Cellules cartilagineuses. Tissus squelettiques (cartilagineux et osseux)

L'emplacement du cartilage dans le corps n Le tissu cartilagineux remplit une fonction de mise en forme chez le fœtus et de soutien dans le corps de l'adulte. Le tissu cartilagineux peut être trouvé : n dans la zone des articulations (recouvrant la surface articulaire d'une couche relativement étroite), n dans les métaphyses (c'est-à-dire entre l'épiphyse et la diaphyse) des os tubulaires, n dans les intervertébraux disques, dans les parties antérieures des côtes, dans la paroi des organes respiratoires (larynx, trachée, bronches), etc.

Développement n Comme tous les autres tissus de l'environnement interne de l'organisme, les tissus squelettiques se développent n à partir du mésenchyme (dont les cellules, à leur tour, sont expulsées des somites et des splanchnotomes

Caractéristiques n La nature particulière de la substance intercellulaire lui confère deux propriétés importantes : n élasticité et n résistance. n de la substance intercellulaire de ces tissus. n Dans de nombreux cas, le cartilage est recouvert de périchondre, un tissu conjonctif fibreux impliqué dans la croissance et la nutrition du cartilage.

Une caractéristique importante du tissu cartilagineux est l'absence de vaisseaux sanguins. Par conséquent, les nutriments pénètrent dans le cartilage - par diffusion à partir des vaisseaux du périchondre.Dans certains cas, il n'y a pas de périchondre - par exemple, dans le cartilage articulaire, car leur surface doit être lisse. Ici, la nutrition est effectuée du côté du liquide synovial et du côté de l'os sous-jacent.

Composition cellulaire n Les chondroblastes sont de jeunes cellules, situées une à une dans les couches profondes du périchondre et situées plus près de la surface du cartilage n - petites cellules aplaties capables de - prolifération et - synthèse de composants de la substance intercellulaire du cartilage. n EPS granuleux, complexe de Golgi, les mitochondries y sont bien exprimées n Les chondroblastes, libérant les composants de la substance intercellulaire, s'y "murent" et se transforment en chondrocytes.

Fonctions n La fonction principale des chondroblastes est la production de la partie organique de la substance intercellulaire : protéines de collagène et d'élastine, glycosaminoglycanes (GAG) et protéoglycanes (PG). n Les chondroblastes assurent la croissance appositionnelle (superficielle) du cartilage à partir du côté du périchondre.

Chondrocytes n a) Les chondrocytes sont le principal type de cellules cartilagineuses. n - se trouvent dans des cavités spéciales de la substance intercellulaire (lacunes) et n - peuvent se diviser par mitose, tandis que les cellules filles ne divergent pas, elles restent ensemble - des groupes isogéniques (de 2 à 6 cellules) se forment, provenant d'une cellule. n b) Ils sont n-plus grands (par rapport aux chondroblastes) et de forme ovale. n RE granulaire bien développé et complexe de Golgi

Fonctions n Les chondrocytes qui ont cessé de se diviser synthétisent activement les composants de la substance intercellulaire. n En raison de l'activité des chondrocytes, il se produit une augmentation de la masse de cartilage de l'intérieur - croissance interstitielle.

Chondroclastes n Dans le tissu cartilagineux, outre les cellules formant la substance intercellulaire, il existe également leurs antagonistes - les destructeurs de la substance intercellulaire - ce sont les chondroclastes (pouvant être attribués au système macrophage): cellules plutôt grandes, il existe de nombreuses lysosomes et mitochondries dans le cytoplasme. Fonction - la destruction des sections de cartilage endommagées ou usées.

Substance intercellulaire n La substance intercellulaire du tissu cartilagineux contient des fibres et une substance fondamentale. n de nombreuses structures fibreuses: fibres de n-collagène, n et dans le cartilage élastique - fibres élastiques.

n La substance intercellulaire est hautement hydrophile, la teneur en eau atteint 75% de la masse du cartilage, ce qui conduit à une forte densité et turgescence du cartilage. Les tissus cartilagineux des couches profondes n'ont pas de vaisseaux sanguins,

n La substance amorphe principale contient : n-eau (70-80%), -substances minérales (4-7%), -composant organique (10-15%), représenté par les n-protéoglycanes et -glycoprotéines.

Protéoglycanes n L'agrégat de protéoglycanes contient 4 composants. n Au cœur de l'agrégat se trouve un long fil d'acide hyaluronique (1). n Avec l'aide de protéines de liaison globulaires (2), n chaînes peptidiques linéaires (fibrillaires) de la soi-disant. protéine centrale (core) (3). n À leur tour, des ramifications oligosaccharidiques (4) partent de ce dernier.

Ces complexes n sont fortement hydrophiles ; par conséquent, ils lient une grande quantité d'eau et n fournissent une grande élasticité du cartilage. n Dans le même temps, ils conservent leur perméabilité aux métabolites de faible poids moléculaire.

n Le périchondre est une couche de tissu conjonctif qui recouvre la surface du cartilage. Dans le périchondre, un fibreux externe est isolé (à partir d'un CT dense et informe avec grande quantité vaisseaux sanguins) et la couche cellulaire interne contenant un grand nombre de cellules semi-souches.

Cartilage hyalin n Extérieurement, ce tissu a une couleur blanc bleuâtre et ressemble à du verre (hyalos grec - verre). Cartilage hyalin - couvre toutes les surfaces articulaires des os, est contenu dans les extrémités sternales des côtes, dans les voies respiratoires.

Caractéristiques distinctives n 1. La substance intercellulaire du cartilage hyalin dans les préparations colorées à l'hématoxyline-éosine semble être homogène et ne pas contenir de fibres. n 2. autour des groupes isogéniques, il existe une zone basophile clairement définie - la matrice dite territoriale. Cela est dû au fait que les chondrocytes sécrètent une grande quantité de GAG ​​avec une réaction acide, de sorte que cette zone est colorée avec des couleurs basiques, c'est-à-dire basophiles. Les zones faiblement oxyphiles entre les matrices territoriales sont appelées matrice interterritoriale. n

n Un grand nombre d'agrégats de protéoglycanes. n Glycosaminoglycanes. L'élasticité élevée dépend de la teneur en GAG n Sulfates de chondroïtine (chondroïtine-6-sulfate, chondroïtine-4-sulfate) n Fibres de sulfates de kératan). n Collagène IX, VI et X n Protéine chondronectine

Composition cellulaire n a) Immédiatement sous le périchondre se trouvent n jeunes chondrocytes (3) - n sont un peu plus gros et de forme plus ovale. n b) Plus profonds sont n chondrocytes matures n grandes cellules ovales à cytoplasme léger, n formant des groupes isogéniques (4) de 2 à 6 cellules.

n 1) Surfaces articulaires des os. n 2) Voies aériennes. n 3) La jonction des côtes avec le sternum.

Cartilage élastique n Dans l'oreillette, l'épiglotte, les cartilages du larynx. Dans la substance intercellulaire, en plus des fibres de collagène, il existe un grand nombre de fibres élastiques situées au hasard, ce qui donne de l'élasticité au cartilage. Le cartilage élastique contient moins de lipides, de sulfates de chondroïtine et de glycogène.

n b) dans l'épaisseur de la plaque cartilagineuse - groupes isogéniques de chondrocytes, n grands, ovales et n ont un cytoplasme léger. n Les groupes de chondrocytes ont généralement des chaînes de type n (à partir de 2, rarement plus de cellules), orientées perpendiculairement à la surface.

Modifications liées à l'âge n En raison de la teneur relativement faible en fibrilles de collagène et de l'absence de collagène X, il n'y a pas de dépôt de sels de calcium (calcification) dans le cartilage élastique n en cas de dénutrition.

Cartilage fibreux n Le cartilage fibreux est situé aux points d'attache des tendons aux os et au cartilage, les disques intervertébraux. Dans sa structure, il occupe une position intermédiaire entre le tissu conjonctif et cartilagineux dense et formé. n

n Dans la substance intercellulaire, il y a beaucoup plus de fibres de collagène disposées orientées - elles forment des faisceaux épais qui sont clairement visibles au microscope. Les chondrocytes sont souvent isolés le long des fibres sans former de groupes isogéniques. Ils ont une forme allongée, un noyau en forme de bâtonnet et un bord étroit du cytoplasme.

n A la périphérie, le cartilage fibreux passe progressivement dans un dense, formé de fibres de collagène conjonctif, qui acquièrent une orientation et vont d'une vertèbre à l'autre. tissu, oblique n b) Dans la partie centrale du disque, le fibrocartilage passe dans le nucleus pulposus, qui contient du cartilage hyalin, du collagène de type II (sous forme de fibrilles)

Régénération du cartilage n Hyalin - insignifiant. Le périchondre est principalement impliqué n Élastique - moins sujet à la dégénérescence et ne se calcifie pas n Fibreux - mauvaise régénération, capable de calcification

Composition n Les tissus osseux sont constitués de cellules et de substance intercellulaire. n Les différents tissus osseux comprennent n 1. les cellules souches et semi-souches (ostéogéniques), n les ostéoblastes, n les ostéocytes n 2. les ostéoclastes.

