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Unidad didáctica 2

LOS ANEXOS CUTÁNEOS

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Los anexos cutáneos

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Los anexos cutáneos

El pelo

El cabello

Las uñas

Los anexos cutáneos glandulares

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Los anexos cutáneos

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Se clasifican en dos grupos:

Los anexos cutáneos queratinizados o faneras.

Son el pelo y las uñas.

Consisten en estructuras visibles que contienen en su composición queratina.

Los anexos cutáneos glandulares.

Son estructuras no visibles exteriormente que reciben este nombre porque segregan sustancias.

Las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas son anexos de este tipo.

Los anexos cutáneos son estructuras que se forman a partir de la epidermis, formando invaginaciones profundas en la dermis.

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Los anexos cutáneos

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El pelo

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Tipos de pelo

Las funciones del pelo

La estructura del pelo

La vascularización e inervación capilar

El ciclo piloso

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El pelo

Tipos de pelo

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Una de las formas en que se pueden clasificar es por su situación en el cuerpo, su longitud y su flexibilidad:

El lanugo. Es el pelo inmaduro y despigmentado que recubre al feto y que con el tiempo se convierte en pelo maduro o terminal.

El pelo largo y flexible. Es el tipo de pelo terminal que recubre el cuero cabelludo –hablamos entonces de cabello–, la barba, el bigote, las axilas y el pubis.

El pelo corto y rígido. Es el que forma las cejas, pestañas y las vibrisas –pelos de la nariz– y el que recubre el conducto auditivo externo.

El vello del tronco y las extremidades. Se trata de pelo de diverso tamaño, que recubre la mayor parte del cuerpo.

El pelo es un filamento en forma de cilindro formado por queratina, flexible y resistente, que emerge de la dermis de forma oblicua.

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El pelo

Las funciones del pelo

Otra función del pelo, pero que en los seres humanos se ha ido perdiendo, es la de termorregulación. De ella solo queda como residuo la posibilidad de erección

de los pelos frente al frío –piel de gallina–, como efecto de la actuación del músculo erector del pelo.

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De protección. El de la cabeza la protege del sol, las vibrisas en la nariz filtran el paso de elementos irritantes y las cejas y pestañas protegen a los ojos.

Estética. La función estética no es una tarea «natural» del pelo, pero es evidente que su cuidado (peinado del cabello, afeitado de la barba, depilación de las piernas, etc.) se cultiva desde hace miles de años y es lo que más nos interesa para nuestra futura profesión.

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El pelo

La estructura del pelo

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En el pelo, sea del tipo que sea, se diferencian tres partes principales:

La raíz. Es la parte más profunda –llega hasta la dermis–, en la que nace y se construye.

El conducto o infundíbulo piloso. Es el paso de la raíz al tallo.

El tallo. Es la parte aérea y libre que queda por encima de la piel.

La raíz y el conducto piloso están rodeados por vainas foliculares y constituyen, así, el folículo piloso.

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El pelo

El folículo piloso

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El folículo piloso tiene forma de una maza y en él se distinguen las partes siguientes:

El bulbo piloso. Es una masa celular en la que se instala el folículo. Se distingue:

La zona fecunda. Es donde se producen las divisiones celulares.

La zona queratogénica. Se produce la diferenciación de las células que formarán el pelo.

La zona de los melanocitos.

La papila dérmica. Estructura conectiva rica en vasos sanguíneos que nutren al folículo.

El músculo erector del pelo. Al contraerse el pelo cambia su ángulo respecto a la piel.

La glándula sebácea.

El folículo piloso es la estructura en que descansa cada pelo del cuerpo. También es el responsable del nacimiento del pelo y de su salud.

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El pelo

El folículo piloso

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El pelo

Las vainas foliculares

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Según donde están situadas y la función que cumplen distinguimos entre:

La vaina epitelial externa. Es una continuación de la epidermis, ya que solo representa una invaginación de esta.

La vaina epitelial interna. Está situada entre el pelo que envuelve y la vaina epitelial externa. Está constituida por tres capas celulares concéntricas:

La capa de Henle. La forma una capa única de células cúbicas que se queratinizan a partir del cuello inferior.

La capa de Huxley. La forma una o dos capas de células más voluminosas que se queratinizan más arriba.

