Соединительные ткани

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2013 в 15:14, доклад

Описание работы

Все виды соединительных тканей имеют общий план строения. Они состоят из клеток и межклеточного вещества, которое, в свою очередь, представлено основным аморфным веществом и волокнами. Волокна бывают коллагеновые, эластические и ретикулярные.
К клеточным элементам СТ относятся: фибробласты, макрофаги, тучные клетки (тканевые базофилы или лаброциты), плазматические клетки, Адипоциты, ретикулоциты, перициты, адвентициальные клетки, пигментоциты и лейкоциты крови.
ФИБРОБЛАСТЫ образуют дифферон: стволовые клетки, полустволовые, малодифференцированные фибробласты (юные), дифференциованные фибробласты (зрелые), фиброциты, миофибробласты и фиброкласты.
Малодифференцированные фибробласты имеют размеры 20-25 мкм, малоотростчатую форму, округлое ядро, слабо развитые органоиды синтеза и базофильную цитоплазму. Эти клетки делятся митозом.

Файлы: 1 файл

SOEDINIT_TKANI.doc

— 53.00 Кб (Скачать файл)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ.

 

   Функции и классификация  – стр. 199-200. Источник развития  – мезенхима. 

Все виды соединительных тканей имеют общий план строения. Они состоят из клеток и межклеточного  вещества, которое, в свою очередь, представлено основным аморфным веществом и волокнами. Волокна бывают коллагеновые, эластические и ретикулярные.

   К клеточным  элементам СТ относятся: фибробласты,  макрофаги, тучные клетки (тканевые  базофилы или лаброциты), плазматические  клетки, Адипоциты, ретикулоциты, перициты, адвентициальные клетки, пигментоциты и лейкоциты крови.

   ФИБРОБЛАСТЫ образуют  дифферон: стволовые клетки, полустволовые,  малодифференцированные фибробласты  (юные), дифференциованные фибробласты  (зрелые), фиброциты, миофибробласты  и фиброкласты.

   Малодифференцированные фибробласты имеют размеры 20-25 мкм, малоотростчатую форму, округлое ядро, слабо развитые органоиды синтеза и базофильную цитоплазму. Эти клетки делятся митозом.

   Зрелый фибробласт  имеет неправильную отростчатую  форму, ядро светлое с 2-3 ядрышками. Размеры 45-50 мкм, цитоплазма базофильна. Хорошо развиты органоиды синтеза: гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи, рибосомы. ЭПС располагается вокруг ядра, поэтому этот участок цитоплазмы окрашивается более интенсивно и называется эндоплазмой. Периферические участки цитоплазмы содержат сократительные микрофибриллы, которые позволяют образовывать псевдоподии, за счет чего клетка перемещается. Этот периферический участок цитоплазмы фибробласта окрашивается слабее и называется эктоплазмой. Функции: синтез белков межклеточного вещества (гликозаминогликанов) и фибриллярных белков (эластина и коллагеа), идущих на образование волокон межклеточного вещества.

   Фиброцит –  клетка, потерявшая способность  к синтезу белков, поэтому органоиды  синтеза развиты умеренно. Фиброцит приобретает крыловидные отростки и входит в состав плотных соединительных тканей, принимая участие в их образовании.

   Миофибробласт.  Помимо синтеза белков межклеточного  вещества эта клетка синтезирует  сократительные белки (актин и  миозин). Поэтому содержит в цитоплазме не только сократительные миофибриллы, но и хорошо развитую гранулярную ЭПС, что отличает ее по строению от гладких миоцитов. Миофибробласты встречаются в грануляционной ткани и в беременной матке, являются источником регенерации гладкой мышечной ткани.

   Фиброкласты участвуют  в рассасывании межклеточного  вещества, поэтому в них хорошо  развит лизосомальный аппарат.  Такие клетки часто встречаются  в период инволюции органов,  например, в матке в послеродовом  периоде.

 

   МАКРОФАГ. Имеет неправильную форму, ядро овальное, цитоплазма базофильная, хорошо развит лизосомальный аппарат. Выполняет фагоцитарную защитную функцию. Различают две группы макрофагов: свободные и фиксированные. К свободным относят макрофаги соединительной ткани (гистиоциты), перитониальные, альвеолярные. К фиксированным – остеокласты, эпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса), макрофаги селезенки, лимфатических узлов, микроглию нервной ткани и другие.

   И.И.Мечников объединил  макрофаги, образующиеся из промоноцитов красного костного мозга и способные к активному фагоцитозу в одну систему и назвал ее макрофагической. К ней относят такие виды макрофагов, как гистиоциты СТ, звездчатые клетки Купфера-Високовича печени, макрофаги кроветворных органов (красного костного мозга, лимфатических узлов), макрофаги легкого, остеокласты костной ткани, перитонеальные (воспалительных экссудатов), микроглию.