Ostéoblastes n Les ostéoblastes sont les éléments cellulaires les plus fonctionnellement actifs du differon au cours de l'ostéohistogenèse. Dans un organisme adulte, la source des cellules qui supportent la population d'ostéoblastes sont les cellules du cambium dispersées dans la couche ostéogénique du périoste.Les ostéoblastes ont une forme cubique ou prismatique. Le noyau est situé excentriquement. Les ostéoblastes sont typiques des cellules synthétisant et sécrétant activement; la sécrétion est effectuée par toute la surface de la cellule. La cellule a un réticulum endoplasmique granulaire bien développé qui remplit presque tout le cytoplasme, de nombreux ribosomes et polysomes libres,

Fonctions n sécrètent du collagène de type I, de la phosphatase alcaline, de l'ostéocalcine, de l'ostéopontine, des facteurs de croissance transformants, de l'ostéonectine, de la collagénase, etc. n Les ostéoblastes hautement différenciés se caractérisent par une diminution progressive de l'activité de la phosphatase alcaline, de l'ostéocalcine, de l'ostéopontine et l'absence d'activité proliférative .

n Rôle dans la minéralisation de la base organique de la matrice osseuse. Le processus de minéralisation de la matrice osseuse commence par le dépôt de phosphate de calcium amorphe. Les cations de calcium pénètrent dans la matrice extracellulaire à partir de la circulation sanguine, où ils se trouvent dans un état lié aux protéines. n En présence de phosphatase alcaline synthétisée par les ostéoblastes, les glycérophosphates de la substance intercellulaire sont clivés pour former un anion phosphate. Un excès de ce dernier conduit à une augmentation locale de Ca et P à un niveau auquel le phosphate de calcium précipite. La fraction écrasante du minéral osseux se présente sous la forme de cristaux d'hydroxyapatite. Des cristaux se forment sur les fibres de collagène de la matrice osseuse. Ces derniers ont des caractéristiques structurelles qui contribuent à ce processus. Le fait est que les molécules du précurseur du collagène - tropocollagène sont emballées dans une fibre de telle sorte qu'il reste un espace entre la fin de l'une et le début de l'autre, appelé la zone des trous. C'est dans cette zone que le minéral osseux se dépose initialement. Par la suite, les cristaux commencent à se développer dans les deux sens et le processus couvre toute la fibre

n Un rôle important dans la minéralisation de la matrice osseuse organique synthétisée appartient aux vésicules matricielles. De telles vésicules sont des dérivés du complexe de Golgi des ostéoblastes, ont une structure membranaire et contiennent diverses enzymes nécessaires aux réactions de minéralisation ou à leur inhibition, ainsi que des phosphates de calcium amorphes. Les vésicules matricielles sortent des cellules dans l'espace extracellulaire et libèrent les produits qu'elles contiennent. Ces derniers initient des processus de minéralisation.

Ostéocytes n En termes de composition quantitative, les cellules les plus nombreuses du tissu osseux. Ce sont des cellules de processus qui se trouvent dans des cavités osseuses - des lacunes. Le diamètre des cellules atteint jusqu'à 50 microns. Le cytoplasme est faiblement basophile. Les organelles sont peu développées (EPS granuleux, PC et mitochondries). Ils ne partagent pas. n Fonction : participer à la régénération physiologique du tissu osseux, produire la partie organique de la substance intercellulaire. L'hormone thyroïdienne calcitonine a un effet stimulant sur les ostéoblastes et les ostéocytes - la synthèse de la partie organique de la substance intercellulaire augmente et le dépôt de calcium augmente, tandis que la concentration de calcium dans le sang diminue.

Ostéoclastes n n n Macrophages spécialisés. Leur diamètre atteint jusqu'à 100 microns. Différents compartiments des ostéoclastes sont spécialisés pour des fonctions spécifiques. la zone basale, en elle, dans le cadre de nombreux (5 - 20) noyaux, l'appareil génétique de la cellule est concentré. zone claire en contact direct avec la matrice osseuse. Grâce à lui, l'ostéoclaste adhère étroitement à l'os sur tout le périmètre, créant un espace isolé entre lui-même et la surface de la matrice minéralisée. L'adhérence de l'ostéoclaste est assurée par un certain nombre de récepteurs aux composants de la matrice, dont les principaux sont les récepteurs de la vitronectine. La perméabilité sélective de cette barrière permet de créer un microenvironnement spécifique dans la zone d'adhésion cellulaire. la zone vésiculaire contient des lysosomes. Les enzymes, les substances acides sont transportées à travers la membrane de la bordure ondulée, l'acide carbonique H 2 CO 3 se forme; l'acide carbonique dissout les sels de calcium, le calcium dissous est lavé dans le sang. effectuant une déminéralisation et une désorganisation de la matrice osseuse, ce qui conduit à la formation d'une résorption (érosive) des lacunes de Hausship.

Ostéoclastes Les ostéoclastes ont de nombreux noyaux et une grande quantité de cytoplasme ; la zone de cytoplasme adjacente à la surface de l'os s'appelle la bordure ondulée, il existe de nombreuses excroissances cytoplasmiques et les fonctions des lysosomes - la destruction des fibres et de la substance osseuse amorphe

n Des fibres de collagène épaisses, dépourvues de substance cimentante, créent un aspect de « bordure en brosse » Les enzymes lysosomales protéolysent le collagène et d'autres protéines de la matrice. Les produits de protéolyse sont éliminés des lacunes ostéoclastiques par transport transcellulaire. En général, le processus de réduction de la rivière. H dans la lacune s'effectue par deux mécanismes : par exocytose du contenu acide des vacuoles dans la lacune et par l'action de pompes à protons - H + -ATPases localisées dans la membrane de la bordure ondulée. La source d'ions hydrogène est l'eau et le dioxyde de carbone, qui sont le résultat de réactions d'oxydation mitochondriales.

Substance intercellulaire n 1. La partie inorganique de la matrice Elle contient du calcium (35 %) et du phosphore (50 %) (sels de phosphate et de carbonate de calcium) principalement sous forme de cristaux d'hydroxyapatite (Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2 ) (3 Ca (OH) 2), n et un peu - à l'état amorphe, une petite quantité de phosphate de magnésium - constituent 70% de la substance intercellulaire. Dans le plasma, le phosphore inorganique est contenu sous forme d'anions HPO 4 -2 et H 2 PO 4 -2. n n Le rapport des parties organiques et inorganiques de la substance intercellulaire dépend de l'âge : chez les enfants, la partie organique est légèrement supérieure à 30 % et la partie inorganique est inférieure à 70 %, donc leurs os sont moins forts, mais plus souples (pas cassants) ; dans la vieillesse, au contraire, la proportion de la partie inorganique augmente et la partie organique diminue, de sorte que les os deviennent plus durs mais plus cassants - des vaisseaux sanguins sont présents :

La partie organique de la matrice osseuse La partie organique de la substance intercellulaire est représentée par le n collagène (collagène de types I, X, V), très peu de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes. n - glycoprotéines (phosphatase alcaline, ostéonectine); n - protéoglycanes (polysaccharides acides et glycosaminoglycanes - sulfates de chondroïtine-4 - et de chondroïtine-6, sulfate de dermatane et sulfate de kératan.); n - facteurs de croissance (facteur de croissance des fibroblastes, facteurs de croissance transformants, protéines morphogénétiques osseuses) - cytokines sécrétées par le tissu osseux et les cellules sanguines, qui assurent la régulation locale de l'ostéogenèse.

protéines qui réalisent l'adhésion cellulaire n L'ostéonectine est une glycoprotéine de l'os et de la dentine, a une forte affinité pour le collagène de type I et l'hydroxyapatite, contient des domaines de liaison au Ca. Il maintient la concentration de Ca et de P en présence de collagène On suppose que la protéine est impliquée dans l'interaction de la cellule et de la matrice. n L'ostéopontine est le composant principal de la composition protéique de la matrice, en particulier des interfaces, où elle s'accumule sous la forme d'une couverture dense appelée lignes de cémentation (lamina limitans). De par ses propriétés physico-chimiques, il régule la calcification de la matrice, participe spécifiquement à l'adhésion des cellules à la matrice ou matrice à la matrice. La production d'ostéopontine est l'une des premières manifestations de l'activité des ostéoblastes. n L'ostéocalcine (OC) - une petite protéine (5800 Da, 49 acides aminés) de la matrice osseuse minéralisée, est impliquée dans le processus de calcification,

Classification n Il existe des os tubulaires, plats et mixtes. Les diaphyses des os tubulaires et les plaques corticales des os plats et mixtes sont constituées de tissu osseux lamellaire recouvert de périoste ou de périoste. Dans le périoste, il est d'usage de distinguer deux couches : la couche externe est fibreuse, constituée principalement de tissu conjonctif fibreux ; interne, adjacent à la surface de l'os - ostéogène ou cambial.

