación humana con fines terapéuticos que podrán resolver diversas enfermedades. La utilización de células embrionarias está forzando a los gobiernos a resolver, mediante leyes, los problemas éticos que se derivan de su uso

Hitos científicos Tema 2

A partir de 1830
Fueron los avances más importantes en el estudio de la composición celular de los organismos, fecha en la que aparecen los primeros microscopios compuestos.

1838 y 1839
El zoólogo Theodor Schwann y el botánico Mattias Schleiden inician la teoría celular que Rudolf Virchow en 1855 completa, estableciendo el principio "omnis cellula e cellula".


1854
Joseph Von Gerlach, histólogo alemán, creía que las células nerviosas estaban conectadas por una malla intrincada de fibras formando una red contínua que era el fundamento del complejo sistema de la conducción nerviosa. Por lo tanto, el sistema nervioso era una excepción a la teoría celular.

De acuerdo con esta teoría estaba el profesor de Patología e Histología de la Universidad de Pavía, CAMILO GOLGI (1844 - 1926). GOLGI consiguió un método de tinción para el tejido nervioso que antes nadie había logrado usando sales de plata. 
Camilo Golgi 1844-1926
El proceso de tinción era largo y trabajoso obteniendo perfectas y definidas imágenes de la neurona y sus prolongaciones. Y partimos de este hallazgo para referirnos a la figura más descollante de la neurohistología en ese siglo: Santiago Ramón y Cajal que utilizando el método de tinción de Golgi demostró en 1889 que el tejido nervioso está formado por células nerviosas individuales. 
Santiago Ramón y Cajal 1852-1934

2.4.4 Tejido nervioso

 2.4.4 Tejido nervioso

Es un tejido muy especializado, capaz de captar, conducir y transmitir impulsos.
Está constituido por dos tipos de células:
- Las neuronas
- Las células gliales
- Las neuronas:

Son las principales, y las únicas capaces de captar y conducir impulsos, es decir, tienen la propiedad de la irritabilidad y la conductividad.

Constan de dos partes:
- El cuerpo neuronal que posee el núcleo. El retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado, lo que indica síntesis proteica intensa.

- Las prolongaciones nerviosas, son de dos tipos: el axón o cilindroeje y las dendritas. El axón es único y puede alcanzar gran longitud. Es el encargado de conducir el impulso nervioso fuera de la neurona, a otra neurona o a un efector, que es un músculo o una glándula. Los axones pueden estar recubiertos de células especiales: las células de Schwann que forman la mielina, una capa formada por las propias células que recubren al axón dando varias vueltas alrededor del mismo y que sirve de aislante eléctrico. Las dendritas son ramificaciones numerosas y cortas que recogen impulsos nerviosos de otras neuronas o receptores y las llevan al cuerpo neuronal, saliendo finalmente por el axón. Al final del axón se encuentra el botón terminal, una especie de maza que le permite trasmitir el impulso nervioso a la siguiente neurona. Si el axón termina en un músculo, se ramifica al final y forma la placa motora.
- Las células de glía:

Son células intercaladas entre las neuronas que tienen como funciones: servir de sostén a las neuronas, intervienen en la alimentación de las neuronas, eliminan células muertas, facilitan la conducción y revisten de las cavidades del sistema nervioso central (ventrículosepéndimo).


