Es un tejido cuya función principal es la contracción, para lo cual sus células llamadas miocitos presentan en su citoplasma filamentos de miosina y actina.

Los miocitos también reciben el nombre de fibras musculares por su forma alargada. Se encuentran rodeados por una lámina externa (lámina basal) y un refuerzo reticular que se continúa con el tejido conectivo que une las células para que actúen en forma conjunta y le otorga nutrición e inervación.

Tradicionalmente, a los diferentes elementos estructurales de la célula se les ha dado una denominación específica: sarcolema (membrana celular), sarcoplasma (citoplasma) Fig.6 Esquema 1 , retículo sarcoplásmico (retículo endoplasmático liso).

Se distinguen dos tipos de tejido muscular: Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6

– Tejido muscular estriado: esquelético

——————————– cardíaco

– Tejido muscular liso

Esta clasificación se realiza en base a la presencia o ausencia de estriaciones transversales formadas por sucesivas bandas claras y oscuras.

Tejido muscular estriado esquelético.

Está constituído por células alargadas de extremos redondeados, aisladas, cuya longitud puede variar entre: menos de 1mm hasta 10 a 20cm y su diámetro entre: 10 y 100 um. Son multinucleadas, con núcleos ovalados y periféricos Fig.3 Esquema 1. Por fuera del sarcolema e incluídos en la lámina externa se encuentran otros núcleos que corresponden a las células satélites, éstas son de escaso citoplasma y se ubican en pequeñas depresiones de la célula muscular; en determinadas circunstancias ej. lesión leve, pueden proliferar e incorporarse a la célula dañada.

En el sarcoplasma se observan estriaciones longitudinales paralelas al eje mayor de la célula que corresponden a las miofibrillas, estas son estructuras cilíndricas de aprox. 1 a 2 um de diámetro. Cada miofibrilla presenta zonas claras (banda I) y zonas oscuras (banda A) que se repiten a lo largo de la célula; estas miofibrillas se mantienen en registro, es decir, que coinciden las zonas claras y oscuras de una miofibrilla con las zonas claras y oscuras de las miofibrillas vecinas lo que explica el aspecto estriado de la célula a microscopía óptica. (M.O.) Fig.3

En el centro de la banda I se puede observar una línea oscura que recibe el nombre de línea Z. El segmento de miofibrilla entre una línea Z y otra constituye un sarcómero, que representa la unidad contráctil del tejido muscular estriado.

Con microscopía electrónica (M.E.), en un sarcómero se distingue en el centro de la banda A una zona más clara que es la banda H, y en el centro de ésta, una línea oscura que corresponde a la línea M. Esta morfología tan especial del sarcómero se debe a la distribución espacial de los filamentos de miosina (gruesos) y actina (delgados) que lo constituyen y a la participación de los filamentos intermedios y proteínas accesorias que unen las miofibrillas entre sí y al sarcolema. Esquema 1

Sarcómero.

Banda I: solo filamentos de actina

Banda A: filamentos de miosina y actina

Línea Z: inserción de filamentos de actina

Banda H: solo filamentos de miosina

Línea M: uniones entre filamentos de miosina

El soporte e irrigación de las fibras musculares estriadas está dada por el tejido conectivo que se organiza en: (Esquema 1)

– Endomisio: rodea a cada fibra muscular. Fig.4 Fig.5 Fig.6

– Perimisio: delimita a un grupo de fibras musculares o fascículo. Fig.1 Fig.5

– Epimisio: envuelve a todo el músculo.

Tejido muscular estriado cardíaco.

Está constituído por células ramificadas con 1 ó 2 núcleos centrales Fig.7 Fig.8. Estas células se unen a través de discos intercalares que presentan segmentos transversales y longitudinales en los que se encuentran uniones de comunicación o nexos, fascia adherens y desmosomas ; estas uniones permiten al miocardio funcionar como un todo. El citoplasma de los miocitos cardíacos presenta gran cantidad de glucógeno, lipofucsina que aumenta con la edad Fig.9 y mitocondrias entre las miofibrillas. En un corte transversal de miocitos cardíacos con M.O. se observan células de diferentes diámetros, pero solo en las de mayor diámetro podemos ver un núcleo grande y central cuando la sección lo permite. El tejido conectivo que rodea a cada fibra muscular es ricamente vascularizado. Fig.10 El latido del corazón se inicia y coordina por células cardíacas modificadas que reciben el nombre de miocardio específico o de conducción. Estas células se organizan en nódulos y en las fibras o células de Purkinje que transmiten el impulso a diferentes partes del miocardio. Las células de Purkinje son grandes, presentan alrededor del núcleo central gran cantidad de glicógeno y escasas miofibrillas periféricas.

Tejido muscular liso.