Types de tissu osseux Fibres grossières (réticulofibres) lamellaires (fibres fines) La principale caractéristique Les fibres de collagène forment a) La substance osseuse est constituée de faisceaux épais fonctionnant dans différents (organisés en plaques). directions. b) De plus, au sein d'une même plaque, les fibres ont la même direction, et au sein de plaques voisines, elles sont différentes. Localisation 1. Os plats de l'embryon. 2. Tubercules des os ; sites de sutures crâniennes envahies. Presque tous les os d'un adulte : plats (omoplate, os du bassin, os du crâne), spongieux (côtes, sternum, vertèbres) et tubulaires.

Le tissu osseux lamellaire peut avoir une organisation spongieuse et compacte. Substance osseuse spongieuse Substance osseuse compacte Localisation La substance spongieuse comprend : les épiphyses des os tubulaires, la couche interne (adjacente au canal médullaire) de la diaphyse des os tubulaires, les os spongieux, la partie interne des os plats. La plupart des diaphyses des os tubulaires et la couche superficielle des os plats ont une structure compacte. Particularité La substance spongieuse est construite à partir de poutres osseuses avasculaires (poutres), entre lesquelles se trouvent des lacunes - des cellules osseuses. Il n'y a pratiquement pas de lacunes dans la substance osseuse compacte: en raison de la croissance du tissu osseux profondément dans les cellules, il ne reste que des espaces étroits pour les vaisseaux sanguins - les soi-disant. canaux centraux des ostéons Moelle osseuse Les cellules de la substance spongieuse contiennent des vaisseaux qui alimentent l'os, et la moelle osseuse rouge est un organe hématopoïétique. La cavité médullaire de la diaphyse des os tubulaires chez l'adulte contient de la moelle osseuse jaune - tissu adipeux.

Structure Ils sont constitués de plaques osseuses a) Dans ce cas, les plaques de la substance spongieuse sont généralement orientées dans la direction des faisceaux osseux, et non autour des vaisseaux, comme dans les ostéons d'une substance compacte. b) des ostéons peuvent apparaître dans des faisceaux suffisamment épais. L'unité de structure est les plaques osseuses. Ils sont constitués de plaques osseuses.Dans une substance compacte, il existe des plaques de 3 types: général (général) - entourent tout l'os, ostéon - se trouvent en couches concentriques autour du vaisseau, formant ce qu'on appelle. ostéons; intercalaire - situé entre les ostéons. ostéons.

La structure de l'ostéon, unité structurelle principale de l'os Au centre de chaque ostéon se trouve un vaisseau sanguin (1), autour de celui-ci se trouvent plusieurs couches concentriques de plaques osseuses (2), appelées ostéons. Les ostéons sont délimités par une ligne de résorption (spinale) (3). Des plaques osseuses intercalées (4) se trouvent entre les ostéons, qui sont les vestiges des générations précédentes d'ostéons. les plaques osseuses comprennent des cellules (ostéocytes), des fibres de collagène et une substance fondamentale riche en composés minéraux. les fibres de la substance intercellulaire sont indiscernables et la substance intercellulaire elle-même a une consistance solide.

DÉVELOPPEMENT OSSEUX À PARTIR DU MÉSENCHYME (ostéohistogenèse directe). Un os immature (à fibres grossières) est formé à partir du mésenchyme, qui est ensuite remplacé par un os lamellaire.Il y a 4 stades de développement: n 1. formation d'un îlot ostéogénique - dans la zone de formation osseuse, cellules mésenchymateuses se transformer en ostéoblastes m

2. formation de substance intercellulaire n ostéoblastes commencent à former la substance intercellulaire de l'os, alors que certains des ostéoblastes sont à l'intérieur de la substance intercellulaire, ces ostéoblastes se transforment en ostéocytes ; l'autre partie des ostéoblastes est à la surface de la substance intercellulaire,

3. Calcification de la substance intercellulaire de l'os La substance intercellulaire est imprégnée de sels de calcium. n a) Au troisième stade, soi-disant. vésicules matricielles semblables aux lysosomes. Ils accumulent du calcium et (en raison de la phosphatase alcaline) du phosphate inorganique. n b) Lorsque les bulles éclatent, il se produit une minéralisation de la substance intercellulaire, c'est-à-dire le dépôt de cristaux d'hydroxyapatite sur les fibres et dans la substance amorphe. En conséquence, des trabécules osseuses (poutres) se forment - des zones tissulaires minéralisées contenant les 3 types de cellules osseuses - n n n de la surface - des ostéoblastes et des ostéoclastes, et en profondeur - des ostéocytes.

4. Formation des ostéons n Par la suite, dans la partie interne de l'os plat n, le tissu spongieux primaire est remplacé par un secondaire, n qui est déjà constitué de plaques osseuses orientées le long des poutres.

Le développement du tissu osseux lamellaire est étroitement lié 1. au processus de destruction de sections individuelles de l'os et à la croissance des vaisseaux sanguins dans l'épaisseur de l'os réticulofibreux. Les ostéoclastes sont impliqués dans ce processus à la fois pendant l'ostéogenèse embryonnaire et après la naissance. 2. vaisseaux croissant jusqu'aux trabécules. En particulier, autour des vaisseaux, la substance osseuse se forme sous forme de plaques osseuses concentriques qui constituent les ostéons primaires.

DÉVELOPPEMENT DE L'OS DANS LE SITE DU CARTILAGE (ostéogenèse indirecte) n à la place du cartilage, un os mature (lamellaire) se forme immédiatement n 4 stades de développement se distinguent: n 1. formation de cartilage - à la place du futur l'os, le cartilage hyalin se forme

2. l'ossification périchondrale n'a lieu que dans la zone de la diaphyse dans la zone de la diaphyse, le périchondre se transforme en périoste, dans lequel apparaissent des cellules ostéogéniques, puis des ostéoblastes, en raison des cellules ostéogéniques du périoste, sur la surface du cartilage, la formation osseuse commence sous la forme de plaques communes qui ont un parcours circulaire, comme les cernes annuels d'un arbre

3. ossification endochondrale n Se produit à la fois dans la zone de la diaphyse et dans la zone de l'épiphyse; les vaisseaux sanguins se développent à l'intérieur du cartilage, où se trouvent des cellules ostéogéniques - les ostéoblastes, grâce auxquels l'os se forme autour des vaisseaux sous la forme d'ostéons et d'ostéoclastes. n simultanément à la formation de l'os, la destruction du cartilage se produit

zone de cartilage vésiculaire (4). Au bord du cartilage encore préservé, les cellules cartilagineuses sont dans un état gonflé et vacuolé, c'est-à-dire qu'elles ont une zone en forme de bulle de cartilage cylindrique (5). Dans la région adjacente de l'épiphyse, le cartilage continue de croître et les cellules proliférantes s'alignent en colonnes le long du grand axe de l'os.

n a) Par la suite, l'ossification de l'épiphyse elle-même (à l'exception de la surface articulaire) se produira - par voie endochondrale. n b) C'est-à-dire que la minéralisation se produira également ici, n vaisseaux y germeront, la substance du cartilage s'effondrera et d'abord des tissus fibreux grossiers, n puis lamellaires se formeront.

n 4. restructuration et croissance de l'os - les anciennes parties de l'os sont progressivement détruites et de nouvelles se forment à leur place; en raison du périoste, des plaques osseuses communes se forment, en raison des cellules ostéogéniques situées dans l'adventice des vaisseaux de l'os, des ostéons se forment. Entre la diaphyse et l'épiphyse, une couche de tissu cartilagineux est préservée, grâce à laquelle la croissance de l'os en longueur se poursuit jusqu'à la fin de la période de croissance du corps en longueur, c'est-à-dire jusqu'à 20-21 ans.

