Содержание
Основные ткани, подготовка к ЕГЭ по биологии
«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром» — Александр И. Герцен
Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь
растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых
паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной).
Начнем изучение с классификации основных тканей.
Ассимиляционная ткань (хлоренхима)
Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены
вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.
Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается
в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру,
в корнях водных растений, воздушных корнях.
Воздухоносная ткань (аэренхима)
Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух
межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый
газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.
Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.
У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без
всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности
механической ткани.
Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.
А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.
В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.
Запасающая ткань
Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и
корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.
На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).
Водоносная паренхима
Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию
и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название —
суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.
Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
основные преимущества ткани и что из нее шьют?
Статьи
Шелк: основные преимущества
Шелк – ткань, которая по праву возглавляет категорию «элитных» швейных материалов. Ее изготавливают из натурального сырья. Благодаря этому шелковые полотна воплощают в себе наилучшие потребительские характеристики. С другой стороны, природное происхождение ткани делает ее довольно дорогой. Вот почему такие материалы чаще всего используют для пошива торжественных нарядов, красивого постельного белья и т.п.
Преимущества натурального шелка
Как известно, шелковым нитям находится широкое применение даже в медицине. Полотна из таких волокон характеризуются следующими достоинствами:
• Поддержание оптимальной температуры тела. Одежда из шелка хорошо согревает зимой и освежает летом.
• Тактильный комфорт. Гладкие волокна очень нежные, поэтому приятно чувствуются на коже.
• Бактерицидные качества. Материалы не натирает кожу, не вызывает покраснений, зуда, высыпаний. Шелковая среда – непригодна для размножения клещей и микробов.
• Гигроскопичные свойства. Волокна ткани отлично впитывают влагу, выводят ее наружу с последующим испарением в окружающую среду. Это исключает излишнюю потливость даже в жаркую погоду.
• Прочность и долговечность. Соблюдая правила ухода за шелком, можно сохранить первоначальную привлекательность своих нарядов на десятилетия.
В составе шелковых волокон также присутствуют воск, белок, жирные кислоты. Поэтому бытует мнение, что одежда из такой ткани способствует омоложению кожи, снимает ревматические боли и оказывает релаксирующий эффект. Что же шьют из полотен данной категории? Давайте разберемся!
Популярные изделия из натурального и искусственного шелка
Мягкая, гладкая, глянцевая на вид ткань используется для пошива:
• Бальных, вечерних платьев.
• Деловых костюмов.
• Блузок, рубашек, сорочек, пеньюаров.
• Юбок, брюк.
• Шарфов, платков, галстуков, бабочек.
• Праздничных скатертей, занавесок.
• Элитного постельного белья и др.
Купить шелк – удачное решение, если вы хотите наверняка выбрать качественный и красивый материал для создания торжественных нарядов или домашнего текстиля. Поскольку 100% натуральные полотна стоят достаточно дорого, на рынке также представлены заменители – как правило, они содержат до 20% волокон синтетического или природного происхождения и служат для придания ткани нужных потребительских характеристик: например, эластичности или повышенной прочности.
Если вы хотите заказать швейные материалы оптом или в розницу, то попали по адресу. В нашем магазине шелков вашему вниманию представлены полотна различной плотности, состава, стиля оформления. Выбирайте подходящие ткани в онлайн-каталоге и оформляйте заказ в интернет-магазине «Anna» с доставкой по России!
24.01.2021 13:49:12
0
4372
Теги: Шелк ткань
Комментарии:
Рекомендуемые статьи
Штапель – идеальная ткань для пошива легких нарядов!
Если вы ищите мягкую, эластичную и плотную ткань, штапель – подходящий вариант. Она представляет собой удачное сочетание хлопка и вискозы или лавсана. Доля натуральных волокон составляет 40-50%. За счет хлопка ткань очень приятная на ощупь, хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. А синтетические волокна обеспечивают ей прекрасную эластичность. Штапель стоит недорого, что делает ее популярным м..
23.01.2021
Шелковая ткань: основные преимущества и недостатки
Шелк – ткань, которая пользуется большой популярностью во всем мире. Изначально она появилась в Китае и была доступна только представителям знати. Позднее ее стали производить и в других азиатских странах. Сегодня шелк экспортируют фабрики на пяти континентах. Однако главным поставщиком данного материала на мировой рынок по-прежнему остается Китай.Шелк используют для пошива нарядной одежды, э..
