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Cartilagem e tecido ósseo

 
, Editor médico
Última revisão: 20.11.2021
 
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Os tecidos conjuntivos também são cartilaginosos e tecido ósseo, dos quais o esqueleto do corpo humano é construído. Esses tecidos são chamados de esqueleto. Os órgãos construídos a partir desses tecidos desempenham as funções de suporte, movimento, proteção. Eles também estão envolvidos no metabolismo mineral.

O tecido cartilaginoso (textus cartilaginus) forma cartilagens articulares, discos intervertebrais, cartilagens da laringe, traqueia, brônquios, nariz externo. Consiste em tecido cartilaginoso de células cartilaginantes (condroblastos e condrócitos) e substância intercelular densa e elástica.

O tecido da cartilagem contém cerca de 70-80% de água, 10-15% de substâncias orgânicas, 4-7% de sais. Cerca de 50-70% da matéria seca do tecido cartilaginoso é colágeno. A substância intercelular (matriz), produzida por células cartilaginosas, consiste em compostos complexos, que incluem proteoglicanos. Ácido hialurônico, moléculas de glicosaminoglicano. No tecido da cartilagem existem dois tipos de células: condroblastos (do chondros - cartilagem grega) e condrócitos.

Chondroblastos são células jovens, arredondadas ou ovoides capazes de divisão mitótica. Eles produzem componentes da substância intercelular da cartilagem: proteoglicanos, glicoproteínas, colágeno, elastina. O citolemma dos condroblastos forma muitos microvilos. O citoplasma é rico em RNA, um retículo endoplasmático bem desenvolvido (granular e não granular), o complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomas e grânulos de glicogênio. O núcleo do condroblastos, rico em cromatina ativa, tem 1-2 nucleolos.

Os condrócitos são células grandes maduras de tecido cartilaginoso. São arredondados, ovais ou poligonais, com processos, organelas desenvolvidas. Os condrócitos estão localizados em cavidades - lacunas, cercadas por substância intercelular. Se houver uma célula na lacuna, então esta lacuna é chamada de primária. Na maioria das vezes, as células são dispostas na forma de grupos isogênicos (2-3 células) ocupando a cavidade da lacuna secundária. As paredes da lacuna consistem em duas camadas: a camada externa, formada por fibras de colágeno e interna, constituída por agregados de proteoglicanos, que entram em contato com a glicocálise das células cartilaginosas.

A unidade estrutural e funcional da cartilagem é o condôn formado por uma célula ou um grupo isogênico de células, uma matriz pericelular e uma cápsula de lacuna.

De acordo com as peculiaridades da estrutura do tecido cartilaginoso, distinguem-se três tipos de cartilagem: cartilagem hialina, fibrosa e elástica.

A cartilagem hialina (do halo grego - vidro) tem uma cor azulada. As fibras de colágeno finas estão localizadas em sua substância principal. As células de cartilagem têm uma variedade de formas e estruturas, dependendo do grau de diferenciação e localização da sua cartilagem. Os condrócitos formam grupos isogênicos. De cartilagem hialiana articular, cartilagens costal e a maioria das cartilagens da laringe são construídos.

A cartilagem fibrosa, na substância principal da qual contém um grande número de fibras de colágeno espessas, aumentou a força. As células localizadas entre as fibras de colágeno têm uma forma alongada, possuem um núcleo longo de haste e um rebordo estreito do citoplasma basofílico. Anéis fibrosos de discos intervertebrais, discos intra-articulares e meniscos são construídos a partir de cartilagens fibrosas. Esta cartilagem cobre as superfícies articulares das articulações temporomandibulares e esternoclaviculares.

A cartilagem elástica é caracterizada por elasticidade, flexibilidade. Na matriz da cartilagem elástica juntamente com colágeno contém um grande número de fibras elásticas entrelinhas dificilmente entrelaçadas. Os condrócitos arredondados estão localizados em lacunas. A partir da cartilagem elástica, uma epiglota, cartilagens em forma de cunha e de alfarrobeiras da laringe, um processo de voz das cartilagens aritenóides, uma cartilagem da aurícula, uma parte cartilaginosa do tubo auditivo.