Figura 32-a: Esquema ultraestructural nervioso de una neurona




Figura 32-b: Esquema ultraestructural nervioso de una neurona

2.4.3 Tejido muscular

2.4.3 Tejido muscular


Hasta ahora hemos tratado dos tipos de tejidos, el epitelial y el conectivo. El tercer tipo es el muscular.
Las células de este tejido están muy especializadas y reciben el nombre de fibras musculares, ya que son muy alargadas. Están juntas sin apenas sustancia intercelular.
En el citoplasma hay muchas mitocondrias en las que se produce la energía necesaria para la contracción, es decir para acortarse o relajarse (con lo que se alargan) produciendo movimientos. Las contracciones se producen gracias a estímulos del sistema nervioso.
El citoplasma está cargado de proteínas contráctiles denominadas miofibrillas, que son la actina y la miosina, ellas son las responsables de la contracción.
Según la estructura de las fibras musculares se distinguen 3 tipos de tejido muscular:
- Liso
- Estriado
- Cardiaco
- El tejido muscular liso:
Las células son alargadas en forma de huso con un único núcleo en el centro. La contracción se realiza por deslizamiento de las miofibrillas de actina y miosina. Se localiza en la pared de los órganos cuyo control no depende de nuestra voluntad, como son, los del tubo digestivo, respiratorio, vejiga urinaria, vasos sanguíneos y útero. Es por lo tanto, de contracción involuntaria, controlado por una parte del sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo. Se caracteriza por ser de contracción lenta pero sostenida.


Figura 31-a: Tejido muscular liso
 

Figura 31-b: Células musculares lisas
- El tejido muscular estriado:
Sus células pueden llegar a medir varios centímetros de longitud y tienen muchos núcleos periféricos. Las células son cilíndricas. Está localizado en los músculos que se unen al esqueleto, es decir, forman los músculos esqueléticos. Es de contracción voluntaria y rápida. Se denomina estriado porque al microscopio, las fibras presentan una alternancia de bandas o estrías claras y oscuras debido al ordenamiento en que están las proteínas contráctiles.
En los músculos esqueléticos las fibras musculares están formando paquetes que se rodean de vainas de tejido conjuntivo denso: cada célula muscular por el endomisio, un haz de células musculares se rodea por el perimisio y varios haces forman el músculo que a su vez está rodeado por el epimisio. Todas estas capas de tejido conjuntivo denso se unen al final del músculo formando el tendón que lo sujeta firmemente al hueso.

Figura 31-c: Tejido muscular estriado


Figura 31-d: Aspecto de un corte a través de
un músculo estriado esquelético


- El tejido muscular cardiaco:
Constituye la masa del corazón. Su contracción es independiente de nuestra voluntad. Las células se contraen automáticamente independientemente del sistema nervioso.
Las células son uninucleadas, presentan estrías y están bifurcadas uniéndose entre sí mediante unas estructuras especiales, los discos intercalares, que facilitan la transmisión de la contracción.

Figura 31-e: Tejido muscular cardiaco

Figura 31-f: Células musculares cardiacas

2.4.2 Tejido conectivo

2.4.2 Tejido conectivo
c) Tejido óseo
Junto con el cartilaginoso forma el esqueleto. Está especializado en aguantar peso, de forma que sostiene y a veces protege a los órganos blandos. Es duro porque la sustancia intercelular es sólida al impregnarse de sales inorgánicas cálcicas, sobre todo de fosfato cálcico.

A nivel macroscópico hay tres tipos de huesos:
- largos
- cortos
- planos

Figura 28: Los tres tipos de huesos


En los huesos se distinguen dos tipos de tejido óseo: Tejido óseo compacto ytejido óseo esponjoso que pueden distinguirse a simple vista.

Ambos tipos tiene los mismos componentes:
Respecto a la sustancia intercelular:
- fibras colágenas

- mucopolisacáridos y sales minerales, de las cuales un 85% es fosfato cálcico, un 10% carbonato cálcico y el resto fluoruros de Ca y Mg.
Esta sustancia intercelular se dispone en capas concéntricas formando laminillas óseas.
Respecto a las células:

- Se denominan osteocitos, tienen aspecto estrellado y están rodeadas de la sustancia intercelular dura, esto hace que estén metidos en huecos que esta deja llamados lagunas óseas. Las prolongaciones de los osteocitos se ponen en contacto entre sí.

- Existen otro tipo de células, los osteoclastos, que proceden de la unión de varias células, son multinucleadas y están por dentro del hueso. Su función es la reabsorción y destrucción del hueso que constantemente se está remodelando.

