Соединительная ткань

Содержание

Слайд 2

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ: 1. внутреннее расположение в организме; 2. преобладание

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ:

1. внутреннее расположение в организме;
2. преобладание межклеточного вещества

над клетками;
3. многообразие клеточных форм;
4. общий источник происхождения – мезенхима.
Слайд 3

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ это комплекс клеток, волокон и основного вещества, которые объединяются

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

это комплекс клеток, волокон и основного вещества, которые

объединяются общностью происхождения и выполняемых функций и предоставляют собой единое целое.
Слайд 4

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ В изучение функций и структуры соединительной ткани большой вклад

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

В изучение функций и структуры соединительной ткани большой

вклад внесли:
А.А. Заварзин,
А. А. Максимов,
И.И. Мечников, Л.Ашов.
Слайд 5

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ Особая заслуга принадлежит А.А. Богомольцу, который дал определение соединительной

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Особая заслуга принадлежит А.А. Богомольцу, который дал определение соединительной

ткани как «физиологической системы».
Наиболее характерными признаками этой системы являются:
Универсальность;
Гетерогенность;
Высокая приспособляемость (А.В. Шехтер).
Слайд 6

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ Универсальность – определяется широким распространением соединительной ткани в организме:

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Универсальность – определяется широким распространением соединительной ткани в организме:

она образует строму внутренних органов, основу кожи, серозных и синовиальных оболочек, связки, сухожилия, апоневрозы, оболочки мышц и нервов, участвуют в образовании сосудистой стенки.
Слайд 7

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ Гетерогенность обусловлена разнообразными проявлениями особенностей клеток и межклеточных компонентов

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Гетерогенность обусловлена разнообразными проявлениями особенностей клеток и межклеточных компонентов

соединительной ткани.
Три типа клеток и волокнистых структур, несколько типов гликозамингликанов – все это делает бесконечным количество комбинаций, которые могут возникнуть при патологии соединительной ткани. Кроме того, все клетки соединительной ткани способны к клонированию и дифференцировке, что обуславливает наличие в тканях клеток различной степени зрелости и функциональной активности.
С гетерогенностью соединительной ткани сочетается разнообразие её функций.
А.А. Богомолец различал – пластическую, защитную, трофическую и опорную функции. Позже к ни прибавилась еще одна – Морфогенетическая.
Слайд 8

ФУНКЦИИ Соединительные ткани выполняют различные функции: трофическую, защитную, опорную (биомеханическую), пластическую, морфогенетическую.

ФУНКЦИИ

Соединительные ткани выполняют различные функции:
трофическую,
защитную,
опорную (биомеханическую),
пластическую,
морфогенетическую.

Слайд 9

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Слайд 10

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. Различают: Эмбриональный и Постэмбриогнальный гистогенез соединительных тканей.

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ.

Различают:
Эмбриональный и Постэмбриогнальный гистогенез

соединительных тканей.
В процессе эмбрионального гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей.
Этот процесс в различных органах и системах происходит неодинаково и зависит от их физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза.
Слайд 11

ГИСТОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ Источником развития соединительных тканей является мезенхима (от греч.

ГИСТОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Источником развития соединительных тканей является мезенхима (от греч. mesos

- средний, enchima - заполняющая масса).
Локализация эмбриональных зачатков тканей и органов в теле зародыша (срез зародыша в стадии 12 сомитов, по А. А. Максимову, с изменениями):
1 - кожная эктодерма;
2 - нервная трубка;
3 - нейральный гребень;
4 - дерматом;
5 - миотом;
6 - склеротом;
7 - сегментная ножка;
8 - выстилка целома;
9 - аорта, выстланная эндотелием;
10 - клетки крови;
11 - кишечная трубка;
12 - хорда;
13 - полость целома;
14 - мигрирующие клетки, образующие мезенхиму
Слайд 12

РАЗВИТИЕ Различают: эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. 1 - нервный

РАЗВИТИЕ

Различают:
эмбриональный и
постэмбриональный гистогенез соединительных тканей.
1 - нервный желобок;
2

