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10 de dic de 2025

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Órganos y Funciones del Aparato Reproductor Femenino

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Luis Angel

@luanthv18

El aparato reproductor femenino es un conjunto complejo de órganos... Mostrar más

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Aparato reproductor femenino-Valentina Becerra
Fundamentos del aparato reproductor femenino
El aparato genital femenino está compuesto por ó

Fundamentos del aparato reproductor femenino

El aparato genital femenino se divide en órganos externos (vulva) e internos. La vulva incluye estructuras visibles como el monte de pubis, los labios mayores y menores, el clítoris (estructura eréctil), el vestíbulo, el orificio vaginal y el orificio uretral. En el vestíbulo se encuentran las glándulas de Bartholin que secretan moco lubricante.

Los órganos reproductores internos se localizan en la pelvis e incluyen los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Estos órganos experimentan cambios estructurales y funcionales significativos durante el ciclo menstrual y el embarazo, regulados por hormonas.

La vida reproductiva femenina comienza con la menarquia (primera menstruación) entre los 9 y 14 años. Durante la etapa reproductiva, el ciclo menstrual dura típicamente entre 21-34 días. Aproximadamente entre los 45 y 55 años, ocurre la menopausia, cuando los ovarios dejan de producir óvulos y hormonas.

💡 ¡Dato interesante! Cada órgano del sistema reproductor femenino tiene una función específica: los ovarios producen óvulos y hormonas, las trompas transportan el óvulo, el útero aloja al embrión y la vagina es el canal para la menstruación y el parto.

Aparato reproductor femenino-Valentina Becerra
Fundamentos del aparato reproductor femenino
El aparato genital femenino está compuesto por ó

Ovarios y su función

Los ovarios son órganos fundamentales con dos funciones principales: la ovogénesis (producción de óvulos) y la esteroidogénesis (producción de hormonas). Producen principalmente dos tipos de hormonas: estrógenos, que promueven el desarrollo de los órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios, y progestágenos, que preparan el endometrio para un posible embarazo.

En mujeres que no han tenido hijos, los ovarios son estructuras pares de color blanco rosado con forma de almendra, midiendo aproximadamente 3 cm de longitud. Están fijados a la pared pélvica mediante el ligamento suspensorio y al útero por el ligamento ovárico. Durante la vida reproductiva, su superficie se vuelve irregular debido a las cicatrices de ovulaciones repetidas.

Anatómicamente, los ovarios tienen dos regiones: la médula (región central con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios) y la corteza (región periférica que contiene los folículos ováricos). La superficie está cubierta por el epitelio germinativo y debajo se encuentra una capa de tejido conectivo denso llamada túnica albugínea.

🔍 ¿Lo sabías? Durante la vida fértil de una mujer, solo madurarán y serán liberados alrededor de 400 óvulos, aunque al nacer los ovarios contienen aproximadamente 1-2 millones de folículos primordiales.

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Desarrollo folicular y ovulación

Los folículos ováricos son estructuras que contienen un ovocito cada uno y están distribuidos en el estroma de la corteza ovárica. Estos folículos proporcionan el microambiente necesario para el desarrollo del ovocito, pasando por diferentes etapas de maduración.

La ovulación es un proceso controlado por hormonas que resulta en la liberación del ovocito secundario desde el folículo maduro. Durante este proceso, el ovocito atraviesa toda la pared folicular, incluyendo el epitelio germinativo. Varios factores promueven la ovulación, como el aumento de presión y volumen del líquido folicular, la proteólisis de la pared folicular y la contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa.

El estigma folicular es la zona de la superficie ovárica que se rompe durante la ovulación, permitiendo la salida del ovocito junto con su corona radiada. Las franjas de la trompa uterina dirigen el ovocito hacia el interior de la trompa. Si no hay fecundación, el ovocito secundario permanece viable aproximadamente 24 horas antes de degenerarse.