Figura 29-a: Tejido óseo con osteoclastos




Figura 29-b: Proceso de regeneración del hueso

Tipos de tejido óseo:

- Tejido óseo compacto: Se encuentra constituido por osteonas o sistemas de Havers formados por laminillas óseas (entre 4 y 20) dispuestas alrededor de un hueco central o canal de Havers donde se alojan vasos sanguíneos y nervios. Los osteocitos se sitúan en pequeños huecos o lagunas óseas dispuestos entre las laminillas. Los vasos sanguíneos se conectan entre sí comunicando los canales de Havers.

- Tejido óseo esponjoso: Se localiza en la epífisis de los huesos largos y en el interior de los huesos cortos y planos. Tiene una estructura esponjosa, de forma que la sustancia intercelular no está ordenada concentricamente , como en el caso del tejido óseo compacto, sino que dejan huecos ocupados por tejido conjuntivo reticular que forma la médula roja o médula ósea, tejido encargado de producir células sanguíneas.
Figura 30-a: Tejido óseo compacto
Figura 30-b: Tejido óseo compacto y esponjoso





Figura 30-c y d: Tejido óseo compacto al microscopio óptico

2.4.2 Tejido conectivo

2.4.2 Tejido conectivo
b) Tejido cartilaginoso

Es un tejido de sostén que forma parte del esqueleto y sostiene por lo tanto las partes blandas del mismo. Posee sustancia intercelular sólida formada por fibras que le dan rigidez y resistencia a la tracción y a la presión. Las células que lo forman se llaman condrocitos y suelen estar agrupadas de dos en dos o más.
Según la estructura de la matriz se clasifican en:
- Cartílago hialino
- Cartílago elástico
- Cartílago fibroso
Cartílago hialino:

Tiene mucha sustancia intercelular con fibras de colágeno muy finas, que sólo son visibles al microscopio electrónico. Se encuentra en: laringe, tráquea, bronquios, extremo anterior de las costillas y articulaciones.
Figura 27: Cartílago hiliano
Cartílago elástico:

Abundan las fibras elásticas, siendo a la vez resistente. Se encuentra en: oreja, epiglotis, cartílago del tabique nasal y trompas de Eustaquio.

Figura 27-a: Cartílago elastico
Cartílago fibroso:

Mayor cantidad de fibras colágenas. Se encuentra en los discos intervertebrales y meniscos de la rodilla y sínfisis del pubis.
 

Figura 27-b: Cartilago fibroso 

2.4.2 Tejido conectivo


2.4.2 Tejido conectivo

Es el más abundante y el que más variedades presenta. Su función es unir distintos tejidos en un órgano o distintos órganos entre sí, actuar como apoyo de órganos y de protección de los mismos.

Salvo el cartílago están muy vascularizados.

Las células están separadas ya que existe gran cantidad de sustancia intercelular.

Componentes del tejido conectivo:

- Sustancia intercelular o matriz:
Fibras:

a) Colágenas: son fibras de colágeno agrupadas en fibrillas. Dan flexibilidad y resistencia a la matriz.

b) Elásticas: son extensibles, proporcionan elasticidad a la matriz. Están formadas por elastina.

c) De reticulina: son también de colágeno, pero se encuentran aisladas y forman redes.
- Sustancia fundamental:
Formada por agua, sales y polipéptidos unidos a glúcidos.

Puede tener una consistencia más o menos gelatinosa e incluso calcificada y dura.

Las células: son variables según el tipo de conectivo.
Tipos de tejidos conectivos:
a) Tejido conjuntivo
b) Tejido cartilaginoso
c) Tejido óseo
a) El tejido conjuntivo
El tejido conjuntivo básico, que es el tej. conjuntivo laxo, presenta los siguientes tipos de células fundamentales:
- Fibrocitos: son las células más abundantes. Tienen forma estrellada y su función es sintetizar la sustancia intercelular con las fibras que contiene.
Cuando son jóvenes se denominan fibroblastos y tienen mayor actividad.