La cutícula de la vaina. La forma una capa única de células aplanadas, imbricadas unas en otras, como si fueran las tejas de un tejado.

Las vainas foliculares son unos envoltorios que recubren la raíz y el conducto piloso y cumplen una función de sujeción del folículo.

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El pelo

El tallo

Tal como se estudia en el Módulo profesional Cosmética para

peluquería, tanto la oxidación de los pigmentos en los cambios de coloración como la decoloración

tienen lugar en el córtex.

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En él se distinguen tres capas:

La cutícula. Es la parte más externa del tallo y tiene como principal función la protección de las células del córtex.

El córtex. Es la estructura que resulta más directamente responsable de las propiedades mecánicas características del pelo, como por ejemplo el estiramiento.

La médula. Se encuentra en el centro mismo de la estructura cilíndrica del pelo. Su presencia puede ser escasa e intermitente a lo largo de la fibra capilar e incluso, inexistente.

El tallo es la parte visible del pelo.

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El pelo

El tallo

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El pelo

La vascularización e inervación capilar

Una de las consecuencias de la intensa inervación del vello capilar es que las depilaciones resulten tan dolorosas, en especial la eléctrica.

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La vascularización del folículo piloso se realiza a partir de los numerosos capilares situados en la papila.

Cuando la papila se atrofia y deja de proporcionar sangre al folículo, este se atrofia y se produce la caída del cabello.

La inervación del folículo piloso es similar a la que existe en toda el área cutánea.

El folículo piloso está rodeado, desde la base del bulbo hasta su unión con la epidermis, de numerosas terminaciones nerviosas.

Estas actúan como receptores sensoriales cutáneos que captan el movimiento del pelo. del folículo piloso se realiza a partir de los numerosos capilares situados en la papila.

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El pelo

El ciclo piloso

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El ciclo piloso se divide en tres fases:

Fase anágena. Es la fase que corresponde a la formación y el crecimiento del pelo. Puede durar unos tres años o más.

Fase catágena. Es la fase en la que la matriz deja de generar células y, por lo tanto, el pelo deja de crecer, pero no se cae.

Fase telógena. En este periodo la actividad folicular se encuentra inactiva.

Llamamos ciclo piloso al proceso de formación, desarrollo y muerte del pelo.

Para cada tipo de pelo cada fase tiene una duración diferente. Por ejemplo, en el pelo de la

barba la fase anágena dura aproximadamente un año, mientras que en el cabello puede hacerlo

entre tres y cinco.

Cada folículo piloso tiene un ciclo vital independiente del

resto, por eso no somos capaces de apreciar las

fases del ciclo piloso.

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El pelo

El ciclo piloso. Fases

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El cabello

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La composición química del cabello. La queratina capilar

El color del cabello

Las propiedades físicas y químicas del cabello

El cabello tiene unas características especiales y una importancia singular desde la perspectiva de la imagen personal. Por esta razón, lo trataremos de

manera independiente.

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El cabello

La composición química del cabello. La queratina capilar

El cabello, como el resto del pelo, se compone de proteínas, lípidos, agua, pigmentos, oligoelementos y otras sustancias –como zinc, hierro, cadmio, silicio–, pero el

componente principal del cabello es la proteína denominada queratina.

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Propiedades de la queratina capilar.

Es dura, compacta, resistente y fibrosa y sin tendencia a la descamación.

Es muy rica en azufre.

Tiene una disposición helicoidal que le da al cabello unas propiedades físicas y químicas especiales que afectan a su forma y a su estiramiento.

La queratina es una proteína, es decir una molécula, formada por aminoácidos unidos entre sí.

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Las cadenas de queratina:

La queratina capilar está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre –en abundancia– y 18 aminoácidos entre los que destacan la cistina, el ácido glutámico, la serina, la arginina y la prolina.

Estos aminoácidos se encadenan unos con otros y forman cadenas o secuencias.

Las cadenas se enrollan adoptando una estructura helicoidal, la alfa-queratina.

La disposición en forma de hélice y la riqueza en azufre dotan al cabello de propiedades que favorecen el estiramiento y los cambios de forma.

Cuando la hélice se estira, la queratina modifica sus propiedades y se convierte en beta-queratina.

