tkanka łączna | Quizlet

0.0(0)
studied byStudied by 0 people
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
Card Sorting

1/155

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Study Analytics
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced

No study sessions yet.

156 Terms

1
New cards

głównym składnikiem tkanki łącznej jest

macierz pozakomórkowa

2
New cards

macierz komórkowa zawiera

włókna białkowe (np kolagenowe i sprężyste) oraz istotę podstawową

3
New cards

istota podstawowa to kompleks

anionowych i hydrofilowych proteoglikanów, glikozaminoglikanów oraz glikoprotein wieloadhezyjnych

4
New cards

woda w istocie podstawowej umożliwia

wymianę składników odżywczych i przepływ produktów przemiany materii

5
New cards

tkanka łączna wywodzi się z

mezenchymy

6
New cards

komórki mezenchymy są:

niezróżnicowane, z dużym jądrem, dobrze widocznym jąderkiem oraz chromatyną

7
New cards

multipotencjalne komórki macierzyste mogą być stosowane w

medycynie regeneracyjnej

8
New cards

fibroblasty wywodzą się z komórek

mezenchymalnych

9
New cards

makrofagi, komórki plazmatyczne i tuczne wywodzą się z

hematopoetycznych komórek macierzystych szpiku kostnego

10
New cards

makrofagi, komórki plazmatyczne, tuczne i limfocyty są przejściowe, co znaczy że

krążą po organizmie, pełnią swoją funkcję przez krótki czas i potem ulegają apoptozie

11
New cards

fibroblasty syntetyzują:

kolagen, elastynę (tworzą włókna), GAG, proteoglikany i glikoproteiny adhezyjne (tworzące istotę podstawową)

12
New cards

fibrocyt to

nieaktywna komórka

13
New cards

aktywny fibroblast ma więcej

cytoplazmy rozmieszczonej w nieregularnie rozgałęzionych wypustkach i zawiera dużo RER, dobrze wykształcony AG, duże, koliste, jasne euchromatyczne jądro i dobrze wykształcone jąderko

14
New cards

spoczynkowy fibroblast ma

wrzecionowaty kształt, kilka wypustek, mniej RER, ciemniejsze i heterochromatyczne jądro

15
New cards

docelowymi komórkami czynników wzrostu są

fibroblasty

16
New cards

fibroblasty stymulowane stymulowane przez czynniki wzrostu w tkance łącznej

wznawiają cykl komórkowy i aktywność mitotyczną, kiedy trzeba coś naprawić i jest potrzebnych więcej fibroblastów

17
New cards

miofibroblasty są zaangażowane w proces

gojenia

18
New cards

cechy miofibroblastów to

dobrze rozwinięta zdolność kurczenia się, bogate w formę aktyny występującą w mięśniach gładkich

19
New cards

główna aktywność makrofagów polega na

fagocytozie składników macierzy pozakomórkowej, przetwarzanie antygenów i ich prezentowanie, wydzielanie czynników wzrostu, cytokin i innych

20
New cards

komórki układu fagocytów jednojądrzastych to

monocyty, makrofagi, komórki Kupffera, mikroglej, komórki Langerhansa, dendrytyczne, osteoklasty i wielojądrowe komórki olbrzymie

21
New cards

makrofagi mają dobrze rozwinięte

AG i lizosomy

22
New cards

budowa makrofagów:

pofałdowana powierzchnia, liczne wypustki i zagłębienia

23
New cards

makrofagi wywodzą się z

monocytów

24
New cards

monocyty powstają w

woreczku żółtkowym

25
New cards

transformacja monocytów do makrofagów zachodzi przez

zwiększenie rozmiarów komórki, syntezy białka oraz AG i lizosomów

26
New cards

w sytuacjach patologicznych, makrofagi mogą podlec fuzji i stworzyć:

wielojądrzaste komórki olbrzymie

27
New cards

komórki tuczne charakteryzują się

dużą zawartością kwaśnych rodników w ziarnistościach

28
New cards

komórki tuczne biorą udział w

miejscowym uwalnianiu aktywnych biologicznie substancji

29
New cards

najważniejsze cząsteczki wydzielane przez komórki tuczne to:

heparyna, histamina, proteazy serynowe, czynniki chemotaktyczne eozynofili i neutrofili, cytokiny i prekursory fosfolipidów