- Macrófagos: son células encargadas de eliminar por fagocitosis microbios y restos celulares de la sangre, la linfa y los tejidos.

- Mastocitos: células grandes y redondeadas cargadas de gránulos que contienen heparina, sustancia que impide la coagulación sanguínea e histamina, sustancia que produce la dilatación de los vasos sanguíneos en el proceso de inflamación y que actúa también en procesos alérgicos.
Tipos de tejido conjuntivo:
- Tejido conjuntivo laxo: Presenta una sustancia intercelular con fibras separadas. Se encuentra formando la dermis superficial y forma parte de pleurasperitoneo,pericardio y mesenterios. Al ser deformable permite, permite ligeros desplazamientos en los órganos, que después vuelven a su posición normal. Por lo tanto su función es unir otros tejidos pero no de forma rígida. Da origen a los demás tipos de tejidos conjuntivos.

Figura 25-a: Tejido conjuntivo laxo



Figura 25-b: Esquema de tejido conjuntivo laxo
- Tejido conjuntivo denso: Predominan las fibras a lo demás. Si predominan las colágenas, se hace muy resistente y forma los tendones, cuerdas vocales y ligamentos.

Figura 26-a: Tejido conjuntivo denso


Figura 26-b: Esquema de tejido conjuntivo denso
- Tejido conjuntivo reticular: Predominan las fibras de reticulina que forman un auténtico armazón para sujetar las células que forman ciertos órganos como el hígado y órganos hematopoyéticos (formadores de células sanguíneas) como son el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea.

- Tejido adiposo: Es un tejido en el que las células se especializan en acumular grasa, son los adipocitos. La función, por tanto, de este tejido es la de acumular grasa que sirve como reserva energética, aislante térmico y protector de ciertos órganos como el riñón.
Figura 26-c: Teido conjuntivo adiposo



Figura 26-d: Esquema de tejido adiposo
 

2.4.1 Tejidos epiteliales

2.4.1 Tejidos epiteliales:
b) Tejido epitelial glandular

Durante el desarrollo embrionario algunas células de revestimiento se especializan en segregar sustancias. Las células pueden encontrarse aisladas, segregando sustancias entre células epiteliales de revestimiento o bien agruparse y formar glándulas.

Según el medio en el que viertan sus contenido se dividen en:
- Glándulas exocrinas, en las que existe un conducto entre las células que canaliza la secreción al exterior del cuerpo o al interior de un órgano hueco donde vierte. Ejemplos de glándulas exocrinas son: las glándulas salivares, las sebáceas, las sudoríparas y las glándulas gástricas o que segregan jugo gástrico en el estómago.

Figura 24: Duodeno aumentado 13 veces (glándula exocrina)


Figura 24-a: Glándulas exocrinas unicelulares
(esquema y vista al microscopio)

Figura 24-b: Glándulas exocrinas pluricelulares

- Glándulas endocrinas
, son aquellas que carecen de conductos y vierten su secreción dentro de un vaso sanguíneo, en la sangre. Las sustancias que segregan son las hormonas que viajan por la sangre y pueden actuar lejos de la glándula que la produce. Son ejemplos de este tipo: la hipófisis, el tiroides y el resto de las glándulas del sistema endocrino.
Figura 24-c: Glándulas endocrinas

2.4.1 Tejidos epiteliales

2.4.1 Tejidos epiteliales:

Existen dos tipos principales:
a) Tejido epitelial de revestimiento

b) Tejido epitelial glandular
a) Tejido epitelial de revestimiento
Recubre el exterior del cuerpo y el interior de órganos huecos, como el corazón, los vasos sanguíneos, órganos del aparato respiratorio, digestivo, urinario y reproductor.

Por lo tanto, el tejido está en contacto por una parte, con el medio exterior o con fluídos internos (sangre, orina, esperma, etc.) y por otra, está unido mediante la membrana basal básicamente protéica, al tejido adyacente que siempre es tejido conjuntivo. Su función es proteger los tejidos a los que está unido y en ocasiones actúa como barrera selectiva dejando pasar ciertas sustancias.