- нервный валик;
3 - кожная эктодерма;
4 - хорда;
5 - сомитная мезодерма;
6 - нервный гребень (ганглиозная пластинка);
7 - нервная трубка;
8 - мезенхима;
9 – эндодерма
Слайд 13

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на

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 мало-дифференцированных клеток).
Слайд 14

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ В организме соединительные ткани находятся в 4-х

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

В организме соединительные ткани находятся в 4-х видах:
волокнистом

(связки),
твердом (кости),
гелеобразном (хрящи),
жидком (кровь, лимфа), а также
спинномозговая и синовиальная и прочие жидкости
развиваются из МЕЗЕНХИМЫ
План строения:
Клетка + межклеточное вещество - волокна - основное вещество
Слайд 15

ДИФФЕРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ Дифферон - это ряд родственных клеток, составляющих преемственную

ДИФФЕРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ

Дифферон - это ряд родственных клеток, составляющих преемственную линию

дифференцировки от наименее зрелых (стволовых), до высокоспециализированных функционирующих
Гистогенетический ряд:
1. Стволовые клетки (некомитированные)
2. Клетки – предшественники (камбиальные)
3.Дифференцированные клетки
Слайд 16

ДИФФЕЕРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ ССК- стволовая стромальная клетка (гистогенный дифферон) СКК -стволовая

ДИФФЕЕРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ

ССК- стволовая стромальная клетка (гистогенный дифферон)
СКК -стволовая

клетка крови (гематогенный дифферон)
СНЕК -стволовая нейроэктодермальная клетка (нейрогенный дифферон
Локализация в организме
Строма паренхиматозных органов
Оболочки полых внутренних органов
Оболочки сосудов и сердца
Дерма кожи
Оболочки глаза
Оболочки спинного и головного мозга
Оболочки мышц и нервов
Слайд 17

СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ ВКЛЮЧАЕТ: Рыхлую волокнистую соединительную ткань (межтканевые прослойки в

СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ ВКЛЮЧАЕТ:

Рыхлую волокнистую соединительную ткань (межтканевые прослойки в органах,

вокруг сосудов и нервов); РВСТ
2. Плотную неоформленную соединительную ткань (сетчатый слой дермы); ПВНСТ
3. Скелетную соединительную ткань - плотная оформленная ПВОСТ (сухожилия, связки, апоневрозы)
4. Соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярную, жировую, слизистую)
Слайд 18

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (РВСТ) 1. Взаимодействует с другими тканями (эпител,

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (РВСТ)
1. Взаимодействует с другими тканями (эпител, железистыми

клетками);
2. Поддерживает гомеостаз - защитные реакции;
РВСТ – клетка (фибробласт) + межклеточное вещество+аморфное вещество
3. Содержит 10 типов клеток;
4. Межклеточное вещество:
волокна (коллагеновые, эластические) и аморфное вещество (гликозаминогликаны)
Слайд 19

СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ТИПОВ НА РАЗНОЙ СТАДИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ: Фибробласты

СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ТИПОВ НА РАЗНОЙ СТАДИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:

Фибробласты

– (от лат., fibra – волокно, греч., blastos – росток. зачаток) - клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества: белки (например – коллаген, эластин), протеогликаны, гликопротеины.
С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон, что проявляется например, при заживлении ран, развитии рубцовой ткани, образование соединительнотканевой капсулы вокруг инородного тела. Морфологически можно индентифицировать только клетки, начиная с малоспециализированного фибробласта.
Малоспециализированные фибробласты – это малоотросчатые клетки с округлым или овальным ядром и небольшим ядрышком, базофильной цитоплазмой, богатой РНК, размер клетки не превышает – 20-25 мкм. В цитоплазме этих клеток обнаруживается большое количество рибосом. ЭПС митохондрии слабо развиты. Аппарат Гольджи представлен скоплениями коротких трубочек и пузырьков.
Слайд 20

СТАДИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ: Дифференцированные зрелые Фибробласты - крупные по размеру и в

СТАДИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:

