Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Февраль 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Популярные статьи
  • Обонятельные сенсорные системы ...
  • Гипоталамус.
  • Эмбриональный хондрогистогенез ...
  • Пероксисомы.
  • Капилляры.
  • Лимфа.
  • Кровеносные сосуды.
  • Микроциркуляторное русло.
  • Лимфатические сосуды.
  • Околощитовидные железы.
  • Лимфоцитопоэз и иммуноцитопоэз ...
  • Регуляция гипоталамусом перифе ...
  • Гиалиновая хрящевая ткань.
  • Пластинчатая костная ткань.
  • Межклеточные соединения.
  • Венулы.
  • Строение глаза.
  • Деление клеток митоз.
  • Мембранные органеллы.
  • Кровь.
  • Пластинчатый комплекс.
  • Внутреннее ухо.
  • Волокнистая хрящевая ткань.
  • Митохондрии.
  • Агранулоциты (незернистые лейк ...
  • Гиалоплазма.
  • Плотные волокнистые соединител ...
  • Форменные элементы крови.
  • Эпикард и перикард.
  • Артерии мышечного типа.
  • Проводящая система сердца.
  • Вены мышечного типа.
  • Гипофиз.
  • Белая пульпа селезенки.
  • Рыхлая волокнистая соединитель ...
  • Постэмбриональный гемопоэз.
  • Структурные компоненты клетки.
  • Клеточный центр.
  • Мозговое вещество.
  • Введение.
  • Мозговое вещество надпочечнико ...
  • Миокард.
  • Органные особенности строения ...
  • Железы.
  • Введение.
  • Артериолы.
  • Плазма крови.
  • Хроматин.
  • Кровяные пластинки.
  • Перестройка кости и факторы, в ...

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Постэмбриональный гемопоэз. Эпителиальные ткани
    Постэмбриональный гемопоэз представляет собой процесс физиоло-гической регенерации крови (клеточное обновление), который компенсирует физиологическое разрушение дифференцированных клеток. Миелопоэз происходит в миелоидной ткани (textus myeloideus), расположенной в эпифизах трубчатых и полостях многих губчатых костей (см. главу XIV). Здесь развиваются форменные элементы крови: эритроциты, гранулоциты, моноциты, кровяные пластинки, предшественники лимфоцитов. В миело-идной ткани находятся стволовые клетки крови и соединительной ткани. Предшественники лимфоцитов постепенно мигрируют и заселяют такие органы, как тимус, селезенка, лимфатические узлы и др.

    Лимфопоэз происходит в лимфоидной ткани (textus lymphoideus), которая имеет несколько разновидностей, представленных в тимусе, селезенке, лимфатических узлах. Она выполняет основные функции: образование Т- и В-лимфоцитов и иммуноцитов (плазмоцитов и др.).
    Миелоидная и лимфоидная ткани являются разновидностями соедини-тельной ткани, т.е. относятся к тканям внутренней среды. В них представлены две основные клеточные линии — клетки ретикулярной ткани и гемопоэтические.

    Ретикулярные, а также жировые, тучные и остеогенные клетки вместе с межклеточным веществом (матрикс) формируют микроокружение для гемопоэтических элементов. Структуры микроокружения и гемопоэтические клетки функционируют в неразрывной связи. Микроокружение оказывает воздействие на дифференцировку клеток крови (при контакте с их рецеп-торами или путем выделения специфических факторов).
    Для миелоидной и всех разновидностей лимфоидной ткани характерно наличие стромальных ретикулярных и гемопоэтических элементов, образующих единое функциональное целое. В тимусе имеется сложная строма, представленная как соединительнотканными, так и ретикулоэпителиальными клетками. Эпителиальные клетки секретируют особые вещества — тимозины, оказывающие влияние на дифференцировку из СКК Т-лимфоцитов. В лимфатических узлах и селезенке специализированные ретикулярные клетки создают микроокружение, необходимое для пролиферации и дифференциров-ки в специальных Т- и В-зонах Т- и В-лимфоцитов и плазмоцитов.