30
New cards

heparyna to i co robi

usiarczanowany GAG, który lokalnie odgrywa rolę antykoagulantu

31
New cards

rola histaminy to

zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz skurcze mięśni gładkich

32
New cards

rolą proteaz serynowych jest

aktywacja różnego rodzaju mediatorów prozapalnych

33
New cards

czynniki chemotaktyczne eozynofili i neutrofili co robia

przyciągają leukocyty

34
New cards

cytokiny co to i co robią

polipeptydy aktywujące docelowo leukocyty i inne komórki układu odpornościowego

35
New cards

prekursory fosfolipidów są przekształcane w co i co potem się z nimi dzieje

przekształcane wewnątrzkomórkowo do prostaglandyn, leukotrienów i innych ważnych mediatorów lipidowych, biorących udział w reakcji zapalnej

36
New cards

komórki tuczne są wyjątkowo liczne w pobliżu

małych naczyń krwionośnych skóry i krezek, tkance wyścielającej przewód pokarmowy i oddechowy

37
New cards

nadwrażliwość natychmiastowa to inaczej

nadwrażliwość I typu

38
New cards

nadwrażliwość natychmiastowa polega na

reakcja zachodząca w ciągu kilku minut, przez antygen na który organizm nie został uwrażliwiony

39
New cards

komórki plazmatyczne wywodzą się z

limfocytów B

40
New cards

komórki plazmatyczne mają duży

AG i rozbudowaną RER

41
New cards

rola komórek plazmatycznych to

wytwarzanie przeciwciał

42
New cards

droga leukocytów to

komórki krążące w krwi -> komórki śródbłonka żyłek -> tkanka łączna

43
New cards

stan zapalny rozpoczyna się przez wydzielanie

mediatorów chemicznych, składników macierzy i białek surowicy krwi

44
New cards

procesy mające miejsce w trakcie procesu zapalnego:

wzrost przepływu krwi i przepuszczalności naczyń krwionośnych, wnikanie i przemieszczanie się leukocytów, aktywacja makrofagów

45
New cards

większość leukocytów w tkance łącznej funkcjonuje

kilka godzin, dni, a potem ulega apoptozie

46
New cards

trzy główne rodzaje włókien w tkance łącznej to:

kolagenowe, siateczkowe i sprężyste

47
New cards

włókna kolagenowe i siateczkowe są utworzone z

rodziny białek kolagenowych

48
New cards

włókna sprężyste są utworzone głównie z

białka elastyny

49
New cards

cechy charakterystyczne kolagenu to

tworzenie sieci, odporność na odkształcenia i zerwania

50
New cards

kolagen stanowi

30% suchej masy ciała

51
New cards

kolagen typu I,II i III to kolagen

fibrylarny

52
New cards

kolagen typu I tworzy

kwasochłonne pęczki - włókna kolagenowe

53
New cards

kolagen typu I wypełnia tkankę łączną, tworząc struktury np

ścięgna, torebki narządów i skórę właściwą, zębinę

54
New cards

kolagen typu I jest syntetyzowany przez

fibroblasty, osteoblasty, odontoblasty, chondroblasty (chrz. właściwa)

55
New cards

kolagen typu II występuje głównie w

chrząstce szklistej i sprężystej

56
New cards

kolagen typu II jest produkowany przez

chondroblasty i chondrocyty

57
New cards

charakterystyczne cechy kolagenu typu II to

tworzy luźną sieć włókien, cienkie włókienka zatopione w istocie podstawowej

58
New cards

kolagen typu III tworzy włókna

siateczkowe

59
New cards

charakterystyczne cechy kolagenu typu III to

duża zawartość cukrów, najcieńszy, nie tworzy pęczków włókien

60
New cards

położenie kolagenu typu III to

luźne sieci wokół mięśni, nerwów, naczyń i gruczołów, leżą pod błoną podstawną, zrąb naczyń limfatycznych, hemopoetycznych i miąższowych

61
New cards

kolagen typu IV to kolagen

tworzący

62
New cards

kolagen tworzący ma podjednostki produkowane przez

komórki nabłonkowe

63
New cards

kolagen tworzący to główne białko jakie i czego

strukturalne blaszek zewnętrznych i błon podstawnych nabłonków

64
New cards

w błonach podstawnych kolagen typu VII łączy się z czym i co to daje

łączy się z kolagenem typu IV i przymocowuje blaszkę podstawną do leżącej poniżej warstwy siateczkowej