24.01.2021
0
8273
Фатин: преимущества и недостатки материала
Ткань фатин получила широкое распространение в швейной индустрии, декорировании помещений, создании оригинальных украшений и других сферах. Наряду с гипюром и тюлью она входит в группу наиболее популярных сетчатых материалов. Поскольку ткань пользуется высоким спросом, современные производители поставляют на рынок несколько ее разновидностей: различной степени жесткости, величины ячеек плетен..
24.01.2021
0
1033
Тенсель ткань — что это такое
Тенсель – новое слово в мире швейных материалов. Его основой являются эквалиптовые волокна, подверженные нанообработке. При производстве тенселя практически не возникает отходов. Изготовление полотна является искусственным и протекает в несколько этапов:1. Получение единой целлюлозной массы из эвкалиптового массива.2. Формирование нитей продавливанием целлюлозы через фильеры в кислотный соста..
24.01.2021
0
7836
Самые известные виды натурального шелка
История происхождения шелка окутана легендами, но, лишь одно можно считать абсолютно достоверным – это самая изысканная и благородная из всех тканей, которые известны человеку. За широкое разнообразие подвидов ткань пользуется непреходящим спросом со дня своего появления во всех странах мира.Какие из видов шелка доподлинно известны нам на сегодняшний день, чем они отличаются друг от друга, каким с..
24.01.2021
0
2426
Натуральный атласный шелк – идеальный вариант для пошива праздничных нарядов!
Атласная ткань пользуется большой популярностью с момента своего появления. Она очень гладкая и нежная, обладает блестящей поверхностью и характеризуется высокой прочностью. Атласный шелк относится к категории элитных тканей. Из нее крайне редко шьют повседневную одежду – чаще она применяется для декорирования и пошива торжественных нарядов. Ею также оббивают дорогую мебель, оформляют окна, из нее..
24.01.2021
0
1226
Как стирать натуральный шелк?
Шелк относится к элитным и дорогим материалам. С вещами из этой ткани следует обращаться бережно и аккуратно, особенно важна правильная стирка. Если чистить шелк должным образом, то он прослужит длительное время. Правильная стирка шелковых вещей На любой одежде из шелка можно увидеть бирку, которая запрещает самостоятельно стирать вещь. Производитель предлагает сдавать шелковую вещь в хи..
24.01.2021
0
9690
Как выбрать шелковые ткани
Выбираем шелковую ткань правильноШелковая ткань относится к числу наиболее распространенных материалов для пошива нарядной одежды. Во-первых, она очень красиво смотрится. Во-вторых, у нее превосходные качественные характеристики. Ассортимент полотен на российском рынке довольно широкий. И часто недобросовестные реализаторы выдают полусинтетический шелк под видом натурального. Чтобы «не попасть к н..
24. 01.2021
7 причин купить натуральный шелк
Шелк – ткань, которая традиционно ассоциируется с роскошью и достатком. Наряды из нее шьют преимущественно праздничные, ведь для повседневной одежды материал является достаточно дорогим. История шелка берет свое начало еще с древних времен. Век за веком ему находили все более широкое применение. И если раньше он был доступен только «сливкам общества», сегодня его может купить каждый желающий…
24.01.2021
5 советов по уходу за натуральным шелком
Шелк – ткань, которая относится к разряду «элитных». Во-первых, она изготавливается из природных материалов – волокон тутового шелкопряда. Во-вторых, выглядит такая ткань роскошно и торжественно. В-третьих, она хорошо воспринимается телом человека: поддерживает оптимальную температуру, «дышит», не вызывает аллергических реакций.На натуральный шелк цена довольно высокая. Поэтому такую ткань практич..
24. 01.2021
0
1560
Гистология основных типов тканей SIU
Гистология основных типов тканей SIU
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ | ВВЕДЕНИЕ | Эпителиальный | Соединительный | Нервная и мышечная ткань | РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР |
Гистология — исследование тканей . Все различные ткани человеческого организма можно разделить на
четыре основных типа ткани (см. философско-историческую заметку). Все органы построены из этих четырех тканей,
которые имеют постоянные характеристики и расположение от органа к органу.
Таким образом, понимание основных особенностей этих четыре основных
типы тканей могут значительно упростить ваше понимание клеточного
состав многих систем органов.
