마인드 맵 갤러리 조직학 및 발생학(조직발생) 연골 및 뼈
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2023-11-23 10:31:45에 편집됨연골과 뼈
연골
연골 조직(혈관 및 신경 없음)
연골세포
연골 열공에 박혀 있음
동일한 연골 세포 3~2개가 모여서 균질한 세포군을 형성합니다.
전자현미경으로 보면 거친 소포체와 골지체가 풍부하게 존재한다.
연골 기질을 생성하는 효과가 있습니다.
연골 세포 영양은 매트릭스 침투에 의존합니다
연골세포는 골조성세포에서 유래하고, 연골기질은 연골세포에서 유래합니다.
연골 기질
연골 조직의 세포외 기질, 겔형
비정질 매트릭스와 섬유로 구성
프로테오글리칸은 무정형 매트릭스를 형성하여 분자체와 유사한 구조를 형성합니다.
연골 열공에 인접한 매트릭스를 연골 캡슐이라고 합니다.
주성분은 프로테오글리칸과 물입니다.
연골막
관절연골을 제외하고 연골 표면에는 치밀한 결합조직 연골막이 있습니다.
막에는 혈관, 신경 등이 들어 있어 영양과 보호 기능을 제공합니다.
연골막의 내층에는 골조성세포가 있으며, 이는 연골세포로 더욱 분화됩니다.
연골 유형
유리질 연골
분포: 늑연골, 관절연골, 기도연골
부서지기 쉬운, 부서지기 쉬운
섬유
II형 콜라겐으로 구성된 콜라겐 원섬유
섬유질은 너무 가늘어서 광학현미경으로는 구별이 불가능합니다.
굴절률은 매트릭스의 굴절률과 유사하여 광학 현미경으로 구별하기 어렵습니다.
연골이 반투명한 이유 중 하나는 더 많은 수분을 함유하고 있기 때문입니다.
혈관이나 신경이 없음
관절 연골은 유리질 연골의 일종입니다.
탄력있는 연골
분포: 귓바퀴, 외이도, 유스타키오관, 후두개
신선할 때는 노란색
섬유
대부분 심하게 얽힌 엘라스테인 섬유
매우 탄력적
섬유연골
분포 : 추간판, 관절원판, 치골결합
섬유
평행하거나 엇갈린 콜라겐 섬유 다발
강한 인성
연골세포가 적고 섬유 다발 사이에 평행하게 배열되어 있음
연골의 발생과 성장
골조성세포의 증식과 분화로 인한 추가 성장
연골하 성장이라고도 알려져 있음
연골막 내층의 골조성세포는 증식하여 연골세포(연골세포)로 분화합니다. 연골세포는 지속적으로 섬유질과 기질을 생성하여 연골을 두꺼워지게 합니다.
골조상세포의 증식과 분화가 없는 간질성 성장
연골내 성장
기존 연골 세포(보다 가치 있는 연골 세포 및 연골 기질)는 내부적으로 확장 및 성장합니다.
뼈
뼈 조직
골기질은 석회화된 세포외 기질을 말한다.
본질적인
뼈 무게의 35%
주로 90% 콜라겐 섬유
소량의 비정질 매트릭스
매트릭스 젤형
주요성분 : 프로테오글리칸, 콜라겐 섬유접착제
또한 뼈 석회화, 칼슘 이온 수송, 세포와 뼈 기질 사이의 접착과 관련된 다양한 단백질이 있습니다.
무기염, 뼈염이라고도 알려져 있음
뼈 무게의 65%를 차지
석회화는 무기염이 유골에 규칙적으로 침착되는 과정입니다.
새로운 뼈 조직의 세포외 기질은 뼈 염 침착이 없는 뼈 모양입니다.
뼈판
뼈 매트릭스 구조 형태
콜라겐 섬유는 평행한 층으로 배열되어 있으며 뼈염과 무정형 기질에 결합되어 있습니다.
뼈 강도 증가
뼈세포 함유 인접한 두 뼈판의 섬유는 서로 수직입니다. 동일한 뼈판 내의 섬유는 서로 평행합니다. 해면골 내에서 볼 수 있음
뼈 조직의 세포
골조식세포
골막과 연골막의 내층에 위치
뼈 및 연골 줄기세포
뼈 조직이 성장하고, 리모델링되고, 골절을 복구하면 활성화되어 조골세포로 분화됩니다.
중간엽 세포에서 유래
조골세포
전자현미경으로 보면 풍부한 거친 소포체와 골지체 복합체, 그리고 연골세포까지 볼 수 있어요!
골형성 중
조골세포는 유기 성분을 분비하여 뼈 모양을 형성합니다.
골기질을 추가로 형성하기 위해 기질 소포를 분비하고 방출합니다.
조골세포는 점차적으로 분리되어 뼈세포를 형성합니다.
칼시토닌의 작용으로 조골세포가 뼈 형성을 촉진하고 혈중 칼슘 농도가 감소합니다.
셀 사이의 간격 링크
중간엽세포와 구별됨
뼈 세포
뼈 세포가 위치한 공간은 뼈 라쿠나(bone lacunae)입니다.
뼈의 소관인 열공(lacunae) 주위에는 청자색 돌출부가 있습니다.
