マインドマップギャラリー 組織学および発生学 (組織学) 軟骨および骨
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2023-11-23 10:31:45 に編集されました軟骨と骨
軟骨
軟骨組織(血管や神経を除く)
軟骨細胞
軟骨腔に埋め込まれている
同じ軟骨細胞が 3 つまたは 2 つ集まり、均質な細胞群を形成します。
電子顕微鏡で観察すると、粗面小胞体やゴルジ体が豊富に観察されます。
軟骨基質を生成する効果がある
軟骨細胞の栄養はマトリックス浸透に依存します
軟骨細胞は骨前駆細胞に由来し、軟骨基質は軟骨細胞に由来します。
軟骨基質
軟骨組織の細胞外マトリックス、ゲル状
アモルファスのマトリックスと繊維で作られています
プロテオグリカンは非晶質マトリックスを形成し、モレキュラーシーブに似た構造を形成します。
軟骨腔に隣接するマトリックスは軟骨被膜と呼ばれます
主成分はプロテオグリカンと水
軟骨膜
関節軟骨を除いて、軟骨の表面には高密度の結合組織軟骨膜があります。
膜には血管や神経などが含まれており、栄養と保護を提供しています。
軟骨膜の内層には骨前駆細胞があり、さらに軟骨細胞に分化します。
軟骨の種類
硝子軟骨
分布:肋軟骨、関節軟骨、気道軟骨
脆くて壊れやすい
ファイバ
II型コラーゲンから構成されるコラーゲン線維
繊維は非常に細いため、光学顕微鏡では区別できません。
屈折率はマトリックスの屈折率に似ており、光学顕微鏡で区別するのは困難です。
軟骨が半透明である理由の 1 つは、軟骨がより多くの水分を含んでいることです。
血管や神経がない
関節軟骨は硝子軟骨の一種です
弾性軟骨
分布: 耳介、外耳道、耳管、喉頭蓋
新鮮なときは黄色
ファイバ
ほとんどが密に絡み合ったエラスタン繊維
非常に弾力性があります
線維軟骨
分布: 椎間板、関節円板、恥骨結合
ファイバ
コラーゲン線維の平行または千鳥状の束
強い靭性
軟骨細胞は少なく、線維束の間に平行に配置されています。
軟骨の発生と成長
骨前駆細胞の増殖と分化によるさらなる成長
軟骨膜下成長としても知られています
軟骨膜の内層にある骨前駆細胞は増殖して軟骨細胞に分化し、軟骨細胞は継続的に線維と基質を生成して軟骨を厚くします。
骨前駆細胞の増殖と分化を伴わない間質増殖
軟骨膜内の成長
既存の軟骨細胞(より価値のある軟骨細胞と軟骨基質)が内部で拡張および成長します
骨
骨組織
骨基質は石灰化した細胞外基質を指します
オーガニック
骨重量の35%
主にコラーゲン繊維が90%
少量の非晶質マトリックス
マトリックスゲル状
主成分:プロテオグリカン、コラーゲン線維への接着剤
骨の石灰化、カルシウムイオンの輸送、細胞と骨基質間の接着に関連するさまざまなタンパク質もあります。
無機塩、骨塩とも呼ばれる
骨重量の65%を占める
石灰化は、無機塩が類骨に規則正しく沈着するプロセスです
新しい骨組織の細胞外マトリックスは骨塩の沈着のない類骨様です。
骨プレート
骨基質の構造形態
コラーゲン繊維は平行な層に配置され、骨塩と非晶質マトリックスに結合します。
骨の強度の増加
骨細胞が含まれています 2 つの隣接する骨プレートの繊維は互いに垂直です 同じ骨板内の繊維は互いに平行です 海綿骨内に見える
骨組織の細胞
骨前駆細胞
骨膜および軟骨膜の内層に位置する
骨および軟骨幹細胞
骨組織が成長、再構築、骨折を修復すると、活性化して骨芽細胞に分化します。
間葉系細胞由来
骨芽細胞
電子顕微鏡で見ると、軟骨細胞だけでなく、粗面小胞体やゴルジ複合体が豊富に観察できます!