   Помимо фагоцитарной  функции, макрофаги принимают  участие в иммунных реакциях  организма, вырабатывают цитолитические  противоопухолевые факторы, антибактериальные вещества, биологически активные вещества (пироген, интерферон, лизоцим и другие).

 

   ТКАНЕВОЙ БАЗОФИЛ.  В своей цитоплазме содержит  специфическую зернистость, характерную для базофилов крови. В зернистости определяются такие вещества, как гепарин и гистамин, являющиеся антагонистами. Гепарин – антикоагулянт, т.е. понижает свертываемость крови. Гистамин обеспечивает повышение проницаемости сосудистой стенки, что приводит к пропотеванию плазмы крови в окружающую сосуды СТ и образованию отеков. Выделение гистамина из клеток происходит путем дегрануляции, а гепарина непосредственно через мембрану клетки. Таким образом, тканевые базофилы являются регуляторами мемтного гомеостаза СТ и обнаруживаются всюду, где есть прослойки РВСТ.

 

   ПЛАЗМОЦИТЫ являются  производными В-лимфоцитов. Они имеют  округлую или овальную форму,  размеры 7-10 мкм, базофильную цитоплазму, хорошо развитую гранулярную  ЭПС. Ядро располагается эксцентрично, т.е. смещено к одному из  полюсов клетки. Рядом с ядром часть цитоплазмы окрашивается слабо и называется светлым двориком, в котором располагается комплекс Гольджи. Хроматин в ядре образует глыбки, между которыми имеются светлые участки, поэтому ядро имеет вид спиц в колесе. Выполняют функцию синтеза антител (иммуноглобулинов).

 

   МЕЖКЛЕТОЧНОЕ  ВЕЩЕСТВО. Представлено основным  аморфным веществом и волокнами:  коллагеновыми, эластическими и  ретикулярными.

   Основное аморфное  вещество является производным  крови (плазма, ионы, белки –альбумины  и глобулины, минеральные вещества), и фибробластов, которые помимо фибриллярных белков синтезируют  гликозаминогликаны и протеогликаны.

   КОЛЛАГЕНОВЫЕ  ВОЛОКНА состоят из белка коллагена,  являются малорастяжимыми и обладают большой прочностью на разрыв. Различают 14 видов коллагена:

1 тип коллагена встречается  в костях, роговице глаза, склере, СТ кожи, сухожилиях, в стенке  артерий.

2 тип входит в состав  гиалиновых и фиброзных хрящей, стекловидного тела, роговицы.

3 тип находится в  ретикулярных волокнах, дерме кожи  плода.

4 тип – в базальных мембранах.

5 тип присутствует  в хорионе, амнионе, эндомизии,  перимизии и вокруг фибробластов, синтезирующих коллаген.

Остальные типы коллагена в настоящее  время мало изучены.

   Выделяют несколько уровней  организации коллагенового волокна:

1 уровень – молекулярный, когда  идет образование молекул проколлагена, состоящего из трех полипептидных    -цепочек.

2 уровень надмолекулярный –  образование протофибрилл путем  агрегации в длину и поперечно  молекул проколлагена за счет  водородных связей, которые в дальнейшем объединяются по 5-6 и образуют микрофибриллы.

3 уровень – фибриллярный –  за счет склеивания микрофибрилл  гликозаминогликанами с образованием  фибрилл.

4 уровень – волоконный  – склеивание гликозаминогликанами  между собой фибрилл, что и приводит к образованию волокна.

   В результате  того, что молекулы аминокислот  в    -цепочках располагаются  последовательно, коллагеновые волокна  обладают поперечной исчерченностью, т.е. чередованием темных и  светлых полос.

   РЕТИКУЛЯРНЫЕ  ВОЛОКНА являются разновидностью коллагеновых и состоят из коллагена 3 типа. Входят в состав ретикулярной ткани кроветворных органов.

   ЭЛАСТИЧЕСКИЕ  ВОЛОКНА образованы белком эластином,  не имеют поперечной исчерченности,  в состав полипептидных цепочек  входят такие аминокислоты, как десмозин и изодесмозин, не характерные для коллагеновых волокон. Эластические волокна растяжимы и эластичны, но по прочности уступают коллагеновым. Входят в состав связок, фасций, дермы кожи, артерий (особенно артерий эластического типа, например, аорты).

 

                        ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  ТКАНЬ.

СТРОЕНИЕ СУХОЖИЛИЯ.

   Сухожилие состоит  из толстых, плотно лежащих  параллельных пучков коллагеновых  волокон, разделенных друг от  друга фиброцитами (или сухожильными  клетками). В результате этого образуются пучки 1 порядка. Несколько пучков 1 порядка, разделенные прослойками РВСТ с сосудами, образуют пучки 2 порядка. Эти прослойки РВСТ получили название эндотенония. Сверху сухожилие покрыто плотной соединительной тканью, называемой перитенонием, в результате чего образуется пучок 3 порядка. Фактически все сухожилия являются пучками 3 порядка. Исключение составляет самое мощное ахиллово сухожилие, являющееся пучком 4 порядка.