Croissance osseuse Sources de croissance Jusqu'à l'âge de 20 ans, les os tubulaires croissent : en largeur - par croissance appositionnelle du côté du périchondre, en longueur - grâce à l'activité de la plaque cartilagineuse métaépiphysaire. Cartilage métaépiphysaire a) Plaque métaépiphysaire - une partie de l'épiphyse adjacente à la diaphyse et retenant (contrairement au reste de l'épiphyse) la structure cartilagineuse. b) Elle comporte 3 zones (dans le sens de l'épiphyse vers la diaphyse) : la zone frontalière - contient les chondrocytes ovales, la zone des cellules cylindriques - c'est elle qui assure la croissance du cartilage en longueur du fait de la multiplication des chondrocytes, la zone du cartilage vésiculaire borde la diaphyse et subit une ossification. c) Ainsi, 2 processus se produisent simultanément : la croissance du cartilage (dans la zone cylindrique) et son remplacement par de l'os (dans la zone vésiculaire).

Régénération n La régénération et la croissance de l'os en épaisseur s'effectuent grâce au périoste et à l'endoste. Tous les os tubulaires, ainsi que la plupart des os plats, sont histologiquement des os à fibres fines.

n Dans le tissu osseux, deux processus de direction opposée se produisent constamment - la résorption et le néoplasme. Le rapport de ces processus dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge. La restructuration du tissu osseux est effectuée en fonction des charges agissant sur l'os. n Le processus de remodelage du tissu osseux se déroule en plusieurs phases, dans chacune desquelles certaines cellules jouent le rôle principal.Dans un premier temps, la zone de tissu osseux à résorber est "marquée" par les ostéocytes à l'aide de cytokines spécifiques (activation). La couche protectrice de la matrice osseuse est détruite. Les précurseurs des ostéoclastes migrent vers la surface nue de l'os, se fondent dans une structure multinucléaire - un symplaste - un ostéoclaste mature. Au stade suivant, l'ostéoclaste déminéralise la matrice osseuse (résorption), cède la place aux macrophages qui achèvent la destruction de la matrice organique de la substance intercellulaire osseuse et préparent la surface à l'adhésion des ostéoblastes (réversion). Au dernier stade, les précurseurs arrivent dans la zone de destruction, se différenciant en ostéoblastes, ils synthétisent et minéralisent la matrice conformément aux nouvelles conditions de charge statique et dynamique sur l'os (formation).

Le tissu cartilagineux comprend 3 types de cartilage (hyalin, élastique et fibreux), se différenciant principalement par la structure de la substance intercellulaire. Il n'y a pas de vaisseaux sanguins dans le tissu cartilagineux, son trophisme est donc réalisé de manière diffuse grâce aux vaisseaux du périchondre ou du liquide synovial.

Cellules: chondroblastes, chondrocytes et chondroclastes.

Chondroblastes- les cellules peu différenciées du tissu cartilagineux, dans l'embryogenèse, sont formées à partir de cellules mésenchymateuses indifférenciées; ont une forme ovale, parfois avec des extrémités pointues. Dans leur cytoplasme coloré basophilement, HES est bien développé, ce qui est associé à la synthèse de protéines dans la substance intercellulaire du cartilage. Dans certaines circonstances, ils sont capables de produire des enzymes qui détruisent la substance intercellulaire - collagénase, élastase, hyaluronidase. Ils sont localisés dans les zones de croissance du cartilage (dans la couche interne du périchondre). Au fur et à mesure que les chondroblastes vieillissent, la quantité de réticulum endoplasmique granulaire diminue et ils se transforment en chondrocytes.

Chondrocytes- des cellules cartilagineuses différenciées, dont la forme devient déjà arrondie ou anguleuse. La synthèse de la substance intercellulaire du cartilage en eux se déroule à un niveau inférieur à celui des chondroblastes. Ils sont situés dans l'épaisseur de la substance intercellulaire dans des cavités spéciales - des lacunes. Parfois, dans un espace, il y a plusieurs chondrocytes, qui se sont formés à la suite de la division d'une cellule qui n'a pas encore perdu la capacité de mitose. Par conséquent, ces groupes de cellules sont appelés isogéniques.

Chondroclastes- un type de macrophages polynucléaires impliqués dans la destruction du cartilage.

substance intercellulaire représenté par un composant amorphe et des fibres. Le cartilage hyalin et fibreux ne contient que des fibres de collagène (chondrine), tandis que le cartilage élastique contient principalement du collagène élastique et, dans une moindre mesure, du collagène. Le composant amorphe est représenté par les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes.

Localisation:

Cartilage hyalin - dans la trachée et les bronches, les surfaces articulaires, dans le larynx, les connexions des côtes avec le sternum;

Élastique - dans les oreillettes, les cartilages en forme de caroube et sphénoïde du larynx, les cartilages du nez;

Cartilage fibreux - aux endroits où les tendons et les ligaments passent dans le cartilage hyalin, dans les disques intervertébraux, les articulations semi-mobiles, les symphyses. Ainsi, par exemple, dans le disque intervertébral, il y a un noyau pulpeux à l'intérieur, composé de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes et de cellules cartilagineuses localisées en eux, et à l'extérieur, il y a un anneau fibreux, qui contient principalement des fibres à parcours circulaire.

périchondre se compose de 2 couches. Sa couche externe est formée d'un tissu conjonctif fibreux dense et non formé, et la couche interne (chondrogénique) est formée d'un tissu conjonctif fibreux lâche, dans lequel se trouvent de nombreux chondroblastes et vaisseaux sanguins. En raison de la couche interne, le trophisme et la régénération du tissu cartilagineux sont effectués.

croissance du cartilage Elle s'effectue de deux manières : en raison de la couche chondrogénique du périchondre (croissance appositionnelle) et en raison de la multiplication des cellules situées dans les cavités à l'intérieur du cartilage, qui n'ont pas encore perdu la capacité de se diviser (croissance interne ou interstitielle). ).

Histogénèse du tissu cartilagineux est réalisée à partir des mésenchymocytes, qui sont évincés des sclérotomes, qui forment des îlots chondrogéniques. La différenciation des mésenchymocytes en cellules chondrogéniques et en chondroblastes s'accompagne de la synthèse d'une substance intercellulaire qui comble les interstices entre les cellules en les séparant les unes des autres. Les cellules séparées de cette manière sont encore capables de se diviser pendant un certain temps et de se transformer en chondrocytes, qui sont situés dans des groupes isogéniques dans un espace.

  • 63. Développement, structure, quantité et signification fonctionnelle des leucocytes éosinophiles.
  • 64. Monocytes. Développement, structure, fonctions et quantité.
  • 65. Développement, structure et signification fonctionnelle des leucocytes neutrophiles.
  • 66. Développement de l'os à partir du mésenchyme et à la place du cartilage.
  • 67. La structure de l'os en tant qu'organe. Régénération osseuse et transplantation.
  • 68. Structure du tissu osseux lamellaire et réticulo-fibreux.
  • 69. Tissus osseux. Classification, développement, structure et changements sous l'influence de facteurs environnementaux externes et internes. Régénération. L'âge change.
  • 70. Tissus cartilagineux. Classification, développement, structure, caractéristiques histochimiques et fonction. Croissance du cartilage, régénération et changements liés à l'âge.
  • 72. Régénération du tissu musculaire.
  • 73. Tissu musculaire cardiaque strié. Développement, structure des cardiomyocytes typiques et atypiques. caractéristiques de la régénération.
  • 74. Tissu musculaire strié du type squelettique. Développement, construction. Base structurelle de la contraction des fibres musculaires.
  • 76. Tissu nerveux. Caractéristiques morphofonctionnelles générales.
  • 77. Histogénèse et régénération du tissu nerveux.
  • 78. Fibres nerveuses myélinisées et non myélinisées. La structure et la fonction. processus de myélinisation.
  • 79.Neurocytes, leur classification. Caractéristiques morphologiques et fonctionnelles.
  • 80. Structure des terminaisons nerveuses sensibles.
  • 81. Structure des terminaisons nerveuses motrices.
  • 82. Synapses internes. Classification, structure et gostophysiologie.
  • 83. Névroglie. Classification, développement, structure et fonction.
  • 84. Oligodendroglia, son emplacement, son développement et sa signification fonctionnelle.
  • 88. Division parasympathique du système nerveux, sa représentation dans le SNC et à la périphérie.
  • 89. Ganglions spinaux. Développement, structure et fonctions.
  • 70. Tissus cartilagineux. Classification, développement, structure, caractéristiques histochimiques et fonction. Croissance du cartilage, régénération et changements liés à l'âge.

    cartilagineux et le tissu osseux se développent à partir du mésenchyme sclérotomique, appartiennent aux tissus de l'environnement interne et, comme tous les autres tissus de l'environnement interne, sont constitués de cellules et de substance intercellulaire. La substance intercellulaire ici est dense, de sorte que ces tissus remplissent une fonction de soutien mécanique.

    tissu cartilagineux(textus cartilagineux). Ils sont classés en hyalins, élastiques et fibreux. La classification est basée sur les caractéristiques de l'organisation de la substance intercellulaire. La composition du tissu cartilagineux comprend 80 % d'eau, 10 à 15 % de matière organique et 5 à 7 % de matière inorganique.