Дифференцированные зрелые Фибробласты - крупные по размеру и в

распластанном виде на пленочных препаратах могут достигать 40-50 мкм и более. Это активно – функционирующие клетки. Ядро у них светлое, овальное, содержит 1-2 крупных ядрышка, цитоплазма базофильна, с хорошо развитой грЭПС, аппарат Гольджи распределен в виде цистерн и пузырьков по всей клетке. Митохондрии и лизосомы развиты умеренно.
Слайд 21

БИОСИНТЕЗ Бисинтез коллагеновых, эластических белков, протеогликанов, необходимых для формирования основного вещества

БИОСИНТЕЗ

Бисинтез коллагеновых, эластических белков, протеогликанов, необходимых для формирования основного вещества и

волокон в зрелых фибробластах осуществляется довольно интенсивно, особенно в условиях пониженной концентрации кислорода.
Стимулирующими факторами биосинтеза коллагена являются – ионы Fe, Cu, Cr, аскорбиновой кислоты.
Слайд 22

Фибробласты молодой кожи очень гибкие и вырабатывают достаточно эластина..

Фибробласты молодой кожи очень гибкие и вырабатывают достаточно эластина..

Слайд 23

КЛЕТКИ РВСТ - СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ТИПОВ НА РАЗНОЙ

КЛЕТКИ РВСТ - СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНЫХ ТИПОВ НА РАЗНОЙ

СТАДИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ:

1. стволовая клетка (из мезенхимы);
2. полустволовая клетка – т.к. у взрослого человека нет мезенхимы, то роль стволовой клетки исполняют –
- адвентициальные клетки,
4. юный фибробласт - может дифференцироваться в
- жировую клетку - в фиброкласт и - миофибробласт
6. зрелый фибробласт
7. фиброцит

Слайд 24

Слайд 25

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Слайд 26

Слайд 27

ФИБРОЦИТЫ 1 - фиброцит; 2 - лимфоцит; 3 - клетка реснитчатого

ФИБРОЦИТЫ

1 - фиброцит; 2 - лимфоцит; 3 - клетка реснитчатого эпителия;


Фиброциты – конечные формы развития фибробластов.
Слайд 28

ФИБРОЦИТЫ Это веретенообразные клетки с крыловидными отростками. Они содержат небольшое количество

ФИБРОЦИТЫ

Это веретенообразные клетки с крыловидными отростками. Они содержат небольшое количество

органелл, вакуолей, липидов и гликогена. Синтез коллагена и других веществ в фиброцитах резко снижен.
Слайд 29

ФИБРОКЛАСТЫ фиброкласты - характерно содержание в цитоплазме большого числа лизосом. Эти

ФИБРОКЛАСТЫ

фиброкласты - характерно содержание в цитоплазме большого числа лизосом.
Эти

клетки способны выделять лизосомальные ферменты в межклеточную среду и с их помощью расщеплять коллагеновые или эластические волокна на фрагменты, а затем фагоцитировать и расщеплять эти ферменты внутриклеточно.
Функция фиброкластов – перестройка сети коллагеновых и эластических волокон во время репаративной регенерации нарушенных структур.
Слайд 30

МИОФИБРОБЛАСТЫ Миофибробласты - клетки, морфологически сходные с фибробластами, сочетающие в себе

МИОФИБРОБЛАСТЫ

Миофибробласты - клетки, морфологически сходные с фибробластами, сочетающие в себе

способность к синтезу не только коллагена, но и сократительных белков в значительном количестве. Такие клетки наблюдаются в грануляционной ткани в условиях регенерации раневого процесса и в матке при развитии беременности. Миофибробласты клетки с высокой фагоцитарной и гидролитической активностью, принимают участие в «рассасывании» межклеточного вещества в период инволюции органов (например, матки после окончания беременности).
Слайд 31

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ III АДИПОЦИТЫ

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ III

АДИПОЦИТЫ

Слайд 32

Слайд 33

МАКРОФАГИ ОТ ГРЕЧ. MAKROS - БОЛЬШОЙ, ДЛИННЫЙ, FAGOS - ПОЖИРАЮЩИЙ фиксированные

МАКРОФАГИ ОТ ГРЕЧ. MAKROS - БОЛЬШОЙ, ДЛИННЫЙ, FAGOS - ПОЖИРАЮЩИЙ

фиксированные (резидентные)

