Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur



Podobné dokumenty
Vazivo. Chrupavka. Kost

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

Živá soustava, hierarchie ž.s.

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

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

:25 1/5 1. přednáška

Seminář pro maturanty

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

Pojivové tkáně - vazivo

Chrupavka a kost. Osifikace 605

2. Histologie: pojivové tkáně

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

Fysiologie pojivové tkáně. Kryštof Slabý RHB a TVL UK 2. LF

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

Chrupavka a kost. Osifikace BST-30

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

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

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Úloha mezenchymu, VAZIVO A JEHO DETOXIKACE

Modelování a aproximace v biomechanice

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

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

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ

Buňka --- tkáň --- orgán --- org. soustava --- organismus

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

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 4 Kůže jako předmět kosmetické péče II

Vazivová tkáň - vazivo

Tkáně- rozdělení, základní stavba a funkce Pojiva-obecná charakteristika Mezibuněčná hmota, její tvorba a složení Stavba chrupavky

Pojiva. Přednáška, 18.října 2011

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242

CHRUPAVKA A KOST. Petr Vaňhara, PhD. Ústav histologie & embryologie LF MU.

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

TKÁNĚ POJIVA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MEZIBUNĚČNÁ HMOTA TVORBA A SLOŽENÍ CHRUPAVKA STAVBA A FUNKCE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

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

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

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Živočišné tkáně. Vznik - histogeneze diferenciace proliferace

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

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á

Biomechanika kosterní soustavy člověka

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

Variace Soustava tělního pokryvu

Stručný přehled tkání pohybového systému

Téma: Tkáně. Epitely. Praktické cvičení č. 1. Příklady epitelů histologické preparáty. Teoretický úvod:

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní

ANATOMIE. název anatomie je odvozen z řeckého ezávat, pitvat i označen. ení morfologie morfé = tvar

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

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

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

Mikrostruktura a složení kostní tkáně

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

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

- charakter mezibuněčné hmoty je měkký, tuhý a tvrdý.

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

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Typy kostní tkáně, stavba a funkce Histogenese kosti Dentin a cement

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

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4.

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA

VAZIVO. Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce. Mikroskopování preparátů A1-A6

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

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

10. Pojivová tkáň - textus conjunctivus

ceník sluzeb Aplikacní ˇ centrum kosmetických

Imunitní systém. Lymfatické orgány. Thymus - charakteristika. Thymus - vývoj. Thymus - vývoj Thymus - stavba. Histologie a embryologie

Šablona č Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

OSIFIKACE A RŮST KOSTÍ

Dystrofie. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Prvotní organizmy byly jednobuněčné. Rostla složitost uspořádání jednobuněčných komplikované uspořádání uvnitř buňky (nálevníci).

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Matematické modelování vlastností měkkých tkání

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie

Zrání hovězího masa - proč je třeba a jak se provádí. Josef Kameník

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

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

Pohybová soustava - svalová soustava

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel

Histologie. 1. Buňka. Jádro. Cytoplazma. Buněčná membr ána. Histologie

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Histologie pro bakalářské studium. 1. Buňka. Jádro

Variace Smyslová soustava

BIOMECHANIKA MĚKKÝCH TKÁNÍ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

Transkript:

Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur Kirsti Witter Histologie a embryologie Department patobiologie Univerzita veterinární medicíny Vídeň, Rakousko

Pojivo pojivo bohaté na buňky mesenchym retikuloendoteliální system spinocelulární vazivo tuková tkáň pojivo bohaté na vlakna řidké vazivo tuhé kolagenní vazivo neuspořádané tuhé kolagenní vazivo uspořádané pojivo bohaté na amorfní matrix chrupavka (hyalinní, elastická, vláknitá) kost

Základní stavební princip pojiva buňky vlákna amorfní mezibuněčná hmota (matrix) fibrocyty chondrocyty osteocyty adipocyty kolagenní elastická retikulární hyaluronová kyselina chondroitinsulfáty dermatansulfát keratansulfát

Pojivo a struktury z něho: nositelé mechanických vlastností orgánů obratlovců

Příklad: tkáně prstních polštářků savců König & Liebich 2005 Wilhelm et al. 2005

Zabezpečení mechanických vlastností pojiva vlákna buňky matrix

Buňky

Adipocyty

Vlákna

Kolagenní vlákna velmi odolná na tah (případně na tlak), málo elastická (roztažení o 5%) uspořádání podle trajektorií zatížení Pozor! steady state system rovnováha MMP a TIMP

Elastická vlákna málo odolná na tah, velmi elastické (roztažení na 2x, reverzibilní) rozvětvená vlákna tvoří sitě nebo blány elastin zústává zachovaný dlouho (chemicky odolný, výjima nemoci - elastázy) "random coils" Alberts et al. 2002

Asociace elastinu s oxytalánovými vlákny amorfní elastin mikrofibrily = oxytalán = fibrilin Ø ~ 10 nm bohaté na S Fibrilin vzniká ontogeneticky před elastinem Samotný fibrilin: fibrae zonulares, periodoncium Absence/porucha tvorby fibrilinu: Marfanův syndrom