O tecido ósseo (textus ossei) possui propriedades mecânicas especiais. Consiste em células ósseas imersas em uma substância básica óssea contendo fibras de colágeno e impregnadas com compostos inorgânicos. Existem três tipos de células ósseas: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos.

Osteoblastos são processos de células ósseas jovens de uma forma cúbica poligonal. Osteoblastos são ricos em elementos de um retículo endoplasmático granular, ribossomos, um complexo de Golgi bem desenvolvido e um citoplasma fortemente basofílico. Encontram-se nas camadas superficiais do osso. O núcleo arredondado ou oval é rico em cromatina e contém um nucleolo grande, geralmente localizado na periferia. Osteoblastos são cercados por microfibrilas de colágeno finas. As substâncias sintetizadas por osteoblastos são excretadas através de toda a sua superfície em várias direções, o que leva à formação de paredes de lacunas nas quais essas células se encontram. Osteoblastos sintetizam os componentes da substância intercelular (o colágeno é um componente do proteoglicano). Entre as fibras há uma substância amorfa - um tecido osteoide, ou uma ascendência que é então calcificada. A matriz orgânica do osso contém cristais de hidroxiapatita e fosfato de cálcio amorfo, cujos elementos entram no tecido ósseo do sangue através do fluido do tecido.

Osteócitos são células ósseas maduras e multiflexas com um núcleo arredondado grande, no qual o nucleolo é claramente visível. O número de organelas é pequeno: mitocôndrias, elementos do retículo endoplasmático granular e do complexo de Golgi. Osteócitos estão localizados em lacunas, mas as células do corpo são cercadas por uma fina camada do chamado fluido ósseo (tecido) e não tocam diretamente com a matriz calcificada (paredes lacunares). Processos muito longos (até 50 μm) de osteócitos, ricos em microfilamentos semelhantes a actina, passam pelos túbulos ósseos. Os processos também são separados da matriz calcificada por um espaço de cerca de 0,1 μm de largura, no qual circula o fluido do tecido (osso). Devido a este fluido, é realizada nutrição (trófica) de osteócitos. A distância entre cada osteócito e o capilar sanguíneo mais próximo não excede 100-200 μm.

Os osteoclastos são grandes células multinucleadas (5-100 núcleos) de origem monocítica, de até 190 um de tamanho. Essas células destroem o osso e a cartilagem, realizam a reabsorção do tecido ósseo durante sua regeneração fisiológica e reparadora. Os núcleos de osteoclastos são ricos em cromatina e possuem nucleolos bem visíveis. O citoplasma contém muitas mitocôndrias, elementos do retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi, ribossomos livres, várias formas funcionais de lisossomos. Osteoclastos têm numerosos processos citoplasmáticos vilosos. Tais processos são especialmente numerosos na superfície adjacente ao osso que está sendo destruído. É ondulado, ou escovado, uma borda que aumenta a área de contato do osteoclastos com o osso. Os processos de osteoclastos também possuem microvilos, entre os quais os cristais de hidroxiapatita. Estes cristais são encontrados em phagolysosomes de osteoclastos, onde são destruídos. A atividade dos osteoclastos depende do nível de hormônio paratireóide, um aumento na síntese e secreção do que leva à ativação da função dos osteoclastos e à destruição do osso.

Existem dois tipos de tecido ósseo - reticulofibroso (grosso-fibroso) e lamelar. O tecido ósseo fibroso grosso está presente no embrião. Em um adulto, está localizado nas áreas de ligação dos tendões aos ossos, nas costuras do crânio após o crescimento excessivo. O tecido ósseo fibroso grosso contém feixes grossos e desordenados de fibras de colágeno, entre os quais uma substância amorfa.

O tecido ósseo lamelar é formado por placas ósseas de 4 a 15 μm de espessura, que consistem em osteócitos, uma substância básica, fibras de colágeno finas. As fibras (colágeno de tipo I) envolvidas na formação de placas ósseas são paralelas entre si e estão orientadas em uma determinada direção. Neste caso, as fibras das placas adjacentes são multidireccionais e cruzam-se em quase um ângulo reto, o que garante maior resistência óssea.

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