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Istoma - tessuto connettivo generalizzato, composto da cellule e una grande quantità di matrice extracellulare. Le cellule sono di molti tipi, piccole in numero e non polari. La matrice extracellulare è composta da matrice e fibre e serve principalmente alle funzioni di connessione , supporto, protezione, difesa, trasporto e nutrizione.
Modificato alle 2023-10-23 15:25:49Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
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Tessuto connettivo generalizzato
cartilagine e ossa
cartilagine
tessuto cartilagineo
Nessun vaso sanguigno all'interno
matrice cartilaginea
modulo
Con l'acido ialuronico come spina dorsale, forma una struttura a setaccio molecolare. Il condroitin solfato ha il contenuto di glicosaminoglicani più elevato ed è basofilo quando colorato con HE. All'interno è presente una piccola cavità, chiamata lacuna cartilaginea, e la matrice circostante è fortemente basofila, chiamata capsula cartilaginea.
Funzione
È ricco di acqua e ha una buona permeabilità. I nutrienti nei vasi sanguigni del pericondrio possono entrare nel tessuto cartilagineo attraverso l'osmosi.
Condrociti
situato nelle lacune cartilaginee
modulo
periferia del tessuto cartilagineo
Le cellule sono distribuite singolarmente, piccole, oblate e immature
centro cartilagineo
Le cellule sono distribuite in gruppi (gruppi cellulari omologhi), grandi, rotondi o ovali, maturi Il citoplasma è debolmente basofilo e contiene un gran numero di reticolo endoplasmatico ruvido, un complesso di Golgi ben sviluppato, un piccolo numero di mitocondri, alcuni granuli di glicogeno e goccioline lipidiche.
Funzione
Sintesi e secrezione delle fibre e della matrice del tessuto cartilagineo
pericondrio
Un sottile strato di tessuto connettivo denso sulla superficie della cartilagine
Strato esterno: composto principalmente da fibre di collagene, che svolge un ruolo protettivo
Strato interno: molte cellule e vasi sanguigni, contenenti cellule osteoprogenitrici a forma di fuso che possono differenziarsi in condrociti
Classificazione
cartilagine ialina
modulo
La matrice contiene molta acqua ed è traslucida quando è fresca.
distribuito
Ampiamente distribuito, compresa la cartilagine costale, la cartilagine articolare, la cartilagine del tratto respiratorio, ecc.
Caratteristiche strutturali
Fibrille di collagene, composte da collagene di tipo II
caratteristica
Ha una forte resistenza alla pressione e ha una certa elasticità e tenacità
Fibrocartilagine
modulo
Bianco latte opaco quando fresco
distribuito
Disco intervertebrale, disco articolare, sinfisi pubica, ecc.
Caratteristiche strutturali
Nella matrice sono presenti numerosi fasci di fibre di collagene paralleli o disposti in modo incrociato, composti da collagene di tipo I.
caratteristica
È molto resistente e svolge principalmente il ruolo di connessione e protezione.
cartilagine elastica
modulo
Giallo opaco quando fresco
distribuito
Auricola, gola, epiglottide, ecc.
Caratteristiche strutturali
Nella matrice è presente un gran numero di fibre elastiche intrecciate in una rete
caratteristica
Hanno una forte elasticità
modello di crescita
crescita imposta
Proliferazione e differenziazione delle cellule osteoprogenitrici nello strato interno del pericondrio → Aggiunta di condrociti alla superficie del tessuto cartilagineo → I condrociti sintetizzano e secernono fibre e matrice → La cartilagine si espande verso l'esterno dalla superficie
crescita interstiziale
Le cellule cartilaginee nel tessuto cartilagineo si dividono e proliferano, sintetizzano e secernono fibre e matrice → la cartilagine cresce e si espande dall'interno
osso
tessuto osseo
Importante deposito di calcio e fosforo nel corpo umano
Matrice ossea
La matrice ossea non calcificata è osteoide
Composizione
materia organica
Molte fibre di collagene
Composto principalmente da collagene di tipo I
Una piccola quantità di matrice amorfa (simile al gel)
(Ingrediente principale) Glicosaminoglicani neutri e debolmente acidi
Varie glicoproteine (prodotte dagli osteoblasti)
Osteocalcina
Osteonectina: fa aderire la materia inorganica alla materia organica
osteopontina
Materia inorganica (nota anche come sale osseo/sale di calcio)
Principalmente cristalli di idrossiapatite (secreti dai fibroblasti)
cellule del tessuto osseo
Cellule osteoprogenitrici
Situato alla giunzione del tessuto osseo e del periostio
modulo
Le cellule sono piccole e fusiformi; il nucleo è ovale, il citoplasma è scarno, debolmente basofilo e contiene un piccolo numero di ribosomi e mitocondri;
Funzione
Sono cellule staminali del tessuto osseo in grado di dividersi e differenziarsi in osteoblasti.