Delacroix, 1832

Matrix

Voet & Voet 2004 Alberts et al. 2002 Kyselina hyaluronová tvoří viskoelastické gely objem hyaluronové kyseliny s hydrátovým obalem = 1000x objem suché hyaluronové kyseliny kyselina hyaluronová: D-glukuronová kyselina N-acetyl-D-glukosamin +

Aggrecan - hlavní součást matrix chrupavky aggrecan = glycoprotein hyal. kys. vazba na asn vazba na ser keratansulfát chondroitinsulfát

Alberts et al. 2002 Egger 2005

Nárazníková funkce vybraných tkání

Tuková tkáň jako nárazník pro měkké polštářky zatížené na tlak - vysoká poddajnost metabolicky aktivní tkáň - prokrvení musí být zajíštěné (pouze pro intermitující zatížení) druh tuku ve vakuole ovlivňuje mechanické a biologické vlastnosti polštářku

Tuková tkáň v pulvinus digitalis Derivát podkoží Torus digitalis X Pulvinus digitalis

Pulvinus digitalis šelem lalůčky z tukových buněk Liebich 1999 svazky kolagenních vláken elastická vlákna

Pulvinus digitalis slona prstní a metakarpální polštářek splývají Weissengruber et al. 2006

Pulvinus digitalis slona - kompartmenty tukové tkáně Weissengruber et al. 2006

Pulvinus digitalis skotu polštářek podkládá velkou část nášlapové plochy König & Liebich 2005 Räber et al. 2004

Oddíly pulvinus digitalis skotu 3 podélné polštářky z tukových buněk, olejovitý tuk Räber et al. 2004, 2005

Tkáň s vysokým obsahem kyselých glykosaminoglykánů jako nárazník pro měkké polštářky se smykovým zatížením - myxoidní tkáň pro tuho-elastické nárazníky s trvalým tlakovým zatížením - chrupavka vysoká vazebnost vody - může nahradit cévní zásobení ("masáž" nutná na zabezpečení transportu) myxoidní tkáň

Příklady: měkké tkáně bohaté na matrix s tlumivou funkcí 1. Renautovy uzlíky 2. nervosvalová vřeténka 3. kopytní polštářek koně

1. Renautovy uzlíky v nervech subperineuriální struktury bohaté na hyaluronovou kyselinu na místech uskřinutí nervů

Histologická stavba Renautových uzlíků Buňky fibroblasty "cellules godronées" Mezibuněčná hmota hyaluronová kyselina Witter et al. 2007

2. Nervosvalové vřeténko smyslový orgán svalů - proprioceptor citlivý na napětí vazivové pouzdro (fibrozyty z perineuria) Intrafuzální svalová vlákna nuclear chain fibres nuclear bag fibres vlákno kosterní svaloviny ( extrafuzální ) s endomysiem

Histologická stavba nervosvalového vřeténka

3. Pulvinus digitalis koně mezi kopytními chrupavkami podléhá kopytní mechanice Wilhelm et al. 2005 pars cunealis pars torica

Složení pulvinus digitalis koně kolagenní vlákna Wilhelm et al. 2005 řídké vazivo s hyaluronovou kys. myxoidní tkáň vazivová chrupavka elastická vlákna tukové buňky

Složení pulvinus digitalis koně - kvantitativní údaje Průměrný podíl jednotlivých materiálů v % objemu tuhé kolagenní vazivo: 39,30% tkáně s vysokou koncentrací hyaluronové kyseliny v amorfní matrix: 37,60% elastická vlákna: 17,43% tuková tkáň: 5,67% Wilhelm et al. 2005

Pars cunealis vs. pars torica hříbata dospělí koně pars cunealis pars torica Wilhelm et al. 2005

Chrupavka jako nárazník tuhost - kolagenní vlákna elasticita - kyselé glykosaminoglykany bez kapilárních sití - snížená možnost nekrozy při stálém tlaku Drenckhahn 1994

Chrupavka a zatížení příklad: chrupavka kolenního kloubu mladý slon mladý býk výroba glykosaminoglykánů - aktivní děj - vyžaduje stálou, mírnou (fyziologickou) zátěž Egger 2005

Chrupavka a přetížení starý slon Egger 2005 degenerace chrupavky

Vláknitá chrupavka vláknitá chrupavka (kopytní chrupavka) "mladá vláknitá chrupavka" nebezpečí osifikace při přetížení!

Tkáně jako nárazník tuk: pro měkké polštářky zatížené na intermitentní tlak myxoidní tkáň a řidké vazivo s kyselými glykosaminoglykány: měkké polštářky se smykovým zatížením - s cévami / bez cév chrupavka: tuhoelastický nárazník, i na "stálý" tlak, tlak --- glykosaminoglykány kolagen deformace / re-formace tkáně: elastická vlákna

K. Witter Veterinärmedizinische Universität Wien Veterinärplatz 1 A-1210 Wien kirsti.witter@vu-wien.ac.at