💡 La precisión de la ovulación es crucial: si el óvulo no es captado correctamente por las fimbrias de la trompa, podría caer a la cavidad peritoneal o, si es fecundado fuera de la trompa, podría desarrollarse un embarazo ectópico.

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Cuerpo Lúteo y Atresia Folicular

Después de la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza formando primero un cuerpo hemorrágico y luego el cuerpo lúteo. Este proceso, llamado luteinización, transforma las células de la granulosa y de la teca interna en células lúteas que producen hormonas. Las células lúteas granulosas (80% del cuerpo lúteo) producen estrógenos, progesterona e inhibina, mientras que las células lúteas de la teca (20%) producen andrógenos y progesterona.

Estas hormonas preparan el revestimiento uterino para la posible implantación del cigoto. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo permanece activo sólo durante 14 días y luego degenera. Las células se llenan de lípidos, reducen su tamaño y sufren autolisis, formando finalmente el cuerpo albicans (cicatriz blanquecina).

La atresia folicular es el mecanismo por el cual la mayoría de los folículos ováricos se degeneran mediante apoptosis (muerte celular programada). Este proceso selecciona solo unos pocos folículos para continuar su desarrollo mientras elimina los restantes. Un folículo puede sufrir atresia en cualquier etapa de su maduración.

🔬 ¡Dato sorprendente! De los aproximadamente 400,000 folículos presentes al inicio de la pubertad, solo unos 400 llegarán a completar su desarrollo y ovular durante la vida reproductiva de una mujer.

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Trompas uterinas

Las trompas uterinas son conductos pares que se extienden desde el útero hasta las proximidades de los ovarios. Estas estructuras tubulares cumplen la función esencial de transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y proveen el ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula.

Cada trompa se divide en cuatro segmentos: el infundíbulo (extremo en forma de embudo con fimbrias que captan el óvulo), la ampolla (segmento más largo donde generalmente ocurre la fecundación), el istmo (porción estrecha) y la porción uterina (que atraviesa la pared del útero). La estructura de la pared de las trompas consta de tres capas: serosa (externa), muscular (media) y mucosa (interna).

El revestimiento interno está compuesto por un epitelio cilíndrico simple con dos tipos de células: células ciliadas que ayudan a mover el óvulo hacia el útero mediante el batido de sus cilios, y células no ciliadas (o en tachuela) que secretan líquido nutritivo para el óvulo. Los movimientos peristálticos de la capa muscular también contribuyen al desplazamiento del óvulo.

💡 La fecundación generalmente ocurre en la ampolla de la trompa uterina, cerca de la transición al istmo. ¡Una vez fecundado, el óvulo tarda aproximadamente 3-4 días en llegar al útero!

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El útero

El útero es un órgano hueco con forma de pera donde ocurre todo el desarrollo embrionario y fetal. En una mujer que no ha tenido hijos, pesa entre 30-40 g y mide aproximadamente 7.5 cm de largo. Se divide en dos regiones principales: el cuerpo (porción superior más grande que incluye el fondo uterino) y el cuello uterino o cérvix (porción inferior en forma de barril).

La pared uterina está formada por tres capas: el endometrio (mucosa interna), el miometrio (capa muscular media y más gruesa) y el perimetrio (capa serosa externa). El miometrio está compuesto por tres capas de músculo liso, siendo la capa media la más gruesa, llamada estrato vascular por contener abundantes vasos sanguíneos y linfáticos.

Durante la vida fértil de la mujer, el endometrio experimenta cambios cíclicos mensuales en preparación para la posible implantación de un embrión. Este se compone de dos capas: el estrato funcional (que se desprende durante la menstruación) y el estrato basal (que se conserva y sirve como fuente para regenerar el estrato funcional).

🔍 ¡Increíble capacidad! Durante el embarazo, el útero puede expandirse desde el tamaño de un puño hasta albergar un bebé a término, aumentando su peso hasta 1 kg. Esta extraordinaria elasticidad se debe a la hipertrofia (crecimiento) de las células musculares del miometrio.