 

               СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ  СВОЙСТВАМИ.

К ним относятся: ретикулярная, жировая и пигментная ткани.

   РЕТИКУЛЯРНАЯ  ТКАНЬ. Входит в состав органов  кроветворения. Состоит из клеток  – ретикулоцитов и ретикулярных  волокон.  Среди клеток выделяют  малоспециализированные, фибробластоподобные  и фагоцитирующие. Клетки и волокна переплетаются друг с другом и образуют рыхлую сеть, в связи с чем эта ткань получила свое название. Ретикулярные волокна являются производными ретикулярных клеток. Они выявляются при окрашивании солями серебра и поэтому называются аргентофильными. Различают преколлагеновые волокна (молодые) и собственно ретикулярные (зрелые).

 

   ЖИРОВАЯ ТКАНЬ.  Состоит из жировых клеток  – адипоцитов или липоцитов.

   Существует два  вида жировой ткани : белая  и бурая.

   Белая жировая  ткань располагается под кожей, на ягодицах, бедрах, в сальнике. Адипоциты белой жировой ткани имеют округлую форму. Накопление жира в них происходит в виде одной большой жировой капли, занимающей всю цитоплазму. В результате этого ядро и органоиды смещаются на периферию клетки, ядро при этом уплощается, а цитоплазма располагается в виде тонкого ободка. Скопление клеток образует жировую ткань. Прослойки РВСТ окружают группы клеток, отделяя их друг от друга, поэтому белая жировая ткань имеет дольчатое строение.

   Функции: депонирование питательных веществ, воды и энергии. На ладонях и подошвах эта ткань выполняет механическую функцию и не расходуется даже при очень длительном голодании.

   Бурая жировая  ткань характерна для плода  и новорожденных. У взрослых  она встречается между лопаток, на шее и по ходу позвоночного столба. Бурый адипоцит имеет округлую форму, накопление в нем жира происходит в виде отдельных капелек – включений. Поэтому ядро располагается в центре клетки и имеет округлую форму. В цитоплазме находится большое количество митохондрий, т.к. основная функция этого вида жировой ткани – энергетическая. В митохондриях содержатся железосодержащие пигменты – цитохромы, что придает адипоцитам бурый цвет. В отличие от белой жировой ткани, в бурой каждый адипоцит окружен прослойкой РВСТ с сосудами. Поэтому бурая жировая ткань не имеет дольчатого строения.

 

   СЛИЗИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  ТКАНЬ.

   В норме встречается  только у зародыша в пупочном  канатике (вартонов студень). Клеточные  элементы здесь представлены  диффероном: фибробласт – миофибробласт – гладкая мышечная клетка. Эти клетки способны синтезировать актин, миозин, десмин, а также коллаген 4 типа, идущий на образование коллагеновых волокон. Их количество увеличивается с возрастом беременности. Особенностью основного аморфного вещества вартонова студня является большое содержание гиалуроновой кислоты, что обусловливает желеобразную консистенцию основного вещества. Функции: не позволяет перегибаться сосудам пуповины, что обеспечивает постоянный ток крови от матери к плоду и обратно. А также защитная – через слизистую соединительную ткань не проникают от матери к плоду микроорганизмы. Поэтому заражение плода возможно только через кровь по сосудам пуповины.               

Тема № 5 ОБЩАЯ  ГИСТОЛОГИЯ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Занятие № 7 «СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:

  1. Морфо-функциональная характеристика соединительных тканей. Источники развития. Вклад отечественных ученых в изучение соединительной ткани (А.А.Максимов,       А.А.Заварзин, В.Г.Елисеев).
  2. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Происхождение межклеточного вещества.  Коллагеновые, эластические, ретикулярные волокна, их роль, строение и химический  состав. Представление о различных типах коллагена.
  3. Строение фибробластов, их происхождение и роль в выработке межклеточного вещества.
  4. Строение и функции макрофагов, их происхождение, роль в защитных реакциях организма. Представление о макрофагической системе. Вклад ученых в изучение защитной системы организма.
  5. Плазматические и тучные клетки: происхождение, морфологические особенности, распространение в организме, роль в иммунитете.
  6. Адипоциты, пигментные клетки, перициты. Их происхождение, строение и 
    функциональная характеристика.
  7. Регенерация волокнистой соединительной ткани. Асептическое воспаление, его стадии: лейкоцитарная, макрофагическая, фибробластическая. Единство крови и рыхлой соединительной ткани в процессе воспаления.
  8. Ткани со специальными функциями; ретикулярная, жировая, слизистая. Их 
    местонахождение в организме, функциональная характеристика, функции.
  9. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности, строение и функции.
  10. Гистофизиология сухожилия, эластической связки. Их функции.

Информация о работе Соединительные ткани