    Développement du cartilage, ou chondrogenèse, se compose de 3 étapes : 1) la formation d'îlots chondrogéniques ; 2) formation du tissu cartilagineux primaire ; 3) différenciation du tissu cartilagineux.

    Durant 1ère étape les cellules mésenchymateuses se combinent en îlots chondrogéniques, dont les cellules se multiplient, se différencient en chondroblastes. Les chondroblastes formés contiennent de l'EPS granulaire, le complexe de Golgi et des mitochondries. Les chondroblastes se différencient alors en chondrocytes.

    Durant 2ème étape dans les chondrocytes, l'EPS granulaire, le complexe de Golgi et les mitochondries sont bien développés. Les chondrocytes synthétisent activement une protéine fibrillaire (collagène de type II), à partir de laquelle se forme une substance intercellulaire qui se colore de manière oxyphile.

    Au début 3ème étape dans les chondrocytes, le RE granulaire se développe plus intensément, sur lequel sont produits à la fois des protéines fibrillaires et des sulfates de chondroïtine (acide sulfurique de chondroïtine), qui sont colorés avec des colorants basiques. Par conséquent, la principale substance intercellulaire du tissu cartilagineux autour de ces chondrocytes est colorée de manière basophile.

    Un périchondre se forme autour du rudiment cartilagineux à partir de cellules mésenchymateuses, composé de 2 couches : 1) externe, plus dense ou fibreuse, et 2) interne, plus lâche ou chondrogénique, qui contient des préchondroblastes et des chondroblastes.

    croissance appositionnelle du cartilage ou croissance par superposition, se caractérise par le fait que des chondroblastes sont libérés du périchondre, qui se superposent à la substance principale du cartilage, se différencient en chondrocytes et commencent à produire la substance intercellulaire du tissu cartilagineux.

    Croissance interstitielle le tissu cartilagineux est réalisé grâce aux chondrocytes situés à l'intérieur du cartilage, qui, d'une part, se divisent par mitose et, d'autre part, produisent une substance intercellulaire, grâce à laquelle le volume de tissu cartilagineux augmente.

    Cellules cartilagineuses(chondrocytose). Le differon chondrocytaire est composé de : cellule souche, demi-cellule souche (préchondroblaste), chondroblaste, chondrocyte.

    Chondroblastes (chondroblastus) sont situés dans la couche interne du périchondre, ont des organites d'importance générale: RE granuleux, complexe de Golgi, mitochondries. Fonctions des chondroblastes :

    1) sécrètent une substance intercellulaire (protéines fibrillaires);

    2) dans le processus de différenciation, ils se transforment en chondrocytes ;

    3) ont la capacité de division mitotique.

    Chondrocytes situé dans les lacunes cartilagineuses. Dans la lacune, il y a d'abord 1 chondrocyte, puis, au cours de sa division mitotique, 2, 4, 6, etc. cellules se forment. Tous sont situés dans la même lacune et forment un groupe isogénique de chondrocytes.

    Les chondrocytes du groupe isogénique sont divisés en 3 types: I, II, III.

    Chondrocytes de type I ont la capacité de division mitotique, contiennent le complexe de Golgi, les mitochondries, le RE granuleux et les ribosomes libres, ont un gros noyau et une petite quantité de cytoplasme (grand rapport nucléaire-cytoplasmique). Ces chondrocytes sont situés dans le jeune cartilage.

    Chondrocytes de type II situés dans le cartilage mature, leur rapport nucléaire-cytoplasmique diminue quelque peu, à mesure que le volume du cytoplasme augmente; ils perdent la capacité de mitose. Dans leur cytoplasme, le RE granuleux est bien développé ; ils sécrètent des protéines et des glycosaminoglycanes (sulfates de chondroïtine), de sorte que la principale substance intercellulaire qui les entoure se colore de manière basophile.

    Chondrocytes de type III sont situés dans l'ancien cartilage, perdent la capacité de synthétiser les glycosaminoglycanes et ne produisent que des protéines, de sorte que la substance intercellulaire qui les entoure se colore de manière oxyphile. Par conséquent, un anneau coloré de manière oxyphile (les protéines sont isolées par les chondrocytes de type III) est visible autour d'un tel groupe isogénique, un anneau coloré de manière basophile est visible à l'extérieur de cet anneau (les glycosaminoglycanes sont sécrétés par les chondrocytes de type II) et l'anneau externe lui-même est à nouveau coloré. oxyphiliquement (les protéines sont isolées à un moment où le cartilage ne contenait que de jeunes chondrocytes de type I). Ainsi, ces 3 anneaux de couleurs différentes autour de groupes isogéniques caractérisent le processus de formation et la fonction des chondrocytes de 3 types.

    Substance intercellulaire du tissu cartilagineux. Contient des substances organiques (principalement du collagène de type II), des glycosaminoglycanes, des protéoglycanes et des protéines de type non collagène. Plus il y a de protéoglycanes, plus la substance intercellulaire est hydrophile, plus elle est élastique et perméable. Les gaz, les molécules d'eau, les ions de sel et les micromolécules pénètrent de manière diffuse à travers la substance principale du côté du périchondre. Cependant, les macromolécules ne pénètrent pas. Les macromolécules ont des propriétés antigéniques, mais comme elles ne pénètrent pas dans le cartilage, le cartilage transplanté d'une personne à une autre s'enracine bien (aucune réaction de rejet immunitaire ne se produit).

    Dans la substance fondamentale du cartilage, il y a des fibres de collagène, constituées de collagène de type II. L'orientation de ces fibres dépend des lignes de force, et la direction de ces dernières dépend de l'effet mécanique sur le cartilage. Il n'y a pas de vaisseaux sanguins et lymphatiques dans la substance intercellulaire du tissu cartilagineux, par conséquent, la nutrition du tissu cartilagineux est réalisée par apport diffus de substances provenant des vaisseaux du périchondre.

    Modifications du cartilage liées à l'âge. Les changements les plus importants sont observés à un âge avancé, lorsque le nombre de chondroblastes dans le périchondre et le nombre de cellules cartilagineuses en division diminuent. Dans les chondrocytes, la quantité d'EPS granulaire, le complexe de Golgi et les mitochondries diminuent, la capacité des chondrocytes à synthétiser les glycosaminoglycanes et les protéoglycanes est perdue. Une diminution de la quantité de protéoglycanes entraîne une diminution de l'hydrophilie du tissu cartilagineux, un affaiblissement de la perméabilité du cartilage et de l'apport de nutriments. Cela conduit à la calcification du cartilage, à la pénétration de vaisseaux sanguins dans celui-ci et à la formation de substance osseuse à l'intérieur du cartilage.

    Le tissu cartilagineux (textus cartilaginus) forme des cartilages articulaires, des disques intervertébraux, des cartilages du larynx, de la trachée, des bronches, du nez externe. Consiste tissu cartilagineux des cellules cartilagineuses (chondroblastes et chondrocytes) et de la substance intercellulaire dense et élastique.

    Le tissu cartilagineux contient environ 70 à 80 % d'eau, 10 à 15 % de matière organique, 4 à 7 % de sels. Environ 50 à 70 % de la matière sèche du tissu cartilagineux est du collagène. La substance intercellulaire (matrice) produite par les cellules cartilagineuses est constituée de composés complexes, dont les protéoglycanes. acide hyaluronique, molécules de glycosaminoglycanes. Il existe deux types de cellules dans le tissu cartilagineux : les chondroblastes (du grec chondros - cartilage) et les chondrocytes.

    Les chondroblastes sont des cellules jeunes, capables de division mitotique, arrondies ou ovoïdes. Ils produisent des composants de la substance intercellulaire du cartilage : protéoglycanes, glycoprotéines, collagène, élastine. Le cytolemme des chondroblastes forme de nombreuses microvillosités. Le cytoplasme est riche en ARN, un réticulum endoplasmique bien développé (granulaire et non granulaire), le complexe de Golgi, les mitochondries, les lysosomes et les granules de glycogène. Le noyau chondroblastique, riche en chromatine active, possède 1 à 2 nucléoles.