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Cuello uterino y vagina

El cuello uterino posee un endometrio diferente al resto del útero, con glándulas ramificadas grandes que experimentan pocos cambios durante el ciclo menstrual y no se desprenden durante la menstruación. A mitad del ciclo, la producción de moco cervical aumenta aproximadamente 10 veces, facilitando el paso de los espermatozoides. En otros momentos, este moco es más espeso y restringe su paso.

La porción del cuello uterino que se proyecta en la vagina está revestida por epitelio plano estratificado, mientras que el conducto endocervical está revestido por epitelio cilíndrico secretor de moco. La zona de transformación, donde ocurre la transición entre ambos tipos de epitelio, cambia de ubicación a lo largo de la vida: antes de la pubertad se localiza fuera del orificio vaginal, y después de la menopausia se ubica dentro del conducto cervicouterino.

La vagina es una vaina fibromuscular que va desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. Su pared tiene tres capas: mucosa (interna, con pliegues transversales y revestida de epitelio plano estratificado), muscular (media, con dos estratos de músculo liso) y adventicia (externa, con tejido conectivo denso y laxo). Aunque la vagina carece de glándulas propias, las glándulas vestibulares producen moco para lubricarla.

💡 La acidez vaginal pH3.54.5pH 3.5-4.5 es un mecanismo de defensa natural que protege contra infecciones. Esta acidez es mantenida principalmente por los lactobacilos que transforman el glucógeno del epitelio vaginal en ácido láctico.

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Glándulas mamarias

Las glándulas mamarias son órganos dinámicos que varían según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Se desarrollan a partir de las crestas mamarias, engrosamientos epidérmicos bilaterales que aparecen entre las regiones axilar e inguinal.

Durante la pubertad, bajo la acción de estrógenos y progesterona, las mamas aumentan de tamaño, principalmente por la proliferación de tejido adiposo interlobulillar. Sin embargo, permanecen funcionalmente inactivas hasta el embarazo, cuando adquieren su maduración morfológica y funcional completa. La secreción láctea comienza después del parto, inducida por la hormona prolactina. En la menopausia, el componente glandular involuciona y es reemplazado por tejido conectivo y adiposo.

Las glándulas mamarias son en realidad glándulas sudoríparas apocrinas tubuloalveolares modificadas, localizadas en el tejido subcutáneo. Estructuralmente, cada mama está compuesta por 15-20 lóbulos separados por tejido conectivo y adiposo. Los conductos galactóforos transportan la leche desde los alvéolos hasta el pezón, donde se abren los senos galactóforos.

🔍 ¿Sabías que? La Unidad Lobulillar del Conducto Terminal (ULCT) es la unidad funcional básica de la glándula mamaria, consistente en conductillos terminales, conducto colector y estroma intralobulillar. Durante la lactancia, puede producirse hasta un litro de leche diario.

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Estructura y función de la glándula mamaria

Las células más importantes en la glándula mamaria son las epiteliales y las mioepiteliales. Las células epiteliales glandulares revisten el sistema de conductos y son responsables de la producción de leche, mientras que las células mioepiteliales se sitúan entre las células epiteliales y la lámina basal, contrayéndose para ayudar en la eyección de la leche.

La Unidad Lobulillar del Conducto Terminal (ULCT) es la estructura funcional básica y está formada por: conductillos terminales (que durante el embarazo y lactancia se transforman en alvéolos secretores), conducto colector intralobulillar (que transporta las secreciones) y estroma intralobulillar (tejido conectivo laxo especializado sensible a hormonas).

Durante la lactancia, la producción de leche involucra dos tipos de procesos secretores: la secreción merocrina, que libera el componente proteico de la leche mediante las células alveolares, y la secreción apocrina, responsable de liberar el componente lipídico. Los primeros días después del parto se produce el calostro, una secreción especial rica en anticuerpos e inmunoglobulinas.

