Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина - Гистология, цитология и эмбриология (1135295), страница 48
Текст из файла (страница 48)
базофипы Факторы транскрипции — это специальные белки, регулирующие экспрессию генов гемопоэтнческнх клеток. В н там н н ы необходимы для стимуляции пролнферацнн н дифференцировки гемопоэтнческнх клеток. Виталия В„поступает с пищей н соединяется с внутренним фактором (Касла), который снйтезнруется парнетальнымн клетками желудка.
Образуемый прн этом комплекс н присутствии ионов Са' соединяется с рецепторами эпнтелноцнтон подвздошной кишки н всасывается. Прн нсасынаннн н эпнтелноцнты поступает лишь витамин Вп, а внутренний фактор освобождается. Витамин В„с помощью транскобаламнна П поступает с кровью н костный мозг, где влияет на гемопоэз, н в печень, где может депоннронаться.
Транскобаламнн П вырабатывается эпнтелноцнтамн кишечника. Нарушение процесса всась нанна прн различных заболенаниях может служить причиной дефицита ннтамнна В„н нарушений н гемопоэзе. Фолиевая кислогпа участнует н синтезе пурнновых н пйрнмнднновых оснований. Г л а в а Ч!П СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ Соединительные ткани — это комплекс мезенхимных производных, состоящий из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества (волокнистых структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Соединительная ткань составляет более 50 % массы тела человека.
Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации. Функции соединительных тканей. Соединительные ткани выполняют различные функции: трофическую, защитную, опорную (биомеханическую), пластическую, морфогенетическую.
Трофическая функция в широком смысле этого слова связана с регуляцией питания различных тканевых структур, с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза внутренней среды организма. В обеспечении этой функции главную роль играет основное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, молекул питательных веществ, — интегративно-буферная среда. 3 а щ и т н а я функция заключается в предохранении организма от нефизиологических механических воздействий (повреждений) и обезвреживании чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся внутри организма.
Это обеспечивается физической защитой (костной тканью), а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Опорная (биомеханическая) функция обеспечивается прежде всего коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими волокнистые основы всех органов, составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей (минерализацией).
Чем плотнее межклеточное вещество, тем значительнее опорная, биомеханическая функция. Пластическая функция соединительной ткани выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации, участии в замещении дефектов органов при их повреждении. Морфогенетическая (структурообразовательная) функция проявляется в формировании тканевых комплексов и обеспечении общей структурной организации органов (образование капсул, внутриорганных перегородок), регулирующем влиянии некоторых ее компонентов на пролиферацию и дифференцировку клеток различных тканей.
Классификация соединительных тканей. Разновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на собственно соединительную ткань (волокнистые соединительные ткани и соединительные ткани со специальными свойствами) и скелетные ткани. Последние в свою очередь подразделяются на три разновидности хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая), две разновидности костной ткани (фиброзно-волокнистая и пластинчатая), а также цемент и дентин зуба (схема 4).
1ЭЭ Схема 4 КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ Соединительные ткани — — ~ Скелетиые ткани Собственно соединительные ткани Волокнистые Соединительные Костные ткани (пластинчатая, ретикулофиброзиая, цемент и дентии зуба) Хрящееые ( иали- злася, воя) Рыхлая (ме Плотные Ориентированная, или оформ- Неориентироеаниая, или ленная, ткань (сухожилия, неоформленная, ткань(сетсвязки, апоневрозы) чатый слой дермы и др.) вые прослоики е органах, вокруг со- судов и нервов) 200 Гистогеиез соединительных тканей. Различают эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. В процессе э м бр и о н ал ьного гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей, Этот процесс в различных органах и системах происходит неодинаково и зависит от их неодинаковой физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза, В дифференцировке мезенхимы отмечаются топографическая асинхронность как в зародыше, так и во внезародышевых органах, высокие темпы размножения клеток, волокнообразования, перестройка ткани в процессе эмбриогенеза — резорбпия путем апоптоза и новообразование ткани (см.
главу Н). Постэмбриональный гистогенез в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию малодифференцированных клеток и замену ими отмирающих клеток. Существенную роль в этих процессах играют межклеточные внутритканевые взаимодействия, индуцирующие и ингибирующие факторы (интегрины, межклеточные адгезивные факторы, функциональные нагрузки, гормоны, оксигенация, наличие малодифференцированных клеток). Общие принципы организации соединительных тканей.
Главными компонентами соединительных тканей являются производные клеток — волохносп|ые струкщуры коллагенового и эластического типов, основное (аморфное) вел(ество, играющее роль интегративно-буферной метаболической среды, и клещочные элементы, создающие и поддерживающие количественное и качественное соотношение состава неклеточных компонентов.