    Les chondrocytes sont de grosses cellules cartilagineuses matures. Ils sont ronds, ovales ou polygonaux, avec des processus, des organites développés. Les chondrocytes sont situés dans des cavités - des lacunes, entourées de substance intercellulaire. S'il y a une cellule dans l'espace, un tel espace est appelé primaire. Le plus souvent, les cellules sont situées sous la forme de groupes isogéniques (2-3 cellules) occupant la cavité de la lacune secondaire. Les parois des lacunes sont constituées de deux couches : la externe, formée de fibres de collagène, et la interne, constituée d'agrégats de protéoglycanes qui entrent en contact avec le glycocalyx des cellules cartilagineuses.

    L'unité structurale et fonctionnelle du cartilage est le chondron, formé d'une cellule ou d'un groupe isogénique de cellules, d'une matrice péricellulaire et d'une capsule lacunaire.

    Le tissu cartilagineux est nourri par diffusion de substances provenant des vaisseaux sanguins du périchondre. Les nutriments pénètrent dans le tissu cartilagineux articulaire à partir du liquide synovial ou des vaisseaux de l'os adjacent. Les fibres nerveuses sont également localisées dans le périchondre, d'où des branches individuelles de fibres nerveuses amyopes peuvent pénétrer dans le tissu cartilagineux.

    Conformément aux caractéristiques structurelles du tissu cartilagineux, il existe trois types de cartilage : le cartilage hyalin, fibreux et élastique.

    cartilage hyalin, à partir duquel se forment les cartilages des voies respiratoires, les extrémités thoraciques des côtes et les surfaces articulaires des os chez l'homme. Au microscope optique, sa substance principale semble homogène. Les cellules cartilagineuses ou leurs groupes isogéniques sont entourés d'une capsule oxyphile. Dans les zones différenciées du cartilage, on distingue une zone basophile adjacente à la capsule et une zone oxyphile située à l'extérieur de celle-ci; Ensemble, ces zones forment un territoire cellulaire, ou boule de chondrine. Le complexe de chondrocytes avec une boule de chondrine est généralement confondu avec unité fonctionnelle tissu cartilagineux - chondron. La substance fondamentale entre les chondrons est appelée espaces interterritoriaux.
    Cartilage élastique(synonyme : maille, élastique) se distingue de l'hyaline par la présence de réseaux ramifiés de fibres élastiques dans la substance principale. Le cartilage de l'oreillette, l'épiglotte, les cartilages vrisberg et santorin du larynx en sont construits.
    fibrocartilage(synonyme de tissu conjonctif) se situe aux points de transition du tissu conjonctif fibreux dense vers le cartilage hyalin et se distingue de ce dernier par la présence de véritables fibres de collagène dans la substance fondamentale.

    7. Tissu osseux - emplacement, structure, fonctions

    Le tissu osseux est un type de tissu conjonctif et se compose de cellules et de substance intercellulaire, qui contient une grande quantité de sels minéraux, principalement du phosphate de calcium. Les minéraux représentent 70% du tissu osseux, organique - 30%.

    Fonctions du tissu osseux :

    1) soutien ;

    2) mécanique ;

    3) de protection (protection mécanique) ;

    4) participation au métabolisme minéral de l'organisme (dépôt de calcium et de phosphore).

    Cellules osseuses - ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes. Les principales cellules du tissu osseux formé sont ostéocytes. Ce sont des cellules en forme de processus avec un gros noyau et un cytoplasme faiblement exprimé (cellules de type nucléaire). Les corps cellulaires sont localisés dans les cavités osseuses (lacunes) et les processus sont situés dans les tubules osseux. De nombreux tubules osseux, anastomosés les uns avec les autres, pénètrent dans le tissu osseux, communiquant avec l'espace périvasculaire, forment le système de drainage du tissu osseux. Dans ce système de drainage contient du liquide tissulaire, à travers lequel l'échange de substances est assuré non seulement entre les cellules et le liquide tissulaire, mais également dans la substance intercellulaire.

    Les ostéocytes sont des formes définitives de cellules et ne se divisent pas. Ils sont formés à partir d'ostéoblastes.

    ostéoblastes trouve uniquement dans le tissu osseux en développement. Dans le tissu osseux formé, ils sont généralement contenus sous une forme inactive dans le périoste. Lors du développement du tissu osseux, les ostéoblastes entourent chaque plaque osseuse le long de la périphérie, adhérant étroitement les uns aux autres.

    La forme de ces cellules peut être cubique, prismatique et anguleuse. Le cytoplasme des ostéoblastes contient un réticulum endoplasmique bien développé, le complexe lamellaire de Golgi, de nombreuses mitochondries, ce qui indique une activité synthétique élevée de ces cellules. Les ostéoblastes synthétisent du collagène et des glycosaminoglycanes, qui sont ensuite libérés dans l'espace extracellulaire. En raison de ces composants, une matrice organique de tissu osseux est formée.

    Ces cellules assurent la minéralisation de la substance intercellulaire par la libération de sels de calcium. Libérant progressivement la substance intercellulaire, ils semblent se murer et se transformer en ostéocytes. Dans le même temps, les organites intracellulaires sont considérablement réduits, l'activité de synthèse et de sécrétion est réduite et l'activité fonctionnelle caractéristique des ostéocytes est préservée. Les ostéoblastes localisés dans la couche cambiale du périoste sont dans un état inactif, les organites synthétiques et de transport y sont peu développés. Lorsque ces cellules sont irritées (en cas de blessures, de fractures osseuses, etc.), un EPS granuleux et un complexe lamellaire se développent rapidement dans le cytoplasme, activent la synthèse et la libération de collagène et de glycosaminoglycanes, la formation d'une matrice organique (cal osseux) , puis la formation des tissus osseux définitifs. Ainsi, grâce à l'activité des ostéoblastes du périoste, les os se régénèrent lorsqu'ils sont endommagés.

    ostéoclastes- les cellules destructrices d'os sont absentes du tissu osseux formé, mais sont contenues dans le périoste et dans les lieux de destruction et de restructuration du tissu osseux. Etant donné que des processus locaux de restructuration du tissu osseux s'effectuent en continu en ontogénie, des ostéoclastes sont également nécessairement présents à ces endroits. Dans le processus d'ostéohistogenèse embryonnaire, ces cellules jouent un rôle très important et sont présentes en grand nombre. Les ostéoclastes ont une morphologie caractéristique: ces cellules sont multinucléées (3-5 noyaux ou plus), ont une taille assez grande (environ 90 microns) et une forme caractéristique - ovale, mais la partie de la cellule adjacente au tissu osseux a un plat forme. Dans la partie plate, on distingue deux zones : la centrale (partie ondulée, contenant de nombreux plis et processus), et la partie périphérique (transparente) en contact étroit avec le tissu osseux.Dans le cytoplasme de la cellule, sous les noyaux, il existe de nombreux lysosomes et vacuoles de différentes tailles.

    L'activité fonctionnelle de l'ostéoclaste se manifeste comme suit: dans la zone centrale (ondulée) de la base cellulaire, de l'acide carbonique et des enzymes protéolytiques sont libérés du cytoplasme. L'acide carbonique libéré provoque la déminéralisation du tissu osseux et les enzymes protéolytiques détruisent la matrice organique de la substance intercellulaire. Des fragments de fibres de collagène sont phagocytés par les ostéoclastes et détruits intracellulairement. Grâce à ces mécanismes, la résorption (destruction) du tissu osseux se produit et, par conséquent, les ostéoclastes sont généralement localisés dans les dépressions du tissu osseux. Après la destruction du tissu osseux due à l'activité des ostéoblastes, qui sont expulsés du tissu conjonctif des vaisseaux, un nouveau tissu osseux est construit.

    substance intercellulaire le tissu osseux est constitué de la substance principale (amorphe) et des fibres, qui contiennent des sels de calcium. Les fibres sont constituées de collagène et sont pliées en faisceaux, qui peuvent être disposés en parallèle (ordonné) ou de manière aléatoire, sur la base desquels la classification histologique des tissus osseux est construite. La substance principale du tissu osseux, ainsi que d'autres types de tissus conjonctifs, est constituée de glycosamino- et de protéoglycanes.

    Le tissu osseux contient moins d'acides sulfuriques chondroïtines, mais plus d'acides citriques et autres, qui forment des complexes avec les sels de calcium. Au cours du processus de développement du tissu osseux, une matrice organique se forme d'abord - la substance principale et les fibres de collagène, puis des sels de calcium s'y déposent. Ils forment des cristaux - les hydroxyapatites, qui se déposent à la fois dans une substance amorphe et dans des fibres. Assurant la solidité des os, les sels de phosphate de calcium constituent également à la fois un dépôt de calcium et de phosphore dans l'organisme. Ainsi, le tissu osseux participe au métabolisme minéral de l'organisme.