Osteoblasti
Distribuito sulla superficie del tessuto osseo
modulo
Un singolo strato di cellule cubiche o colonnari corte con molte piccole sporgenze che sporgono dalla superficie e formano connessioni con le sporgenze di osteoblasti o osteociti adiacenti; Sono presenti giunzioni strette tra cellule adiacenti; il nucleo è grande e rotondo, i nucleoli sono evidenti e il citoplasma è basofilo; Al microscopio elettronico si può osservare abbondante reticolo endoplasmatico ruvido e complesso di Golgi ben sviluppato.
Funzione
Sintesi e secrezione delle fibre e della matrice di collagene
Rilascia vescicole della matrice (una struttura importante per la calcificazione osteoide) nell'osteoide attraverso la secrezione apocrina, Sulla membrana delle vescicole sono presenti fosfatasi alcalina, ATPasi, ecc., e le vescicole contengono proteine che legano il calcio e piccoli cristalli di sale osseo.
Gli osteoblasti formano materia inorganica e aderiscono alla materia organica per incorporarsi → Osteociti
osteoclasti
Situato in piccole depressioni sulla superficie del tessuto osseo
modulo
cellule giganti multinucleate Al microscopio ottico, il citoplasma è solitamente eosinofilo (il citoplasma è basofilo ma diventa gradualmente eosinofilo man mano che le cellule invecchiano) ed è presente un bordo striato sul lato osseo. Al microscopio elettronico, il bordo striato è composto da molti microvilli irregolari, chiamati bordo increspato. Il citoplasma del bordo increspato contiene un gran numero di idrolasi e vescicole di deglutizione.
Funzione
Scioglie e assorbe l'osso, partecipa alla ricostruzione del tessuto osseo e mantiene l'equilibrio del calcio nel sangue
si trovano sulla superficie del tessuto osseo
Osteociti
Sparsi individualmente all'interno o tra le placche ossee
modulo
Il corpo cellulare è piccolo, piatto e ovale (localizzato nelle lacune ossee), con numerosi processi sottili (localizzati nei canalicoli ossei), il citoplasma è debolmente basofilo;
Funzione
Osteolisi e osteogenesi, coinvolte nella regolazione dell'equilibrio del calcio nel sangue
osso lungo
Spina dorsale
Composizione ossea compatta
Placca ossea ad anello
placca ossea dell'anello esterno
Più spesso e più ordinato
placca ossea dell'anello interno
Più sottile e irregolare
I vasi sanguigni e i nervi provenienti dal periostio attraversano le placche ossee dell'anello interno ed esterno e sono chiamati canali perforanti (canali di Folkmann)
Unità ossea (sistema Havers)
struttura primaria di sostegno delle ossa lunghe
Asse centrale: tubo centrale (tubo Havers)
Contiene vasi sanguigni, nervi e fluido tissutale
Circostante: Placca ossea dell'unità ossea (placca ossea Havers)
Gli strati 4-20 sono disposti in cerchi concentrici
lacune ossee
cellule ossee
Canalicolo osseo
processo delle cellule ossee
Placca interossea
La parte che rimane dopo che la placca ossea anulare o l'unità ossea è stata assorbita
epifisi
Composto principalmente da osso spongioso, con un sottile strato di osso denso sulla sua superficie, la superficie articolare è ricoperta da cartilagine articolare;
Periostio
costituire
Membrana epiossea
Strato esterno: più spesso, composto da tessuto connettivo denso, contenente fibre di collagene
Strato interno: tessuto sottile e lasso, poche fibre, contenente cellule osteoprogenitrici, cellule di rivestimento osseo, vasi sanguigni, nervi, ecc.
