ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.04.2024
Просмотров: 712
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
8. Ядро. Общий план строения интерфазного ядра, его значение в жизнедеятельности клетки.
1. Волокнистые соединительные ткани
2. Специализированные соединительные ткани.
3. Скелетные соединительные ткани.
19. Плотная соединительная ткань. Особенности строения плотных соединительных тканей в полости рта.
1. Скелетогенная мезенхима → хондрогенный (основной) дифферон:
2. Внезародышевая мезенхима желточного мешка → гематогенный (вспомогательный) дифферон:
1. Стадия хондрогенных островков
2.Стадия первичной хрящевой ткани
3. Стадия зрелой хрящевой ткани
30. Нервные окончания. Классификация. Виды. Нервные окончания в челюстно-лицевой области.
34. Мозжечок. Цитоархитектоника коры мозжечка. Представление о модульной организации.
38. Орган зрения. Сетчатая оболочка. Её нейронный состав. Фоторецепторные нейроны.
41. Орган равновесия. Рецепторные отделы, строение и клеточный состав.
98. Глотка и пищевод. Общая морфофункциональная характеристика. Железы пищевода.
1. Скелетогенная мезенхима → хондрогенный (основной) дифферон:
ПКСМ → СКХ (стволовая клетка хондрогенеза) → прехондробласты → хондробласты → хондроциты 1-го, 2-го, 3-го типов дифференцированности
2. Внезародышевая мезенхима желточного мешка → гематогенный (вспомогательный) дифферон:
СКК (стволовая клетка крови) → клетки моноцитарного ряда гемопоэза → моноциты → хондрокласты (специальные макрофаги хрящевой ткани)
Функции хрящевых тканей: (1) опорно-мобильная и амортизационная, (2) защитная (механическая), (3) участие в водно-минеральном обмене, (4) формообразующая, (5) участие в гистогенезе костной ткани
А. КЛЕТКИ 1.Камбиальные клетки (малодифференцированные) |
2.Дефинитивные клетки (дифференцированные) |
• Прехондробласты • Хондробласты |
•Хондроциты(1-го,2-го,3-го типов) • Хондрокласты |
Гиалиновая хрящевая ткань
Морфофункциональные особенности
Клетки
• Хондробласты и ходроциты I–го типа расположены по одиночке в молодой хрящевой ткани
• Хондроциты П-го типа составляют изогенные группы в зрелой ткани, а хондроциты Ш-го порядка – в стареющей ткани
Межклеточное вещество
•Коллагеновые (хондриновые) волокна оплетают изогенные группы, а между ними располагаются тонкими пучками вдоль вектора механической нагрузки;
•Аморфной матрикс:
- в зонах молодой хрящевой ткани оксифилен, лишен сульфатированных ГАГ , имеет консистенцию полужидкого геля;
- в зонах зрелой ткани базофилен, содержит сульфатированные ГАГ, имеет консистенцию упругого геля, уплотняется вокруг изогенных групп;
- в зонах стареющей хрящевой ткани резко оксифилен в следствии накопления щелочных белков альбумоидов и последующей минерализации
Механические свойства:
- плотность, упругость, амортизационность в зрелом состоянии
- относительная непрочность «на разрыв»
- хрупкость при старении в следствии минерализации
Локализация
• Стенка воздухоносных путей
• Суставные поверхности
• Скелет эмбриона
• В зонах роста формирующихся трубчатых костей
Эластическая хрящевая ткань
• Морфофункциональные особенности
Клетки
• Хрящевые клетки (см.гиалиновую ткань)
Межклеточное вещество ( в сравнении с гиалинововой)
• Эластические волокна преобладают над коллагеновыми; образуют сетевидный
каркас
• Аморфный матрикс содержит меньше сульфатированных ГАГ и
не минерализуется
Механические свойства:
- гибкость, эластичность
- непрочность на разрыв и сжатие
Локализация
