1/155
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
---|
No study sessions yet.
głównym składnikiem tkanki łącznej jest
macierz pozakomórkowa
macierz komórkowa zawiera
włókna białkowe (np kolagenowe i sprężyste) oraz istotę podstawową
istota podstawowa to kompleks
anionowych i hydrofilowych proteoglikanów, glikozaminoglikanów oraz glikoprotein wieloadhezyjnych
woda w istocie podstawowej umożliwia
wymianę składników odżywczych i przepływ produktów przemiany materii
tkanka łączna wywodzi się z
mezenchymy
komórki mezenchymy są:
niezróżnicowane, z dużym jądrem, dobrze widocznym jąderkiem oraz chromatyną
multipotencjalne komórki macierzyste mogą być stosowane w
medycynie regeneracyjnej
fibroblasty wywodzą się z komórek
mezenchymalnych
makrofagi, komórki plazmatyczne i tuczne wywodzą się z
hematopoetycznych komórek macierzystych szpiku kostnego
makrofagi, komórki plazmatyczne, tuczne i limfocyty są przejściowe, co znaczy że
krążą po organizmie, pełnią swoją funkcję przez krótki czas i potem ulegają apoptozie
fibroblasty syntetyzują:
kolagen, elastynę (tworzą włókna), GAG, proteoglikany i glikoproteiny adhezyjne (tworzące istotę podstawową)
fibrocyt to
nieaktywna komórka
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
spoczynkowy fibroblast ma
wrzecionowaty kształt, kilka wypustek, mniej RER, ciemniejsze i heterochromatyczne jądro
docelowymi komórkami czynników wzrostu są
fibroblasty
fibroblasty stymulowane stymulowane przez czynniki wzrostu w tkance łącznej
wznawiają cykl komórkowy i aktywność mitotyczną, kiedy trzeba coś naprawić i jest potrzebnych więcej fibroblastów
miofibroblasty są zaangażowane w proces
gojenia
cechy miofibroblastów to
dobrze rozwinięta zdolność kurczenia się, bogate w formę aktyny występującą w mięśniach gładkich
główna aktywność makrofagów polega na
fagocytozie składników macierzy pozakomórkowej, przetwarzanie antygenów i ich prezentowanie, wydzielanie czynników wzrostu, cytokin i innych
komórki układu fagocytów jednojądrzastych to
monocyty, makrofagi, komórki Kupffera, mikroglej, komórki Langerhansa, dendrytyczne, osteoklasty i wielojądrowe komórki olbrzymie
makrofagi mają dobrze rozwinięte
AG i lizosomy
budowa makrofagów:
pofałdowana powierzchnia, liczne wypustki i zagłębienia
makrofagi wywodzą się z
monocytów
monocyty powstają w
woreczku żółtkowym
transformacja monocytów do makrofagów zachodzi przez
zwiększenie rozmiarów komórki, syntezy białka oraz AG i lizosomów
w sytuacjach patologicznych, makrofagi mogą podlec fuzji i stworzyć:
wielojądrzaste komórki olbrzymie
komórki tuczne charakteryzują się
dużą zawartością kwaśnych rodników w ziarnistościach
komórki tuczne biorą udział w
miejscowym uwalnianiu aktywnych biologicznie substancji
najważniejsze cząsteczki wydzielane przez komórki tuczne to:
heparyna, histamina, proteazy serynowe, czynniki chemotaktyczne eozynofili i neutrofili, cytokiny i prekursory fosfolipidów
heparyna to i co robi
usiarczanowany GAG, który lokalnie odgrywa rolę antykoagulantu
rola histaminy to
zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz skurcze mięśni gładkich
rolą proteaz serynowych jest
aktywacja różnego rodzaju mediatorów prozapalnych
czynniki chemotaktyczne eozynofili i neutrofili co robia
przyciągają leukocyty
cytokiny co to i co robią
polipeptydy aktywujące docelowo leukocyty i inne komórki układu odpornościowego
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
komórki tuczne są wyjątkowo liczne w pobliżu
małych naczyń krwionośnych skóry i krezek, tkance wyścielającej przewód pokarmowy i oddechowy
nadwrażliwość natychmiastowa to inaczej
nadwrażliwość I typu
nadwrażliwość natychmiastowa polega na
reakcja zachodząca w ciągu kilku minut, przez antygen na który organizm nie został uwrażliwiony
komórki plazmatyczne wywodzą się z
limfocytów B
komórki plazmatyczne mają duży
AG i rozbudowaną RER
rola komórek plazmatycznych to
wytwarzanie przeciwciał
droga leukocytów to
komórki krążące w krwi -> komórki śródbłonka żyłek -> tkanka łączna
stan zapalny rozpoczyna się przez wydzielanie
mediatorów chemicznych, składników macierzy i białek surowicy krwi
procesy mające miejsce w trakcie procesu zapalnego:
wzrost przepływu krwi i przepuszczalności naczyń krwionośnych, wnikanie i przemieszczanie się leukocytów, aktywacja makrofagów
większość leukocytów w tkance łącznej funkcjonuje
kilka godzin, dni, a potem ulega apoptozie