- ОБЗОР
(философская/историческая справка) - Примеры
- Описание четырех основных тканей
- Эпителиальная ткань
- Соединительная ткань
- Мышечная ткань
- Нервная ткань
- Общие схемы организации тканей в органы
- Модель трубчатого органа
- Структура железистых органов
- Полезные термины: паренхима / строма.
- Вопросы и ответы: ответы на вопросы, заданные давним классом начинающих студентов.
- См. Анатомия любви
для менее формального, более болтливого представления четырех основных типов тканей (и многих других).
Обзор четырех основных типов тканей
Эпителиальная ткань покрывает тело
поверхности ( эпи , на + телиум , поверхность). Ткань эпителия
состоит из клеток, соединенных друг с другом и образующих непрерывный слой
клеток, отделяющих подлежащие ткани от внешнего мира.
эпителий тела не только покрывает очевидные поверхности тела (такие как эпидермис
кожи и слизистых оболочек дыхательных, мочевыводящих и пищеварительных путей)
но также распространяется на все сложные инвагинации, образующие легкие, почки,
потовые железы, пищеварительные железы, печень и др. Эпителиальный
ткань обеспечивает основные функции защиты, сдерживания, поглощения,
и секреция. Он не пропускает вредные вещества, удерживает телесные жидкости,
и перемещает материалы внутрь и наружу.
Эмбрионально большинство эпителиальных тканей образуются
либо из эктодермы (например, эпидермиса), либо из энтодермы (например, эпителия трахеи).
и легкие). [Подробнее] [Примеры]Соединительная ткань поддерживает другие
ткани. Соединительная ткань состоит из нескольких типов клеток и внеклеточных
продукты, которые вместе обеспечивают основные функции механического армирования,
иммунный надзор, транспорт/диффузия питательных веществ и отходов, а также энергия
хранение (жир). Эмбрионально соединительная ткань
происходят из мезодермы или мезенхимы. [Подробнее] [Примеры]Нервная ткань это
отвечает за быструю передачу сигналов на большие расстояния, координацию и «мышление».
Нервная ткань состоит из высокоспециализированных нервных клеток и поддерживающих
клетки, происходящие из эмбриональной нейроэктодермы и нервного гребня. [Более]Мышечная ткань является специализированным
для грубого движения посредством клеточного сокращения. Эмбрионально,
мышцы происходят из мезодермы или мезенхимы. [Более]Примечание по номенклатуре патологий: Названия
новообразований отражают фундаментальную природу их исходных тканей. Таким образом
карцинома — это рак эпителиального происхождения, а саркома — рак
мезенхимального (соединительнотканного или мышечного) происхождения.Паренхима/строма
Паренхима органа состоит из той ткани, которая проводит специфические
функцию органа. Паренхима органа обычно составляет большую часть органа.Строма все остальное — соединительная ткань, кровеносные сосуды,
нервы, протоки.Различие паренхима/строма обеспечивает
удобный способ обойти подробный перечень типов клеток и тканей при обсуждении
орган.Примеры:
- паренхима типичной экзокринной железы является эпителиальной
ткань (секреторные ацинусы). Кровеносные сосуды,
нервы и поддерживающая соединительная ткань железы составляют строма .- паренхима почки эпителиальная
ткань (преимущественно почечные канальцы). Кровеносные сосуды,
нервы и поддерживающая соединительная ткань почки составляют строму .- паренхима печени является эпителиальной
ткань (гепатоциты). Кровеносные сосуды,
нервы и поддерживающая соединительная ткань портальных областей составляют строму .- паренхима селезенки является
соединительная ткань (в основном лимфоциты и другие
клетки крови). Опорная волокнистая соединительная ткань селезенки
состоит из стромы .- паренхима сердца мышца
ткань (клетки сердечной мышцы). Нервы, внутренняя кровь
сосуды и соединительная ткань сердца составляют строму .- паренхима головного мозга является
нервная ткань (нервные клетки и глия).
Кровеносные сосуды в головном мозге и связанная с ним соединительная ткань
с этими кровеносными сосудами стромы .- паренхима злокачественного новообразования рак
ячейки . Другие ткани, в том числе кровеносные сосуды, которые растут для поддержки
опухоль строма .Паренхима обычно находится в центре внимания. Поскольку органоспецифическая функция обычно
центры на паренхиматозных клетках, гистологические (и физиологические) счета часто
подчеркнуть паренхиму. К сожалению, строму обычно игнорируют как
просто скучная фоновая ткань.Обратите внимание на строму. Ни один орган не может функционировать без
механическая и пищевая поддержка, обеспечиваемая стромой. Если
воспаляется орган, появляются признаки воспаления
сначала в строме. (Для примера воспаления печени,
см. WebPath.)Историческая справка : Игнорирование
незаметные особенности ткани, такие как строма, могут иметь последствия.
