La Batalla de Pichincha
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LA BATALLA DE PICHINCHA
El 24 de mayo de 1822, en las faldas del Pichincha, Antonio José de Sucre libra la hermosa batalla que dio libertad a Quito. Mientras los realistas se refugian en Quito, abandonando sus posiciones anteriores, el Ejército Libertador ha tenido que ascender hasta las alturas del volcán Cotopaxi y dormir recostado a sus paredes, cubiertas de nieves perpetuas.
Como la posición de los realistas en defensa de Quito los hacía muy difíciles de batir, el general Sucre tomó una determinación insólita: ordenó atravesar la ciudad de sur a norte, en horas de la noche, pero escalando los quebraderos del volcán Pichincha, a 4.600 metros de altura. A las nueve de la noche comenzó el ascenso, y a las ocho de la mañana estaban los audaces aventureros en la cima del Pichincha. Abajo estaba Quito; y sus pobladores, unos 60.000, iban a ser testigos de la batalla que les daría la libertad.
Este enfrentamiento armado que tuvo lugar, el 24 de mayo de 1822, en las cercanías de Pichincha (en la actualidad, en la provincia homónima de Ecuador), y que supuso el principal avance en la liberación de Ecuador del dominio español. Fue el resultado del fracaso de las conversaciones de paz con el nuevo gobierno constitucional español, de signo liberal, que se negó a aceptar la emancipación, al igual que antes lo habían hecho los absolutistas. Tras la caída de Venezuela en poder de Simón Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre, fiel lugarteniente del Libertador, acudió en ayuda de los sublevados contra los realistas del puerto de Guayaquil, a los que venció en Yahuachí (1821). Al año siguiente, en Pichincha, se produjo el combate entre las tropas independentistas del mariscal Sucre y las tropas del jefe realista José Aymerich, a las cuales vencieron. Con esta victoria, se completó la independencia del territorio que constituía la República de la Gran Colombia, se abrieron las puertas de Quito y se hizo posible la liberación del Perú.
Designado Sucre, para mandar el ejército que debía libertar el Departamento de Quito de la dominación española, desplegó allí singulares dotes de administrador, de político y de capitán, y por una de las más bellas campañas que registra la historia militar del Nuevo Mundo completó la independencia de Colombia con la victoria de Pichincha, obtenida en las faldas del volcán de este nombre, no lejos del campo de batalla donde el último de los Pizarros venció y dió muerte al primero de los Virreyes españoles, que intentó proteger los derechos de una raza infeliz víctima de la conquista. Después de dominar, no sin grandes esfuerzos, la brava resistencia de los Pastusos obstinadamente adversos a la causa de la República, Sucre se trasladó a Lima en desempeño de una misión diplomática, que, en verdad no pudo ser confiada a persona más competente, como lo probaron luego los resultados obtenidos. Nada menos que su tino y discreción, su entereza de carácter y su independencia de juicio fueron necesarias en aquellas circunstancias para sacar avantes los intereses de la causa independiente, comprometida y aún puesta en último lugar por las intrigas, las ambiciones desapoderadas y las rivalidades de círculo en que a la sazón hervía la capital del antiguo virreinato. De allí marchó al Sur a cooperar, al frente de una división colombiana, á las operaciones de la campaña de Intermedios dirigida por el general Santacruz, y aunque previó en tiempo el vergonzoso desastre que necesariamente debían producir las numerosas faltas y errores cometidos por este jefe, sólo le fue posible salvar las tropas de su inmediato mando, con lo cual prestó al Perú y a la América entera un gran servicio, pues esas tropas fueron la base del nuevo ejército que debía reparar más tarde tanta ineptitud y desconcierto. Encargado luego del mando de ese mismo ejército por la ausencia del Libertador, que después de la victoria de Junín se trasladó a Lima, maniobró por largos meses al frente del ejército español, hasta llevarlo al memorable campo de batalla donde aquel terminó su carrera.................................................................................................
The Battle of Pichincha
On May 24, 1822, on the slopes of Pichincha, Antonio Jose de Sucre waged beautiful battle that gave freedom to Quito. While realistic refuge in Quito, abandoning their previous positions, the Liberation Army has had to ascend to the heights of the volcano Cotopaxi and sleep leaning against walls, covered with perpetual snow.
As the position of the realists in Quito defense made them very hard to beat, General Sucre took an unusual determination: he ordered through the city from south to north in the night, but climbing the volcano Pichincha quebraderos at 4,600 meters. At nine o'clock the night began the ascent, and at eight o'clock the bold adventurers were on top of Pichincha. Below was Quito, and its inhabitants, 60,000 were to be witnesses of the battle that would give them freedom.
The armed conflict that took place on May 24, 1822, in the vicinity of Pichincha (currently, in the eponymous province in Ecuador), which marked the greatest advance in the liberation of Ecuador from Spanish rule. It was the result of the failure of peace talks with the new Spanish constitutional government, relatively liberal, who refused to accept emancipation as before they had the absolutists. After the fall of Venezuela in the hands of Simon Bolivar, Marshal Antonio Jose de Sucre, Bolivar's faithful lieutenant, came to the aid of the rebels against the royalists of the port of Guayaquil, who won Yahuachí (1821). The following year, in Punjab, there was fighting between the troops of Marshal Sucre independence and the troops of royalist leader Joseph Aymerich, to which they won. With this victory was complete independence for the territory which constituted the Republic of Gran Colombia, Quito opened doors and made possible the liberation of Peru.