    Lors de l'étude du tissu osseux, il convient également de séparer clairement les concepts de « tissu osseux » et « d'os ».

    Os est un organe dont le composant structurel principal est le tissu osseux.

    Classification du tissu osseux

    Le tissu cartilagineux est un type de tissu conjonctif constitué de cellules cartilagineuses (chondrocytes) et d'une grande quantité de substance intercellulaire dense. Agit comme un support. Les chondrocytes ont une variété de formes et se trouvent seuls ou en groupes dans les cavités cartilagineuses. La substance intercellulaire contient des fibres de chondrine, de composition similaire aux fibres de collagène, et la substance principale, riche en chondromucoïde.

    Selon la structure du composant fibreux de la substance intercellulaire, on distingue trois types de cartilage: hyalin (vitré), élastique (maille) et fibreux (tissu conjonctif).

    Pathologie du cartilage - voir Chondrite, Chondrodystrophie.

    Le tissu cartilagineux (tela cartilaginea) est un type de tissu conjonctif caractérisé par la présence d'une substance intercellulaire dense. Dans ce dernier, on distingue la substance amorphe principale, qui contient des composés d'acide chondroïtinesulfurique avec des protéines (chondromucoïdes) et des fibres de chondrine, de composition similaire aux fibres de collagène. Les fibrilles de tissu cartilagineux appartiennent au type de fibres primaires et ont une épaisseur de 100-150 Å. La microscopie électronique dans les fibres du tissu cartilagineux, contrairement aux fibres de collagène proprement dites, ne révèle qu'une alternance indistincte de zones claires et sombres sans périodicité nette. Les cellules cartilagineuses (chondrocytes) sont situées dans les cavités de la substance fondamentale, seules ou en petits groupes (groupes isogéniques).

    La surface libre du cartilage est recouverte d'un tissu conjonctif fibreux dense - le périchondre (périchondre), dans la couche interne duquel se trouvent des cellules peu différenciées - les chondroblastes. Le tissu cartilagineux du périchondre qui recouvre les surfaces articulaires des os n'en a pas. La croissance du tissu cartilagineux est réalisée en raison de la reproduction des chondroblastes, qui produisent la substance fondamentale et se transforment ensuite en chondrocytes (croissance appositionnelle) et en raison du développement d'une nouvelle substance fondamentale autour des chondrocytes (croissance interstitielle, intussusceptive). Lors de la régénération, le développement du tissu cartilagineux peut également se produire en homogénéisant la substance de base du tissu conjonctif fibreux et en convertissant ses fibroblastes en cellules cartilagineuses.

    Le tissu cartilagineux est nourri par diffusion de substances provenant des vaisseaux sanguins du périchondre. Les nutriments pénètrent dans le tissu cartilagineux articulaire à partir du liquide synovial ou des vaisseaux de l'os adjacent. Les fibres nerveuses sont également localisées dans le périchondre, d'où des branches individuelles de fibres nerveuses amyopes peuvent pénétrer dans le tissu cartilagineux.

    Dans l'embryogenèse, le tissu cartilagineux se développe à partir du mésenchyme (voir), entre les éléments approchants desquels apparaissent des couches de la substance principale (Fig. 1). Dans un tel rudiment squelettique, le cartilage hyalin est d'abord formé, représentant temporairement toutes les parties principales du squelette humain. À l'avenir, ce cartilage pourra être remplacé par du tissu osseux ou se différencier en d'autres types de tissu cartilagineux.

    Les types suivants de tissu cartilagineux sont connus.

    cartilage hyalin(Fig. 2), à partir duquel se forment les cartilages des voies respiratoires, les extrémités thoraciques des côtes et les surfaces articulaires des os chez l'homme. Au microscope optique, sa substance principale semble homogène. Les cellules cartilagineuses ou leurs groupes isogéniques sont entourés d'une capsule oxyphile. Dans les zones différenciées du cartilage, on distingue une zone basophile adjacente à la capsule et une zone oxyphile située à l'extérieur de celle-ci; Ensemble, ces zones forment un territoire cellulaire, ou boule de chondrine. Un complexe de chondrocytes avec une boule de chondrine est généralement considéré comme une unité fonctionnelle du tissu cartilagineux - un chondron. La substance fondamentale entre les chondrons est appelée espaces interterritoriaux (Fig. 3).

    Cartilage élastique(synonyme : réticulé, élastique) se distingue de l'hyaline par la présence de réseaux ramifiés de fibres élastiques dans la substance fondamentale (Fig. 4). Le cartilage de l'oreillette, l'épiglotte, les cartilages vrisberg et santorin du larynx en sont construits.

    fibrocartilage(synonyme de tissu conjonctif) se situe aux points de transition du tissu conjonctif fibreux dense vers le cartilage hyalin et se distingue de ce dernier par la présence de véritables fibres de collagène dans la substance fondamentale (Fig. 5).

    Pathologie du cartilage - voir Chondrite, Chondrodystrophie, Chondrome.

    Riz. 1-5. La structure du cartilage.
    Riz. 1. Histogénèse du cartilage :
    1 - syncytium mésenchymateux;
    2 - jeunes cellules cartilagineuses;
    3 - couches de la substance principale.
    Riz. 2. Cartilage hyalin (petit grossissement) :
    1 - périchondre;
    2 - cellules cartilagineuses;
    3 - la substance principale.
    Riz. 3. Cartilage hyalin (grossissement important) :
    1 - groupe de cellules isogéniques;
    2 - capsule cartilagineuse;
    3 - zone basophile de la boule de chondrine;
    4 - zone oxyphile de la boule de chondrine;
    5 - espace interterritorial.
    Riz. 4. Cartilage élastique :
    1 - fibres élastiques.
    Riz. 5. Cartilage fibreux.

    La moelle osseuse remplissant les cavités médullaires contient principalement des graisses (jusqu'à 98% dans le résidu sec de la moelle jaune) et moins de phosphatides de choline, de cholestérol, de protéines et de minéraux. La composition des graisses est dominée par les acides palmitique, oléique, stéarique.
    Conformément aux caractéristiques de la composition chimique, l'os est utilisé pour la fabrication de produits semi-finis, gelée, muscle, graisse osseuse, gélatine, colle, farine d'os.
    tissu cartilagineux. Le tissu cartilagineux remplit des fonctions de soutien et mécaniques. Il consiste en une substance fondamentale dense, dans laquelle se trouvent des cellules de forme ronde, des fibres de collagène et d'élastine (Fig. 5.14). Selon la composition de la substance intercellulaire, on distingue les cartilages hyalins, fibreux et élastiques. Le cartilage hyalin recouvre les surfaces articulaires des os, les cartilages costaux et la trachée en sont construits. Les sels de calcium se déposent dans la substance intercellulaire de ce cartilage avec l'âge. Le cartilage hyalin est translucide, a une teinte bleuâtre.

    Le cartilage fibreux est constitué de ligaments entre les vertèbres, ainsi que de tendons et de ligaments où ils se fixent aux os. Le cartilage fibreux contient de nombreuses fibres de collagène et une petite quantité de matière amorphe. Il a l'apparence d'une masse translucide.
    Cartilage élastique de couleur crème, dans la substance intercellulaire duquel prédominent les fibres d'élastine. La chaux ne se dépose jamais dans le cartilage élastique.

    tissu cartilagineux

    Il fait partie de l'oreillette, du larynx.
    Moyen composition chimique le tissu cartilagineux comprend : 40 à 70 % d'eau, 19 à 20 % de protéines, 3,5 % de matières grasses, 2 à 10 % de minéraux, environ 1 % de glycogène.
    Le tissu cartilagineux est caractérisé par une teneur élevée en mucoprotéine - chondromucoïde et mucogyulisaccharide - acide chondroïtinesulfurique dans la substance intercellulaire principale. Une propriété importante Cet acide est sa capacité à former des composés de type sel avec diverses protéines : collagène, albumine, etc. Cela explique apparemment le rôle de « cimentation » des mucopolysaccharides dans le tissu cartilagineux.
    Le tissu cartilagineux est utilisé à des fins alimentaires, et de la gélatine et de la colle en sont également produites. Cependant, la qualité de la gélatine et de la colle n'est souvent pas suffisamment élevée, car les mucopolysaccharides et les glucoprotéines passent en solution à partir du tissu avec la gélatine, ce qui réduit la viscosité et la résistance de la gelée.