Стромальные капилляры
редко обнаруживаются в образцах тканей. Ничто не зовет их к себе
внимание, поэтому их часто игнорируют и забывают. К сожалению,
именно такое невнимание могло на десятилетия отсрочить осознание того, что опухоли зависят от врастания
капилляров из-за их неконтролируемого расширения, так что вмешательство в васкуляризацию опухоли может
сильно подавляют рост опухоли.
Философская записка : Концепция «четырех основных
типы тканей» обеспечивает простую (и мощную) основу для организации
и изучение большого количества деталей. Это понятие больше, чем просто
удобная интеллектуальная конструкция. Есть
реальный пограничный слой, базальная пластинка (видимая под микроскопом
с соответствующей окраской), которая разделяет ткани разных типов.Историческая справка: Гистология — изучение тканей — зародилась как дисциплина с
Мари-Франсуа Биша («Отец гистологии», 1771 г. р.), описавшая
21 «простых тканей» в 1801 году, и кто сделал это без использования микроскопа. Последующий
десятилетия микроскопической анатомии в конечном итоге привели к нашему нынешнему пониманию «четырех основных тканей», характеризуемых
Рудольф Вирхов («Отец патологии», 1821 г.р.).Тем не менее, природа время от времени напоминает нам
что ее организация не связана нашими упрощающими понятиями. Хотя
большинство тканей близко соответствуют одному из четырех основных типов тканей,
обычная оговорка («у всех правил есть исключения») действительно применяется.Исключение составляют половые клетки, которые не соответствуют схеме
вообще, и несколько специализированных разновидностей соединительной ткани, которые маскируют
как эпителий, такой как синовиальные оболочки суставных капсул и полосок
vasilis внутреннего уха.Эндотелий и мезотелий являются особыми случаями, обычно
классифицируются как эпителиальные, хотя они происходят из мезенхимы.
Лучший способ оценить базовую организацию тканей тела — через
примеры, в которых эта организация отображается в относительно простой форме.Каждый из следующих примеров иллюстрирует явную разницу между
эпителиальная ткань и соединительная
салфетка. Нажмите на уменьшенное изображение, чтобы увеличить его с примечаниями.
Кожа
Роговица
Трахея
Комментарии и вопросы: [email protected]
SIUC / Школа
медицины / анатомии / Давид
Кинг
https://histology.siu.edu/intro/4basic.htm
Последнее обновление: 29 июля 2022 г. / dgk
Физиология соединительной ткани – StatPearls
Тревор А. Незвек; Мэтью Варакалло.
Информация об авторе и организациях
Последнее обновление: 19 сентября 2022 г.
Введение
Соединительная ткань является наиболее распространенным и разнообразным типом тканей животных. Животная ткань делится на четыре основные группы, которые включают эпителиальную ткань, мышечную ткань, нервную ткань и соединительную ткань. Подобно каркасу дома, соединительная ткань служит для обеспечения структуры, поддержки и защиты всего человеческого тела.[1]
Сотовый уровень
Соединительная ткань — это совокупность различных типов тканей, включая рыхлую и плотную соединительную ткань, жировую ткань, хрящи, кости и кровь. Хотя соединительная ткань разнообразна, вся соединительная ткань состоит из трех основных компонентов:
Основное вещество
Волокна
Клетки
Вместе, основное вещество и волокна составляют внеклеточный матрикс, который структурная поддержка окружающих клеток по всему телу. Состав внеклеточного матрикса сильно различается от органа к органу, что позволяет использовать различные типы соединительной ткани.