Sucre appointed to command the army which was to liberate Quito Department of Spanish rule, deployed there unique skills administrator, politician and captain, and one of the finest campaigns in the history of the New World military completed independence from Colombia in the victory of Pichincha, obtained from the slopes of the volcano of that name, not far from the battlefield where the last of Pizarro defeated and slew the first of the Spanish viceroy, who tried to protect the rights of a race unhappy victim of conquest. After mastering, not without great effort, the brave resistance of persistently adverse Pastusos cause of the Republic, Sucre moved to Lima in performance of a diplomatic mission, which indeed could not be entrusted to more competent person, as I then tested the results. Nothing less than its judgment and discretion, his strength of character and independence of judgment were necessary in the circumstances to take Avantes the interests of the cause of independence, committed and still put in recently by the intrigues, the ambitions and rivalries desapoderadas circle in which the then boiled the capital of ancient viceroyalty. From there he went south to cooperate, the head of a Colombian division, to the operations of the campaign led by General Intermediate Santacruz, and although time foresaw the shameful disaster that necessarily had to produce the many faults and mistakes made by the chief only he could save the troops of his immediate command, which lent to Peru and all of America a great service, because these troops were the basis of the new army which was later repaired such ineptitude and confusion. Charge after the command of that army by the absence of the Liberator, that after the victory of Junin moved to Lima, maneuvered for months in front of the Spanish army to take the memorable battlefield where he completed his
Verbos regulares
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Answer Contestar Apologize Excusarse
Appear Aparecer Appoint Nombrar
Approach Acercarse Approve Aprobar
Arrange Arreglar Arrive Llegar
Ask Preguntar Assure Asegurar
Astonish Asombrar Attack Atacar
Attempt Intentar Attend Asistir
Attract Atraer Avoid Evitar
Bathe Bañarse Beg Rogar, pedir
Believe Creer Belong Pertenecer
Blame Culpar Book Reservar
Call Llamar Carry Llevar
Cash Cobrar Cease Cesar
Change Cambiar Check Comprobar
Claim Reclamar Clean Limpiar
Clear Aclarar, limpiar Climb Trepar
Close Cerrar Collect Recoger
Comb Peinar Combine Combinar
Command Mandar Commit Cometer
Compare Comparar Complain Quejarse
Compose Componer Conceal Ocultar
Consider Considerar Consist Consistir
Contain Contener Continue Continuar
Copy Copiar Correct Corregir
Cough Toser Count Contar
Cover Cubrir Cross Cruzar
Crown Coronar Cry Gritar, llorar
Damage Dañar Dance Bailar
Dawn Amanecer Deceive Engañar
Decide Decidir Declare Declarar
Defend Defender Deliver Entregar
Desire Desear Despise Despreciar
Destroy Destruir Detach Separar
Develop Desarrollar Devote Dedicar
Devour Devorar Discover Descubrir
Dislike Desaprobar Disturb Perturbar
Divide Dividir Drag Arrastrar
Drop Dejar caer Dry Secar
Earn Ganar Elect Elegir
Employ Emplear Enclose Incluir
Encourage Animar End Terminar
Enjoy Disfrutar Enter Entrar
Establish Establecer Esteem Estimar
Evoke Evocar Exchange Cambiar
Expect Esperar Explain Explicar
Explode Estallar Expose Exponer
Express Expresar Extract Extraer
Fail Fallar Fear Temer
Fetch Ir por Fill Llenar
Finish Acabar Fish Pescar
Fit Ajustar Fix Fijar
Float Flotar Fold Doblar
Follow Seguir Found Fundar
Gain Ganar Gamble Jugar
Gather Recoger Govern Gobernar
Grant Conceder Greet Saludar
Guard Guardar Guess Adivinar
Handle Manejar Hang Ahorcar
Happen Suceder Hate Odiar
Heat Calentar Help Ayudar
Hire Alquilar Hope Esperar
Hunt Cazar Hurry Apresurarse
Imagine Imaginar Imply Implicar
Import Importar Impress Impresionar
Improve Mejorar Include Incluir
Increase Aumentar Inquire Averiguar
Intend Proponerse Invent Inventar
Invite Invitar Iron Planchar
Join Unir Joke Bromear
Jump Saltar Justify Justificar
Kick Cocear Kill Matar
Kiss Besar Knock Golpear
Land Aterrizar Last Durar
Laugh Reír Lie Mentir
Like Gustar Listen Escuchar
Live Vivir Look Mirar
Love Amar Lower Bajar
Maintain Mantener Marry Casarse
Measure Medir Mend Componer
Mention Mencionar Move Mover
Name Nombrar Note Notar
Notice Notar, darse cuenta Number Numerar
Obey Obedecer Oblige Obligar
Oblige Obligar Occupy Ocupar
Offer Ofrecer Open Abrir
Order Ordenar Organize Organizar
Pack Empaquetar Paint Pintar
Pass Pasar Permit Permitir
Place Colocar Play Jugar
Please Agradar Possess Poseer
Practise Practicar Prefer Preferir
Prepare Preparar Present Presentar
Produce Producir Promise Prometer
Propose Proponer Pull Tirar de
Punish Castigar Push Empujar
Rain Llover Reach Alcanzar
Receive Recibir Refer Referir
Refuse Rehusar Relieve Aliviar
Remain Permanecer Remember Recordar
Remind Recordar Remove Quitar
Rent Arrendar Repair Reparar
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Require Requerir Rest Descansar
Return Volver Rush Precipitarse
Sail Navegar Save Ahorrar
Seem Parecer Sharpen Afilar
Shout Gritar Sign Firmar
Smile Sonreír Smoke Fumar
Sound Sonar Start Empezar
Stop Parar Study Estudiar
Suffer Sufrir Suggest Sugerir
Suppose Suponer Surprise Sorprender
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Taste Probar Tire Cansar
Touch Tocar Test Probar
Thank Agradecer Tie Atar
Translate Traducir Travel Viajar
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Unite Unir Use Usar
Vary Variar Visit Visitar
Wait Esperar Walk Andar
Want Querer Wash Lavar
Watch Vigilar Weigh Pesar
Wish Desear Work Trabajar
Worry Preocuparse Wound Herir
Verbos Irregulares Ingles
Infinitive Past tense Past participle MeaningConjugation
Table
Play
arise
Play
arose
Play
arisensurgir
Play
awake
Play
awoke
Play
awakendespertar
Play
be
Play
was/were
Play
beenser/estar
Play
beat
Play
beat
Play
beatengolpear
Play
become
Play
became
Play
becomellegar a ser
Play
begin
Play
began
Play
begunempezar
Play Play Play doblar
Enviar
aw ake
Enviar
formlist
be
Conjugate be
formlist
beat
Conjugate beat
formlist
become
Conjugate become
formlist
begin
Conjugate begin
formlist
bend
Conjugate bend
formlist
bendbent bent
Play
bet
Play
bet
Play
betapostar
Play
bite
Play
bit
Play
bittenmorder
Play
bleed
Play
bled
Play
bledsangrar
Play
blow
Play
blew
Play
blownsoplar
Play
break
Play
broke
Play
brokenromper
Play
bring
Play
brought
Play
broughttraer
Play
broadcast
Play
broadcast
Play
broadcastemitir
Play
build
Play
built
Play
builtconstruir
Play
burn
Play
burnt
Play
burntquemar
Play
burst
Play
burst
Play
burst
estallar
Conjugate bend
formlist
bet
Conjugate bet
formlist
bite
Conjugate bite
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bleed
Conjugate bleed
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blow
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break
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bring
Conjugate bring
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broadcast
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build
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burn
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formlist
burst
Conjugate burst
formlist
Play
buy
Play
bought
Play
boughtcomprar
Play
can
Play
could
Play
couldpoder
Play
catch
Play
caught
Play
caughtcoger
Play
choose
Play
chose
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Play
come
Play
came
Play
comevenir
Play
cost
Play
cost
Play
costcostar
Play
cut
Play
cut
Play
cutcortar
Play
deal
Play
dealt
Play
dealttratar
Play
dig
Play
dug
Play
dugcavar
Play
do
Play
did
Play
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formlist
buy
Conjugate buy
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can
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catch
Conjugate catch
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choose
Conjugate choose
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come
Conjugate come
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cost
Conjugate cost
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cut
Conjugate cut
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deal
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dig
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formlist
do
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Play
draw
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Play
drawndibujar
Play
dream
Play
dreamt
Play
dreamtsoñar
Play
drink
Play
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drunkbeber
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drive
Play
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Play
drivenconducir
Play
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Play
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Play
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Play
fall
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Play
feed
Play
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Play
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Play
feel
Play
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Play
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Play
fight
Play
fought
Play
foughtpelear
Play
find
Play
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Play
foundencontrar
Play Play Play quedar (de ropa)
draw
Conjugate draw
formlist
dream
Conjugate dream
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drink
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Conjugate drive
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Conjugate fall
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f ight
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f ind
Conjugate f ind
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Conjugate f it
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fit fit fit
Play
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Play
flew
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flownvolar
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forbid
Play
fordad(e)
Play
forbiddenprohibir
Play
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Play
forgot
Play
forgottenolvidar
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forgive
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forgave
Play
forgivenperdonar
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Play
froze
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frozenhelar
Play
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Play
got
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gotconseguir
Play
give
Play
gave
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givendar
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Play
went
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grow
Play
grew
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hang
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hung
Play
hung
colgar
Conjugate f it
formlist
f ly
Conjugate f ly
formlist
forbid
Conjugate forbid
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forget
Conjugate forget
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forgive
Conjugate forgive
formlist
freeze
Conjugate freeze
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get
Conjugate get
formlist
give
Conjugate give