endostio
Molto sottile, riveste la superficie della cavità midollare, la superficie interna del canale perforante e del canale centrale e la superficie dell'osso trabecolare, composto da un singolo strato di cellule osteoprogenitrici e una piccola quantità di tessuto connettivo
Funzione
Nutrono il tessuto osseo e forniscono osteoblasti per la crescita e la riparazione ossea
distribuito
Le superfici interne ed esterne del tessuto osseo diverse dalla superficie articolare
midollo osseo (vedi sotto)
sangue
Plasma (55%)
Il siero non contiene fibrinogeno
Elemento
90% acqua, proteine plasmatiche (albumina, globulina, fibrinogeno), lipoproteine, Goccioline lipidiche, vitamine, ormoni, enzimi, sali inorganici e vari metaboliti nutrizionali
Funzione
Trasporto, regolazione dell'equilibrio acido-base e della pressione osmotica, ecc.
stratificato
Aggiungere l'anticoagulante appropriato (come eparina/sodio citrato) e dopo la precipitazione naturale o centrifuga
Strato superiore: plasma giallo chiaro
Strato sottile medio: globuli bianchi e piastrine
Strato inferiore: globuli rossi
Striscio di sangue: colorazione di Wright o Giemsa
Emogramma: determinazione della forma, del numero, della proporzione e del contenuto di emoglobina delle cellule del sangue
Contenuto di emoglobina: (maschile) 120-150 g/L (Femmina) 110-140 g/l
includere
globuli rossi
globuli rossi maturi
Quantità: (maschio) 4,0~5,5×10^12/L (Femmina) 3,5~5,0×10^12/L
7-8μm di diametro, forma a disco biconcavo, con una certa plasticità. Nessun nucleo o organelli, il citoplasma è pieno di emoglobina
Il mantenimento della forma normale richiede ATP per produrre energia. I globuli rossi non hanno mitocondri e l'ATP è prodotto dalla glicolisi anaerobica del glucosio; Senza l'apporto di energia ATP, si deformerà in una forma sferoidale o sferica.
Pressione osmotica: uguale al plasma, Equivalente a una soluzione di NaCl allo 0,9%.
Emolisi: pressione osmotica plasmatica ↓, l'acqua in eccesso entra nelle cellule, I globuli rossi si gonfiano e si rompono e l'emoglobina fuoriesce (Le restanti sacche di membrana dei globuli rossi sono chiamate fantasmi del sangue)
Fattori che possono danneggiare la membrana dei globuli rossi, come solventi lipidici, veleno di serpente e batteri emolitici, possono causare emolisi.
Pressione osmotica plasmatica ↑, viene analizzata troppa acqua intracellulare, Restringimento dei globuli rossi
Reticolociti
Rapporto: (adulti) 0,5%-1,5% (Neonato) 3%-6%
Colorazione blu catrame brillante → rete blu fine o particelle nel citoplasma, che sono ribosomi residui nella cellula → i reticolociti possono ancora sintetizzare l'emoglobina
Disfunzione emopoietica del midollo osseo→Conta dei reticolociti↓
Funzione
Trasporta ossigeno e anidride carbonica
leucociti
Quantità: 4,0~10,0×10^9/L
Secondo il citoplasma dei globuli bianchi Ci sono particelle speciali?
leucociti granulocitici
Secondo le particelle cromofilia
neutrofili
Rapporto: 50%-70%
Morfologia
Sferico, diametro 10-12μm; Il nucleo di solito ha 2-5 lobi e le persone normali di solito hanno 2-3 lobi; Il nucleo spostato a sinistra (cellule nucleari a 1-2 lobi ↑) si verifica spesso quando il corpo è gravemente infetto da batteri Spostamento dei nuclei a destra (cellule nucleari a 4-5 lobi ↑) Senescenza cellulare
particelle
Granuli azzurri (20%)
È di dimensioni maggiori, di colore lavanda ed è una specie di lisosoma. Contiene fosfatasi acida, perossidasi, ecc. Può digerire e decomporre i corpi estranei ingeriti
Particelle speciali (80%)
È di piccole dimensioni, di colore rosso chiaro e contiene fosfatasi alcalina, fagocitosina, lisozima, ecc.; La fagocina ha un effetto battericida e il lisozima può dissolvere le glicoproteine sulla superficie dei batteri
Funzione
Chemiotassi, metamorfosi e fagocitosi
eosinofili
Rapporto: 0,5%-3%
Morfologia
Nucleo sferico, di 10-15μm di diametro, per lo più a 2 lobi. Il citoplasma è pieno di granuli eosinofili spessi, uniformi, di colore rosso-arancione
particelle
È un tipo speciale di lisosoma, Contiene fosfatasi acida, aril solfatasi, perossidasi, istidasi, proteina cationica, ecc.
Funzione
Chemiotassi, metamorfosi
Rilascia l'enzima istamina per inattivare l'istamina e indebolire le reazioni allergiche
Rilascia proteine cationiche e partecipa all'uccisione dei parassiti
basofili
Rapporto: 0%-1%
Morfologia
Sferico, 10-12μm di diametro, contenente nel citoplasma Particelle basofile di varie dimensioni, distribuzione irregolare e colorazione blu-viola
Contiene ingredienti
Eparina e istamina (intragranulare) Leucotrieni (nel citoplasma)
Funzione
Eparina: anticoagulante Istamina e leucotrieni: coinvolti nelle reazioni allergiche
agranulocitosi (Ci sono particelle, ma non sono particelle speciali)
monociti
Rapporto: 3%-8%
Morfologia
È la cellula più grande tra i globuli bianchi, con un diametro di 14-20 μm; Il nucleo è reniforme, a ferro di cavallo o irregolare; il citoplasma è ricco e grigio-blu.
Il citoplasma contiene molti granuli azzurrofili di lavanda, che sono lisosomi specializzati. Contiene perossidasi, fosfatasi acida, esterasi non specifica e lisozima
Funzione
Movimento di deformazione, chemiotassi, partecipazione alla risposta immunitaria e ingresso nel tessuto connettivo o in altri tessuti, Differenziarsi in macrofagi e altre cellule con funzione fagocitica
Linfociti
Rapporto: 20%-30%
Classificazione
per dimensione
Piccoli linfociti (6-8μm)
Molto poco citoplasma, basofilo, Contiene una piccola quantità di granuli azzurrofili
Linfociti medi (9-12μm)
Linfociti grandi (13-20μm)
per funzione
Cellule timo-dipendenti (cellule T)
Cellule dipendenti dal midollo osseo (cellule B)
Cellule natural killer (cellule NK)
Funzione
Partecipare all'immunità cellulare o all'immunità umorale, ecc.
piastrine
Quantità: 100~300×10^9/L
fonte
È un piccolo frammento di citoplasma eliminato dal citoplasma dei megacariociti maturi nel midollo osseo.
Morfologia
Forma di disco biconvesso, 2-4 μm di diametro, privo di nucleo, con organelli, spesso distribuiti in gruppi; Zona dei granuli: parte centrale, contenente granuli di colore blu-viola Zona trasparente: Parte periferica, di colore azzurro omogeneo, contenente microfilamenti e microtubuli
Funzione
Coinvolto nell'emostasi e nella coagulazione
Sviluppo del midollo osseo e delle cellule del sangue
Migrazione degli organi emopoietici: (3a settimana embrionale) isole del sangue nella parete del sacco vitellino → (6a settimana) fegato → (12a settimana) milza → (dalla fine dell'embrione al postnatale) midollo osseo
midollo
midollo osseo giallo
midollo osseo rosso
costituire
tessuto emopoietico
composizione
Composto principalmente da tessuto reticolare e cellule ematopoietiche
struttura
Le cellule reticolari e le fibre reticolari costituiscono l'impalcatura del tessuto emopoietico
La rete è piena di varie fasi di sviluppo Cellule del sangue, una piccola quantità di cellule staminali emopoietiche, macrofagi, adipociti e cellule mesenchimali indifferenziate, ecc.