💡 El reflejo de eyección láctea es un ejemplo perfecto de retroalimentación positiva: la succión del bebé estimula receptores en el pezón, enviando señales al cerebro que libera oxitocina, la cual provoca la contracción de células mioepiteliales para expulsar la leche.

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Producción de leche

La producción de leche materna es un proceso complejo que combina diferentes mecanismos de secreción. La secreción merocrina permite la liberación del componente proteico de la leche a través de las células alveolares mediante exocitosis. Este mecanismo transporta proteínas específicas como la caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina.

Por otro lado, la secreción apocrina es responsable de liberar los componentes lipídicos. En este proceso, las gotículas de grasa se desplazan hacia el ápice de la célula alveolar y se liberan llevando consigo una pequeña porción de la membrana plasmática y citoplasma. Estos lípidos son fundamentales para proporcionar energía al recién nacido.

Los primeros días después del parto, las glándulas mamarias producen calostro, un líquido amarillento más denso que la leche madura. El calostro es especialmente rico en inmunoglobulinas, factores de crecimiento, proteínas y minerales, pero contiene menos carbohidratos y lípidos. Esta composición especial ayuda a proteger al recién nacido contra infecciones y facilita la expulsión del meconio.

🔍 ¡Nutrición perfecta! La leche materna cambia su composición no solo durante los días posteriores al parto, sino también durante cada toma: al principio es más acuosa (saciando la sed) y al final más grasa (proporcionando saciedad). Incluso se adapta a las necesidades nutricionales del bebé a medida que crece.



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Thomas R

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Lisa M

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David K

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Sara

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Roberto

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Julia S

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Marco B

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Siempre fue difícil encontrar los materiales adecuados para mis tareas. Ahora solo subo mis apuntes a Knowunity y obtengo los mejores resúmenes de otros - realmente me ayuda a entender todo más rápido y mejora mis notas.

Sarah L

usuaria de Android

Antes pasaba horas buscando en Google materiales escolares, pero ahora solo subo mis cosas a Knowunity y reviso los útiles resúmenes de otros - me siento mucho más seguro al prepararme para los exámenes.

Paul T

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Elena

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Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

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¡La app es buenísima! Sólo tengo que introducir el tema en la barra de búsqueda y recibo la respuesta muy rápido. No tengo que ver 10 vídeos de YouTube para entender algo, así que me ahorro tiempo. ¡Muy recomendable!

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En el instituto era muy malo en matemáticas, pero gracias a la app, ahora saco mejores notas. Os agradezco mucho que hayáis creado la aplicación.

Roberto

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Solía ser realmente difícil recopilar toda la información para mis presentaciones. Pero desde que comencé a usar Knowunity, solo subo mis apuntes y encuentro increíbles resúmenes de otros – ¡hace mi estudio mucho más eficiente!

Julia S

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Estaba constantemente estresado con todo el material de estudio, pero desde que comencé a usar Knowunity, subo mis cosas y reviso los geniales resúmenes de otros – realmente me ayuda a gestionar todo mejor y es mucho menos estresante.

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Siempre fue difícil encontrar los materiales adecuados para mis tareas. Ahora solo subo mis apuntes a Knowunity y obtengo los mejores resúmenes de otros - realmente me ayuda a entender todo más rápido y mejora mis notas.

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Antes pasaba horas buscando en Google materiales escolares, pero ahora solo subo mis cosas a Knowunity y reviso los útiles resúmenes de otros - me siento mucho más seguro al prepararme para los exámenes.

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Biologia

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El aparato reproductor femenino es un conjunto complejo de órganos que permite la reproducción humana. Se compone tanto de estructuras externas como internas, cada una con funciones específicas relacionadas con la producción de gametos, la fertilización y el desarrollo embrionario.... Mostrar más

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El aparato genital femenino se divide en órganos externos (vulva) e internos. La vulva incluye estructuras visibles como el monte de pubis, los labios mayores y menores, el clítoris (estructura eréctil), el vestíbulo, el orificio vaginal y el orificio uretral. En el vestíbulo se encuentran las glándulas de Bartholin que secretan moco lubricante.