Este tejido no está vascularizado y se nutre por difusión desde el tejido conjuntivo, que en cambio, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos.
Tipos de epitelios de revestimiento:
- Simples o monoestratificados:
- Plano o endotelio: Células con poco espesor. Se encuentra revistiendo el corazón y los vasos sanguíneos.

- Cúbico: Células cúbicas. Reviste la superficie del ovario y los túbulos renales.

- Prismático: Sus células pueden tener microvellosidades que hace aumentar la superficie de contacto con la luz del conducto (hueco central); se encuentra revistiendo el intestino delgado. Las células también pueden presentar cilios en el borde libre que faciliten el movimiento de fluidos por el interior de los conductos que revisten, sería el caso de los uréteres o de los oviductos.
Pseudoestratificado:

Los núcleos de las células están situados a diferentes niveles dando la impresión de estar formado por varias capas cuando en realidad sólo tiene una. Pueden presentar cilios, constituyendo en este caso el revestimiento de los conductos del aparato respiratorio: bronquios y bronquíolos.

-Estratificado: 

Formado por varias capas de células planas que revisten zonas especialmente expuestas a agresiones mecánicas. Puede tener queratina que lo endurece, como en la epidermis, o puede carecer de ella como en el revestimiento del interior de la boca, vagina o esófago.

Figura 23: Esquemas de epitelios

2.3.2 Tejidos definitivos

2.3.2 Tejidos definitivos
e) Tejidos secretores:

Están formados por células o grupos de células que fabrican diversas sustancias, acumulándolas en cavidades o sacándolas al exterior. Pueden ser sustancias de desecho, como el látex con el que se fabrica el caucho, la resina de las coníferas u otros tipos de sustancias como las que dan olor a las plantas aromáticas (tomillo, romero, etc.) que usan como repelentes de insectos que le alimentan de ellas.

Figura 21: Esquema de tubos resiníferos


En resumen, la disposición de los distintos tejidos en la planta adulta es:



Figura 22: Esquema de raíz, tallo y hojas, mostrando en resumen la disposición
de los diferentes tejidos

2.3.2 Tejidos definitivos

2.3.2 Tejidos definitivos
d) Tejidos de sostén:

Su función es servir de apoyo a los otros tejidos, dando consistencia y rigidez a la planta. Está formado por células que poseen una pared celular engrosada por gran cantidad de celulosa y a veces lignina. Estos tejidos se encuentran básicamente en las plantas leñosas, como árboles y arbustos y muy reducidos en herbáceas.

Hay dos tipos: colénquima y esclerénquima.
d.1) Colénquima: Formado por células vivas alargadas, con paredes reforzadas por celulosa. Sirve de sostén en los órganos de crecimiento. Las células pueden presentarse formando un cilindro continuo cerca de la periferia del tallo o bien en haces colenquimáticos.
d.2) Esclerénquima: Formado por células de paredes muy engrosadas por celulosa y lignina. Las células mueren en la madurez Es el tejido de sostén en órganos adultos que ya han dejado de crecer. Está formado por dos tipos de células, las fibras y las esclereidas Las fibras son alargadas y se pueden presentar asociadas a diversos tipos de tejidos. Las esclereidas son células especialmente endurecidas y de paredes muy gruesas, lignificadas y con abundantes poros, que forman, por ejemplo, en la cáscara de las nueces.

Figura 20-a: Colénquima y esclerénquima

Figura 20-b:Tallo de dicotiledónea en corte transversal

2.3.2 Tejidos definitivos

2.3.2 Tejidos definitivos

c) Tejidos vasculares o conductores:

Presentan mayor complejidad que el resto de tejidos y su función es el transporte de savia bruta (agua y sales minerales )y savia elaborada (agua y nutrientes). Sus células son tubulares y alargadas, se pueden fusionar entre sí formando tubos conductores.