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go
Conjugate go
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grow
Conjugate grow
formlist
hang
Conjugate hang
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have
Play
had
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hadhaber - tener
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hear
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heard
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Play
hide
Play
hid
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hiddenesconder
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hit
Play
hit
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hitgolpear
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held
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held
agarrar - sostener
Play
hurt
Play
hurt
Play
hurtherir
Play
keep
Play
kept
Play
keptguardar
Play
kneel
Play
knelt
Play
kneltarrodillarse
Play
know
Play
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Play
knownsaber - conocer
Play
lay
Play
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formlist
have
Conjugate have
formlist
hear
Conjugate hear
formlist
hide
Conjugate hide
formlist
hit
Conjugate hit
formlist
hold
Conjugate hold
formlist
hurt
Conjugate hurt
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keep
Conjugate keep
formlist
kneel
Conjugate kneel
formlist
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Conjugate know
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lay
Conjugate lay
formlist
Play
lead
Play
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Play
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Play
learn
Play
learned / learnt
Play
learned / learntaprender
Play
leave
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Play
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Play
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Play
let
Play
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Play
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Play
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Play
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echarse - tumbarse
Play
light
Play
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Play
litencender
Play
lose
Play
lost
Play
lostperder
Play
make
Play
made
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madehacer - fabricar
Play
mean
Play
meant
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meant
significar / querer decir
Play Play Play encontrar
lead
Conjugate lead
formlist
learn
Conjugate learn
formlist
leave
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formlist
lend
Conjugate lend
formlist
let
Conjugate let
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lie
Conjugate lie
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light
Conjugate light
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lose
Conjugate lose
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Conjugate make
formlist
mean
Conjugate mean
formlist
meet
Conjugate meet
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meet met met
Play
mistake
Play
mistook
Play
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entender o interpretar mal
Play
overtake
Play
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Play
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Play
pay
Play
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Play
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Play
put
Play
put
Play
putcolocar / poner
Play
read
Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
rise
Play
rose
Play
risenlevantarse
Play
run
Play
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Play
runcorrer
Play
say
Play
said
Play
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Conjugate meet
formlist
mistake
Conjugate mistake
formlist
overtake
Conjugate overtake
formlist
pay
Conjugate pay
formlist
put
Conjugate put
formlist
read
Conjugate read
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Conjugate ride
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ring
Conjugate ring
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Conjugate rise
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Conjugate run
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Conjugate say
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Play
saw
Play
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Play
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Play
sought
Play
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Play
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Play
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Play
send
Play
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Play
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Play
set
Play
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Play
setponer, colocar
Play
sew
Play
sewed
Play
sewncoser
Play
shake
Play
shook
Play
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agitar, estrechar la mano
Play
shine
Play
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Play
shonebrillar
Play
shoot
Play
shot
Play
shotdisparar
Play
show
Play
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Play
shownmostrar
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see
Conjugate see
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seek
Conjugate seek
formlist
sell
Conjugate sell
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Conjugate send
formlist
set
Conjugate set
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Conjugate sew
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Conjugate shake
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Conjugate shine
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Conjugate shoot
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show
Conjugate show
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Play
shrink
Play
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Play
shrunkencoger
Play
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Play
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Play
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sang
Play
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Play
sink
Play
sank
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Play
sit
Play
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satsentarse
Play
sleep
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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spentpasar - gastar
Play Play Play dividir
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Conjugate shrink
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Conjugate sing
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Conjugate sink
formlist
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Conjugate sit
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Conjugate sleep
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Conjugate smell
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Conjugate speak
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Conjugate spell
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Conjugate spend
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split
Conjugate split
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split split split
Play
spoil
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spoilt
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spoiltestropear
Play
spread
Play
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Play
stand
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stoodestar de pie
Play
steal
Play
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Play
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Play
stick
Play
stuck
Play
stuckpegar
Play
sting
Play
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Play
strike
Play
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Play
strive
Play
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Play
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esforzarse - procurar
Play
swear
Play
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Play
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sweep
Play
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Play
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Conjugate split
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spoil
Conjugate spoil
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Conjugate spread
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Conjugate stand
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Conjugate steal
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Conjugate stick
formlist
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Conjugate sting
formlist
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Conjugate strike
formlist
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Conjugate strive
formlist
sw ear
Conjugate sw ear
formlist
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Conjugate sw eep
formlist
Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Play
tear
Play
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Play
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rasgar - desgarrar
Play
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Play
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Play
tolddecir, contar
Play
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Play
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Play
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Play
throw
Play
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Play
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Play
understand
Play
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Play
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Play
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Play
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Play
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Conjugate sw im
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Conjugate sw ing
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Conjugate take
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formlist
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Conjugate tear
formlist
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Conjugate tell
formlist
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Conjugate think
formlist
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Conjugate throw
formlist
understand
Conjugate understand
formlist
upset
Conjugate upset
formlist
Play
wake
Play
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Play
wokendespertar
Play
wear
Play
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Play
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Play
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Play
wept
Play
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Play
win
Play
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withdraw
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withdrew
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Terapias HolisticasCURATE NATURALMENTE
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ANATOMÍA
Conocer nuestra Anatomía es de vital importancia , ya que gracias a eso se sabe con exactitud el lugar que esta
causando molestias o trastornos en el organismo viviente.