Основное вещество представляет собой аморфное желеобразное вещество с высоким содержанием воды, занимающее пространство между клетками и волокнами. Он состоит из гликозаминогликанов, особенно гиалуроновой кислоты, протеогликанов и белков клеточной адгезии, таких как ламинин и фибронектин, которые действуют как клей для клеток внеклеточного матрикса. Назначение основного вещества состоит в том, чтобы обеспечить обмен клеточными питательными веществами между клетками и капиллярами.[3]
Волокна — еще один основной компонент соединительной ткани, обнаруженный во внеклеточном матриксе. Во всех соединительных тканях присутствуют три основных типа волокон. Количество каждого типа обычно отражает функцию и классификацию конкретной ткани. Три типа волокон:
Коллагеновые волокна: крупных, прочных волокон, чаще всего коллагена I типа, которые обеспечивают высокую прочность на растяжение внеклеточного матрикса, присутствующего в плотной и рыхлой соединительной ткани. [1]
Ретикулярные волокна: нежных, тонких волокон, состоящих из коллагена типа III, которые перекрестно связываются, образуя поддерживающую сеть в ретикулярной пластинке базальной мембраны, обнаруженной в мягких тканях, таких как печень, костный мозг, селезенка и лимфатические узлы.[4]
Эластические волокна: тонких разветвленных волокон из эластина, которые обеспечивают растяжение и отдачу внеклеточного матрикса, обнаруженного в таких тканях, как аорта, легкие, кожа и голосовые связки.[5]
Чтобы лучше понять физиологию соединительной ткани, важно отметить различные типы коллагена, которые обычно состоят из волокон внеклеточного матрикса. Коллаген является наиболее распространенным белком в организме человека и имеет 28 типов.[6] Четыре наиболее распространенных типа:
Тип I: наиболее распространенный тип; гибкий, прочный, обеспечивает сопротивление силе, растяжению и растяжению; обнаружены во всех соединительных тканях, особенно в рубцовой ткани, сухожилиях, связках, костях, роговице, коже и дентине.
Тип II: обеспечивает устойчивость к давлению, присутствующему в суставных и гиалиновых хрящах суставов и межпозвонковых дисках.
Тип III: обеспечивает гибкую сетку для клеточной поддержки, основного компонента ретикулярных волокон, часто встречающихся в таких органах, как кожа и кровеносные сосуды. Также обильна на ранних стадиях заживления ран и играет роль в формировании грануляционной ткани.[7]
Тип IV: сетка, которая обеспечивает поддержку и прикрепление к нижележащему внеклеточному матриксу, образует базальную пластинку базальной мембраны, важнейшего компонента почек, внутреннего уха и хрусталика глаза.
Общие клетки соединительной ткани, состоящие из фибробластов, макрофагов, адипоцитов, лейкоцитов и тучных клеток.[8]
Синтез и структура коллагена
Синтез коллагена начинается с трансляции ДНК полипептидной цепи в шероховатой эндоплазматической сети внутриклеточного пространства. Эта полипептидная цепь известна как препроколлаген, состоящий из альфа-цепей с повторяющимися аминокислотными последовательностями глицин-XY (X и Y представляют собой пролин или лизин) [9].]
Остатки пролина и лизина альфа-цепи гидроксилируются с помощью зависимых от витамина С гидроксилаз; гидроксилирование помогает сформировать стабильную структуру. Дефицит витамина С приводит к нарушению гидроксилирования препроколлагена и дефектному синтезу коллагена, состоянию, известному как цинга.[10]
Далее гидроксилированный лизин альфа-цепи подвергается гликозилированию с добавлением углевода. После гликозилирования образование дисульфидных связей и водородных связей между тремя разными альфа-цепями образует тройную спираль. Полученная структура теперь представляет собой проколлаген. Неправильное формирование тройной спирали приводит к состоянию несовершенного остеогенеза и нарушению синтеза костного матрикса.[11]
Затем проколлаген перемещается во внеклеточное пространство посредством экзоцитоза. Попав во внеклеточное пространство, проколлаген расщепляется на С-конце и N-конце, образуя то, что теперь называется тропоколлагеном. В результате расщепления тропоколлаген нерастворим в воде.
Затем тропоколлаген армируется многими соседними молекулами тропоколлагена путем ковалентного сшивания гидроксилированных остатков лизина, в результате чего образуются коллагеновые фибриллы. Сшивание остатков гидроксилизина стало возможным благодаря медь-зависимому ферменту лизилоксидазе.