El cabello

La composición química del cabello. La queratina capilar

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Los cambios de forma del cabello están directamente relacionados con las rupturas de puentes de hidrógeno y de disulfuro o azufre, lo que dará lugar a un cambio de forma temporal o permanente. Lo estudiarás en el módulo de Cosmética

para Peluquería.

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Para que esta hélice se mantenga plegada, retorcida, existen unos puentes o enlaces químicos, que hacen que la cadena sea estable, al mismo tiempo que unen las cadenas de queratina. Son:

Los puentes amídicos o peptídicos.

Los puentes salinos o iónicos.

Los puentes de hidrógeno.

Los puentes de disulfuro o azufre.

El cabello

La composición química del cabello. La queratina capilar

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El cabello

La composición química del cabello. La queratina capilar

Enlaces químicos de las cadenas de queratina.

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El cabello

El color del cabello

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La responsable del color del cabello y de la piel es la melanina.

El color del pelo es el resultado de la mezcla de colores de melanina en los melanosomas y del propio color de la queratina.

Existen tres tipos de melaninas que determinan los diferentes colores:

Eumelaninas. De color marrón a negro.

Feomelaninas. De color amarillo a rojo.

Tricocromos. De color rojizo. Son una variedad de feomelaninas.

La gama de colores intermedios vendrá determinada por la combinación de:

Los distintos tamaños de los melanosomas.

Los diferentes tipos de gránulos que contienen.

Los diferentes tipos de melaninas que se encuentran.

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El cabello

El color del cabello. Factores que influyen en el color natural

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La herencia genética. Son las características biológicas que transmiten los progenitores.

Las hormonas. La hormona MSHes estimulante de los melanocitos.

La radiación solar. La luz ultravioloeta aclara el color del cabello.

La edad. A lo largo de la vida de las personas, el cabello sufre cambios que nada tienen que ver con una posible patología.

A medida que avanza el tiempo, generalmente, el pelo adquiere una tonalidad gris, como consecuencia de la despigmentación capilar.

El cabello grisáceo se extenderá de forma progresiva hasta pasar a ser blanco.

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El cabello

Las propiedades físicas del cabello

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El volumen. Es un concepto indeterminado relacionado con la apreciación del cuerpo del cabello tal como lo percibimos.

La densidad. Se refiere a la cantidad de folículos por cm2.

La resistencia a la rotura. Para romper un cabello natural y sano se necesita una carga que varía entre 50 y 100 g.

La resistencia al calor. El cabello es muy resistente al calor.

La elasticidad. La fibra del cabello tiene un cierto carácter elástico.

La conducción de la electricidad. La queratina en seco es mala conductora de la electricidad.

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El comportamiento del cabello frente al agua.

La queratina tiene una especial afinidad por el agua.

Esta absorción, que depende de la humedad relativa de la atmósfera, influye en gran medida en casi todas las propiedades del cabello.

En contacto con el agua en estado líquido, su absorción se acompaña de un hinchamiento de la fibra capilar que comporta un incremento de un 15-20% en el diámetro de la fibra y de un 0,5-1% en su longitud.

Tanto dicha absorción acuosa como el posterior hinchamiento dependen, esencialmente, del pH del medio.

En general, el hinchamiento de la fibra se favorece con un valor de pH alcalino.

Las propiedades químicas del cabello son las que muestran su comportamiento frente al agua y frente a los cambios del pH.

El cabello

Las propiedades químicas del cabello

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Influencia del pH.

La alcalinidad o acidez puede modificar la fibra capilar. Esta acción provoca la aparición o desaparición de cargas eléctricas.

Con este pH la queratina está muy densa, compacta, por lo que resulta difícil que las sustancias penetren en el interior.

El punto isoeléctrico se refiere al valor de pH en el que el número de cargas positivas es igual al de cargas negativas.

El cabello

Las propiedades químicas del cabello

Efectos del pH en la fibra capilar.

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Las uñas

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La morfología de las uñas

La composición química de las uñas

El crecimiento de las uñas

Las propiedades de las uñas

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Las uñas

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Además de la función estética, las uñas aportan ciertas propiedades fisiológicas como:

Debido especialmente a la dureza de su lámina, ejercen una función de protección de las puntas de los dedos.

Hacen posible la prensión, especialmente de objetos pequeños.