w ake
Conjugate w ake
formlist
w ear
Conjugate w ear
formlist
w eep
Conjugate w eep
formlist
w in
Conjugate w in
formlist
w ithdraw
Conjugate w ithdraw
formlist
Cuando el hombre reconoció que tenia que analizar los porqués y los esques de infinidad de situaciones, se preocupo
por ver más allá de lo visible y comenzó viendo que había dentro de los cuerpos, diseco animales, construyo objetos
mecánicos etc.
Descubrir el mundo interior de células , moléculas , órganos , huesos , músculos , conexiones , estímulos , etc. que
conforman una unidad de movimiento y función especifica , es como sumergirse en un mundo maravilloso que es
extenso ; darse cuenta que entre mas te acercas a lo pequeño , mas grandes son las extensiones internas que se pueden
explorar.
Esto te abre la puerta a otros horizontes y a otras posibilidades mentales y existenciales .
RENOVACIÓN DEL CUERPO
- El 98% de los átomos de nuestro cuerpo se renueva cada año.
- El esqueleto se renueva cada 3 meses.
- La piel se renueva cada mes. -
- El estomago se recubre cada 4 días.
- La comida que entra, hace que las células superficiales que entran en contacto con ella se renueven cada 5 min.
- Las células del hígado se reciclan y fluyen nuevos átomos como en un río cada 6 semanas.
- El cerebro, donde las células son remplazadas cuando mueren, el contenido de carbón, nitrógeno y otros elementos son hoy como hace
1 año.
- El calcio adherido a los huesos puede tardar hasta 1 año para ser remplazado.
- La célula más antigua del cuerpo máximo tiene 7 años.
-Tenemos 32 piezas dentales, los adultos 4 caninos, 8 incisivos, 8 premolares, 12 molares.
- Las uñas estas formadas por queratina que son células muertas y crecen 3 cm. al mes.
- El cabello, tenemos entre 90 mil y 140 mil cabellos, se caen aprox. 60 a 100 unidades cada día; las personas rubias tienen mas cabello,
luego las pelirrojas y al final las morenas.
-Tenemos 204 huesos ; 24 en la columna vertebral, 2 en el sacro cóccix , 14 en la cara, 1 en la laringe, 24 en las
costillas y el esternon , 64 en los miembros superiores, y 60 en los miembros inferiores , nuestro esqueleto es el material
mas fuerte de la naturaleza, ya que 20 cm. 3 cargan aprox. 10,000 Kg.
- El ADN, se encuentra en el núcleo celular; una molécula de ADN se compone de 5,000 millones de parejas de peldaños de nucleótidos, lo que equivale a una biblioteca de 4,000 libros de 500 Pág. Cada uno.
- Los riñones, cada uno esta compuesto por casi 1 millón de nefronas; si se beben 2 1/2 litros de agua día, se deben de orinar 1
1/2 litros, aunque el riñón procesa 180 litros de agua en 24 HR.
SABEMOS MUCHO MAS DE LA RENOVACIÓN DE NUESTRO CUERPO POR LO TANTO NOS DAMOS CUENTA QUE AUN LA OSTEOPOROSIS PUEDE SER CONTROLADA Y
CURADA, YA QUE DE TRANSFORMAR LA ORDEN DADA DE FORMA DEFECTUOSA A LAS MOLÉCULAS Y CÉLULAS, POR UNA SANA INFORMACIÓN DE CÓMO RENOVAR EL
CALCIO Y FIJARLO A LOS HUESOS, CUANDO SE RENUEVA CADA 3 MESES EL ESQUELETO PODEMOS ESTAR MEJOR Y MEJOR CADA QUE TRANSCURRE ESE TIEMPO
LOGRANDO LA FRANCA RECUPERACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO.
A continuación te ofrezco varias graficas del organismo humano que podrás ver y consultar para ubicarte dentro del maravilloso mundo
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Medicina De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Estatua de Asclepio, dios de la Medicina en la mitología griega. Glypotek, Copenhague.
La medicina (del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa 'curar', 'medicar'; originalmente ars medicina que quiere decir el 'arte de la medicina')[1] es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. La medicina forma parte de las denominadas ciencias de la salud.
. Introducción
La histología es la rama de la anatomía que estudia la estructura microscópica, la composición y la función de los tejidos. (Dorland).Embriológicamente la adenohipófisis se desarrolla a partir de una evaginación ectodérmica del estomodeo (invaginación del ectodermo superficial del embrión durante la tercera a cuarta semana en un punto en que luego se forma la boca), inmediatamente por delante de la membrana bucofaríngea, denominada Bolsa de Rathke. Cuando el embrión tiene tres o cuatro semanas de edad, aproximadamente, la bolsa de Rathke se observa como una evaginación del esbozo de la cavidad bucal, y ulteriormente crece en sentido distal hacia el infundíbulo. Para el final del segundo mes de desarrollo, esta bolsa se separa del ectodermo bucal y después se convierte en un islote hueco de epitelio rodeado por mesénquima excepto en la parte más alta, donde una península está unida a la prolongación descendente en el suelo del encéfalo. El cuerpo principal del islote hueco del epitelio se aplana más o menos alrededor de la superficie anterior de la evaginación descendente del encéfalo. Las células de la pared anterior del islote epitelial hueco proliferan de modo que las paredes anteriores se tornan muy gruesas, ello forma la parte anterior de la hipófisis, y una prolongación ascendente se convierte en la pars tuberalis. La pared posterior del islote constituye la pars intermedia. La cavidad central del islote epitelial entre la parte anterior y posterior se aplana para formar la hendidura ya mencionada. Puede quedar en la faringe un resto de células semejantes a la de la parte anterior, en ese caso se dice que forman la hipófisis faríngea, que no recibe hormonas liberadoras del hipotálamo debido a que posee su propia irrigación sanguínea, sin embargo, en algunos casos, puede dar lugar a la formación de tumores productores de hormonas. (Dorland, Ham, Langman, Geneser).
