Разделы презентаций


Биохимия костной ткани Выполнил: Студент 2-го мед.факультета Группы П-С-О

Костная ткань - это особый вид соединительной ткани, имеющий особенности строения, которые не встречаются в других видах соединительной ткани. В ней преобладает межклеточное вещество, содержащее большое количество солей кальция. Основные особенности

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Биохимия
костной ткани
Выполнил:
Студент 2-го мед.факультета
Группы П-С-О 181-Б
Тищенко Владислав Артемович

Биохимия костной тканиВыполнил:Студент 2-го мед.факультетаГруппы П-С-О 181-БТищенко Владислав Артемович

Слайд 2Костная ткань - это особый вид соединительной ткани, имеющий особенности

строения, которые не встречаются в других видах соединительной ткани. В

ней преобладает межклеточное вещество, содержащее большое количество солей кальция. Основные особенности кости - твердость, упругость, механическая прочность.


20% - органический компонент,
70% - минеральные вещества,
10% - вода.
Губчатое вещество:
35-40% - минеральных веществ,
до 50% - органические соединения,
содержание воды - 10%.

Состав костной ткани

Костная ткань - это особый вид соединительной ткани, имеющий особенности строения, которые не встречаются в других видах

Слайд 3Органическая часть образована коллагеном (до 95%)- фактор, определяющий механические свойства

кости. В коллагене костной ткани несколько больше оксипролина, чем в

коллагене сухожилий и кожи. Для костного коллагена характерно большое содержание свободных амино-групп лизиновых и оксилизиновых остатков. Еще одна особенность костного коллагена – повышенное по сравнению с коллагеном других тканей содержание фосфата. Большая часть этого фосфата связана с остатками серина.

Минеральная часть в значительном количестве содержит Са (25%) и Р (50%), образующие кристаллы гидроксиапатита, а также другие компоненты: бикарбонаты, цитраты, соли Mg2+, K+, Na+ и др. Ежедневно кости скелета теряют и вновь восстанавливают примерно 700–800 мг кальция.

Органическая часть образована коллагеном (до 95%)- фактор, определяющий механические свойства кости. В коллагене костной ткани несколько больше

Слайд 4Биохимические исследования показали, что остеобласты, основные клетки костной ткани, богаты

РНК.
Высокое содержание РНК в костных клетках отражает их активность

и постоянную биосинтетическую функцию

Химический состав большеберцовой кости человека
(в граммах на 100г) сухой обезжиренной кости

Биохимические исследования показали, что остеобласты, основные клетки костной ткани, богаты РНК. Высокое содержание РНК в костных клетках

Слайд 5ЭТАПЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
1-й ЭТАП: остеобласты начинают синтезировать костный

коллаген (является матрицей для процесса минерализации), который содержит фосфаты и

формирует хондроитинсульфаты. На этом этапе минерализации кальций и фосфор связываются с костным коллагеном. Обязательный участник процесса - сложные липиды.

2-й ЭТАП - в зоне минерализации усиливаются окислительные процессы, распадается гликоген, синтезируется необходимое количество АТФ. Кроме того, в остеобластах увеличивается количество цитрата, необходимого для синтеза аморфного фосфата кальция. Одновременно из
лизосом остеобластов выделяются кислые гидролазы,
которые взаимодействуют с белками органического
компонента и приводят к образованию ионов аммония
и гидроксид-ионов, которые соединены с фосфатом.
Так формируются ядра кристаллизации.

ЭТАПЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 1-й ЭТАП: остеобласты начинают синтезировать костный коллаген (является матрицей для процесса минерализации), который

Слайд 6Ионы кальция и фосфора, которые были связаны с белково-углеводным комплексом,

переходят в растворимое состояние и формируют кристаллы

гидроксилапатита. По мере роста кристаллы гидроксилапатита вытесняют протеогликаны и даже воду до такой степени, что плотная ткань становится практически обезвоженной. Ингибитор процесса минерализации - неорганический пирофосфат. Его накопление в кости может препятствовать росту кристаллов. Чтобы этого не происходило, в остеобластах есть щелочная фосфатаза, которая расщепляет пирофосфат на два фосфатных остатка. При нарушении процессов минерализации - например, при заболевании оссифицирующим миозитом - кристаллы гидроксиапатита могут появляться в сухожилиях, связках, стенках сосудов.

Кристалл гидроксилапатита

Протеогликаны

Ионы кальция и фосфора, которые были связаны с белково-углеводным комплексом, переходят в растворимое  состояние  и

Слайд 7 паратгормон

тиреокальцитонин

РЕГУЛЯТОРЫ ОБМЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ

Паратгормон - повышает содержание сывороточного Са2+, вызывает резкое усиление процессов резорбции, выражающееся в разрушении минеральной и органической основы костной ткани.
Под действием данного гормона увеличивается число остеокластов и их метаболическая активность, что доказывается повышением Са2+ в крови выделением с мочой оксипролина.
Тиреокальцитонин, напротив, ингибирует резорбцию кости остеокластами, поэтому его применяют в клинике при заболеваниях, связанных с усиленной резорбцией кости (остеопорозы различного происхождения, замедленное заживление переломов, несовершенный остеогенез). Наиболее сильный эффект резорбции имеют тироксин и паратгормон.
При недостатке эстро-
генов, которые угнета-
ют резорбцию, возни-
кает остеопороз.

паратгормон

Слайд 8 В регуляции обмена костной ткани участвует также большая группа

витаминов.
При дефиците витамина А происходит утолщение костей, изменение их формы,

существенные изменения наблюдаются в костях черепа. Т. к. его воздействие определяется специфическим влиянием на активность остеобластов и остеокластов, тормозится синтез гликозаминогликанов, нарушается остеогенез и рост костей. Избыток вызывает зарастание эпифизарных хрящевых пластинок и замедление роста кости в длину.

При дефиците витамина С снижается скорость синтеза РНК, коллагена и нарушается общий механизм, от которого зависти синтез белков, ферментов, гликозаминогликанов, влияющих на биохимическую, морфологическую и функциональную специализацию элементов костной ткани, что проявляется в замедлении роста костей и заживлении переломов.

Витамин D - стимулирует минерализацию на уровне транскрипции, усиливая экспрессию остеокальцина.

В регуляции обмена костной ткани участвует также большая группа витаминов.При дефиците витамина А происходит утолщение костей,

Слайд 9Возрастные изменения костной ткани и основная патология.
В процессе онтогенетического развития

костная ткань претерпевает выраженные изменения структурно-морфологического и биохимического характера. В

ней происходит закономерное снижение содержания органических компонентов и нарастание минеральных.

Один из ведущих возрастных
изменений костной системы - развитие остеопороза - прогрессирующее системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости, нарушением структуры костной ткани, приводящее к увеличению хрупкости кости и риска переломов.

Эти изменения тесно связаны с обменом микроэлементов. Происходит накопление
Sr, Pb, Si, Al, а концентрация Сu уменьшается, интенсивность метаболизма
фосфора и кальций уменьшается в десятки раз.

Возрастные изменения костной ткани и основная патология.В процессе онтогенетического развития костная ткань претерпевает выраженные изменения структурно-морфологического и

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика