Галерея диаграмм связей Гистология и эмбриология (гистогенез) Хрящ и кость
Интеллект-карта по гистологии и эмбриологии, написанная мной, полна полезной информации, нуждающимся друзьям следует побыстрее ее собрать!
Отредактировано в 2023-11-23 10:31:45хрящ и кость
хрящ
Хрящевая ткань (без кровеносных сосудов и нервов)
Хондроциты
залегает в хрящевых лакунах
Одни и те же хрящевые клетки собираются по двое и по трое, образуя однородную группу клеток.
Под электронным микроскопом обнаруживается обильная шероховатая эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи.
Имеет эффект создания хрящевого матрикса
Питание хондроцитов зависит от проникновения в матрикс.
Хондроциты происходят из остеопрогениторных клеток, а хрящевой матрикс — из хондроцитов.
хрящевой матрикс
Внеклеточный матрикс хрящевой ткани, гелеобразный.
Изготовлен из аморфной матрицы и волокон.
Протеогликаны образуют аморфную матрицу, образующую структуру, подобную молекулярным ситам.
Матрикс, прилегающий к хрящевым лакунам, называется хрящевой капсулой.
Основные ингредиенты: протеогликан и вода.
надхрящница
Кроме суставного хряща, на поверхности хряща имеется плотный соединительнотканный надхрящник.
Мембрана содержит кровеносные сосуды, нервы и т. д., обеспечивающие питание и защиту.
Во внутреннем слое надхрящницы имеются остеопрогениторные клетки, которые в дальнейшем дифференцируются в хондроциты.
тип хряща
гиалиновые хрящи
Распространение: реберный хрящ, суставной хрящ, хрящ дыхательных путей.
Хрупкий, легко сломать
волокно
Коллагеновые фибриллы, состоящие из коллагена II типа.
Волокна настолько тонкие, что их невозможно различить под световым микроскопом.
Показатель преломления аналогичен показателю преломления матрицы и его трудно различить под световым микроскопом.
Одна из причин, почему хрящ полупрозрачен: он содержит больше воды
Нет кровеносных сосудов и нервов
Суставной хрящ – это разновидность гиалинового хряща.
эластичный хрящ
Распределение: ушная раковина, наружный слуховой проход, евстахиева труба и надгортанник.
Желтый в свежем виде
волокно
В основном сильно переплетенные волокна эластана.
Очень эластичный
Фиброхрящ
Распространение: межпозвоночный диск, суставной диск, лобковый симфиз.
волокно
Параллельные или шахматные пучки коллагеновых волокон.
Сильная прочность
Хондроцитов мало, они расположены параллельно между пучками волокон.
Возникновение и рост хряща
Дополнительный рост с пролиферацией и дифференцировкой остеопрогениторных клеток
рост поднадхрящницы
Клетки-костнопредшественники во внутреннем слое надхрящницы размножаются и дифференцируются в хондроциты – хондроциты, которые непрерывно производят волокна и матрикс для утолщения хряща.
Интерстициальный рост без пролиферации и дифференцировки остеопрогениторных клеток
внутриперихондриальный рост
Существующие хондроциты — более ценные хондроциты и хрящевой матрикс — расширяются и растут внутри.
кость
костная ткань
костный матрикс относится к кальцинированному внеклеточному матриксу
органический
35% массы кости
Преимущественно 90% коллагеновых волокон
Небольшое количество аморфной матрицы
Матрица гелеобразная
Основные ингредиенты: протеогликан, адгезив к коллагеновым волокнам.
Существуют также различные белки, связанные с кальцификацией костей, транспортом ионов кальция и адгезией между клетками и костным матриксом.
Неорганическая, также известная как костная соль.
Составляет 65% массы кости.
Кальцификация – это процесс упорядоченного отложения неорганических солей в остеоидах.
Внеклеточный матрикс новой костной ткани представляет собой остеоид без отложения костных солей.
костная пластина
Структурная форма костного матрикса
Коллагеновые волокна расположены параллельными слоями и связаны с костной солью и аморфным матриксом.
Увеличение прочности костей
Содержит костные клетки Волокна двух соседних костных пластинок расположены перпендикулярно друг другу. Волокна в пределах одной костной пластинки параллельны друг другу. Виден внутри губчатой кости
клетки костной ткани
остеопрогениторные клетки
Расположен во внутреннем слое надкостницы и надхрящницы.
Стволовые клетки костей и хрящей
Когда костная ткань растет, ремоделируется и заживляет переломы, она становится активной и дифференцируется в остеобласты.
происходит из мезенхимальных клеток
остеобласт
Под электронным микроскопом можно увидеть обильную шероховатую эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи, а также хондроциты!
Во время остеогенеза
Остеобласты секретируют органические компоненты для образования остеоида.
Секретирует и высвобождает матриксные пузырьки для дальнейшего формирования костного матрикса.
Остеобласты постепенно разделяются, образуя костные клетки.
Под действием кальцитонина остеобласты способствуют костеобразованию и снижается концентрация кальция в крови.
разрыв связей между клетками
Отличаются от мезенхимальных клеток.
костные клетки
Пространства, в которых располагаются костные клетки, представляют собой костные лакуны.
Вокруг лакун имеются сине-фиолетовые выпячивания, представляющие собой костные канальцы.