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Ovarios y su función

Los ovarios son órganos fundamentales con dos funciones principales: la ovogénesis (producción de óvulos) y la esteroidogénesis (producción de hormonas). Producen principalmente dos tipos de hormonas: estrógenos, que promueven el desarrollo de los órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios, y progestágenos, que preparan el endometrio para un posible embarazo.

En mujeres que no han tenido hijos, los ovarios son estructuras pares de color blanco rosado con forma de almendra, midiendo aproximadamente 3 cm de longitud. Están fijados a la pared pélvica mediante el ligamento suspensorio y al útero por el ligamento ovárico. Durante la vida reproductiva, su superficie se vuelve irregular debido a las cicatrices de ovulaciones repetidas.

Anatómicamente, los ovarios tienen dos regiones: la médula (región central con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios) y la corteza (región periférica que contiene los folículos ováricos). La superficie está cubierta por el epitelio germinativo y debajo se encuentra una capa de tejido conectivo denso llamada túnica albugínea.

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Desarrollo folicular y ovulación

Los folículos ováricos son estructuras que contienen un ovocito cada uno y están distribuidos en el estroma de la corteza ovárica. Estos folículos proporcionan el microambiente necesario para el desarrollo del ovocito, pasando por diferentes etapas de maduración.

La ovulación es un proceso controlado por hormonas que resulta en la liberación del ovocito secundario desde el folículo maduro. Durante este proceso, el ovocito atraviesa toda la pared folicular, incluyendo el epitelio germinativo. Varios factores promueven la ovulación, como el aumento de presión y volumen del líquido folicular, la proteólisis de la pared folicular y la contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa.

El estigma folicular es la zona de la superficie ovárica que se rompe durante la ovulación, permitiendo la salida del ovocito junto con su corona radiada. Las franjas de la trompa uterina dirigen el ovocito hacia el interior de la trompa. Si no hay fecundación, el ovocito secundario permanece viable aproximadamente 24 horas antes de degenerarse.

💡 La precisión de la ovulación es crucial: si el óvulo no es captado correctamente por las fimbrias de la trompa, podría caer a la cavidad peritoneal o, si es fecundado fuera de la trompa, podría desarrollarse un embarazo ectópico.

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Cuerpo Lúteo y Atresia Folicular

Después de la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza formando primero un cuerpo hemorrágico y luego el cuerpo lúteo. Este proceso, llamado luteinización, transforma las células de la granulosa y de la teca interna en células lúteas que producen hormonas. Las células lúteas granulosas (80% del cuerpo lúteo) producen estrógenos, progesterona e inhibina, mientras que las células lúteas de la teca (20%) producen andrógenos y progesterona.

Estas hormonas preparan el revestimiento uterino para la posible implantación del cigoto. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo permanece activo sólo durante 14 días y luego degenera. Las células se llenan de lípidos, reducen su tamaño y sufren autolisis, formando finalmente el cuerpo albicans (cicatriz blanquecina).

La atresia folicular es el mecanismo por el cual la mayoría de los folículos ováricos se degeneran mediante apoptosis (muerte celular programada). Este proceso selecciona solo unos pocos folículos para continuar su desarrollo mientras elimina los restantes. Un folículo puede sufrir atresia en cualquier etapa de su maduración.

🔬 ¡Dato sorprendente! De los aproximadamente 400,000 folículos presentes al inicio de la pubertad, solo unos 400 llegarán a completar su desarrollo y ovular durante la vida reproductiva de una mujer.

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Trompas uterinas

Las trompas uterinas son conductos pares que se extienden desde el útero hasta las proximidades de los ovarios. Estas estructuras tubulares cumplen la función esencial de transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y proveen el ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula.