    Les tissus cartilagineux sont un type de tissus de soutien caractérisés par la résistance et l'élasticité de la matrice. Cela est dû à leur position dans le corps : au niveau des articulations, dans les disques intervertébraux, dans la paroi des voies respiratoires (larynx, trachée, bronches).

    cartilagineux

    ○ Hyalin

    ○ Élastique

    ○ Fibreux

    Cependant, le plan général de leur structure est similaire.

    1. La présence de cellules (chondrocytes et chondroblastes).

    2. Formation de groupes isogéniques de cellules.

    3. La présence d'une grande quantité de substance intercellulaire (amorphe, fibres), qui confère résistance et élasticité, c'est-à-dire la capacité de se déformer de manière réversible.

    4. Absence de vaisseaux sanguins - les nutriments diffusent du périchondre en raison de la forte teneur en eau (jusqu'à 70-80%) dans la matrice.

    5. Caractérisé par un niveau de métabolisme relativement faible.

    tissu cartilagineux

    Ils ont la capacité de croître continuellement.

    Au cours du développement du tissu cartilagineux, un differon de cellules cartilagineuses se forme à partir du mésenchyme. Il comprend:

    1. Cellules souches - se caractérisent par une forme arrondie, une valeur élevée des rapports nucléaire-cytoplasmique, une disposition diffuse de la chromatine et un petit nucléole. Les organites cytoplasmiques sont peu développés.

    2. Cellules semi-souches (préchondroblastes) - le nombre de ribsomes libres y augmente, le rEPS apparaît, les cellules s'allongent, le rapport cytoplasmique nucléaire diminue. Comme les cellules souches, elles présentent de faibles

    activité proliférative.

    3. Les chondroblastes sont de jeunes cellules situées à la périphérie du cartilage. Ce sont de petites cellules aplaties capables de proliférer et de synthétiser des composants de la substance intercellulaire. rEPS est bien développé dans le cytoplasme basophile et

    agrEPS, appareil de Golgi. En cours de développement, ils se transforment en chondrocytes.

    4. Les chondrocytes sont le principal type (définitif) de cellules du tissu cartilagineux. Ils sont de forme ovale, ronde ou polygonale. Situé dans des cavités spéciales

    - lacunes - substance intercellulaire, individuellement ou en groupes. Ces groupes sont appelés groupes isogéniques de cellules.

    Groupes isogéniques de cellules - (du grec isos - égal, genèse - développement) - groupes de cellules (chondrocytes) formés par la division d'une cellule. Ils se trouvent dans une cavité commune (lacune) et sont entourés d'une capsule formée par la substance intercellulaire du tissu cartilagineux.

    La substance amorphe principale (matrice cartilagineuse) contient :

    1. Eau - 70-80%

    2. Composés inorganiques - 4–7%.

    3. matière organique – 10–15%

    – Glycosaminoglycanes :

    Ø sulfates de chondroïtine (chondroïtine-6-sulfate, chondroïtine-4-sulfate,

    Ø acide hyaluronique ;

    - Protéoglycanes.

    - Chondronectine - cette glycoprotéine relie les cellules entre elles et à divers substrats (liaison cellulaire avec le collagène de type I).

    Il existe de nombreuses fibres dans la substance intercellulaire:

    1. Collagène (types I, II, VI)

    2. Et dans le cartilage élastique - élastique.

    Façons de faire pousser du cartilage.

    La croissance du cartilage interstitiel est une augmentation du volume du tissu cartilagineux (cartilage) due à une augmentation du nombre de chondrocytes en division et à l'accumulation de composants de la substance intercellulaire sécrétée par ces cellules.

    La croissance du cartilage d'apposition est une augmentation du volume du tissu cartilagineux (cartilage) due à la reconstitution des cellules situées à la périphérie (cellules mésenchymateuses - au cours de la chondrogenèse embryonnaire, chondroblastes périchondraux - dans la période post-embryonnaire de l'ontogenèse).

    Date de parution : 2015-02-03 ; Lire : 330 | Violation des droits d'auteur de la page

    studopedia.org - Studopedia.Org - 2014-2018. (0.001 s) ...

    La structure des tissus humains individuels, les types de cartilage

    Tendons et ligaments. La force (traction des muscles ou forces externes) agit sur les tendons et les ligaments dans une direction. Par conséquent, les plaques fibreuses des tendons, constituées de fibroblastes (fibrocytes), de substance fondamentale et de fibres de collagène, sont parallèles les unes aux autres. Des faisceaux (de 10 à 1000) de plaques fibreuses sont séparés les uns des autres par des couches de tissu conjonctif non formé. Les petits paquets sont combinés en plus grands, etc. L'ensemble du tendon est recouvert d'une couche plus puissante de tissu non formé appelée supratendon. Il transporte les vaisseaux et les nerfs jusqu'au tendon, ligament; il y a des cellules germinales.

    Fascia, aponévroses musculaires, capsules d'articulations et d'organes, etc. Les forces agissant sur eux sont dirigées dans des directions différentes. Les faisceaux de plaques fibreuses forment un angle les uns par rapport aux autres, de sorte que les fascias et les capsules sont difficiles à étirer et à séparer en couches séparées.

    tissu cartilagineux. Il peut être permanent (par exemple, cartilage des côtes, trachée, disques intervertébraux, ménisques, etc.) et temporaire (par exemple, dans les zones de croissance osseuse - métaphyses). Le cartilage temporaire est ensuite remplacé par du tissu osseux. Le tissu cartilagineux n'a pas de couches de tissu conjonctif, de vaisseaux et de nerfs. Son trophisme n'est fourni que du côté du périchondre (une couche de tissu conjonctif fibreux recouvrant le cartilage) ou du côté de l'os. La couche de croissance du cartilage est située dans la couche inférieure du périchondre. Lorsqu'il est endommagé, le cartilage est mal restauré.

    Il existe trois types de cartilage :

    1. Cartilage hyalin. Couvre les surfaces articulaires des os, forme les extrémités cartilagineuses des côtes, des anneaux trachéaux et bronchiques. Dans la substance fondamentale élastique (chondromucoïde) des plaques cartilagineuses, il existe des fibres de collagène séparées.

    2. Cartilage élastique.

    La structure et les fonctions du cartilage humain

    Forme l'oreillette, les ailes du nez, l'épiglotte, les cartilages du larynx. Dans la substance principale des plaques cartilagineuses, il y a principalement des fibres élastiques.

    3. Cartilage fibreux. Forme des disques intervertébraux et articulaires, des ménisques, des lèvres articulaires. Les plaques cartilagineuses sont imprégnées d'un grand nombre de fibres de collagène.

    Os forme des os séparés - le squelette. Est d'environ 17% poids total la personne. Les os ont de la force avec une petite masse. La force et la dureté de l'os sont fournies par les fibres de collagène, une substance de base spéciale (osséine) imprégnée de minéraux (principalement de la chaux acide hydroxyapatite-phosphorique) et une disposition ordonnée des plaques osseuses. Les plaques osseuses forment la couche externe de tout os et la couche interne de la cavité médullaire ; la couche médiane de l'os tubulaire est composée de systèmes spéciaux dits ostéons - des plaques à plusieurs rangées disposées concentriquement autour du canal, dans lesquelles se trouvent des vaisseaux, des nerfs et du tissu conjonctif lâche. Les espaces entre les ostéons (tubes) sont remplis de plaques osseuses intercalées. Les ostéons sont situés le long de l'os ou en fonction de la charge. A partir du canal de l'ostéon, des tubules très fins s'étendent sur les côtés, reliant les ostéocytes séparés.

    Il existe deux types d'os - cortical(compact ou dense), jusqu'à 80% et trabéculaire(spongieux ou poreux), constituant jusqu'à 20 % de la masse osseuse totale. Si les ostéons et les plaques intercalées sont bien serrés, une substance compacte se forme. Il forme la diaphyse des os tubulaires, la couche supérieure des os plats et recouvre la partie spongieuse de l'os. Aux extrémités des os, là où un grand volume est nécessaire pour l'articulation articulaire tout en conservant légèreté et résistance, une substance spongieuse se forme. Il se compose de faisceaux, de faisceaux (trabécules), formant des cellules osseuses (comme une éponge). Les trabécules sont composées d'ostéons et de plaques osseuses intercalées, disposées en fonction de la pression sur l'os et de la traction des muscles.

    À l'extérieur, l'os, à l'exception des surfaces articulaires, est recouvert de périoste (une couche de tissu conjonctif, dense sur le dessus et plus lâche plus près de l'os). Ce dernier contient de nombreux vaisseaux, nerfs, contient des cellules ressemblant à des os - des ostéoblastes, qui contribuent à la croissance de l'os en largeur et à la guérison des fractures.

    Le taux de renouvellement de l'os cortical et trabéculaire d'un adulte est de 2,5 à 16 % par an.