La adenohipófisis es el lóbulo anterior de la glándula pituitaria (hipófisis), la cual consta de la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis (parte principal de la adenohipófisis). Encargada de la producción y secreción de diversas hormonas, como por ejemplo la Somatotropina (hormona del crecimiento), Corticotropina (regula la actividad de la corteza suprarrenal), Tirotroprina (hormona estimulante del tiroides), hormona Estimulante del Folículo (FSH), hormona Luteinizante (LH) y la prolactina (que actúa sobre la glándula mamaria). Estas hormonas son liberadas o inhibidas por la acción de los factores hipofisotropos segregados por el hipotálamo. La pars intermedia contiene células que segregan b -Endorfina, Melanotropinas (la llamada hormona de la juventud) y otras sustancias reguladores, pero a veces se la considera como una parte de la neurohipófisis. (Dorland).
2. Estructura microscópica
La Adenohipófisis, porción anterior de la hipófisis o la zona con los otros nombres mencionados, está integrada por cordones ramificados gruesos de células de epitelio secretor, y entre ellas hay fibras reticulares de sostén, y capilares con amplias fenestraciones de diámetro suficiente para que se hayan llamado sinusoides. Al emplear el microscopio electrónico, puede advertirse que las paredes endoteliales de estos capilares están rodeados por membrana basal y que entre los límites de las células epiteliales de los cordones y las membranas basales de los capilares hay por lo menos un espacio pericapilar potencial que contendría liquido tisular. Muchas de estas células se colorean intensamente con diversas técnicas, porque en ellas abundan gránulos secretores que contienen hormonas, por lo que se conocen como células cromófilas.
Otras células contienen una cantidad menor de hormona almacenada, son más pequeñas y apenas se colorean o no lo hacen, y por tal razón se las denomina células cromófobas. Al microscopio electrónico se advierte que tales células no tienen características propias, de tal manera que a veces se les llama células cero o nulas. Al parecer, son las mismas células que las cromófilas, pero en una fase inactiva o más bien desgranulada con respecto a la secreción. Por costumbre se ha subdividido a las células cromófilas en acidófilas y basófilas de la hipófisis, según la afinidad de sus gránulos específicos por colorantes ácidos o básicos. Sin embargo, en los cortes teñidos con H&E la diferencia entre basófilas y acidófilas no es muy notable, y se necesitan métodos especiales de tinción para la diferenciación neta. Otra característica tintorial de dos de los tres tipos de células, es que se tiñen notablemente con el ácido peryódico de Schiff (PAS), por las hormonas que ellas producen (en un caso, la hormona Tiroestimulante y en el otro, las hormonas Folículo Estimulante y Luteinizante), dado que son glucoproteínas. Las tres hormonas mencionadas, junto con la Adenocorticotropa, se llaman Trópicas, porque estimulan el crecimiento y la actividad secretora de otras glándulas (en algunos textos también se ha utilizado el sufijo trófico, que equivale a nutrición). Vista al microscopio electrónico, los diversos tipos de células cromófilas muestran signos que son típicos de células que producen de manera activa proteínas, polipéptidos, o glucoproteínas secretoras y, en cierta medida, es posible diferenciar los tipos celulares con base en el tamaño y uniformidad de la tinción de sus gránulos secretores almacenados. Sin embargo, para identificarlos con exactitud, se necesita utilizar tinciones inmunofluorescentes e inmunocitoquímicas, en los estudios de microscopía común o para mayor precisión con el microscopio electrónico, con coloración inmunocitoquímica. Se sabe ahora que la adenohipófisis contiene dos tipos de células acidófilas, y cuando menos tres clases de células basófilas. Cada uno de los tipos de células cromófilas tiene su propia distribución característica. De manera típica, en promedio, 50% de las células cromófilas que aparecen en las alas laterales del corte horizontal de la adenohipófisis, son Somatotropas. La región anteromedial entre las dos alas mencionadas es rica en Corticotropas y, en cierta medida, estas últimas invaden el lóbulo posterior. Las Tirotropas abundan bastante en el borde anteromedial, en tanto que las Mamotropas y Gonadotropas tienen una distribución más irregular. (Cormack, Ham).
La secreción de las células epiteliales atraviesa este espacio, la membrana basal y las paredes endoteliales de los capilares, para entrar en las corrientes circulatorias. (Ham).
3. División estructural de la Adenohipófisis
Pars DistalisLa parte distal (Pars Distalis), que ocupa aproximadamente el 75% de la hipófisis, está cubierta por una cápsula fibrosa compuesta por cordones de células parenquimatosas rodeadas por fibras reticulares, que rodean también a los grandes capilares sinusoidales. Hay tejido conectivo escaso principalmente alrededor de las arterias hipofisarias y venas portales. La túnica endotelial de los sinusoides es fenestrada, con lo que facilita la difusión de los factores liberadores hacia las células parenquimatosas y ofrece sitios de entrada para sus secreciones descargadas. El parénquima está formado por dos grupos principales de células, cromófobas y cromófilas, según la capacidad de sus gránulos de secreción de captar o no los colorantes. Las cromófilas a su vez se subdividen en acidófilas (células a ) y basófilas (células b ). Las cromófobas que tienen poca afinidad por los colorantes reciben a veces el nombre de células principales o células C. Las
proporciones relativas de las células presentan variaciones notables en el hombre. Las cromófobas constituyen alrededor del 50% de las células, acidófilas 35% y basófilas 15%. Las proporciones pueden verse muy alteradas por castración, tiroidectomía u otros procesos experimentales. Entre los grupos a y b se puede mostrar tipos adicionales de células por técnicas especiales de coloración e histoquímico. También se puede identificar a las células por tinción inmunocitoquímica, usando anticuerpos preparados contra cada una de las hormonas hipofisarias purificadas. De esta manera es posible clasificar todos los tipos celulares de la gran pars distalis según las hormonas que contenga. En las cromófilas, se cree que los gránulos son en realidad precursores de la secreción y que las células secretan en forma cíclica y no continua. Al parecer, algunas cromófobas representan células inactivas o de reserva que dan origen a las cromófilas. A medida que las cromófobas se hacen activas se forman gránulos en su citoplasma, que son específicos para los diferentes tipos de cromófilas. Una vez llenas, las células secretan y luego vuelven a un estado inactivo. Existe otro tipo de células agranuladas que se ubican entre las células secretoras, las llamadas células Foliculares o Estrelladas. (Lesson, Cormack, Gartner, Boya).