макрофаги:
- костного мозга, костной и хрящевой тканей (остеокласты, хондрокласты),
макрофаги:
- селезенки, лимфатических узлов (дендритные макрофаги),
макрофаги:
- внутриэпидермальные (клетки Лангерганса),
- макрофаги:
- ворсин плаценты (клетки Хофбауэра),
- макрофаги:
- ЦНС (микроглия).
Слайд 34

МАКРОФАГИ - СВОБОДНЫЕ К свободным макрофагам - или гистиоциты относятся: Макрофаги

МАКРОФАГИ - СВОБОДНЫЕ

К свободным макрофагам - или гистиоциты относятся:
Макрофаги

- серозных полостей;
Макрофаги - воспалительных экссудатов; альвеолярные макрофаги легких.
Макрофаги способны перемещаться в организме.
Слайд 35

МАКРОФАГИ а - макрофаги подкожной соединительной ткани крысы (микрофотография, окраска -

МАКРОФАГИ

 а - макрофаги подкожной соединительной ткани крысы (микрофотография, окраска - железный

гематоксилин);
б - макрофаг (электронная микрофотография; препарат А. И. Радостиной, увеличение 18 000):
1 - ядро;
2 - первичные лизосомы;
3 - вторичные лизосомы;
4 - профили канальцев эндоплазматической сети;
5 - микровыросты периферического слоя цитоплазмы
Слайд 36

ТУЧНАЯ КЛЕТКА Форма округлая или овальная Ядро округлое, в центре, умеренно

ТУЧНАЯ КЛЕТКА

Форма округлая или овальная
Ядро округлое, в центре, умеренно гиперхромное
Органелл

мало
Большое количество метахромных гранул (содержит гепарин, гистамин, серотонин; способны к выбросу из клетки - дегрануляция и обратному захвату - регрануляция)
Функция Синтез, накопление и выделение БАВ (гепарина, гистамина. серотонина, катехоламинов)
Регуляция сосудистой проницаемости
Участие в воспалительных и иммунных реакциях
Слайд 37

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ (МАСТОЦИТЫ, ТКАНЕВЫЕ БАЗОФИЛЫ, ЛАБРОЦИТЫ). Тучные клетки: а - в

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ (МАСТОЦИТЫ, ТКАНЕВЫЕ БАЗОФИЛЫ, ЛАБРОЦИТЫ).

Тучные клетки:
а - в

подкожной
соединительной ткани (микрофотография):
1 - ядро;
2 - мета-хроматические гранулы в цитоплазме;
б - схема ультрамикроскопического строения (по Ю. И. Афанасьеву):
1 - ядро;
2 - комплекс Гольджи;
3 - лизосома;
4 - митохондрии;
5 - эндоплазматическая сеть;
6 - микроворсинки;
7 - гетерогенные гранулы;
8 - секреторные гранулы в межклеточном веществе
Слайд 38

ТУЧНАЯ КЛЕТКА Эффекты веществ: 1) Гистамин увеличивает проницаемость капилляров, вызывает сокращения

ТУЧНАЯ КЛЕТКА

Эффекты веществ:
1) Гистамин увеличивает проницаемость капилляров, вызывает сокращения

ГМК бронхов, повышает чувствительность к боли;
2) Гепарин как антикоагулянт (связывает антитромбин III), уменьшает проницаемость межклеточного вещества РВСТ.
Дегрануляция – это процесс выхода веществ из гранул путём экзоцитоза.
Слайд 39

Слайд 40

ПЛАЗМОЦИТЫ это иммунологически активированные В-лимфоциты, имеют овальную или округлую форму, эксцентрично

ПЛАЗМОЦИТЫ

это иммунологически активированные В-лимфоциты, имеют овальную или округлую форму, эксцентрично