    СКК являются плюрипотентными (полипотентными) предшественни-ками всех клеток крови и относятся к самоподдерживающейся популяции
    клеток. Они редко делятся. Впервые представление о родоначальных клетках крови сформулировал в начале XX в. А.А.Максимов, который считал, что по своей морфологии они сходны с лимфоцитами. В настоящее время это представление нашло подтверждение и дальнейшее развитие в новейших экспериментальных исследованиях, проводимых главным образом на мы-шах. Выявление СКК стало возможным при применении метода коло-ниеобразования.

    Экспериментально (на мышах) показано, что при введении смертельно облученным животным (утратившим собственные кроветворные клетки) взвеси клеток красного костного мозга или фракции, обогащенной СКК, в селезенке появляются колонии клеток — потомков одной СКК. Пролифе-ративную активность СКК модулируют колониестимулирующие факторы (КСФ), интерлейкины (ИЛ-3 и др.). Каждая СКК в селезенке образует одну колонию и называется селезеночной колониеобразующей единицей (КОЕ-С). Подсчет колоний позволяет судить о количестве стволовых клеток, находящихся во введенной взвеси клеток. Таким образом, было установлено, что у мышей на 105 клеток костного мозга приходится около 50 стволовых клеток, из селезенки — 3,5 клетки, среди лейкоцитов крови — 1,4 клетки. Исследование очищенной фракции стволовых клеток с помощью электронного микроскопа позволяет считать, что по ультраструктуре они очень близки к малым темным лимфоцитам.
    Исследование клеточного состава колоний позволило выявить две ли-нии их дифференцировки. Одна линия дает начало мультипотентной клет-ке — родоначальнице гранулоцитарного, эритроцитарного, моноцитарного и мегакариоцитарного рядов гемопоэза (КОЕ-ГЭММ). Вторая линия дает начало мультипотентной клетке — родоначальнице лимфопоэза (КОЕ-Л) (рис. 77). Из мультипотентных клеток дифференцируются олигопотентные (КОЕ-ГМ) и унипотентные родоначальные (прогениторные) клетки. Методом колониеобразования определены родоначальные унипотентные клетки для моноцитов (КОЕ-М), нейтрофильных гранулоцитов (КОЕ-Гн), эози-нофилов (КОЕ-Эо), базофилов (КОЕ-Б), эритроцитов (БОЕ-Э и КОЕ-Э), мегакариоцитов (КОЕ-МГЦ), из которых образуются клетки-предшествен-ники (прекурсорные). В лимфопоэтическом ряду выделяют унипотентные клетки — предшественницы для В-лимфоцитов и соответственно для Т-лимфоцитов. Полипотентные (плюрипотентные и мультипотентные), олигопотентные и унипотентные клетки морфологически не различаются.

    Все приведенные выше стадии развития клеток составляют четыре ос-новных компартмена: I — стволовые клетки крови (плюрипотентные, по-липоте нтные); II — коммитированные родоначальные клетки (мультипотентные); III — коммитированные родоначальные (прогенторные) олигопотентные и унипотентные клетки; IV — клетки-предшественники (прекурсорные)1.

    Дифференцировка полипотентных клеток в унипотентные определяет-ся действием ряда специфических факторов — эритропоэтинов (для эрит-робластов), гранулопоэтинов (для миелобластов), лимфопоэтинов (для лим-фобластов), тромбопоэтинов (для мегакариобластов) и др.
    Из каждой клетки-предшественницы происходит образование конкретного вида клеток. Созревание каждого вида клеток проходит ряд стадий, которые в совокупности образуют компартмент созревающих клеток (V). Зрелые клетки представляют последний компартмент (VI). Все клетки V и VI компартментов морфологически можно идентифицировать.

    Процессы гемопоэза представлены на схеме (см. рис. 77).
    При развитии конкретных видов клеток в процессе миелопоэза можно выявить ряд морфологических особенностей.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Здоровье - Медицинский портал All Rights Reserved