Microambiente che induce l’emopoiesi
L'ambiente interno per la crescita e lo sviluppo delle cellule ematopoietiche
composizione
Composto da tessuto reticolare, microvasi, macrofagi, ecc.
Funzione
Regola la proliferazione e la differenziazione delle cellule ematopoietiche
Sinusoidi
Forma irregolare, dimensioni variabili del lume, parete del seno rivestita da endotelio poroso e membrana basale incompleta I sinusoidi sono pieni di tessuto emopoietico
distribuito
Osso spongioso all'estremità epifisaria delle ossa piatte, irregolari e lunghe
Hanno una funzione emopoietica attiva
Cellule staminali emopoietiche e cellule progenitrici emopoietiche
cellule staminali emopoietiche
Sono cellule primitive che generano varie cellule del sangue, note anche come cellule staminali pluripotenti.
Dopo la nascita, si trovano principalmente nel midollo osseo rosso, seguito da milza e linfonodi
Caratteristiche
Capacità di differenziazione multidirezionale
Elevata capacità di autoreplicazione
eterogeneità
cellule progenitrici emopoietiche
Diversi tipi di cellule staminali direzionali differenziate dalle cellule staminali emopoietiche, chiamate anche cellule staminali direzionali
Classificazione
cellule progenitrici ematopoietiche eritroidi
Cellule progenitrici emopoietiche della linea granulociti-monociti
Cellule progenitrici del lignaggio dei megacariociti
Evoluzione del processo di emopoiesi
Il corpo cellulare cambia da grande a piccolo (la presenza di megacariociti cambia da piccolo a grande)
Il nucleo cambia da grande a piccolo (il nucleo del globulo rosso alla fine scompare)
La quantità di citoplasma aumenta gradualmente da piccola a grande e la basofilia del citoplasma si indebolisce gradualmente.
Granuli speciali nei granulociti compaiono da zero e aumentano gradualmente di numero
La capacità di divisione cellulare cambia dall'esistenza alla non esistenza (i linfociti hanno ancora una forte capacità di divisione potenziale)
tessuto connettivo intrinseco
Tessuto connettivo lasso
Cella
Fibroblasto
È la cellula più importante del tessuto connettivo lasso; ha il maggior numero, la più ampia distribuzione e la massima funzione.
modulo
Microscopia ottica
Il corpo cellulare è grande, piatto e pluriproiettato; il citoplasma è debolmente basofilo; il nucleo è ovale con nucleoli evidenti; Quando sono inattive, sono chiamate cellule fibrose. I loro corpi cellulari sono piccoli e il loro citoplasma è debolmente eosinofilo.
Microscopio elettronico
Abbondante reticolo endoplasmatico ruvido, ribosomi liberi e complesso di Golgi sviluppato
Funzione
Sintesi e secrezione di collagene, elastina e proteoglicani
Forma fibre di collagene, fibre elastiche, fibre reticolari e componenti della matrice nel tessuto connettivo
Macrofagi
distribuito
Ampiamente presente nel corpo
modulo
Microscopia ottica
Forma rotonda o irregolare; il citoplasma è ricco, eosinofilo e il nucleo è piccolo e profondamente colorato;
Microscopio elettronico
Micropieghe e sporgenze; numerosi lisosomi, fagosomi, vescicole fagocitiche e microtubuli
Funzione
Metamorfosi e chemiotassi
Fagocitosi
presentazione dell'antigene
Funzione secretoria
fonte
Cellule mononucleate nel sangue (il citoplasma è blu)
Cellula al plasma
distribuito
È più comune nel tessuto connettivo della lamina propria in parti del tratto digestivo, nella mucosa del tratto respiratorio e in altre aree dove batteri patogeni o proteine da corpo estraneo vengono facilmente invasi.
modulo
Microscopia ottica
Rotondo o ovale; il citoplasma è basofilo, con un'area leggermente macchiata vicino al nucleo, piccolo e deviato; La cromatina nucleare è radiale (detta anche a forma di ruota o di raggio) e i nucleoli sono evidenti
Microscopio elettronico
Abbondante reticolo endoplasmatico ruvido disposto parallelamente, ribosomi liberi, centrosomi perinucleari e complesso di Golgi ben sviluppato
Funzione
Sintetizza e secerne immunoglobuline (anticorpi) e partecipa alla risposta immunitaria umorale del corpo
fonte
linfociti B
Mastociti
modulo
Microscopia ottica
Rotondo o ovale; il citoplasma è pieno di granuli basofili spessi e metacromatici
Microscopio elettronico
Sulla superficie cellulare sono presenti microvilli e creste granulari; i granuli citoplasmatici sono di diverse dimensioni, rotondi o ovali, e sono avvolti sulla superficie da membrane unitarie.