расположенное ядро, хорошо развитую гр.ЭПС, область комплекса Гольджи слабо окрашивается (светлый дворик). Клетка специализируется на выработке иммуноглобулинов (Ig) – специфических белков, которые являются антителами, инактивирующих антигены (чужеродные белки).
Функции: 1) защитная: участие в иммунных реакциях гуморального типа, являясь эффекторной клеткой, поскольку иммуноглобулины являются антителами, которые связываются со своим антигеном, обеспечивая специфический иммунитет.
Слайд 41

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VI Плазматические клетки

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VI

Плазматические клетки

Слайд 42

АДВЕНТИЦИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ Это малодифференцированные (камбиальные) клетки, сопровождающие мелкие кровеносные сосуды. Они

АДВЕНТИЦИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Это малодифференцированные (камбиальные) клетки, сопровождающие мелкие кровеносные сосуды. Они имеют

уплощенную или веретенообразную форму со слабобазофильной цитоплазмой, овальным ядром и небольшим числом органелл. Эти клетки путем дивергентной дифференцировки дают начало различным клеточным дифферонам (фибробластическому, миофибробластическому, адипоцитарному и др.).
Перициты - клетки, окружающие кровеносные капилляры и входящие в состав их стенки.
Клетки соединительной ткани функционально связаны в единую систему благодаря многочисленным факторам взаимодействия, особенно в процессах воспаления и посттравматической регенерации, при нарушении
Слайд 43

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VII Эндотелиальные и адвентициальные клетки, перициты

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VII

Эндотелиальные и адвентициальные клетки, перициты

Слайд 44

ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ вытянутые или отростчатые клетки с гранулами меланина (меланосом) в цитоплазме. Развиваются из нервного гребня.

ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ

вытянутые или отростчатые клетки с гранулами меланина (меланосом) в

цитоплазме. Развиваются из нервного гребня.
Слайд 45

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VI Пигментные клетки, или меланоциты

КЛЕТКИ РЫХЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ VI

Пигментные клетки, или меланоциты

Слайд 46

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО РЫХЛОЙ ВОЛОКНИСТОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО РЫХЛОЙ ВОЛОКНИСТОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Слайд 47

АМОРФНОЕ (ОСНОВНОЕ) ВЕЩЕСТВО Межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани составляет значительную её

АМОРФНОЕ (ОСНОВНОЕ) ВЕЩЕСТВО

Межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани составляет значительную её

часть. Представлено оно
коллагеновыми и
эластическими волокнами и
основным (аморфным) веществом.
Слайд 48

АМОРФНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА. Молекулярная организация аморфного вещества соединительной ткани Протеоглиганы

АМОРФНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА.

Молекулярная организация аморфного вещества соединительной ткани

Протеоглиганы – до

30%
- белково-полисахаридные комплексы:
гликозаминогликаны (=мукополисахариды (старое название):
6 классов:
-гиолуроновая к-та (ф-я) –связывание воды;
-хондроитин -4-сульфат;
-хондоитин-6-сульфат;
-дерматансульфат;
- кераттансульфат;
- гепарин сульфата;
-гепарин;
- алинокислота;
- мочевина, молочная кислота,
вода. образование клетки
Слайд 49

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА I

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА I

Слайд 50

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ТКАНЬ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО - КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА Коллагеновые волокна: 1.

РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ТКАНЬ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО - КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

Коллагеновые волокна:
1. Коллаген

(белок) – 30% ОТ БЕЛКОВ ОРГАНИЗМА;
2. Молекула коллагена – тропоколлаген;
3. Коллагеновые волокна – из молекул коллагена;
4. Молекула коллагена – состоит из 3-х полипептидных цепочек;
5. Полипептидная цепочка – повторяющиеся последовательности аминонокислот, вторая всегда Пролин. Оксипролин или Лизин – как косичка;
6. Несколько типов коллагена: I – РВСТ (кожа);
III - стенка сосудов Оксипролин (много).
Слайд 51

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА Коллагена Образование волокон происходит в два этапа: внутриклеточный и

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

Коллагена
Образование волокон происходит в два этапа:
внутриклеточный и
внеклеточный.