Органная специфичность клеточных элементов соединительной ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функции орга- на. Специфичность клеточных элементов проявляется также в их взаимодействии между собой (индивидуально расположенные, клеточные ассоциации), в особенностях их внутреннего строения (состав органелл, структура ядра, наличие ферментов и др.). Специфика соединительной ткани обнаруживается и в соотношении клеток и неклеточных структур в различных участках тела.
В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное вещество над волокнами, а в плотной, наоборот, основную массу соединительной ткани составляют волокна. Собственно соединительная ткань Волокнистые соединительные ткани Рыхлая волокнистая соединительная ткань Рыхлая волокнистая соединительная ткань (1ехгвз соппессМж со11а8епозцз 1ахца) обнаруживается во всех органах, так как она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов.
Несмотря на наличие органных особенностей, строение рыхлой волокнистой соединительной ткани в различных органах имеет сходство. Она состоит из клеток и межклеточного вещества (рис. 83). Клетки Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты (семейство фибриллообразующих клеток), макрофаги (семейство), тучные клетки, адвентициальные клетки, плазматические клетки, перициты, жировые клетки, а также лейкоциты, мигрирующие из крови; иногда пигментные клетки. Фибробласты (фибробластоциты) (от лат.
ВЬга — волокно, греч. Ыазгоз — росток, зачаток) — клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества; белки (коллаген, эластин), протеогликаны, гликопротеины (см. рис. 83; рис. 84, 85). Среди мезенхимных клеток имеются стволовые клетки, дающие начало дифферону фибробластов: стволовые клетки, полустволовые клеткипредшествеиники, малоспециализированные, дифференцированные фибробласты (зрелые, активно функционирующие), фиброциты (дефинитивные формы клеток), а также миофибробласты и фиброкласты.
С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон, заживление ран, развитие рубцовой ткани, образование соединительнотканной капсулы вокруг инородного тела и др. Морфологически в этом диффероне можно идентифицировать только клетки, начиная с малоспециализированного фибробласта. Малоспециализированные фибробласты — малоотростчатые клетки с округлым или овальным ядром и небольшим ядрышком, базофильной цито- плазмой, богатой РНК.
Размер клеток не превышает 20 — 25 мкм. В цито- плазме этих клеток обнаруживается большое количество свободных рибосом (см. рис. 84). Эндоплазматическая сеть и митохондрии развиты слабо. Аппарат Гольджи представлен скоплениями коротких трубочек и пузырьков. 201 Рнс. 83. !'ы1 ия ниюм!нс!Вн ссс;мциц:1ыый !«Ьш ц.кноннын прс»ярй! ! — фнбрлбнкт, 2 -- макрскбац!, ! — кб.!лжсцбвыс всйн!Кн,!, н лнс" н ~сскнс !ы !Ькнк, " — лнчбмннгб Ц Фябйнсб:!Ьс!. И1 - .!нкрнфнг РЗДИОВВГО!РЦРИЦЕСКГ! Цг!Кааацо, ЦГО Иа свой Стайии !!1т!О!Ецсаа ФИОРОСС1ЬС- ты обйадюсп ойсць ци1ким уровнем сицте!а ц секреции белка.
Э!и фиброо:!астм сцосгтй11! к рг!Выиожеци!о митоти !секим Путем. Лйфферей!!йу!Г1ййййые 11!е.!ые уГйбрсйхй!свин КГ!у!!Пес пО ги!меру и в Пас!с!астци1ом вилс !ю цлс!ю !Имх Препаратах мг!г ! Восгигааь 40 — 50 мкм и ролсс гсм рис. 113) Пуго активцо фуцкциоцирук!шие клс!ки 51.!рц у !Гик сгн г;1ыс, Овал!И1ью, соьегГГК!и 1 — 2 кг!упн!Вх й!Цмэиика; цитОцлатма !К1:!Офи ц ц!1. с корпи!о ра!Врпой 1рацулврцои оцдо1кюзмаги'!еской сс1!Ио, кои!рая месгами коцтак1 !!руст с 1и!толсммой гсм рис Б4, рис. К5. 1!, гХпца!Гк1т ро.!ьлхки расцрелег!еп в ви!!е иисгерц и пут!Воьков по всеи ьле1ке Ми!ОКО1ьцци! и лиюсомм рг!Пигт1И умсрец1ю. 202 г Рис. 34.
Ультрамнкроскопическое строение фнбробласга на разных стадиях лнфферснпировкн !схема по г1.А.10рнной н А.И.Ралостиной, с нзменениямн1. А -- мес!оляффереаи1хяьзнн!!Г!, Б — мололой;  — зрелый; à — фнброинт; 1 — ядре 2— ютпарьч Гольджи; 3 — митохондрии; 4 — рнбосомь! к полнрибосомм; 5 — гранулярнья зндолльзмати !есхзя сеть; б — холльгенойме йзнбрн!!!1и.