distribuito
Localizzati per lo più intorno ai piccoli vasi sanguigni, distribuiti soprattutto nel tessuto connettivo in parti del derma, del tratto digestivo, della mucosa del tratto respiratorio, ecc. che sono in contatto con il mondo esterno.
Funzione
Partecipare alla risposta immunitaria, alla difesa, all'anticoagulazione, ecc.; Coinvolto nelle reazioni allergiche (degranulazione dei mastociti causata dalla stimolazione dell'antigene)
Istamina e leucotrieni
Causa dilatazione dei capillari e aumento della permeabilità, Aiuta un gran numero di globuli bianchi e componenti del plasma ad entrare nell'area infiammatoria dai vasi sanguigni, Svolge un ruolo difensivo nel corpo
(in condizioni patologiche) causando spasmo della muscolatura liscia respiratoria, Causare sintomi di reazione allergica come orticaria e asma
eotassina
Guida l'accumulo di eosinofili e riduce le reazioni allergiche
eparina
Anticoagulazione
I mastociti sintetizzano e rilasciano leucotrieni nel citoplasma; Contenuto dei granuli dei mastociti: istamina, eparina, eotassina
fonte
cellule progenitrici ematopoietiche del midollo osseo
cellule adipose
modulo
Microscopia ottica
Spesso distribuite singolarmente o in gruppi, le cellule sono più grandi e di forma sferica o ovale; Il citoplasma è pieno di goccioline lipidiche (disciolte durante la colorazione con HE) e il nucleo viene schiacciato verso la periferia, rendendo le cellule vacuolate.
Funzione
Sintetizzano e immagazzinano il grasso, partecipano al metabolismo dei lipidi
fonte
cellule mesenchimali indifferenziate
Cellule mesenchimali indifferenziate
modulo
simili ai fibrociti
distribuito
Distribuito principalmente attorno ai piccoli vasi sanguigni
Funzione
Basso grado di differenziazione e forte capacità di proliferazione, Cellule staminali con potenziale di differenziazione, Coinvolto nell'infiammazione e nella riparazione delle ferite
Può differenziarsi in fibroblasti, adipociti, cellule endoteliali e cellule muscolari lisce delle nuove pareti dei vasi sanguigni, ecc.
Si differenzia in una varietà di cellule del tessuto connettivo, cellule endoteliali, cellule muscolari lisce, ecc. durante il periodo embrionale
leucociti
Attratto dalle chemochine, migra attraverso la parete dei vasi sanguigni attraverso il movimento di deformazione nel tessuto connettivo per svolgere funzioni di difesa.
matrice extracellulare
fibra
Fibra di collagene (fibra bianca)
struttura
Al microscopio ottico si presenta denso e senza rami; al microscopio elettronico si tratta di fibrille di collagene. Sono presenti strisce orizzontali periodiche (il periodo è di circa 64 nm)
Composizione chimica
Collagene di tipo I e di tipo III
(secreto dai fibroblasti) collagene → fibrille di collagene → fibre di collagene
Caratteristiche
Elevata tenacità e forte resistenza alla trazione
Fibra elastica (fibra gialla)
struttura
Al microscopio ottico risultano sottili e ramificati; al microscopio elettronico risultano microfibrille.
