
- •Скелетные ткани
- •Классификация
- •Хрящевые ткани
- •Свойства хрящевой ткани
- •Надхрящница (перихондрий)
- •Матрикс хрящевой ткани
- •Клетки хрящевой ткани
- •Хондробласты
- •Хондроциты
- •Хондрокласты
- •Виды хрящевой ткани Гиалиновый хрящ
- •Эластический хрящ
- •Волокнистый хрящ
- •Гистогенез хряща
- •Рост хряща
- •Действие гормонов на рост и развитие хряща
- •Трофика хрящевой ткани
- •Регенерация хрящевой ткани
- •Костная ткань
- •Отличия костной ткани от хрящевой
- •Матрикс костной ткани
- •Клетки костной ткани Остеобласты
- •Остеоциты
- •Остеокласты
- •Надкостница
- •Виды костной ткани
- •Грубоволокнистая (ретикулофиброзная)
- •Пластинчатая
- •Развитие костной ткани
- •Мембранозный остеогистогенез
- •Минерализация (кальцификация) пластинчатой кости
- •Энхондральный остеогенез
- •Рост трубчатых костей в длину
- •Рост трубчатых костей в ширину
- •Посттравматическая регенерация
- •Гормональная регуляция остеогистогенеза
- •Дентин, цемент, эмаль
Действие гормонов на рост и развитие хряща
Соматотропин и пролактин – стимулируют рост хряща.
Тироксин, трийодтиронин – ускоряют цитодифференцировку, ингибируют рост.
Кальцитонин, паратгормон – стимулируют рост, в меньшей степени созревание.
Инсулин – ускоряет цитодифференцировку, рост и митозы.
Глюкокортикоиды, эстрогены – ингибируют синтез коллагена и гликозаминогликанов.
Тестостерон – снижает активность созревания.
Трофика хрящевой ткани
За счет диффузии веществ из сосудов надхрящницы или кости или из синовиальной жидкости. В суставном хряще транспорт веществ происходит за счет диффузионно-нагрузочного механизма через синовиальную жидкость. При сжатии хряща жидкость вытесняется, при снятии нагрузки матрикс возвращается в исходное состояние. Происходит изменение расстояния между клетками и источником питания. При кальцификации матрикса диффузия питательных веществ невозможна, и хрящ погибает.
Регенерация хрящевой ткани
Физиологическая регенерация – за счет постоянного обновления клеток и состава матрикса. Зависит от объема двигательной нагрузки и трофики. С возрастом снижается, т.к. уменьшается количество клеток, а хондроциты I и II типов превращаются в хондроциты III и IV типов.
Репаративная регенерация – если хрящ покрыт перихондрием регенерация за счет камбиального слоя – в месте повреждения формируется волокнистая соединительная ткань, которая затем дифференцируется в хрящевую. Суставной хрящ регенерирует за счет клеток синовиальной оболочки, которые наползают на хрящ, а затем дифференцируются
Костная ткань
Особая форма соединительной ткани с высокой степенью минерализации матрикса. Функции – опорно-механическая, депо кальция и фосфора, каркас для костного мозга и др.
Отличия костной ткани от хрящевой
Минерализованный матрикс – содержит до 70% неорганических соединений. В результате устойчивость к сжатию и растяжению.
Клетки костной ткани (остеоциты) соединяются между собой тонкими цитоплазматическими отростками – необходимо для обеспечения питания клеток.
Имеет собственные кровеносные сосуды. Остеоциты располагаются не далее 0,1-0,2 мм от капилляров.
Только аппозиционный механизм роста.
Матрикс костной ткани
Занимает около 90% объема. Состоит из органического и минерального компонентов.
Органический матрикс. 90% составляет коллаген I типа, около 5% другие коллагены и 5% другие органические соединения.
Коллаген I типа – располагается в виде толстых волокон, вдоль которых осуществляется минерализация матрикса. Коллаген может активно связывать пирофосфаты.
Неколлагеновые белки – остеокальцин, остеонектин, фибронектин, остеопонтин.
Гликозаминогликаны – хондроитинсульфат (может выступать как активный накопитель и переносчик кальция), гиалуроновая кислота, дерматансульфат, кератансульфат.
Много лимонной кислоты – образует комплексы с кальцием.
Минеральный матрикс. В двух основных формах – аморфной и кристаллической.
Аморфный компонент – фосфат кальция – составляет около 60% минеральных веществ. Гранулы округлой формы 5-20 нм. Продукт жизнедеятельности костных клеток. Растворимость выше чем у апатита. Лабильный резерв ионов кальция и фосфора.
Кристаллический – кристаллы гидроксиапатита 10-150 нм. Расположены в виде упорядоченной кристаллической решетки. Са10(РО4)6 (ОН)2.