
- •Волокна соединительной ткани
- •Коллагеновые волокна
- •Уровни структурной организации коллагенового волокна
- •Эластические волокна
- •Уровни организации эластического волокна
- •Ретикулярные волокна
- •Собственно соединительная ткань Рыхлая соединительная ткань
- •Плотная волокнистая соединительная ткань
- •Плотная неоформленная соединительная ткань
- •Плотная оформленная соединительная ткань
- •Плотная оформленная коллагеновая соединительная ткань
- •Плотная оформленная эластическая ткань
- •Соединительные ткани со специальными свойствами
- •Ретикулярная ткань
- •Жировая ткань
- •Белая жировая ткань
- •Бурая жировая ткань
- •Слизистая ткань
- •Пигментная ткань
- •Воспалительная реакция
Эластические волокна
Эластические волокна представляют собой структуры, состоящие из двух белковых компонентов. Не имеют поперечной исчерченности.
Белки:
эластин – глобулярный белок. Характерно наличие двух производных аминокислот – десмозина и изодесмозина, которые образуют в эластине поперечные сшивки.
фибриллин – микрофибриллярный белок – является гликопротеином, содержит около 5% углеводов.
В рыхлой соединительной ткани синтезируются фибробластами.
Уровни организации эластического волокна
I. Молекулярный. Фибробласт синтезирует пучки микрофибрилл из фибриллина для построения каркаса волокна. Каркас строится снаружи, около фибробласта.
Предшественник эластина – белок проэластин – синтезируется аналогично коллагену и превращается в тропоэластин. 4 молекулы тропоэластина соединяясь, дают 1 молекулу эластина. Для этого фермент, находящийся в межклеточном пространстве, соединяет лизиновые группы молекул тропоэластина. Каждые четыре объединенные лизиновые молекулы формируют десмозин или изодесмозин – 3 альдегидные группы + 1 аминогруппа. В результате образуется упругая резинообразная сеть молекул, способная после деформации восстанавливать исходную форму. Как и в коллагене, степень поперечного связывания в эластине увеличивается с возрастом и эластичность снижается.
II. Надмолекулярный. Аморфный эластин заполняет каркас из фибриллина. Затем молекулы эластина выстраиваются в цепочки – эластиновые филаменты.
III. Фибриллярный. Эластиновые филаменты и микрофибриллы фибриллина совместно образуют эластические фибриллы. Зрелые эластические фибриллы состоят на 90% из эластиновых филаментов и на 10% из микрофибрилл. Центральная часть фибриллы из эластина выглядит аморфной, гомогенной, называется аморфный компонент. В толще аморфного компонента и по периферии располагаются параллельные, ветвящиеся микрофибриллы – скелетные фибриллы.
IV. Волоконный. Волокна формируются из 2 и более эластических фибрилл. М.б. цилиндрическими, плоскими, иметь спиральную форму, ветвиться. Обычно тоньше коллагеновых.
Могут образовываться смешанные волокна – из коллагеновых и эластических фибрилл.
Ретикулярные волокна
Относятся с типу коллагеновых волокон, содержат коллаген III типа, но отличаются меньшей толщиной, ветвистостью и анастомозами. Волокна окрашиваются серебром в черный цвет (коллагеновые волокна в коричневый), т.к. покрыты снаружи полисахаридами. В рыхлой соединительной ткани синтезируются фибробластами, в кроветворной ретикулярной ткани – ретикулярными клетками. Образуют сеть ячейки которой вмещают в себе клетки.
Присутствуют:
– там, где рыхлая соединительная ткань связана с капиллярами, нервами и мышечными волокнами;
– в кроветворных органах для поддержания кроветворных клеток;
– в органах лимфопоэза;
– между эпителием и подлежащей соединительной тканью, в базальной мембране;
– в некоторых железах, где нужна опора для клеток – печень.
Собственно соединительная ткань Рыхлая соединительная ткань
Содержит много клеток и относительно немного волокнистого межклеточного вещества. Соответствует анатомическому термину клетчатка. Содержит все основные типы клеток (фибробласты, фиброциты, макрофаги, тучные клетки, плазмоциты, адипоциты, пигментные клетки, перициты, мимфоциты и др.) и волокон (коллагеновые, эластические, ретикулярные). Аморфное вещество имеет студенистую консистенцию.
В организме располагается повсюду:
– в виде тонкой прослойки между соседними органами, которые смещаются относительно друг друга;
– покрывает кровеносные сосуды, нервы, мышцы;
– образует строму многих органов – органоспецифическая соединительная ткань ;
– располагаясь под эпителием, участвует в формировании слизистой оболочки – образует собственную пластинку;
– формирует сосочковый слой кожи.