• Ушные раковины
• Стенка наружного слухового прохода
• Надгортанник
• Стенка бронхов средних калибров
Волокнистая хрящевая ткань
Морфофункциональные особенности
Клетки
• Хрящевые клетки (см.гиалиновую ткань)
Межклеточное вещество ( в сравнении с гиалинововой)
• Коллагеновые волокна располагаются толстыми параллельными пучками
вдоль векторов механической нагрузки и переходят в пучки сухожилий
• Аморфный матрикс аналогичен гиалиновому и может минерализоваться
Механические свойства:
- плотность, упругость, амортизационность
- прочность на разрыв и сжатие
- хрупкость при минерализации
Локализация
• Межпозвоночные диски
• Лонный симфиз • Зоны прикреплений связок и сухожилий к костям
Х О Н Д Р О Г И С Т О Г Е Н Е З
• Это гистогенетический процесс образования, обновления, регенерации, старения хрящевых тканей в онтогенезе
• Существует две разновидности хондрогистогенеза:
- Эмбриональный, биологический смысл которого заключается в изначальном формировании хрящевых тканей в конце эмбрионального периода
- Постэмбриональный, биологический смысл которого заключается в росте , физиологической регенерации, старение хрящевой ткани, протекающей в течение всей жизни человека.
А. ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ
Протекает в три последовательные стадии
1. Стадия хондрогенных островков
Клетки скелетогенной склеротомной мезенхимы теряют отростки →
группируются в островки → последовательно превращаются в ПКСМ →
СКХ→ прехондробласты → хондробласты.
2.Стадия первичной хрящевой ткани
Хондробласты делятся → частично дифференцируются в хондроциты Ι–го типа → начинают синтезировать нефибриллярные белки инесульфатированные ГАГ → формируется гелеобразный полужидкий оксифильный аморфный матрикс
3. Стадия зрелой хрящевой ткани
Хондробласты дифференцируются в хондроциты П-го типа → начинают синтезировать фибриллярные белки (коллаген и эластин) и сульфатированные ГАГ→ интенсифицируется фибриллогенез коллагеновых и эластических волокон → формируется гелеобразный упругий базофильный матрикс → хондроциты «замуровываются» в нем → продолжают делиться → образуют изогенные группы
Б. ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ
1. Аппозиционный рост - увеличение массы хрящевой ткани с периферии за счет интенсификации синтеза молодого межклеточного вещества хондробластами и хондроцитами Ι-го типа
2. Интерстициальный рост – увеличение массы хрящевой ткани «изнутри» за счет интенсификации синтеза компонентов зрелого межклеточного вещества хондроцитами ΙΙ- типа в изогенных группах
3. Старение хрящевой ткани - начинается из центральных (сердцевинных) областей хряща → набухание и деструкция хондроцитов → образование в межклеточном веществе центров минерализации из альбумоидов (щелочные матричные белки минерализации) → связывание и накопление ими солей Са → межклеточное вещество ощелачивается и приобретает оксифилию → резорбируется хондрокластами
Примечание: минерализация не характерна для эластической хрящевой ткани
4. Регенерация хрящевой ткани – деструктированная хрящевая ткань (старение, повреждение) параллельно с резорбированием может восстановиться за счет усиления пролиферации камбиальных хрящевых клеток, их последующей дифференцировки и повышению синтетической активности (продукция межклеточного вещества)
22. Костные ткани. Классификация, функции. Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) и пластинчатая костная ткань, дентин. Клеточные диффероны и межклеточное вещество.