Sirven para funciones cotidianas como arañar, desgarrar, cortar, rascar, etc.

Desempeñan cierto papel en la sensibilidad del pulpejo digital.

Las uñas son unas láminas queratinizadas, flexibles, lisas y traslúcidas que protegen, la cara dorsal de los extremos de los dedos de las manos y de los pies.

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Las uñas

La morfología de las uñas

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Se distingue:

La placa ungueal o limbo. Es la parte visible.

El lecho ungueal. Es la zona en que descansa la uña.

La raíz ungular. Es la zona no visible de la uña.

La lúnula. Es una zona en forma de media luna y casi blanca, visible en el limbo.

La matriz ungular. Se encuentra por debajo de la lúnula y de la raíz ungular.

Los límites de la uña. Se denominan surcos y son repliegues epidérmicos que, por su situación, se identifican como proximales, laterales y distales.

La cutícula. Es una capa córnea que se proyecta a partir del pliegue proximal.

El hiponiquio. Es la zona que se encuentra entre el lecho ungueal y el pulpejo del dedo.

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Las uñas

La morfología de las uñas

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Las uñas

La morfología de las uñas

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Las capas de las uñas

El espesor de la uña puede ser de 0,30 mm a 0,65 mm.

Está compuesta por múltiples capas de células córneas, firmemente cementadas y ordenadas en tres capas:

La capa dorsal. En esta capa las células están muy queratinizadas, aplastadas y distribuidas de forma poco ordenada.

La capa intermedia. Tiene doble espesor que la capa dorsal, pero en ella las células están menos aplanadas y menos queratinizadas.

La capa ventral. Es la más delgada, ya que tiene solo una capa de una o dos células y se forma a partir del lecho ungueal, en contacto con su epidermis.

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Las uñas

La composición química de las uñas

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La uña es una placa de queratina dura rodeada por todas partes de queratina blanda:

Se trata de una alfa queratina dura o escleroproteína, también denominada oniquina.

Además de la queratina, en la composición de la uña encontramos:

Agua. Tiene un alto contenido en agua, aproximadamente corresponde al 10-16 %.

Lípidos. Facilitan la cohesión ungueal.

Calcio. Contribuye a su resistencia mecánica, principalmente en su capa dorsal.

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Las uñas

El crecimiento de las uñas

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La uña se origina en la matriz ungueal y crece en sentido longitudinal.

El ritmo de crecimiento no es el mismo si nos referimos a las de las manos o a las de los pies:

Las uñas de los dedos de la mano, normalmente, crecen a una velocidad aproximada de 0,1 mm al día.

Las uñas de los dedos de los pies crecen más lentamente. Concretamente, entre un tercio y un cuarto menos respecto a las de las manos.

También existen diferentes ritmos de crecimiento en las siguientes circunstancias:

En verano es más acelerado que en invierno.

Durante la infancia el ritmo es más acelerado que en el resto de etapas de la vida.

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Las uñas

Las propiedades de las uñas

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En el recién nacido. La uña se extiende hacia la extremidad digital, incurvándose hacia el pulpejo.

En la infancia. La uña es fina, flexible y transparente. Tiene una superficie lisa y brillante y es un poco convexa. La lúnula no se suele visualizar en todos los dedos.

En la juventud y la edad adulta. La uña se vuelve más dura, continúa siendo resistente, transparente y de superficie lisa.

En las personas mayores. Con la vejez, el crecimiento de las uñas se atrofia, pierden su transparencia, se vuelven opacas, adquieren un color más amarillento o grisáceo, se vuelven más frágiles, se deforman y la lúnula tiende a disminuir o a desaparecer completamente.

Las principales propiedades de las uñas –resistencia, flexibilidad, transparencia y superficie lisa–, varían según la edad de la persona:

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Los anexos cutáneos glandulares

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Las glándulas sebáceas.

Las glándulas sudoríparas.

Las glándulas son los órganos encargados de sintetizar o fabricar sustancias para liberarlas al torrente sanguíneo, las glándulas endocrinas, o al medio externo, las exocrinas.

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Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sebáceas

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Son de tipo holocrino.

Forman parte de la unidad pilosebácea.

Están localizadas en la dermis y se encuentran repartidas por todas las regiones de la piel, menos en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Su tamaño es inversamente proporcional al tamaño del pelo al que van asociadas.