인접한 뼈 세포 돌기 사이에 형성된 간극 접합
뼈의 열공과 소관 공간에는 뼈 세포에 영양을 공급하고 대사 산물을 제거하는 소량의 조직액이 포함되어 있습니다.
호르몬의 작용으로 뼈 세포는 특정 골 용해 및 골 형성 효과를 나타냅니다.
파골세포
뼈 조직 표면에 흩어져 있음
뼈에 대한 용해력이 강하고 리소좀이 다량 함유되어 있습니다.
골기질이 용해되어 칼슘이온이 증가하며, 혈중 칼슘농도가 증가합니다. 조골세포로 서로 보완
다양한 가수분해효소와 유기산을 분비합니다.
핵의 범위는 6~50이며 호산구성이 높습니다.
접힌 가장자리
흡수성 공백
하나의 세포에서 유래
긴 뼈의 구조
치밀한 뼈
골간 및 골단의 측면에 분포
고리 뼈 판
척추의 내부 및 외부 표면을 둘러싸는 뼈판
천공관: 골막 혈관과 신경이 외부 고리뼈판 또는 내부 고리뼈판을 교차하여 천공관을 형성합니다.
뼈의 외부 표면에 있는 구멍은 영양 구멍입니다.
뼈 단위
내부 링본 플레이트와 외부 링본 플레이트 사이에 위치
긴 뼈에서 지지 역할을 합니다.
중앙 운하는 작은 혈관과 신경 섬유를 포함합니다.
동일한 뼈 단위 내의 골세포는 자체 중앙관에서 영양분 공급을 받습니다.
중앙관과 관통관이 평행이 아닌 연결되어 있습니다! !
지속적으로 개조 및 업데이트됨
골간판
뼈 단위 사이 또는 뼈 단일 판과 고리 뼈 판 사이에 위치
초기 남은 부분에 대해
치밀골에는 소주가 없습니다.
해면골
장골 골단과 골간 내부에 분포
붉은 골수로 가득 차 있다
라멜라이기도 한 섬유주가 있습니다.
관절연골
골막은 뼈 조직에 영양을 공급하고 뼈 복구 및 성장을 위한 줄기 세포를 제공합니다.
골막
관통섬유란 골막에서 뼈 속으로 침투하여 골막과 인대를 고정시키는 기능을 하는 섬유를 말한다.
외막은 두껍고 치밀한 결합조직이다.
골조상세포를 함유한 내층
골내막
골수
뼈의 발생과 재형성
뼈는 어떻게 발생하는가
막내 골형성
중간엽 분화에 의해 형성된 결합조직막 내에서 직접적인 골형성을 말한다.
간질세포 - 골조성세포 - 조골세포 - 뼈조직
골화중추는 점차 확장되고 리모델링되며, 소주가 증가하여 해면골을 형성합니다.
표면은 점차 치밀해지고 결합조직은 골막으로 분화된다.
연골내 골형성
연골 기초의 형성
뼈 칼라의 형성
골간판
일차 골화 중심 및 골수강 형성
2차 골화중심 및 골수강 형성
2차 골화중심 형성 및 골단 형성
긴 뼈의 성장과 재형성
뼈 길이 연장(순서를 기억하세요)
연골 예비 지역
세포는 작고 분산되어 배열되어 있다.
연골 증식 부위
연골세포는 균질한 세포군으로 나누어지고 세로줄로 배열되어 세포주를 형성합니다.
연골 성숙대
연골 석회화 부위
연골 세포 변성과 세포 사멸
골형성대
눈에 보이는 과도기주
뼈가 두꺼워짐
뼈 리모델링
긴 뼈 프로파일의 구성
긴 뼈의 내부 변형
뼈의 성장과 발달에 영향을 미치는 요인
비타민
비타민 A는 조골세포와 파골세포를 조정합니다.
비타민 A가 부족하면 비정상적인 뼈 발달과 장골 성장 지연이 발생할 수 있습니다.
호르몬
성장 호르몬과 갑상선 호르몬은 연골 세포 성장을 촉진합니다.
어린 시절 성장 호르몬이 너무 많으면 거만증이 발생합니다.
부갑상선 호르몬과 칼시토닌은 조골세포와 파골세포의 활동을 조절하고 혈중 칼슘 수치를 유지합니다.
에스트로겐과 안드로겐은 조골세포 활동을 촉진하며, 에스트로겐 결핍은 노인의 골다공증과 관련이 있습니다.
글루코코르티코이드는 장내 칼슘 흡수와 신세뇨관 칼슘 재흡수를 억제합니다.
사이토카인
조골세포와 파골세포를 활성화하거나 억제합니다.
뼈의 성장, 재건 및 발생과 관련됨
스트레스 효과
뼈 형성과 관련된 생리학적 범위 내의 높은 스트레스 조건에서
스트레스가 낮으면 뼈 흡수가 주요 요인이 되며, 장기적으로 침대에 누워 있으면 뼈의 칼슘 손실이 발생합니다.
요약: 스트레스는 뼈 형성과 뼈 흡수에 영향을 주어 뼈 가소성과 내부 리모델링에 중요한 역할을 합니다.
분화할 수 있는 세포
연골모세포
골조식세포
조골세포는 뼈세포로 분화되지 않고 뼈세포로 변형됩니다.
골형성, 파골세포는 분화능력이 없다