На первом внутриклеточном (молекулярный, уровень) организации коллагенового волокна - происходит - образование полипептидных цепочек и формирование из них молекул проколлагена, которые выделяются экзоцитозом в межклеточное пространство.
Слайд 52

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА Второй,внеклеточный или надмолекулярный, уровень - представляют собой агрегированные в

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

Второй,внеклеточный или надмолекулярный, уровень - представляют собой агрегированные в длину

и поперечно связанные с помощью водородных связей молекулы тропоколлагена, образующиеся путем отщепления концевых пептидов проколлагена. Сначала образуются протофибриллы, а 5-6 протофибрилл, скрепленных между собой боковыми связями, составляют микрофибриллы толщиной около 5 нм.
Слайд 53

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА При участии гликозаминогликанов, также секретируемых фибробластами, формируется третий, фибриллярный,

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

При участии гликозаминогликанов, также секретируемых фибробластами, формируется третий, фибриллярный, уровень

организации коллагенового волокна. Коллагеновые фибриллы представляют собой поперечно исчерченные структуры толщиной в среднем 20-100 нм. Период повторяемости темных и светлых участков 64-67 нм. Каждая молекула коллагена в параллельных рядах, как полагают, смещена относительно соседней цепи на четверть длины, что служит причиной чередования темных и светлых полос. В темных полосах под электронным микроскопом видны вторичные тонкие поперечные линии, обусловленные расположением полярных аминокислот в молекулах коллагена.
Слайд 54

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА Четвертый, волоконный, уровень организации. Коллагеновое волокно, образующееся путем агрегации

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

Четвертый, волоконный, уровень организации. Коллагеновое волокно, образующееся путем агрегации фибрилл,

имеет толщину 1-10 мкм (в зависимости от топографии). В него входит различное количество фибрилл - от единичных до нескольких десятков. Волокна могут складываться в пучки толщиной до 150 мкм).
Коллагеновые волокна отличаются малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв. В воде толщина сухожилия в результате набухания увеличивается на 50 %, а в разбавленных кислотах и щелочах - в 10 раз, но при этом волокно укорачивается на 30 %. Способность к набуханию больше выражена у молодых волокон. При термической обработке в воде коллагеновые волокна образуют клейкое вещество (греч. kolla - клей), что и дало название этим волокнам.
Слайд 55

ТИПЫ КОЛЛАГЕНОВ - коллаген I типа встречается главным образом в соединительной

ТИПЫ КОЛЛАГЕНОВ

- коллаген I типа встречается главным образом в

соединительной ткани кожи, сухожилиях, кости, роговице глаза, склере, стенке артерий;
- коллаген II типа входит в состав гиалиновых и фиброзных хрящей, стекловидного тела, роговицы;
- коллаген III типа находится в дерме кожи плода, в стенках крупных кровеносных сосудов, в ретикулярных волокнах органов кроветворения;
- IV типа - в базальных мембранах, капсуле хрусталика;
- V тип коллагена присутствует в хорионе, амнионе, эндомизии, перимизии, коже, вокруг клеток (фибробластов, эндотелиальных, гладкомышечных), синтезирующих коллаген
Слайд 56

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА Основой является - глобулярный гликопротеин - эластин, синтезируемый фибробластами

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Основой является - глобулярный гликопротеин - эластин, синтезируемый фибробластами и

гладкими мышечными клетками
Клеточный этап - синтез в фибробластах, ветвящаяся нить до 1 мкм толщиной
Основой - эластин, в средине волокна.
Вокруг - микрофибриллярный белок
Есть сходство в строении с коллагеном (глицин, пролин), отличие – десмозин и изодесмозин) позволяющие растягиваться в Э.В. в двух направлениях.
Слайд 57

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА Наличие эластических волокон (fibra elasticae) в соединительной ткани определяет

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Наличие эластических волокон (fibra elasticae) в соединительной ткани определяет ее

эластичность и растяжимость. По прочности эластические волокна уступают коллагеновым. Форма поперечного разреза волокон округлая и уплощенная. В рыхлой соединительной ткани они широко анастомозируют друг с другом. Толщина эластических волокон обычно меньше коллагеновых (0,2-1 мкм), но может достигать нескольких микрометров (например, в выйной связке). В составе эластических волокон различают микрофибриллярный и аморфный компоненты.
Слайд 58