Cada trompa se divide en cuatro segmentos: el infundíbulo (extremo en forma de embudo con fimbrias que captan el óvulo), la ampolla (segmento más largo donde generalmente ocurre la fecundación), el istmo (porción estrecha) y la porción uterina (que atraviesa la pared del útero). La estructura de la pared de las trompas consta de tres capas: serosa (externa), muscular (media) y mucosa (interna).

El revestimiento interno está compuesto por un epitelio cilíndrico simple con dos tipos de células: células ciliadas que ayudan a mover el óvulo hacia el útero mediante el batido de sus cilios, y células no ciliadas (o en tachuela) que secretan líquido nutritivo para el óvulo. Los movimientos peristálticos de la capa muscular también contribuyen al desplazamiento del óvulo.

💡 La fecundación generalmente ocurre en la ampolla de la trompa uterina, cerca de la transición al istmo. ¡Una vez fecundado, el óvulo tarda aproximadamente 3-4 días en llegar al útero!

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El útero

El útero es un órgano hueco con forma de pera donde ocurre todo el desarrollo embrionario y fetal. En una mujer que no ha tenido hijos, pesa entre 30-40 g y mide aproximadamente 7.5 cm de largo. Se divide en dos regiones principales: el cuerpo (porción superior más grande que incluye el fondo uterino) y el cuello uterino o cérvix (porción inferior en forma de barril).

La pared uterina está formada por tres capas: el endometrio (mucosa interna), el miometrio (capa muscular media y más gruesa) y el perimetrio (capa serosa externa). El miometrio está compuesto por tres capas de músculo liso, siendo la capa media la más gruesa, llamada estrato vascular por contener abundantes vasos sanguíneos y linfáticos.

Durante la vida fértil de la mujer, el endometrio experimenta cambios cíclicos mensuales en preparación para la posible implantación de un embrión. Este se compone de dos capas: el estrato funcional (que se desprende durante la menstruación) y el estrato basal (que se conserva y sirve como fuente para regenerar el estrato funcional).

🔍 ¡Increíble capacidad! Durante el embarazo, el útero puede expandirse desde el tamaño de un puño hasta albergar un bebé a término, aumentando su peso hasta 1 kg. Esta extraordinaria elasticidad se debe a la hipertrofia (crecimiento) de las células musculares del miometrio.

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Cuello uterino y vagina

El cuello uterino posee un endometrio diferente al resto del útero, con glándulas ramificadas grandes que experimentan pocos cambios durante el ciclo menstrual y no se desprenden durante la menstruación. A mitad del ciclo, la producción de moco cervical aumenta aproximadamente 10 veces, facilitando el paso de los espermatozoides. En otros momentos, este moco es más espeso y restringe su paso.

La porción del cuello uterino que se proyecta en la vagina está revestida por epitelio plano estratificado, mientras que el conducto endocervical está revestido por epitelio cilíndrico secretor de moco. La zona de transformación, donde ocurre la transición entre ambos tipos de epitelio, cambia de ubicación a lo largo de la vida: antes de la pubertad se localiza fuera del orificio vaginal, y después de la menopausia se ubica dentro del conducto cervicouterino.

La vagina es una vaina fibromuscular que va desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. Su pared tiene tres capas: mucosa (interna, con pliegues transversales y revestida de epitelio plano estratificado), muscular (media, con dos estratos de músculo liso) y adventicia (externa, con tejido conectivo denso y laxo). Aunque la vagina carece de glándulas propias, las glándulas vestibulares producen moco para lubricarla.

💡 La acidez vaginal pH3.54.5pH 3.5-4.5 es un mecanismo de defensa natural que protege contra infecciones. Esta acidez es mantenida principalmente por los lactobacilos que transforman el glucógeno del epitelio vaginal en ácido láctico.