Pars IntermediaSe encuentra entre la parte distal y la parte nerviosa de la hipófisis. Representa en el ser humano sólo el 2% de la hipófisis. Se encuentra en íntima relación con la luz residual, que está prácticamente obliterada en la mayoría de los adultos. Caracterizada por muchos quistes cuboideos (quistes de Rathke) revestidos por células que contienen coloide, que son residuos del ectodermo de la Bolsa de Rathke. Contiene en ocasiones células basófilas (células b ), con gránulos de secreción de 200 a 300 nm de diámetro, en cordones a lo largo de las redes de capilares, y folículos de células cromófobas, poliédricas, pequeñas y de coloración clara, que contienen producto coloidal PAS positivo. Estas basófilas sintetizan la prohormona proopiomelanocortina, que experimenta segmentación postraduccional para formar hormona estimulante del melanocito (MSH) a y b . Esta hormona estimula la producción de melanina. (Gartner, Bergman, Lesson).
Pars TuberalisLa pars tuberalis es una prolongación ascendente en forma de embudo de la pars distalis, compuesta por una fina capa de células en las caras anterior y lateral del tallo infundibular, raramente envuelve a la cara posterior. Se encuentra separada del pedículo infundibular por capas delgadas de tejido conectivo del tipo de la piaracnoides. Esta parte se encuentra muy vascularizada por las arterias hipofisarias superiores y por el sistema portal hipofisario y a lo largo de estos sistemas vasculares se encuentran cordones de células epiteliales cuboideas y cilíndricas bajas, formando cordones. La mayor parte de las células son cromófilas, observándose gran cantidad de célula basófilas y unas pocas acidófilas; entre ellas hay células indiferenciadas semejantes a las cromófobas. Estas últimas son cúbicas con citoplasma que tienen gránulos finos y grandes cúmulos de glucógeno. Las células basófilas contienen gránulos densos pequeños, gotitas de lípidos, gotitas ocasionales de material coloide y glucógeno. No se sabe que la parte tuberal secrete alguna hormona específica, pero los gránulos basófilos contienen Hormona Folículo Estimulante (FSH) y la Hormona Luteinizante (LH). (Geneser, Junqueira, Gartner, Lesson).
4. Clasificación de las células del lóbulo anterior
Hay por lo menos seis y probablemente siete hormonas producidas por las células del lóbulo anterior. La primera pregunta acerca de su origen fue si todas las células del lóbulo anterior producían hormonas, o si tenían otra finalidad. En consecuencia, inicialmente se clasificaron en dos tipos, la secretorias y no secretorias. Se advierto que el citoplasma de un tipo era comparativamente abundante y tenía afinidad por alguna clase de colorante, no obligadamente el mismo. Las células de este grupo se llamaron cromófilas porque el citoplasma "amaba el color", y las células que no se teñían se llamaban cromófobas porque "aborrecían el color". Como las células cromófilas tenían abundante citoplasma se tuvo la impresión de que eran las que secretaban hormonas y que las cromófobas con poco citoplasma, no lo hacían. Sin embargo, se enunció la hipótesis de que las células cromófobas tenían la facultad de convertirse en cromófilas, y que las cromófilas podían transformarse en cromófobas. Dicho de otra manera, las células cromófobas y cromófilas eran la misma clase pero en distintos estados de actividad funcional. Esta noción se apoyo con el microscopio electrónico. (Ham).Las células clasificadas como cromófobas con el microscopio de fluorescencia son bastante menores que las cromófilas. En realidad, la forma más fácil para que el estudiante identifique las células cromófobas es observar un grupo de células en las cuales los núcleos están muy cerca entre sí lo cual significa, claro está, que tienen poco citoplasma. (Ham).
Acidófilas y BasófilasLa primera clasificación de las cromófilas dependió de sí los gránulos que contenían poseían afinidad para el colorante básico o ácido. En consecuencia, las cromófilas se clasificaron en Acidófilas y Basófilas; esta nomenclatura aún se usa algo. El siguiente problema fue advertir si las células basófilas y acidófilas elaboraban distintas clases de hormonas, en última instancia, descubrir si cada tipo de hormona era elaborada por un tipo particular de célula podría identificarse Histológicamente. Primero se intentó atribuir las diversas hormonas a distintos tipos celulares valiéndose de métodos especiales de coloración. Si bien se logró bastante éxito, este método originó nomenclatura confusa, en parte porque los métodos de coloración no daban los mismos resultados en distintas especies. Dos procedimientos adicionales que se han empleado ulteriormente con bastante éxito para diferenciar las distintas clases de células cromófilas, son el microscopio electrónico y las técnicas de inmunofluorescencia. Cuando cortes la hipófisis se bañan en anticuerpos fluorescentes para una hormona dada se une al tipo de células que contiene la hormona de modo que puedan identificarse las células que elaboran las hormonas, con otras técnicas hoy disponibles se acepta, en general, que estas hormonas, quizás con una excepción que mencionaremos más adelante son elaborados por un tipo específico de células. (Ham).Por medio de varios estudios histotintoriales se demostró que la capacidad de coloración de los gránulos por los colorantes empleados no permite sacar conclusiones respecto a su naturaleza química. Sobre la base de las coloraciones clásicas se considera que el porcentaje de las tres formas celulares sería aproximadamente: 40% células Acidófilas, 10% células Basófilas y 50% células Cromófobas. (Genesser).En 1940 Romeis introdujo una nomenclatura basada principalmente en la propia coloración de Romeis con kresazan. Los tres tipos clásicos se dividen entonces en subtipos, células acidófilas alfa y épsilon, basófilas beta y delta y células gama (cromófobas, que se diferencian de un tipo de basófilas puesto que Romeis considera que las cromófobas verdaderas son muy escasas o faltan totalmente). La nomenclatura de Romeis vale para la hipófisis humana y no puede emplearse para otras especies distintas del hombre, debido a que existen diferencias de especie muy notorias respecto
de la capacidad de coloración de los distintos tipos celulares con los diferentes colorantes. Se sabe que la adenohipófisis secreta por lo menos siete hormonas, lo que a anulado los muchos esfuerzos, empleando coloraciones específicas, realizados para identificar tipos celulares relacionados con la síntesis de cada una de las hormonas. Sin embargo, se ha conseguido mayor claridad en lo referente al empleo de métodos histoquímicos, estudios al microscopio electrónico, además del aislamiento de gránulos por centrifugación diferencial de homogeneizados. La reacción de PAS colorea selectivamente los gránulos de las células basófilas puesto que estas contienen glucoproteínas. El empleo de colorantes fluorescentes o de peroxidasas unidas a anticuerpos producidos contra hormonas purificadas ha permitido localizar una serie de hormonas en determinados tipos celulares. Estudios al microscopio electrónico han demostrado que los gránulos tienen distinto tamaño y forma, y esto es de importancia para la identificación de los tipos celulares. Además aparecen modificaciones histológicas características en determinados tipos celulares en distintos estados fisiológicos y patológicos, lo que ha contribuido a localizar la producción de las hormonas en los distintos tipos de células. Las modificaciones histológicas nombradas, que también pueden provocarse experimentalmente, se deben a que las hormonas de los órganos blanco actúan con un feed back negativo sobre las células de la hipófisis que producen las hormonas correspondientes. En los últimos años se han obtenido importantes adelantos respecto a la localización de las hormonas en determinados tipos celulares, lo que ha permitido emplear una nueva nomenclatura funcional, en la que los tipos de células se denominan según la hormona secretada o el órgano blanco estimulado, por ejemplo Gonadotrópicas, Tirotróficas, etc., y esta nomenclatura será empleada en lo sucesivo, al mismo tiempo que se especifican las inseguridades que existen en cuanto a la hipófisis humana y las relaciones de la nomenclatura de Romeis con ella. La descripción de la ultraestructura de los tipos celulares vale únicamente para roedores, debido a la ausencia de estudios hechos sobre la hipófisis humana. (Genesser).