Наконец, некоторые из этих коллагеновых фибрилл накапливаются, образуя толстый пучок, который является конечным продуктом, называемым коллагеновыми волокнами.[12]
Развитие
Соединительная ткань в основном происходит из мезенхимы, которая происходит из мезодермы. Однако в некоторых костях лица и черепа также участвуют клетки нервного гребня, происходящие из эктодермы.[13]
Функция
Соединительная ткань выполняет множество различных функций в зависимости от ее классификации. [14] Таким образом, соединительная ткань обеспечивает:
Сопротивление растяжению и разрыву
Несущая конструкция
Изоляция
Хранение топлива для тела
90 055
Среда для межклеточного обмена
Клиническое значение
Задокументировано более 200 нарушения соединительной ткани.[15] Этиология может включать аутоиммунные заболевания, генетические нарушения или рак. Одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани является ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит представляет собой хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся аутоиммунным разрушением и разрушением хрящей и костей. Она классически представлена женщинами среднего возраста с симметричной болью и припухлостью пястно-фаланговых суставов и проксимальных межфаланговых суставов с сохранением дистальных межфаланговых суставов. Он также может проявляться субфебрилитетом, миалгиями, недомоганием, ночной потливостью и может поражать различные органы по всему телу. [16]
Редким, но интересным наследственным заболеванием соединительной ткани является несовершенный остеогенез, также известный как болезнь ломкости костей. Он возникает в результате аутосомно-доминантной мутации, приводящей к нарушению синтеза коллагена I типа и нарушению формирования костного матрикса. Он может проявляться в виде повторяющихся переломов (особенно длинных костей или ребер) с минимальной травмой у детей, что часто ошибочно принимают за жестокое обращение с детьми. Некоторые другие проявления включают голубые склеры, прогрессирующую потерю слуха и ломкие опаловые зубы.[17] Еще одним примером наследственного заболевания соединительной ткани является синдром Альпорта. Синдром Альпорта обычно представляет собой Х-сцепленное доминантное заболевание, приводящее к генетическому дефекту коллагена IV типа, что приводит к характерному расщеплению базальной мембраны клубочков, особенно в почках. Это состояние обычно проявляется у мальчиков с гломерулонефритом, нейросенсорной глухотой и глазными аномалиями, такими как ретинопатия и вывих хрусталика [18].
Одной из увлекательных областей исследований, которые могут оказать существенное влияние на ортопедию, является концепция тканевой инженерии. Инженеры-биомедики и хирурги-ортопеды работают вместе над созданием новых стратегий восстановления и регенерации поврежденных тканей. Например, в Пенсильванском университете проводятся исследования с использованием менисков животных в качестве модельной системы для изучения инженерной имплантируемой платформы, которая будет служить для заживления ран. Мениск, состоящий из плотной соединительной ткани, обычно слишком плотный, чтобы позволить стволовым клеткам переместиться к месту повреждения и начать процесс восстановления. Исследователи из Penn разработали микроскопический каркас, который пропитан ферментом, разрыхляющим матрикс, в дополнение к факторам роста, привлекающим стволовые клетки. Когда исследователи поместили этот микроскопический каркас в поврежденную ткань мениска коровы, матрица ослабла и позволила костным стволовым клеткам добраться до каркаса и начать процесс восстановления. На следующем этапе исследования предполагается изучить модели на крупных животных и, в конечном итоге, испытания на людях.[19]]
Аскорбиновая кислота (витамин С) необходима для активации фермента пролилгидроксилазы, который способствует стадии гидроксилирования при образовании гидроксипролина, неотъемлемого компонента коллагена. Без аскорбиновой кислоты коллагеновые волокна, образующиеся практически во всех тканях организма, дефектны и слабы. Поэтому этот витамин важен для роста и прочности волокон подкожной клетчатки, хрящей, костей и зубов. В частности, дефицит аскорбиновой кислоты в течение примерно 20-30 недель может вызвать цинга. Одним из наиболее важных последствий цинги является незаживление ран.[20]
Контрольные вопросы
Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.
Комментарий к этой статье.
Рисунок
Обзор синтеза коллагена. Предоставлено М. Фигейредо (CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)
Ссылки
- 1.
Каннус П. Строение соединительной ткани сухожилия. Scand J Med Sci Sports. 2000 декабрь; 10 (6): 312-20. [PubMed: 11085557]
- 2.
Halper J, Kjaer M. Основные компоненты соединительной ткани и внеклеточного матрикса: эластин, фибриллин, фибулины, фибриноген, фибронектин, ламинин, тенасцины и тромбоспондины. Adv Exp Med Biol. 2014;802:31-47. [PubMed: 24443019]
- 3.