Hay dos clases:
c.1) El xilema o leño, encargado de conducir desde la raíz a las hojas la savia bruta. Está formado por dos tipos de células que terminan muriendo y lignificándose (cargándose de lignina): las tráqueas, con forma cilíndrica y dispuestas unas a continuación de otras sin tabiques de separación o con perforaciones permitiendo una rápida circulación; y las traqueidas, células alargadas conectadas entre sí por poros, que son más abundantes en plantas menos evolucionadas como las pteridofitas y gimnospermas ,a diferencia de las plantas superiores (angiospermas) que presentan mayoritariamente tráqueas, mucho más eficaces en la conducción.

Figura 18: Esquema de tráqueas y traqueidas
c.2) Floema o líber, es el encargado de transportar la savia elaborada, que contiene los productos de la fotosíntesis en disolución acuosa. Está formado por los tubos cribosos y células acompañantes parenquimáticas. Los tubos cribosos están formados por células que se mantienen vivas durante toda la vida de la planta. Los tabiques entre células presentan unas perforaciones o cribas para permitir la circulación de la savia y también presentan perforaciones en las paredes laterales permitiendo el paso de savia de un tubo a otro. En otoño las perforaciones se obstruyen por una sustancia llamada calosa que impide la circulación de la savia dejando a la planta inactiva durante el invierno. En primavera la calosa se disuelve y comienza la recirculación. Asociada a cada célula cribosa hay una célula parenquimática acompañante.

Tanto el xilema como el floema se originan a partir del cambium que se sitúa entre los dos y cada año produce una capa de xilema por un lado y de floema por el otro y que va originando los anillos de crecimiento.

Figura 19: Tubos cribosos y esquema de tallo joven
con la disposición de los distintos tejidos

2.3.2 Tejidos definitivos

2.3.2 Tejidos definitivos
b) Tejidos parenquimáticos:
Son el tejido más extendido en el vegetal. Sus células tienen forma variable con paredes fina, grandes vacuolas. Según su función se clasifican en:
- Parénquima clorofílico: sus células realizan la fotosíntesis y se encuentra en las partes verdes del vegetal. En la hoja no hay parénquima clorofílico en empalizada en la zona del haz y p. clorofílico lagunar, que llega al envés, con células redondeadas y separadas que permite la circulación de gases.

- Parénquima de reserva: sus células se especializan en acumular sustancias de reserva para la planta, como por ejemplo almidón o grasa. Abunda en las semillas, los tubérculos y las raíces napiformes

- Parénquima aerífero: formado por células que dejan grandes espacios entre ellas para acumular aire. Se encuentra en plantas flotantes.

- Parénquima acuífero: que está especializado en almacenar agua y se encuentra en las plantas crasas o suculentas como los cactos.

Figura 17-a: Esquema de parénquimas en la hoja


Figura 17-b: Disposición en la hoja de los parénquimas clorofílicos

2.3.2 Tejidos definitivos

2.3.2 Tejidos definitivos

Proceden de tejidos meristemáticos que se diferencian y especializan.
a) Tejidos protectores:
La epidermis, formada por células vivas aplanadas pegadas unas a otras y recubiertas por una capa llamada cutícula formada por ceras y una sustancia grasa. Recubre los órganos de la planta de menos de un año. Presenta unas formaciones llamadas estomas que permiten el paso de gases hacia o desde la planta y la transpiración. La función de la epidermis es la protección de la planta contra parásitos, exceso de pérdida de agua y contra la acción mecánica.

Figura 15-a: Células epidermicas de vegetal


Figura 15-b: Esquemas de epidermis de vegetal

El súber o tejido suberoso se origina a partir del felógeno en las zonas de la planta que tienen más de un año de vida. Está formado por varias capas de células muertas, llenas de aire y recubiertas por suberina una sustancia lipídica que origina el corcho y la corteza. La aireación se logra a través de la corteza y del corcho gracias a unas perforaciones llamadas lenticelas.

Figura 16-a: Esquemas de súber en un tallo jóven


Figura 16-b: Tejidos conjuntivos en hoja de pino