Щелевые соединения, образующиеся между соседними отростками костных клеток
В костных лакунах и пространствах канальцев содержится небольшое количество тканевой жидкости, которая питает костные клетки и отводит продукты обмена.
Под действием гормонов костные клетки оказывают определенные остеолитические и остеогенные эффекты.
Остеокласты
Рассеянные по поверхности костной ткани
Обладает сильной остеолитической способностью и содержит большое количество лизосом.
Костный матрикс растворяется, количество ионов кальция увеличивается, а содержание кальция в крови увеличивается. Дополняют друг друга остеобластами
Секретируют различные гидролазы и органические кислоты.
Число ядер варьируется от 6 до 50 и отличается высокой эозинофильностью.
край сгиба
поглощающие лакуны
происходит из одной клетки
строение длинных костей
компактная кость
Распространяется на латеральной поверхности диафиза и эпифиза.
кольцевая костная пластина
Костные пластинки, окружающие внутреннюю и внешнюю поверхности позвоночника.
Перфорантный канал: периостальные кровеносные сосуды и нервы пересекают костную пластинку наружного кольца или костную пластинку внутреннего кольца, образуя перфорантный канал.
Отверстия на внешней поверхности кости представляют собой питательные поры.
костная единица
Расположен между внутренним и внешним кольцевыми костными пластинками.
Играет вспомогательную роль в длинных костях.
Центральный канал содержит мелкие кровеносные сосуды и нервные волокна.
Остеоциты в пределах одной костной единицы получают питательные вещества из собственного центрального канала.
Центральная трубка и сквозная трубка соединены, а не параллельно! !
Постоянно обновляется и обновляется
межкостная пластинка
Расположен между костными единицами или между костными одиночными и кольцевыми костными пластинками.
для ранней оставшейся части
Компактная кость не имеет трабекул.
Губчатая кость
Распространены на внутренней стороне эпифизов и диафизов трубчатых костей.
наполнен красным костным мозгом
Есть трабекулы, которые также являются пластинками.
суставной хрящ
Надкостница питает костную ткань и обеспечивает стволовые клетки для восстановления и роста костей.
Эпиоссальная мембрана
К проникающим волокнам относятся волокна, проникающие в кость из надкостничной оболочки и выполняющие функцию фиксации надкостницы и связок.
Адвентиция толстая и представляет собой плотную соединительную ткань.
Внутренний слой, содержащий остеопрогениторные клетки.
эндост
костный мозг
Развитие и ремоделирование костей
Как возникают кости
внутримембранозный остеогенез
Относится к прямому остеогенезу внутри соединительнотканной мембраны, образованной в результате мезенхимальной дифференцировки.
Интерстициальные клетки - остеопрогениторные клетки - остеобласты - костная ткань
Центр окостенения постепенно расширяется и реконструируется, а трабекулы увеличиваются, образуя губчатую кость.
Поверхность постепенно уплотняется, соединительная ткань дифференцируется в надкостницу.
эндохондральный остеогенез
Формирование зачатков хряща
формирование костного воротника
межкостная пластинка
Формирование первичного центра окостенения и костномозговой полости.
Формирование вторичного центра окостенения и костномозговой полости.
Формирование вторичного центра окостенения и эпифиза
Рост и ремоделирование длинных костей
Удлинение кости (запомните порядок)
резервная зона хряща
Клетки мелкие, расположены рассеянно.
Зона гиперплазии хряща
Хондроциты делятся на однородные группы клеток и располагаются продольными рядами, образуя клеточные столбцы.
Зрелая зона хряща
Зона кальцификации хряща
Дегенерация хондроцитов и апоптоз
остеогенная зона
Видимые переходные трабекулы
Утолщение кости
ремоделирование кости
Построение профилей длинных костей
Внутренние модификации длинных костей.
Факторы, влияющие на рост и развитие костей
витамины
Витамин А координирует остеобласты и остеокласты.
Недостаток витамина А может вызвать аномальное развитие костей и задержку роста длинных костей.
гормон
Гормон роста и гормон щитовидной железы способствуют росту хондроцитов.
Слишком много гормона роста в детстве приводит к гигантизму
Паратиреоидный гормон и кальцитонин регулируют активность остеобластов и остеокластов и поддерживают уровень кальция в крови.
Эстрогены и андрогены способствуют активности остеобластов, а дефицит эстрогенов связан с остеопорозом у пожилых людей.
Глюкокортикоиды ингибируют всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию кальция в почках.
Цитокины
Активирует или ингибирует остеобласты и остеокласты.
Связано с ростом, реконструкцией и возникновением костей
стрессовый эффект
В условиях высокого стресса в пределах физиологического диапазона, связанного с костеобразованием
При низком стрессе резорбция кости является основным фактором, вызывающим остеопороз в долгосрочной перспективе. Длительный постельный режим приводит к потере кальция в костях.
Резюме: Стресс играет важную роль в пластичности кости и ее внутреннем ремоделировании, влияя на костеобразование и резорбцию кости.
клетки, способные к дифференцировке
хондробласты
остеопрогениторные клетки
Остеобласты трансформируются в костные клетки, но не дифференцируются в костные клетки.
Остеогенез, остеокласты не обладают способностью дифференцироваться