Está constituído por células fusiformes y un núcleo alargado central. Por lo general se disponen en grupos donde el extremo delgado de una fibra se ubica junto a la parte ancha de la célula vecina Fig.11 Fig.12. Entre ellas pueden existir nexos. En un corte transversal a M.O. se observan células de diferentes diámetros y según el nivel del corte podemos ver un núcleo redondo y centralFig.13.

El citoplasma de las células musculares lisas presenta miofilamentos de miosina y actina que se organizan en haces que se anclan en los cuerpos o placas densas junto con los filamentos intermedios (desmina o vimentina). El tejido conectivo que acompaña a las células da la irrigación e inervación.Fig.13

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Kathleen Wolf Research social scientist, School of Environmental and Forest Sciences University of Washington

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Kathy Wolf es Doctora en Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Es una Científica Social, que ha desarrollado una potente carrera como Investigadora en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, y en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá. Su foco ha estado en expandir el conocimiento sobre los beneficios sociales y psicológicos que brindan la naturaleza y los árboles en entornos urbanos y compartir eso con audiencias no tradicionales, incluyendo el ámbito empresarial, la salud pública, la medicina y la planificación urbana. Su trabajo reciente ha incluido colaboraciones de “One Health” o “Una Salud” sobre la intersección de la biodiversidad y la salud humana.

Kathy expondrá sobre la Proximidad de la Naturaleza y el Bienestar Humano.


Juan José Donoso: director para Chile de The Nature Conservancy

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Juan José Donoso es director ejecutivo de The Nature Conservancy (TNC) Chile. Licenciado y magíster en Economía de la P. Universidad Católica de Chile con mención en Políticas Públicas. Juan José tiene una destacada trayectoria en temas ambientales, de sostenibilidad y cambio climático en organizaciones del sector público, privado y academia, destacando la dirección de la división de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Ornitólogo aficionado, Juan José es autor de dos libros sobre de aves: “Geografía de pájaros, Chile Central” (CEP, 2015) y “Vuelo de pájaros americanos” (Amanuta, 2018).”

Juan José expondrá sobre SbN en Chile: capital natural para el desarrollo sostenible.


Pam Emerson Green Infrastructure Planner & Policy Advisor City of Seattle

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Pam Emerson es Licenciada en Ciencias en Biología y Genética y Master en Educación de la Universidad de Cornell. También tiene una Maestría en Arquitectura del Paisaje y Diseño Ecológico de la Universidad de Washington. Su investigación se ha centrado en el estudio de la naturaleza y su relación con los seres humanos.
Actualmente es parte del Programa de Infraestructura Verde y Sistema de Planificación de la Municipalidad de Seatlle, donde trabaja en el desarrollo de un plan estratégico a 50 años para el futuro resiliente del agua de Seattle. Anteriormente, estuvo enfocada en desarrollar la primera Asociación Pública-Privada Comunitaria del Estado de Washington para facilitar el manejo de aguas pluviales y la restauración ribereña en terrenos privados, a través del Programa Piloto Rain City Partnerships. También trabajó en el primer Plan de Acción Climática de la Ciudad de Seattle.
A nivel regional, en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), donde dirigió programas para aumentar la alfabetización ecológica, proteger a los niños pequeños de las amenazas ambientales para la salud del desarrollo. Entre 1995 a 1998, Pam se desempeñó como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en Puerto Saavedra, Región IX, Chile, donde trabajó con educadores locales y regionales para co-desarrollar una pedagogía de educación ambiental alineada con el currículo nacional de Chile.

La presentación de Pam se titula: ¿Como alinear la planificación urbana con los principios de diseño que nos regala la Tierra? 25 años de infraestructura verde en Seattle, USA. 


Alexis Vásquez, Escuela de Geografía, Universidad de Chile

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Geógrafo, Magíster en Gestión y Planificación Ambiental por la Universidad de Chile y Doctor por la Universidad de Leipzig. Es académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, y su trabajo involucra investigación, asesoría y docencia en el campo de la planificación ambiental, la justicia ambiental, y la ecología urbana y de paisaje. Entre otros proyectos ha liderado el desarrollo del Plan Stgo+ Infraestructura Verde y la Planificación Ecológica de la Región Metropolitana para el Ministerio del Medio Ambiente. Además, ha sido parte de los mites asesores para la elaboración de la Política Nacional de Parques Urbanos y la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes.

La presentación de Alexis se titula: Planificación territorial ecológica de barrios a ecoregiones.


Pablo Ramírez BioForest, Empresas Arauco

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Pablo es Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de Chile, Doctor en Biología de la Conservación de la State University of New York. Más de dos décadas de experiencia implementando estrategias y programas de conservación con base científica en Forestal Arauco. Manejamos 300 mil hectáreas de conservación en Chile Central, destacando 60 mil de áreas de alto valor y 25 mil de restauración ecológica.

La presentación de Pablo se titula “La Planificación ecoregional de servicios ecosistémicos y biodiversidad: Una aplicación práctica en ARAUCO Chile”.

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