Молодой Р.А. Основное вещество соединительной ткани. Дж. Физиол. 1894 мая 29; 16(5-6):325-50. [Бесплатная статья PMC: PMC1514609] [PubMed: 16992170]
- 4.
Hayakawa M, Kobayashi M, Hoshino T. Микрофибриллы: составной компонент ретикулярных волокон в лимфатическом узле мыши. Сотовые Ткани Res. 1990 г., октябрь; 262 (1): 199–201. [PubMed: 2257612]
- 5.
Уитто Дж. Биохимия эластических волокон в нормальных соединительных тканях и ее изменения при заболеваниях. Джей Инвест Дерматол. 1979 г., январь; 72 (1): 1–10. [В паблике: 368254]
- 6.
Рикар-Блюм С. Семейство коллагенов. Колд Спринг Харб Перспект Биол. 01 января 2011 г .; 3 (1): a004978. [Бесплатная статья PMC: PMC3003457] [PubMed: 21421911]
- 7.
Ehrlich HP, Krummel TM. Регуляция заживления ран с точки зрения соединительной ткани. Восстановление ран. 1996 г., апрель-июнь; 4(2):203-10. [PubMed: 17177814]
- 8.
Мешер А.Л. Макрофаги и фибробласты при воспалении и восстановлении тканей в моделях регенерации органов. Регенерация (Oxf). 2017 апр;4(2):39-53. [Бесплатная статья PMC: PMC5469729] [PubMed: 28616244]
- 9.
Pinnell SR. Регуляция синтеза коллагена. Джей Инвест Дерматол. 1982 июль; 79 Приложение 1: 73–76. [PubMed: 7086193]
- 10.
Lykkesfeldt J, Michels AJ, Frei B. Vitamin C. Adv Nutr. 2014 01 января; 5 (1): 16-8. [Бесплатная статья PMC: PMC3884093] [PubMed: 24425716]
- 11.
Marini JC, Forlino A, Bächinger HP, Bishop NJ, Byers PH, Paepe A, Fassier F, Fratzl-Zelman N, Kozloff КМ, Краков Д., Монпети К., Семлер О. Несовершенный остеогенез. Праймеры Nat Rev Dis. 2017 18 августа; 3:17052. [В паблике: 28820180]
- 12.
Последний JA, Reiser KM. Биосинтез коллагена. Перспектива охраны окружающей среды. 1984 апрель; 55: 169-77. [Бесплатная статья PMC: PMC1568368] [PubMed: 6428877]
- 13.
Ogawa M, Larue AC, Watson PM, Watson DK. Гемопоэтические стволовые клетки происхождения соединительной ткани. эксп Гематол. 2010 июль; 38 (7): 540-7. [PubMed: 20412832]
- 14.
Шехтер А.Б. Соединительная ткань как целостная система: роль межклеточных и межклеточных взаимодействий. Подключить тканевый рез. 1986;15(1-2):23-31. [PubMed: 2944698]
- 15.
Гаубиц М. Эпидемиология заболеваний соединительной ткани. Ревматология (Оксфорд). 2006 Октябрь 45 Дополнение 3:iii3-4. [PubMed: 16987829]
- 16.
Heidari B. Ревматоидный артрит: ранняя диагностика и результаты лечения. Каспиан Дж. Интерн Мед. 2011 Зима; 2(1):161-70. [Бесплатная статья PMC: PMC3766928] [PubMed: 24024009]
- 17.
van Dijk FS, Cobben JM, Kariminejad A, Maugeri A, Nikkels PG, van Rijn RR, Pals G. Osteogenesis Imp erfecta: обзор с Clinical Примеры. Мол синдром. 2011 декабрь; 2(1):1-20. [Бесплатная статья PMC: PMC3343766] [PubMed: 22570641]
- 18.
Каштан СЕ. Синдром Альпорта. В: Адам М.П., Мирза Г.М., Пагон Р.А., Уоллес С.Е., Бин Л.Дж.Х., Грипп К.В., Амемия А., редакторы. GeneReviews ® [Интернет]. Вашингтонский университет, Сиэтл; Сиэтл (Вашингтон): 28 августа 2001 г. [PubMed: 20301386]
- 19.
Лебель С., Бердик Дж. А. Инженерная терапия стволовыми и стромальными клетками для восстановления скелетно-мышечной ткани. Клеточная стволовая клетка. 2018 01 марта; 22 (3): 325-339.