骨形成中
骨芽細胞は有機成分を分泌して類骨を形成します
マトリックス小胞を分泌および放出して、さらに骨マトリックスを形成します
骨芽細胞が徐々に分離して骨細胞を形成します
カルシトニンの作用により、骨芽細胞は骨形成を促進し、血中カルシウム濃度が低下します。
セル間のギャップリンク
間葉系細胞から分化した
骨細胞
骨細胞が存在する空間は骨腔です
骨小管である小孔の周囲に青紫色の突起があります。
隣接する骨細胞突起間に形成されるギャップ結合
骨の空洞と小管の空間には少量の組織液が含まれており、骨細胞に栄養を与え、代謝産物を取り除きます。
ホルモンの作用により、骨細胞は特定の溶骨作用および骨形成作用を及ぼします。
破骨細胞
骨組織の表面に散在
骨溶解力が強く、リソソームを多く含む
骨基質が溶解し、カルシウムイオンが増加し、血液中のカルシウムが増加します。骨芽細胞と互いに補い合う
さまざまな加水分解酵素と有機酸を分泌する
核は6から50の範囲にあり、好酸球性が高い
端を折ります
吸収性の隙間
単一細胞に由来する
長骨の構造
緻密な骨
骨幹および骨端の側面に分布
リングボーンプレート
背骨の内外面を囲む骨板
穿孔管: 骨膜血管と神経が外輪骨プレートまたは内輪骨プレートを横切って穿孔管を形成します。
骨の外表面にある開口部は栄養孔です
ボーンユニット
内輪骨プレートと外輪骨プレートの間に位置
長骨の補助的な役割を果たします
中心管には小さな血管と神経線維が含まれています
同じ骨単位内の骨細胞は、自身の中心管から栄養の供給を受けます。
中央のチューブと貫通チューブは平行ではなく接続されています。 !
継続的に改修および更新されます
骨間プレート
骨ユニット間、または単骨プレートと環状骨プレートの間に位置
初期の残り部分については
緻密な骨には小柱がない
海綿骨
長骨の骨端と骨幹の内側に分布
赤い骨髄で満たされている
小柱があり、これも薄板です
関節軟骨
骨膜は骨組織に栄養を与え、骨の修復と成長のための幹細胞を提供します。
上骨膜
貫通線維とは、骨膜から骨の内部を貫通し、骨膜や靱帯を固定する機能を持つ線維のことを指します。
外膜は厚く、緻密な結合組織です
骨前駆細胞を含む内層
骨内膜
骨髄
骨の発生と再構築
骨がどのように発生するか
膜内骨形成
間葉分化によって形成される結合組織膜内での直接的な骨形成を指します。
間質細胞 - 骨前駆細胞 - 骨芽細胞 - 骨組織
骨化中心は徐々に拡張および再構築され、小柱が増加して海綿骨を形成します。
表面は徐々に緻密になり、結合組織は骨膜に分化します。
軟骨内骨形成
軟骨の基礎の形成
骨性首輪の形成
骨間プレート
一次骨化中心と髄腔の形成
二次骨化中心と髄腔の形成
二次骨化中心と骨端の形成
長骨の成長と再構築
骨延長(順序を覚えておいてください)
軟骨予備領域
細胞は小さく、分散して配置されている
軟骨過形成領域
軟骨細胞は均質な細胞グループに分割され、縦方向の列に配置されて細胞列を形成します。
軟骨成熟ゾーン
軟骨石灰化領域
軟骨細胞の変性とアポトーシス
骨形成ゾーン
目に見える移行小柱
骨の肥厚
骨のリモデリング
長骨プロファイルの構築
長骨の内部修正
骨の成長と発達に影響を与える要因
ビタミン
ビタミンAは骨芽細胞と破骨細胞を調整します
ビタミンAの欠乏は骨の発達異常を引き起こし、長骨の成長遅延を引き起こす可能性があります
ホルモン
成長ホルモンと甲状腺ホルモンは軟骨細胞の成長を促進します
小児期に成長ホルモンが多すぎると巨人症になる
副甲状腺ホルモンとカルシトニンは骨芽細胞と破骨細胞の活動を調節し、血中カルシウムレベルを維持します。
エストロゲンとアンドロゲンは骨芽細胞の活動を促進し、エストロゲン欠乏は高齢者の骨粗鬆症に関連しています。
グルココルチコイドは、腸のカルシウム吸収と腎尿細管のカルシウム再吸収を阻害します。
サイトカイン
骨芽細胞と破骨細胞を活性化または阻害します
骨の成長、再構築、発生に関連する
ストレスの影響
骨形成に関連する生理学的範囲内の高いストレス条件下
低ストレス下では、骨吸収が主な要因となり、長期のベッド上安静は骨粗鬆症を引き起こします。
要約: ストレスは、骨形成と骨吸収に影響を与えることにより、骨の可塑性と内部リモデリングにおいて重要な役割を果たします。
分化できる細胞
軟骨芽細胞
骨前駆細胞
骨芽細胞は骨細胞に分化するのではなく、骨細胞に変換されます
骨形成、破骨細胞には分化能力がない