65
New cards

keloid to

lokalne wybrzuszenie spowodowane nadmiernie dużymi ilościami kolagenu

66
New cards

kolagenazy należą do enzymów określanych

metaloproteinazy macierzy - MMP

67
New cards

MMP jest wydzielane przez

makrofagi

68
New cards

MMP rola

nacinają utworzone z kolagenu włókienka, przemodelowanie macierzy podczas naprawy tkanki łącznej

69
New cards

włókna siateczkowe występują w szczególności w

układzie limfatycznym

70
New cards

włókna siateczkowate są określane jako

srebrochłonne

71
New cards

ile cukru zawierają włókna siateczkowate a ile inny kol

10%, inny 1%

72
New cards

rola włókien siateczkowych to

zrąb miąższowych komórek wydzielniczych i unaczynienie wątroby i gruczołów endokrynnych, wątroby, szpik kostny, śledziony i węzła chłonnego

73
New cards

włókna siateczkowate produkowane przez fibroblasty występują w

warstwie siateczkowej błony podstawnej, otaczają adipocyty, mięśnie gładkie, włókna nerwowe i małe naczynia krwionośne

74
New cards

włókna sprężyste występują ogólnie w

narządach narażonych na rozciąganie lub zginianie

75
New cards

włókna sprężyste w ścianach dużych naczyń krwionośnych występują jako

blaszki sprężyste

76
New cards

włókna i blaszki sprężyste są silnie

kwasochłonne

77
New cards

budowa włókien i blaszek sprężystych to

fibrylina tworzy siatkę mikrofibryli zatopionych w masie elastyny

78
New cards

elastyna i fibrylina są wytwarzane przez

fibroblasty lub mięśnie gładkie w ścianie naczyń krwionośnych

79
New cards

jak ułożone są wiązania w włóknach sprężystych?

krzyżowo

80
New cards

cząsteczki elastyny mają wiele obszarów bogatych w

lizynę

81
New cards

struktury we włóknach sprężystych obszarów bogatych w lizynę tworzą strukturę

losowo zespiralizowaną

82
New cards

podczas odkładnia na mikrofibrylach fibryliny oksydaza lizynowa

przekształca grupy grupy lizyny do aldehydów

83
New cards

pierścień desmozyny jest utworzony przez

cztery utlenowane lizyny na sąsiadujących cz elastyny

84
New cards

elastyna jest trawiona przez

trzustkową elastazę

85
New cards

elastyna jest odporna na

działanie większości enzymów

86
New cards

rola desmozyny to

silne wiązanie

87
New cards

istota podstawowa jest wysoko

uwodniona

88
New cards

główne rodzaje makrocząsteczek w istocie podstawowej to

glikozaminoglikany GAG, proteoglikany i glikoproteiny adhezyjne

89
New cards

glikozaminy to

polimery głownie heksozaminy i kwasu uronowego

90
New cards

heksozaminą w glikozaminoglikanach mogą być

glukozamina lub galaktozamina

91
New cards

kwasem uronowym w glikozaminoglikanach mogą być

glukuronian lub iduronian

92
New cards

największym i najbardziej powszechnym GAG jest

hialuronian

93
New cards

hialuronian jest syntetyzowany przez

syntazę hialuronianową

94
New cards

syntaza hialuronianowa jest zlokalizowana w

błonie komórkowej

95
New cards

syntaza hialuronowa jest uwalniana do

macierzy (bezpośrednio)

96
New cards

sieć hialuronianu co robi

wiąże wodę

97
New cards

sieć hialuronianu umożliwia

dyfuzję cząsteczek w tkance łącznej i działa jak smar w narządach i stawach

98
New cards

cztery najważniejsze rodzaje GAG występujące w proteoglikanach to

siarczan dermatanu, siarczyny chondroityny, siarczan keratanu i siarczan heparanu

99
New cards

siarczan dermatanu, siarczyny chondroityny, siarczan keratanu i siarczan heparanu mają ładunek

ujemny

100
New cards

ładunek ujemny u siarczanu dermatanu, siarczynów chondroityny, siarczanu keratanu i siarczanu heparanu nadaje

cząsteczkom GAG rozciągniętą konformację oraz umożliwia wiązanie zarówno kationów i cząsteczek wody