Класси-фикация |
Особенности структурной организации |
Локализация |
Грубово-локнистая костная ткань |
Клетки: • Относительно много короткоотростчатых остеоцитов • Тела остеоцитов расположены беспорядочно в остеоцитарных лакунах, • Отростки остеоцитов в остеоцитарных канальцах распространяются в аморфном матриксе без закономерной пространственной ориентации • Остеобласты локализованы в зонах костеобразования Межклеточное вещество: • Оссеиновые волокна расположены неупорядоченно • Относительно много коллагеновых волокон • Аморфный матрикс слабо минерализован |
- Скелет эмбриона - Швы костей черепа взрослого человека - В местах при-крепления сухо-жилий к костям - В местах сраще-ния переломов |
Пластинчатая костная ткань |
Клетки: • Преобладают остеоциты с многочисленными длинными и ветвящимися отрост-ками • Тела остеоцитов расположены в остеоцитарных лакунах между костными пла-стинками • Отростки остеоцитов в составе остеоцитарных канальцев пронизывают аморф-ный матрикс костных пластинок в радиальных направлениях • Остеобласты локализованы пристеночно в каналах и полостях кости Межклеточное вещество: • Организовано в пространстве в виде костных пластинок, в которых оссеино-вые волокна сцементированы минерализованным матриксом • Костные пластинки, накладываясь друг на друга, образуют различные компоно-вочные структурные формы (см. ниже) • Оссеиновые волокна в пределах каждой костной пластинки расположены взаи-мопараллельно, а по отношению к соседним пластинкам - перпендикулярно • Коллагеновых волокон мало • Аморфный матрикс сильно минерализован |
- Губчатое и компактное вещество всех костей ребен-ка и взрослого человека
|
Дентин - Сходства с костной тканью:
1. Рост путем присоединения
2. наличие каникулярной системы
3. коллагеновый органический матрикс
Различия с костной тканью:
1.дентин происходит из эктомезенхимы (краниальной части нервного гребешка)
2.дентин восстанавливается и видоизменяется в течение всей жизни
3.одонтобласты участвуют и в образовании и в минерализации органической основы дентина
4.коллагеновые волокна ориентированы хаотично везде, кроме плащевого дентина
Общий план строения костных тканей
- клеточные диффероны (основной - остеогенный и вспомогательный – гематогенный макрофагический
- межклеточное вещество костных тканей (оссеиновые волокна, аморфный матрикс) , их физико-механические свойства
23. Эмбриональный гистогенез костной ткани. Регенерация, гистофизиология процессов костеобразования и костеразрушения. Резорбция и регенерация зубной альвеолы при прорезывании, выпадении и протезировании зуба. Влияние экзогенных, эндогенных и возрастных факторов на строение и регенерацию костной ткани.
Протекает в пять последовательных стадий
Возможны два пути - зависят от предназначения костной ткани:
- прямой остеогистоорганогенез – формирование пластинчатой костной ткани непосредственно из скелетогенной мезенхимы (для плоских костей)
- непрямой остеогистоорганогенез – формирование пластинчатой костной ткани из скелетогенной мезенхимы на месте хрящевой матрицы (для трубчатых костей)
СТАДИИ ОСТЕОГИСТОГЕНЕЗА И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
1. Формирование остеогенных островков: скопление и пролиферация плюрипотентных клеток остеогенной мезенхимы (ПКСМ) → выделение среди них стволовых клеток остеогенеза (СКО) → дифференцировка преостеобластов и остеобластов
2. Формирование остеоидной ткани (остеоида): активизация остеобластов → синтез коллагеновых волокон и неминерализованного аморфного матрикса
3. Минерализация остеоида: остеобласты синтезируют ферменты минерализации (в.т.ч. щелочную фосфатазу) → минерализация аморфного матрикса и коллагеновых волокон (становятся оссеиновыми) → «замуровывание» остеобластов и превращение их в остеоциты → образование грубоволокнистой костной ткани( ГВКТ)
4. Резорбция и последующее восстановление ГВКТ: процесс минерализации активизирует функцию остеокластов → резорбция минерализованных участков ГВКТ → активизация остеобластов → образование новых «порций» ГВКТ в участках резорбции и т.д. Эти события могут повторятся достаточно долго до начала прорастания сосудов (васкуляризации).