Las glándulas sebáceas más grandes y más numerosas están en la espalda, la cara y la frente.

Las glándulas sebáceas son las que producen y expulsan grasa o sebo a la superficie cutánea.

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La glándula sebácea está rodeada de gran cantidad de vasos sanguíneos, pero no está rodeada de ningún nervio.

En ellas se encuentran dos partes bien diferenciadas:

Una porción secretora. Está localizada en la parte inferior de la dermis y se encarga de la secreción de grasa o sebo.

La porción excretora. Está formada por un conducto que va desde la porción secretora hasta el folículo piloso en el que desemboca.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sebáceas. Morfología

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La secreción sebácea es de carácter continuo y está regulada por las hormonas.

Hasta la pubertad, las glándulas son pequeñas, pero al llegar a esta aumentan de tamaño con rapidez.

Hasta la edad adulta la producción de sebo sigue aumentando, y a partir de los cincuenta años disminuye, mucho más en la mujer que en el hombre.

El sebo secretado por las glándulas participa en la elaboración del manto hidrolipídico de la piel y es uno de sus componentes. Sus funciones son:

Contribuye al mantenimiento del contenido acuoso de la capa córnea.

Las sustancias lipófilas del sebo junto con los ácidos del sudor, proporcionan un pH ácido (5,5-6).

Protege frente a los rayos solares.

Protege frente al envejecimiento y matiene la piel suave.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sebáceas. La secreción sebácea

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Si existe algún desorden en las glándulas sudoríparas la persona puede experimentar:

• Anhidrosis o ausencia de sudor. • Hipohidrosis o disminución del sudor. • Hiperhidrosis o exceso de sudoración.

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Existen dos tipos:

Las glándulas sudoríparas ecrinas.

Las glándulas sudoríparas apocrinas.

Las glándulas sudoríparas son las que producen y expulsan el sudor.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas

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Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas. Distribución

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La glándula sudorípara ecrina se encuentra rodeada de una gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares y terminaciones nerviosas.

En ellas se encuentran dos partes bien diferenciadas:

Una porción secretora. Se compone de un glomérulo u ovillo, situado en la región profunda de la dermis o en la parte superficial de la hipodermis. Su función es fabricar el sudor.

El canal excretor. Transporta el sudor hasta la superficie cutánea, en la que lo vierte a través de un poro sudoríparo.

Las glándulas sudoríparas ecrinas son las que intervienen en la transpiración corporal.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas ecrinas

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Cuando se realiza un trabajo físico intenso, en un ambiente caldeado, la lucha contra el calor produce entre cuatro y cinco litros de sudor en veinticuatro horas.

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El sudor

El sudor es el encargado de diferentes funciones:

Regulación y control del calor corporal.

La sudoración psíquica.

Hidratación de la capa córnea.

Mantenimiento del pH.

Filtración de la radiación solar.

Función protectora frente a bacterias y hongos.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas ecrinas

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Se localizan solo en determinadas zonas como el vestíbulo nasal, el conducto auditivo externo, las axilas, la zona perineal y alrededor de la areola mamaria.

Se encuentran más glándulas apocrinas en el varón que en la mujer.

En la mujer, estas glándulas aumentan su actividad en el periodo menstrual y durante el embarazo.

Existe una vinculación entre estas glándulas y la vida sexual. Inician su aparición en la pubertad y requieren estímulos, como el estrés sexual, para su producción.

Las glándulas apocrinas son glándulas satélites del pelo y segregan el llamado sudor apocrino.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas apocrinas

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La apocrina es una glándula tubular en la que se diferencian:

Una porción secretora en forma de ovillo. Está localizada en la profundidad de la dermis o en la zona superior de la hipodermis.

El conducto excretor. Es recto, muy parecido al de la glándula ecrina. Desemboca en la parte superior del folículo piloso.

El sudor apocrino es una sustancia de aspecto viscoso, que la glándula vierte en el folículo piloso y emerge mezclada con la secreción sebácea. Se caracteriza por:

Un pH neutro o ligeramente alcalino.

Un olor característico en las zonas como las axilas y los genitales. En ocasiones, puede llegar a ser desagradable, especialmente si se descuida la higiene.

Los anexos cutáneos glandulares

Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas apocrinas