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО РВСТ -ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА Возрастные изменения - уменьшение воды, и

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО РВСТ -ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Возрастные изменения - уменьшение воды, и отношения

основного вещества /волокна, т.к. увеличивается коллаген, снижается концентарция ГАГ (гликозоаминокислот).
С возрастом изменяется физико-химические сво-ва коллагена- Коллагеназа- повреждение волокон, клеток, основного вещества, (ревматизм, красная волчанка, гиперплазия соед. ткани. Цинга - нарушение гидросилирования коллагена (дефицит вит С).
Слайд 59

ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ Плотные волокнистые соединительные ткани (textus connectivus collagenosus

ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Плотные волокнистые соединительные ткани (textus connectivus collagenosus compactus)

характеризуется относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними.
В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется :
ПВОСТ – плотно волокнистая оформленная соединительная ткань
ПВНСТ –плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань
Слайд 60

ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (ПВОСТ) Строение: клетки фиброциты + межклеточное вещество:

ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (ПВОСТ)

Строение: клетки фиброциты + межклеточное вещество: коллагеновые

волокна и аморфное вещество. Волокна имеют упорядоченное расположение – собраны в пучки. Аморфное вещество: гликозаминогликаны и протеогликаны в небольшом количестве. ПВОСТ входит в состав сухожилия. Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань (ПВОСТ) локализуется в сухожилиях, связках, капсулах, фасциях, фиброзных мембранах
Плотные волокнистые соединительные ткани (textus connectivus collagenosus compactus) характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань.
Слайд 61

Слайд 62

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ Сухожилия – удлинённые образования, которые связывают поперечнополосатую

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Сухожилия – удлинённые образования, которые связывают поперечнополосатую

соматическую мышцу с костью. Сухожилия являются органами, поскольку состоят из нескольких видов тканей, в частности ПВОСТ и РВСТ. В просветах фибробласты клетки, активируются сразу после повреждения
Слайд 63

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ Строение сухожилия как органа: пучки коллагеновых волокон

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Строение сухожилия как органа:
пучки коллагеновых волокон

1 порядка входят в состав пучков 2 порядка и разделены фиброцитами (сухожильные клетки).
Пучки 2 порядка, состоящие из десятков пучков 1 порядка, отделены друг от друга прослойками РВСТ (эндотеноний).
Пучки 3 порядка состоят из нескольких пучков 2 порядка и окружены перитенонием – оболочкой из ПВНСТ, отдающей вглубь сухожилия прослойки эндотенония. Снаружи сухожилие окружено эпитенонием.
Слайд 64

Слайд 65

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

ПЛОТНАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ Строение: клетки фиброциты + межклеточное вещество: коллагеновые

ПЛОТНАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Строение: клетки фиброциты + межклеточное вещество: коллагеновые волокна

и аморфное вещество. Пучки коллагеновых волокон разнонаправлены, их ориентация соответствует направлению действия сил, вызывающих деформацию ткани.
Аморфное вещество: гликозаминогликаны и протеогликаны в небольшом количестве.
Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань (ПВНСТ) локализуется в сетчатом слое дермы, надкостнице, надхрящнице, капсулах паренхиматозных органов
Слайд 69

ПЛОТНАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

ПЛОТНАЯ НЕОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Слайд 70

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ Строение – клетка (ретикуляярная) + межклеточное вещество (волокна ретикулярные)

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ

Строение – клетка (ретикуляярная) + межклеточное вещество (волокна ретикулярные) коллаген

типа III. Образуют трофику клеток. Ретикулярная ткань (textus reticularis Сеточка) является разновидностью соединительной ткани, имеет сетевидное строение и состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных (аргирофильных) волокон. Большинство ретикулярных клеток связаны с ретикулярными волокнами и стыкуются друг с другом отростками, образуя трехмерную сеть. Ретикулярная ткань образует строму кроветворных органов и микроокружение для развивающихся в них клеток крови
Слайд 71

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ Среди ретикулярных клеток различают несколько разновидностей. В ретикулярных клетках