5. Célula por célula
Células de la Pars DistalisCélulas AcidófilasSon células redondeadas y más pequeñas que las basófilas, sus gránulos se colorean fuertemente con eosina y son muy grandes por lo que se visualizan fácilmente en los buenos preparados para microscopía óptica. Se diferencian dos tipos de células acidófilas: (Genesser).
Somatotropas (Células a )Se conocen como las que secretan Hormona de Crecimiento (Somatotropina, STH). Se ubican en la periferia de la adenohipófisis. Son las células más grandes y más abundantes en la adenohipófisis. La forma de ellas es esférica u ovoide, con retículo endoplasmático de superficie rugosa medianamente desarrollado, gránulos secretores abundantes y relativamente grandes de 350 a 400 nm de diámetro en promedio y posee pequeñas mitocondrias en forma de bastoncillos. El núcleo es central. (Cormack, Junqueira, Bergman, Gartner).
Mamotropas (Células a )Secretan la Hormona Prolactina o Lactógena, a semejanza de la hormona de crecimiento anula su propia secreción por inhibición retroalimentaira a nivel hipotalámico. Tienden a encontrarse dispersas en los cordones del parénquima, distribuidas como células
individuales más que como acumulos. Se concentran en las regiones posterolaterales de la pars distalis y su número aumenta mucho durante el embarazo y después de este. Son relativamente pequeñas en forma de huso, y tienen unos cuantos gránulos bastante pequeños, uniformemente densos y pueden ser ovoides o de forma irregular como resultado de la fusión entre ellos, de 200 nm de diámetro aproximadamente, sin embargo, durante el embarazo y la lactancia dichos gránulos triplican su diámetro alcanzando los 600 nm. Las células mamotrópicas se mantienen muy activas durante el período de lactancia del recién nacido pero, cuando se interrumpe ésta, los gránulos de las células mamotrópicas son digeridos por los lisosomas. Lo mismo sucede con los orgánulos que se desarrollaron para atender la demanda funcional de las células mamotrópicas durante la gravidez y que ya no son necesarias cuando termina la lactancia. Estas pequeñas células, cromófilas acidófilas poligonales tiene una población de organitos ordinarios no sobresaliente, pero durante la lactancia los organitos aumentan y el complejo de Golgi puede volverse tan grande como el núcleo. Están presentes tanto en el hombre como en la mujer, aunque son más numerosas en el sexo femenino. (Gartner, Geneser, Junqueira, Bergman, Cormack).
Células BasófilasTienden a ser notablemente más grandes que las acidófilas. Los gránulos son menos abundantes que en las acidófilas y más pequeños (alrededor de 150 200 nm de diámetro). Se tiñen mal con la hematoxilina, pero adquieren coloración más intensa con el azul de metileno. Las células basófilas se identifican mejor con la técnica de Schiff con ácido peryódico (PAS), con la cual dan una fuerte reacción positiva (rosa intenso) debido a la concentración de glucoproteínas en sus gránulos de secreción. Hay tres tipos de basófilas de las cuales dos son b y una es d . (Genesser).
Corticotropas (Células b )Son células basófilas grandes que contienen gránulos dispersos de unos 200 a 500 nm de diámetro (uno de los más grandes de la adenohipófisis), un núcleo excéntrico y con escotadura, un extenso aparato de Golgi y escaso retículo endoplasmático rugoso preferentemente periférico. Se encuentran en toda la porción anteromedial de la pars distalis y secretan las hormonas Adrenocorticotropas (ACTH), y otras dos de función desconocida, la lipotrópica (LPH) y una endorfina (un potente opioide). Las células Corticotropas sintetizan una prohormona glucoproteínica que contiene la secuencia de aminoácidos de la ACTH y la LPH, y que se divide para dar las dos hormonas. (Lesson, Bergman, Junqueira, Cormack).
Tirotropas (Células b )Estas células secretan Hormona Tirotropa (Hormona Tiroestimulante o TSH). Las células por lo regular son alargadas y poligonales y tienden a estar agrupadas en la parte media de la adenohipófisis. Las Tirotropas se encuentran como cordones celulares, pero no cubren los sinusoides. Se disponen en la profundidad de los cordones celulares, por lo general, a cierta distancia de los capilares sinusoidales. El producto del retículo endoplásmico rugoso es elaborado crecientemente por el aparato de Golgi. Sus gránulos son los más pequeños, de 120 a 200 nm de diámetro. (Bergman, Genesser, Lesson, Ham).
