OSIFIKACE A RŮST KOSTÍ



Podobné dokumenty
Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Chrupavka a kost. Osifikace 605

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Chrupavka a kost. Osifikace BST-30

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

Živá soustava, hierarchie ž.s.

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Modelování a aproximace v biomechanice

Šablona č Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Složky potravy a vitamíny

Pojivové tkáně - vazivo

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

Vazivo. Chrupavka. Kost

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Chrupavka vs. kost. Chrupavka a kost. Histogeneza chrupavky. Chrupavka - cartilago. Chondrocyty. Mezibuněčná hmota

Pojivové tkáně se skládají z buněk a mezibuněčné hmoty, která je hojně zastoupena a určuje vlastnosti pojiv.

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Bílkoviny = proteiny

:25 1/5 1. přednáška

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

STABHA přínosy a působení. Dokument vznikl ve spolupráci MDT International SA a Noviere.

Obecná anatomie kostí a kloubů. Karel Smetana Anatomický ústav 1. LF UK

Úrazy opěrné soustavy

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Nemoci opěrné soustavy

2. Histologie: pojivové tkáně

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Informace pro pacienty. *smith&nephew VISIONAIRE Technologie přizpůsobená pacientovi

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Opěrná a pohybová soustava

Chondroprotektiva. Aktivní život plný pohybu. Vše o kloubech...

Jídlo a doplňky výživy

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

zdraví síla rychlost vytrvalost

Pohybový systém. MUDr.Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Complete Food for Dogs

PRÉMIOVÉ KRMIVO PRO VAŠE MILÁČKY. Premium.

Seminář pro maturanty

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Přínos pro lidský organismus

Zásady výživy ve stáří

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

Digitální učební materiál

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

Negativní katalyzátory. chemické děje. Vyjmenujte tři skupiny biokatalyzátorů: enzymy hormony vitamíny

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

ANATOMIE. ORGÁNOVÉ SOUSTAVY kosterní, svalová, dýchací, kožní, nervová... jsou složeny z orgánů orgány se skládají z dásní rozdělení tkání:

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

VY_32_INOVACE_ / Hormonální soustava Hormonální soustava

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s ) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o.

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva

Vliv kulinární úpravy potravin na jejich nutriční hodnotu

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Placenta je orgán, který spojuje organismus matky a dítěte během těhotenství.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

Název: Zdravý životní styl 2

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

Transkript:

OSIFIKACE A RŮST KOSTÍ Čihák, R. Anatomie Kosti vznikají přestavbou pojivových tkání (vaziva a chrupavky) procesem, který nazýváme kostnatění neboli osifikace. Osifikace v kloubních koncích kostí probíhá většinou až po narození. Osifikace zde probíhá ze sekundárních osifikačních center, tj. z ostrůvků primární kostní tkáně vznikající v centru kostních hlavic. Osifikace začíná vniknutím cévy a pak kostitvorné buňky (osteoblasty) do chrupavčitého základu, vytvoří se jádro kostní tkáně (osifikační centrum) a od něj osifikace postupuje k okrajům U dlouhých kostí: diafýza - střední část kosti epifýzy - konce kosti mezi diafýzou a epifýzou jsou růstové (epifyzární) chrupavky - ty umožňují kostnatění a růst kosti do délky (do 18. - 20. - 23. roku), činnost buněk růstových chrupavek řídí růstový hormon (somatotropin) z podvěsku mozkového (hypofýzy) chrupavka u diafýzy se rozpadá, aktivní kostní buňky (osteoblasty) tvoří kost. buňky chrupavky u epifýz se rychle dělí => růstová chrupavka se posouvá k epifýze => růst kosti do délky

Úrazy mohou zapříčinit změnu v růstovém procesu. Například při úrazu hlavy může dojít k poškození hypofýzy (podvěsku mozkového), a tím k porušení sekrece hormonů, které jsou pro růst nezbytné. Při zlomeninách kostí může zase dojít k poškození růstové chrupavky, kdy kost může začít růst nesymetricky, v horším případě může být růst kosti zcela zastaven. Ačkoliv se řada zlomenin u dětí hojí snáze a rychleji než podobná poranění dospělých, existují i specifika dětských kostí, která je tvoří mnohem zranitelnějšími. Řeč je o takzvaných růstových ploténkách či jinak řečeno chrupavkách, které zabezpečují růst kosti do délky. Pokud dojde k jejich poranění, stává se taková zlomenina velmi závažnou. Růstové ploténky, které najdeme u dlouhých kostí dvě, lékaři označují za nejzranitelnější součást dětského skeletu. Zlomenina, jejíž linie projde touto částí kosti, může vést při neadekvátní léčbě až k deformaci a následné poruše růstu kosti. Zjednodušeně řečeno, postižená končetina bude ve výsledku kratší a pokřivenější než ta zdravá. To může mít kromě kosmetických dopadů i následky zdravotní v podobě poškození kloubů, které končetinu nesou. Dobrou zprávou ale je, že pokud je takováto zlomenina zavčas odhalena a správně léčena, ve většině případů se zhojí bez větších obtíží. Sekundární osifikační centra - tzv. osifikační jádra, jsou důležitou pomůckou pro stanovení kostního věku. Kostní věk určuje stupeň vývoje skeletu na základě rentgenologicky zjištěných osifikačních center (jader). Obvykle se k orientačnímu vyšetření používá snímek zápěstí, kde je soustředěno na malé ploše nejvíce osifikačních jader. Osifikace se z primárních i sekundárních center šíří všemi směry, takže je na kost přetvářen celý chrupavčitý model kosti. Dlouhé kosti mají tři základní osifikační centra (další, vedlejší osifikační centra mohou vznikat v místech úponů svalů a vazů).

U dlouhých kostí začíná osifikace ve střední části kosti (diafýza), odtud se postupně šíří k oběma koncům. Konce dlouhých kostí (epifýzy) se přeměňují na kost po narození, kdy se vytvoří osifikační centra na obou koncích. Na rozhraní diafýzy a epifýz přetrvává vrstva chrupavky, ze které roste kost do délky růstová chrupavka. Růstové chrupavky mizí v dlouhých kostech mezi 14. a 18. rokem věku, někdy o něco později; jejich osifikací končí růst dlouhých kostí do délky. Poničené růstové chrupavky ani růstový hormon nezachrání. Růstový hormon neboli somatotropin je hormon produkovaný podvěskem mozkovým, hypofýzou. Jeho hlavním úkolem je působit na růstové chrupavky a dávat jim pokyny, aby dále rostly. Zničená růstová chrupavka Nejčastější příčinou růstové poruchyje situace, kdy dojde ke zničení růstových chrupavek. Růstové chrupavky jsou umístěny na koncích kostí a tvoří se v nich buňky kosti, tzv. osteoblasty, které ukládají do hmoty budoucí kosti minerální látky a tím pomáhají jejímu růstu. Ke zničení růstových chrupavek může dojít jak například úrazem, tak i zánětem nebo kostními nádory dětského věku. Ty ale na rozdíl od úrazů příliš časté nejsou. Při úrazu ovšem většinou dochází k poškození chrupavky pouze na jedné končetině, proto aby nedošlo k nesouměrnému růstu, musí být uměle zničena i růstová chrupavka na párové končetině. Růst kostí Kost je složená z převážně mineralizované, vysoce specializované pojivové tkáně, ve které jsou základní stavební a funkční jednotky - kostní buňky (osteoblasty) zabudovány do uzavřených prostorů lakun. Růst kosti nemůže proto probíhat jako v jiných tkáních, tzn. převážně dělením buněk "uvnitř" tkání. Kost proto roste apozicí, tj. přikládáním novotvořené tkáně k tkáni starší (rostoucí). Tento typ růstu ovšem vyžaduje stálou tvarovou opravu. Rostoucí kost proto prochází trvalou remodelací.

Z obecného pohledu lze říci, že rostoucí kost zachovává základní tvar, který známe u dospělé kosti. V detailech - a někdy i prakticky velmi významných, se dětské kosti svým tvarem a proporcemi liší od kosti dospělé. Na remodelaci kostí se podílí několik typů buněk: osteoblasty, osteoklasty, osteocyty,žírné buňky, bílé krvinky (lymfocyty) a další fagocytující buňky. Cílem medikamentózní léčby je zpomalení či zastavení degenerace chrupavky, případně pomoci její regeneraci a snížení probíhajícího zánětu. Chondrocyty mohou zvyšovat produkci mezibuněční hmoty a vytvářet novou chrupavku. Hyalinní chrupavka je významnou tkání pro lidskou existenci. Hyalinní tkáň je vysoce specializovaný druh pojiva, který se objevuje na převážné většině kloubních ploch a ve velkých dýchacích cestách. Chrupavka tlumí pohyb kloubní hlavy a kloubní jamky proti sobě při zátěži a umožňuje klouzavý pohyb. Podobnou funkci mají i meziobratlové ploténky. Kyselina hyaluronová tvoří základ chrupavkové struktury a bez ní se nemůže chrupavka vytvořit. Aby však dosáhla požadovaných vlastností (pružnost a kluznost), musí být zabudován chondroitinsulfát. Díky němu vznikne prostor schopný zaplnit se vodou. Při zatížení kloubu je chrupavka stlačována a je vytlačována tekutina do mezikloubního prostoru. Po odlehčení je naopak voda zpětně nasávána do chrupavkové síťoviny, přičemž s sebou nasává i jisté množství látek obsažených v mezikloubním mazu. Jednak jsou to stavební látky pro obnovu chrupavkové struktury, ale také látky s tukovými vlastnostmi, které nakonec umožní dosažení potřebné kluznosti chrupavky. Při léčbě artrózy je snahou zregenerovat chrupavku tak, aby se vlákna chondroitinsulfátu prodloužila a také zhoustla. Toho lze dosáhnout jedině přísunem všech složek, které se na tvorbě chrupavky podílí.

Studie provedené v zahraničí opakovaně potvrzují, že chondroprotektivní přípravky mohou působit pouze při splnění jedné důležité podmínky. Musí být zajištěn současný přísun obou rozhodujících složek - glukosaminu a chondroitinsulfátu. Pokud je dodán pouze glukosamin, tvoří se sice základ chrupavkové struktury, avšak bez dostatečného kluzného efektu. Toho se dosáhne až připojením chondroitinsulfátu. Zlomeniny v oblasti lokte Loket je složité skloubení 3 kostí. Zlomeniny některé nebo více z nich jsou většinou provázeny posunem úlomků. Vznikají nejčastěji při bizarních pádech nebo působením hrubého násilí na nataženou nebo kroucenou končetinu. Léčení je většinou složitější; často je nutné rovnání kostí v celkové narkóze. Výjimkou nebývá nutnost operačního řešení. Často nelze vyloučit trvalé omezení hybnosti loketního kloubu. Léčení trvá asi měsíc, pak následuje dlouhodobá rehabilitace. většina se hojí bez následků může dojít k poruchám růstových plotének nejčastější příčina zástavy růstu kosti vytvoření tzv. kostních můstků Hydrolyzovaný kolagen COLATECH Kolagen je bílkovina živočišného původu, která je součástí živých organismů, vyskytuje se ve vazivových tkáních (kůže, šlachy, vazy, klouby, vlasy) a v kostech. Kostní kolagen se také nazývá osein. Všude tam, kde se kolagen v živočišných organismech vyskytuje, je stavební hmotou, tvoří jednak pevná a pružná vlákna, pak se jedná o tzv. kolagen I. typu. Ostatní kolagen, který tvoří výplň mezi pevnými kolagenními vlákny, vytváří měkkou mazovitou strukturu, tzv. kloubní maz, se nazývá kolagenem II. typu. Společně s kolagenem II. typu se v měkkých vazivových tkáních vyskytuje také chondroitin a glukosamin.