trzy główne rodzaje włókien w tkance łącznej to:
kolagenowe, siateczkowe i sprężyste
włókna kolagenowe i siateczkowe są utworzone z
rodziny białek kolagenowych
włókna sprężyste są utworzone głównie z
białka elastyny
cechy charakterystyczne kolagenu to
tworzenie sieci, odporność na odkształcenia i zerwania
kolagen stanowi
30% suchej masy ciała
kolagen typu I,II i III to kolagen
fibrylarny
kolagen typu I tworzy
kwasochłonne pęczki - włókna kolagenowe
kolagen typu I wypełnia tkankę łączną, tworząc struktury np
ścięgna, torebki narządów i skórę właściwą, zębinę
kolagen typu I jest syntetyzowany przez
fibroblasty, osteoblasty, odontoblasty, chondroblasty (chrz. właściwa)
kolagen typu II występuje głównie w
chrząstce szklistej i sprężystej
kolagen typu II jest produkowany przez
chondroblasty i chondrocyty
charakterystyczne cechy kolagenu typu II to
tworzy luźną sieć włókien, cienkie włókienka zatopione w istocie podstawowej
kolagen typu III tworzy włókna
siateczkowe
charakterystyczne cechy kolagenu typu III to
duża zawartość cukrów, najcieńszy, nie tworzy pęczków włókien
położenie kolagenu typu III to
luźne sieci wokół mięśni, nerwów, naczyń i gruczołów, leżą pod błoną podstawną, zrąb naczyń limfatycznych, hemopoetycznych i miąższowych
kolagen typu IV to kolagen
tworzący
kolagen tworzący ma podjednostki produkowane przez
komórki nabłonkowe
kolagen tworzący to główne białko jakie i czego
strukturalne blaszek zewnętrznych i błon podstawnych nabłonków
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
keloid to
lokalne wybrzuszenie spowodowane nadmiernie dużymi ilościami kolagenu
kolagenazy należą do enzymów określanych
metaloproteinazy macierzy - MMP
MMP jest wydzielane przez
makrofagi
MMP rola
nacinają utworzone z kolagenu włókienka, przemodelowanie macierzy podczas naprawy tkanki łącznej
włókna siateczkowe występują w szczególności w
układzie limfatycznym
włókna siateczkowate są określane jako
srebrochłonne
ile cukru zawierają włókna siateczkowate a ile inny kol
10%, inny 1%
rola włókien siateczkowych to
zrąb miąższowych komórek wydzielniczych i unaczynienie wątroby i gruczołów endokrynnych, wątroby, szpik kostny, śledziony i węzła chłonnego
włókna siateczkowate produkowane przez fibroblasty występują w
warstwie siateczkowej błony podstawnej, otaczają adipocyty, mięśnie gładkie, włókna nerwowe i małe naczynia krwionośne
włókna sprężyste występują ogólnie w
narządach narażonych na rozciąganie lub zginianie
włókna sprężyste w ścianach dużych naczyń krwionośnych występują jako
blaszki sprężyste
włókna i blaszki sprężyste są silnie
kwasochłonne
budowa włókien i blaszek sprężystych to
fibrylina tworzy siatkę mikrofibryli zatopionych w masie elastyny
elastyna i fibrylina są wytwarzane przez
fibroblasty lub mięśnie gładkie w ścianie naczyń krwionośnych
jak ułożone są wiązania w włóknach sprężystych?
krzyżowo
cząsteczki elastyny mają wiele obszarów bogatych w
lizynę
struktury we włóknach sprężystych obszarów bogatych w lizynę tworzą strukturę
losowo zespiralizowaną
podczas odkładnia na mikrofibrylach fibryliny oksydaza lizynowa
przekształca grupy grupy lizyny do aldehydów
pierścień desmozyny jest utworzony przez
cztery utlenowane lizyny na sąsiadujących cz elastyny
elastyna jest trawiona przez
trzustkową elastazę
elastyna jest odporna na
działanie większości enzymów
rola desmozyny to
silne wiązanie
istota podstawowa jest wysoko
uwodniona
główne rodzaje makrocząsteczek w istocie podstawowej to
glikozaminoglikany GAG, proteoglikany i glikoproteiny adhezyjne
glikozaminy to
polimery głownie heksozaminy i kwasu uronowego
heksozaminą w glikozaminoglikanach mogą być
glukozamina lub galaktozamina
kwasem uronowym w glikozaminoglikanach mogą być
glukuronian lub iduronian
największym i najbardziej powszechnym GAG jest
hialuronian
hialuronian jest syntetyzowany przez
syntazę hialuronianową
syntaza hialuronianowa jest zlokalizowana w
błonie komórkowej
syntaza hialuronowa jest uwalniana do
macierzy (bezpośrednio)
sieć hialuronianu co robi
wiąże wodę
sieć hialuronianu umożliwia
dyfuzję cząsteczek w tkance łącznej i działa jak smar w narządach i stawach
cztery najważniejsze rodzaje GAG występujące w proteoglikanach to
siarczan dermatanu, siarczyny chondroityny, siarczan keratanu i siarczan heparanu
siarczan dermatanu, siarczyny chondroityny, siarczan keratanu i siarczan heparanu mają ładunek
ujemny
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