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ

Среди ретикулярных клеток различают несколько разновидностей. В ретикулярных клетках органоиды,

в том числе эндоплазматическая сеть, митохондрии и аппарат Гольджи, развиты хорошо.
Эти клетки секретируют преколлаген, проэластин и гликозаминогликаны.
Эти клетки являются самыми многочисленными, в связи с этим они выполняют еще механическую (стромальную) функцию.
В целом ретикулярная ткань образует необходимое строго специфическое микроокружение для развивающихся клеток крови в органах кроветворения. Именно поэтому эктопическая пересадка костного мозга (например, под кожу) сопровождается прекращением процессов гемопоэза.
Слайд 72

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ Ретикулярная ткань: а - микрофотография ретикулярных клеток: 1 -

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ

Ретикулярная ткань:
а - микрофотография ретикулярных клеток:
1 -

ядро ретикулярной клетки;
2 - отростки цитоплазмы; б -Импрегнация нитратом серебра
1 - ретикулярные волокна.
Слайд 73

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ЖИРОВАЯ, СЛИЗИСТАЯ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ- это скопления жировых клеток,

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ЖИРОВАЯ, СЛИЗИСТАЯ

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ- это скопления жировых клеток, встречающихся

во многих органах
Классификация жировой ткани:
1) белая и
2) бурая.
Строение – клетка (адипоцит) + межклеточное вещество (слабо развито) +аморфное вещество -30млрд.. жирных клеток.
Бурая жировая ткань –встречается у новорожденных и у некоторых животных (грызунов и зимоспящих) в течении всей жизни.
Функция – теплопродукция, регуляция термогенеза.
Слайд 74

БЕЛАЯ И БУРАЯ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

БЕЛАЯ И БУРАЯ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

Слайд 75

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ Строение белой жировой ткани (по Ю. И. Афанасьеву): а

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

Строение белой жировой ткани (по Ю. И. Афанасьеву):
а -

адипоциты с удаленным жиром в световом оптическом микроскопе;
б - ультрамикроскопическое строение адипоцитов:
1 - ядро адипоцита;
2 - крупные капли липидов;
3 - нервные волокна;
4 - гемокапилляры;
5 - митохондрии адипоцита;
в - жировая ткань:
1 - адипоциты;
2 - кровеносный сосуд. Микрофотография (окраска суданом III)
Слайд 76

АДИПОЦИТЫ (ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ). Адипоциты: 1 - капилляр; 2 - липидные включения;

АДИПОЦИТЫ (ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ).

Адипоциты:
 1 - капилляр;
2 - липидные включения;
3

- ядро;
4 - цитоплазма (микрофотография). Окраска - железный гематоксилин
Слайд 77

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ СЛИЗИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - это видоизменённая РВСТ. с небольшим

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ

СЛИЗИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - это видоизменённая РВСТ. с небольшим количеством

клеток и высокой концентрацией гиалуроновой кислоты в аморфном веществе. Мало коллагеновых волокон.
Строение: клетки (малодифференцированные фибробласты) + межклеточное вещество (волокна и аморфное вещество).
Локализация: пупочный канатик (вартонов студень) – синтезирует коллаген типа IV
Слайд 78

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ

Слайд 79

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ Слизистая соединительная ткань из пупочного канатика: 1 - мукоциты;

СЛИЗИСТАЯ ТКАНЬ

Слизистая соединительная ткань из пупочного канатика:
1 - мукоциты;
2

- межклеточное вещество;
3 - стенка кровеносного сосуда 
Слайд 80

НАРУШЕНИЕ ФИБРИЛЛОГЕНЕЗА Лежит в основе системных заболеваний соединительной ткани – коллагенозов.

НАРУШЕНИЕ ФИБРИЛЛОГЕНЕЗА

Лежит в основе системных заболеваний соединительной ткани – коллагенозов.
Причина –

связана с мутациями генов, кодирующих молекулы коллагена или эластина.
Синтез коллагена может быть нарушен на фоне дефицита витамина С, который включен в биохимическую цепь синтеза.
Внеклеточная сборка волокон может быть нарушена под влиянием токсинов микробов, иммунных реакций.