Kolagen v nativní (přirozené) formě je také znám jako želatina. V případě želatiny se jedná o částečně denaturovanou živočišnou bílkovinu, jejíž délka molekulových řetězců je větší než 100.000 daltonů. Díky tomu poskytuje želatina svou základní vlastnost a tou je schopnost tvořit za určitých podmínek gel. Pro zdravotní účely, pro použití do zvláštní výživy a pro doplňky stravy nelze kolagen, resp. želatinu ve své nativní formě použít. Jednak proto, že pro výrobu a i pro vlastní konzumaci je nežádoucí tvorba gelu. Hlavně však proto, že nativní forma - želatina je pro člověka téměř nestravitelná. Člověk nemá dostatečně nízkou kyselost v žaludku, aby dokázal želatinu naštěpit a pak dále využít pro svoji výživu. Aby bylo možné kolagen použít a aby bylo dosaženo co možná nejvyšší využitelnosti, prochází procesem tzv. hydrolýzy, která má za úkol co možná nejvíce zkrátit molekulové řetězce, čímž se odbourá želírující schopnost a zvýší se stravitelnost, tedy i využitelnost kolagenu v lidské výživě. Hydrolýza se zpravidla provádí tak, že do kolagenového roztoku jsou přidány enzymy (proteázy), které štěpí bílkoviny. Pro efektivitu znamenají co nejkratší molekulové řetězce vyšší stravitelnost, tedy využitelnost pro člověka. Hydrolyzovaný kolagen se ve sportovní a zdravé výživě používá především při prevenci a léčbě pohybových problémů, hlavně se jedná o artrózy a osteoporózy. Při léčbě osteoporózy (řidnutí kostí) hraje hydrolyzovaný kolagen také svoji velmi důležitou roli. Dle dosavadních zjištění je pro navázání vápníku a kolagenu v kostech nutná jejich kombinace nebo použití podpůrných látek pro vázání vápníku ze stravy v kostech. V případě osteoporózy je tedy třeba k hydrolyzovanému kolagenu užívat také vhodnou formu vápníku. Přestože se na trhu vyskytuje řada preparátů, které vápník obsahují, doporučujeme vyhledat takovou formu, která je přírodní a pro člověka opravdu využitelná.

Moderní způsob a prevence léčby artrotických potíží (degenerativní onemocnění pohybového aparátu tj. kloubů, šlach a vazů) pomocí kolagenních peptidů v jedinečné formě koloidního roztoku. Podporuje růst a kvalitu vlasů, odstraňuje lomivost nehtů. Doplněk stravy pro výživu kloubních chrupavek, vazivové tkáně (vazy, šlachy), kůže, vlasů, nehtů a kostí. Účinné vlastnosti výrobku založené na receptuře Colatech Formula: je několikrát účinnější než Glukosamin sulfát,ověřeno a potvrzeno klinickou studií,čistě přírodní preparát bez vedlejších účinků,nejúčinnější aplikace ve formě koloidního roztoku napomáhá k obnově chrupavky, výborný doplněk stravy pro výživu kloubních chrupavek, vazivové tkáně, šlach, kůže, vlasů, nehtů a kostí,příjemná ovocná příchuť Složení: enzymaticky hydrolyzovaný kolagen, magnesium, kyselina panthotenová, vitamin B COLATECH Koloidní roztok hydrolyzátu kolagenu obohacený o hořčík a vitamíny skupiny B k orálnímu užívání s vysokou účinností. Masterpharm vyvinul a patentoval originální proces, jímž byl získán Gelmodel VISAGE s účinnou látkou colatech, tekutá forma hydrolyzátu kolagenu, která zlepšuje organoleptické vlastnosti, zamezuje případným poruchám zažívání a dobře se snáší. Denní orální užívání koncentrovaného roztoku hydrolyzátu kolagenu a vitamínů skupiny B po dobu minimálně 3 měsíců dodává organismu potřebné látky pro boj s křehkostí nehtů a slabostí vlasů. 20 aminokyselin v krátkých řetězcích kolagenních peptidů umožňuje zvýšit konzistenci nehtů a vlasů a kromě toho přispívají také k dobrému stavu pokožky.