Gonadotrópica (Células d )Las células Gonadotropas son más bien fusiformes y poseen un núcleo pleomórfico excéntrico y el citoplasma tiene un número bastante heterogéneo de gránulos secretores
de tamaño mediano que oscilan entre los 200 a 400 nm, y densidad electrónica variable. Sus gránulos secretorios están compuestos por glucoproteínas, lo que advierte una reacción PAS positiva, están dispuestos en hileras cerca de la membrana celular apical durante la actividad secretoria. Son algo redondeadas, con algo de retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado y un complejo de Golgi central. Se encuentran revistiendo a los sinusoides. (Cormack, Bergman, Ham).La primera teoría dice que probablemente coexistan dos tipos de células gonadotrópicas, una que secreta Hormona Folículo Estimulante (FSH), que se tiñen de color más púrpura y por lo regular se encuentran situadas en la periferia; y la otra que secreta Hormona Luteinizante en la mujer (LH) y Hormona Estimulante de Células Intersticiales en el hombre (ICSH), que se tiñen de un tono más rojizo y se localizan más centrales en la glándula. (Bergman, Genesser).La segunda teoría defiende la existencia de un solo tipo de Gonadotrópica, que producen los dos tipos de hormonas, esta teoría es la más aceptada porque estudios inmunocitoquímicos demostraron la presencia en los gránulos secretorios de anticuerpos específicos para ambas hormonas. (Cormack).
Células Cromófobas (Célula C o Células g )Son pequeñas, redondeadas o poligonales. Los límites celulares no se ven con facilidad en las preparaciones ordinarias y por lo general, visto al microscopio óptico, el citoplasma carece de gránulos específicos. Sin embargo, al microscopio electrónico muchas células presentan pequeños gránulos de secreción, y además se advierte que tales células no tienen características propias, de tal manera a veces se las llama células cero o nula. Las cromófobas aparecen con frecuencia en grupos en el centro de los cordones del parénquima. Cerca de la mitad de las células epiteliales que forman la adenohipófisis son cromófobas. Son grupos de pequeñas células de tinción débil y parecen ser de varios tipos. Tienen por lo general menos citoplasma que la cromófilas, y pueden representar a célula madres inespecíficas o acromófilas degranuladas en parte, aunque algunas retienen gránulos de secreción. Pueden incluir células cromófilas degranuladas así como células del tallo que se diferencian en cromófilas. (Bergman, Gartner, Lesson, Cormack).
Células Foliculares o EstrelladasLas células foliculoestrelladas no secretoras constituyen una gran población de células de la parte distal. Aunque no está clara su función, se ha observado que tienen prolongaciones largas que forman uniones comunicantes o de intersticio con las de otras células foliculoestrelladas. No ha podido aclararse si brindan sostén físico a las células parenquimatosas de la hipófisis anterior u ofrecen una red para la intercomunicación. (Gartner).
Células de la Pars IntermediaCélulas InnominadasUnas son de forma poliédrica, son pequeñas, de coloración pálida y semejantes a las cromófobas. (Lesson,).Otras son algo más grandes y poseen muchos gránulos de secreción de 200 a 300 nm de diámetro, que contienen a -endorfina y b -endorfina, y se colorean con reacción PAS, no esta relacionada con la naturaleza química de la hormona ACTH que también es PAS positivo, posiblemente tato la MSH como la ACTH se unan a glucoproteínas de los gránulos. Son basófilas y se asemejan a las Corticotropas de la pars distalis, se extienden con frecuencia en forma de cordones por un corto trecho dentro de la pars
nervosa. Por lo general, las células que revisten las vesículas que contienen coloide son ciliadas. Secretan la proopiomelanocortina que experimenta segmentación postraduccional para formar Hormona Estimulante del Melanocito (MSH). La MSH es un polipéptido que se presenta en dos formas, la MSH alfa y la MSH beta. En el ser humano se encuentra casi exclusivamente la beta compuesta por 18 amino ácidos. (Lesson, Gartner).
Células de la Pars TuberalisCélulas InnominadasEntre ellas hay acidófilas, basófilas y células indiferenciadas semejantes a las cromófobas. Estas últimas son cúbicas, con citoplasma que tiene gránulos finos y grandes cúmulos de glucógeno. También se pueden encontrar pequeños islotes de células planas. Son de función desconocida. (Junqueira, Lesson).
Circulación PortalLa Hipófisis recibe su irrigación sanguínea de las arterias Hipofisarias superiores e inferiores. Las arterias hipofisarias superiores suministran la mayor parte de la sangre de la hipófisis, provienen de la Carótida Interna y llegan a la parte superior del tallo pituitario formando un plexo arterial que lo rodea. Poco antes de formarlo cada una de ellas emite una rama que corre a la par distalis. (Lesson, Cormack).En el infundíbulo, las arterias hipofisarias superiores forman el plexo capilar primario, cuyas células endoteliales son fenestradas. Las terminaciones axónicas de las neuronas neurosecretoras, que contienen hormonas inhibidoras y estimulantes de la adenohipófisis, se sitúan muy próximas a la membrana basal de estos capilares. Los capilares del plexo primario se unen para formar las vénulas y venas portales que atraviesan todo el pedículo de la hipófisis, yendo a formar el plexo capilar secundario, en íntima relación con las células de la adenohipófisis. Este sistema porta hipofisario tiene gran importancia en la regulación de las funciones de la adenohipófisis. Mediante él, las neurohormonas producidas en el hipotálamo con transportadas directamente a la adenohipófisis sin transcurrir por la circulación general. La sangre venosa sale de la hipófisis por diversas venas que van a desembocar en los senos cavernosos. (Junqueira).
6. Conclusión
Mediante el estudio de la histología de la Adenohipófisis podemos reconocer siete tipos de hormonas secretadas por distintos tipos celulares distribuidos en forma específica dentro del territorio parenquimatoso de la adenohipófisis.La función principal de esta glándula es controlar la actividad de otras glándulas de secreción endocrina, promoviendo de esta forma el desarrollo y funcionamiento de cada una de las partes que componen el cuerpo humano. Por todo ello, la unidad hipotálamo-hipófisis es de importancia vital para el crecimiento, la maduración y la reproducción del individuo.
¿Relacion de Anatomia con histologia? AYUDA!!!?ya se que se relacionan, porque anatomía: trata sobre la estructura macroscópica de los organismos, su ubicación y la relación entre los distintos órganos que forman parte del ser vivo, sea animal o vegetal y la histologia es una rama pero ve los tejidos osea la estructura microscopica!
no tendran alguna pagina o algo asi donde pueda venir mas informacion?? es que lo que encuentro es basicamente lo mismo que puse arriba, TODO , nadamas biene el microscopio y hablan de la celula, pero si tienen algo con mas informacion se los agradeceria, mas que nada pq en mi carrera me piden exponerlo pero siento que no es suficiente!!