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Glándulas mamarias

Las glándulas mamarias son órganos dinámicos que varían según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Se desarrollan a partir de las crestas mamarias, engrosamientos epidérmicos bilaterales que aparecen entre las regiones axilar e inguinal.

Durante la pubertad, bajo la acción de estrógenos y progesterona, las mamas aumentan de tamaño, principalmente por la proliferación de tejido adiposo interlobulillar. Sin embargo, permanecen funcionalmente inactivas hasta el embarazo, cuando adquieren su maduración morfológica y funcional completa. La secreción láctea comienza después del parto, inducida por la hormona prolactina. En la menopausia, el componente glandular involuciona y es reemplazado por tejido conectivo y adiposo.

Las glándulas mamarias son en realidad glándulas sudoríparas apocrinas tubuloalveolares modificadas, localizadas en el tejido subcutáneo. Estructuralmente, cada mama está compuesta por 15-20 lóbulos separados por tejido conectivo y adiposo. Los conductos galactóforos transportan la leche desde los alvéolos hasta el pezón, donde se abren los senos galactóforos.

🔍 ¿Sabías que? La Unidad Lobulillar del Conducto Terminal (ULCT) es la unidad funcional básica de la glándula mamaria, consistente en conductillos terminales, conducto colector y estroma intralobulillar. Durante la lactancia, puede producirse hasta un litro de leche diario.

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Estructura y función de la glándula mamaria

Las células más importantes en la glándula mamaria son las epiteliales y las mioepiteliales. Las células epiteliales glandulares revisten el sistema de conductos y son responsables de la producción de leche, mientras que las células mioepiteliales se sitúan entre las células epiteliales y la lámina basal, contrayéndose para ayudar en la eyección de la leche.

La Unidad Lobulillar del Conducto Terminal (ULCT) es la estructura funcional básica y está formada por: conductillos terminales (que durante el embarazo y lactancia se transforman en alvéolos secretores), conducto colector intralobulillar (que transporta las secreciones) y estroma intralobulillar (tejido conectivo laxo especializado sensible a hormonas).

Durante la lactancia, la producción de leche involucra dos tipos de procesos secretores: la secreción merocrina, que libera el componente proteico de la leche mediante las células alveolares, y la secreción apocrina, responsable de liberar el componente lipídico. Los primeros días después del parto se produce el calostro, una secreción especial rica en anticuerpos e inmunoglobulinas.

💡 El reflejo de eyección láctea es un ejemplo perfecto de retroalimentación positiva: la succión del bebé estimula receptores en el pezón, enviando señales al cerebro que libera oxitocina, la cual provoca la contracción de células mioepiteliales para expulsar la leche.

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Producción de leche

La producción de leche materna es un proceso complejo que combina diferentes mecanismos de secreción. La secreción merocrina permite la liberación del componente proteico de la leche a través de las células alveolares mediante exocitosis. Este mecanismo transporta proteínas específicas como la caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina.

Por otro lado, la secreción apocrina es responsable de liberar los componentes lipídicos. En este proceso, las gotículas de grasa se desplazan hacia el ápice de la célula alveolar y se liberan llevando consigo una pequeña porción de la membrana plasmática y citoplasma. Estos lípidos son fundamentales para proporcionar energía al recién nacido.

Los primeros días después del parto, las glándulas mamarias producen calostro, un líquido amarillento más denso que la leche madura. El calostro es especialmente rico en inmunoglobulinas, factores de crecimiento, proteínas y minerales, pero contiene menos carbohidratos y lípidos. Esta composición especial ayuda a proteger al recién nacido contra infecciones y facilita la expulsión del meconio.

🔍 ¡Nutrición perfecta! La leche materna cambia su composición no solo durante los días posteriores al parto, sino también durante cada toma: al principio es más acuosa (saciando la sed) y al final más grasa (proporcionando saciedad). Incluso se adapta a las necesidades nutricionales del bebé a medida que crece.

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