Composizione chimica
elastina
Caratteristiche
Molto elastico, tinto di viola o di marrone chiaro con rosso aldeide o rosso lichene
La colorazione diventa rosa
Fibre reticolari (fibre argirofile)
struttura
È più sottile al microscopio ottico, difficile da colorare con la colorazione HE e nero con la colorazione argentata; Al microscopio elettronico si vedono strisce orizzontali periodiche di 64 nm
Composizione chimica
Collagene di tipo III
Caratteristiche
Argirofilia, colorazione PAS positiva
distribuito
Distribuito principalmente alla giunzione del tessuto connettivo e del tessuto epiteliale (rete della membrana basale), All'incrocio con il tessuto nervoso, il tessuto reticolare, attorno alle cellule muscolari, alle cellule adipose e agli organi emopoietici, ecc.
matrice
Composizione chimica
Proteoglicani
Componenti principali della matrice
includere
L'acido ialuronico; [condroitin solfato A, C, cheratan solfato, eparan solfato, ecc.] sono collettivamente chiamati glicosaminoglicani
L'acido ialuronico (che costituisce la spina dorsale del complesso proteoglicano) forma proteoglicani con l'aiuto di proteine e glicosaminoglicani e un gran numero di aggregati di proteoglicani formano setacci molecolari
Glicoproteina
includere
Fibronectina, laminina, proteina di adesione della cartilagine, ecc.
Partecipano alla formazione dei setacci molecolari e influenzano la differenziazione e la migrazione cellulare
struttura
setaccio molecolare
Formato da un gran numero di polimeri proteoglicani con molti micropori
Ha un effetto barriera che può limitare la diffusione di macromolecole come i batteri, consentendo al tempo stesso acqua di dimensioni inferiori alla dimensione dei suoi pori e nutrienti idrosolubili, ormoni, Le molecole di gas, gli ioni, i metaboliti, ecc. passano per facilitare lo scambio di materiale tra sangue e cellule.
Clinico: gli streptococchi emolitici e le cellule tumorali possono produrre ialuronidasi, che distrugge la funzione barriera dei setacci molecolari e ne accelera la diffusione.
fluido tissutale
Liquido che si infiltra nella matrice attraverso l'estremità arteriosa dei capillari e ritorna attraverso le estremità venose dei capillari o dei capillari linfatici, facilitando lo scambio di materiale
Condizioni patologiche: edema, disidratazione
Tessuto connettivo denso
Morfologia: Principalmente fibre, meno cellule e matrice Composto principalmente da fibre di collagene Alcune sono principalmente fibre elastiche
Tessuto connettivo denso regolare
distribuito
Tendine, aponeurosi
La matrice extracellulare contiene un gran numero di fasci di fibre di collagene spessi e disposti parallelamente. Ci sono fibroblasti (chiamati anche tenociti) tra i fasci di fibre
Tessuto connettivo denso irregolare
distribuito
Derma, sclera e rivestimento degli organi interni
La matrice extracellulare contiene un gran numero di fasci di fibre di collagene spessi e disposti in modo irregolare. I fasci di fibre sono intrecciati in una densa struttura lamellare con solo pochi fibroblasti e matrice
Elastan
distribuito
legamento nucale, legamento giallo, membrana elastica vascolare
tessuto adiposo
La più grande "banca energetica" del corpo
Forma: massiccio accumulo di cellule adipose separati da tessuto connettivo lasso
Adipociti gialli (vescicola singola~)
distribuito
Tessuto sottocutaneo, omento, mesentere, midollo osseo giallo, ecc.
Funzione
Conserva il grasso, mantiene la temperatura corporea, ammortizza, protegge e riempie
Adipociti bruni (multivescicolari~)
distribuito
neonato
Zona della scapola, ascella, collo, ecc.
adulto
Raramente, distribuito a forma di isola attorno ai reni
Funzione
Quando fa freddo, i lipidi si decompongono e si ossidano per generare una grande quantità di calore per mantenere la temperatura corporea.
tessuto reticolare
modulo
Cellule reticolari: sintetizzano fibre reticolari; processi multipli a forma di stella, il citoplasma è debolmente basofilo e può produrre fibre reticolari
Fibre reticolari e matrice
distribuito
Midollo osseo, linfonodi, milza, tessuto linfoide, ecc.
Funzione
Forma un microambiente per lo sviluppo delle cellule del sangue e dei linfociti
Costituito da cellule e da una grande quantità di matrice extracellulare Esistono molti tipi di celle, poche in numero e senza polarità La matrice extracellulare è composta da matrice e fibre Svolge principalmente le funzioni di connessione, supporto, protezione, difesa, trasporto e nutrizione.