Das Wort Gewebe leitet sich von einer lateinischen Wortbedeutung ab Weben. Zellen Diese Gewebe werden manchmal zusammen mit extrazellulären Fasern "gewebt". Ebenso kann ein Gewebe manchmal durch eine klebrige Substanz zusammengehalten werden, die seine Zellen bedeckt. Es gibt vier Hauptkategorien von Geweben: Epithel, verbindend, Muskel und nervös. Werfen wir einen Blick auf das Epithelgewebe.
Epithelgewebefunktion
- Epithelgewebe bedeckt die Außenseite des Körpers und zeichnet Organe, Gefäße (Blut und Lymphe) und Hohlräume. Epithelzellen bilden die dünne Schicht von Zellen, die als Endothel bekannt ist und an die innere Gewebeauskleidung von Organen wie dem Gehirn, Lunge, Haut, und Herz. Die freie Oberfläche des Epithelgewebes ist normalerweise Flüssigkeit oder Luft ausgesetzt, während die Bodenfläche an einer Basalmembran befestigt ist.
- Das Zellen im Epithelgewebe sind sehr eng zusammengepackt und mit wenig Abstand zwischen ihnen verbunden. Mit seiner dicht gepackten Struktur würden wir erwarten, dass das Epithelgewebe eine Art Barriere- und Schutzfunktion erfüllt, und das ist sicherlich der Fall. Beispielsweise besteht die Haut aus einer Schicht Epithelgewebe (Epidermis), die von einer Schicht Bindegewebe getragen wird. Es schützt die inneren Strukturen des Körpers vor Beschädigung und Austrocknung.
- Epithelgewebe hilft auch beim Schutz vor Mikroorganismen. Die Haut ist die erste Verteidigungslinie des Körpers Bakterien, Virenund andere Mikroben.
- Epithelgewebe absorbiert, sezerniert und scheidet Substanzen aus. Im Darm nimmt dieses Gewebe währenddessen Nährstoffe auf Verdauung. Epithelgewebe in Drüsen scheiden sich aus Hormone, Enzyme und andere Substanzen. Epithelgewebe in den Nieren scheidet Abfälle aus und in den Schweißdrüsen Schweiß.
- Epithelgewebe hat auch eine sensorische Funktion, da es sensorische Nerven in Bereichen wie Haut, Zunge, Nase und Haut enthält Ohren.
- Ciliiertes Epithelgewebe kann in Bereichen wie dem Weibchen gefunden werden Fortpflanzungstrakt und die Atemwege. Zilien sind haarartige Vorsprünge, die dazu beitragen, Substanzen wie Staubpartikel oder Frauen anzutreiben Gametenin die richtige Richtung.
Epithelgewebe klassifizieren
Epithelien werden üblicherweise anhand der Form der Zellen auf der freien Oberfläche sowie der Anzahl der Zellschichten klassifiziert. Zu den Beispieltypen gehören:
- Einfaches Epithel: Einfaches Epithel enthält eine einzelne Zellschicht.
- Geschichtetes Epithel: Geschichtetes Epithel enthält mehrere Zellschichten.
- Pseudostratifiziertes Epithel: Pseudostratifiziertes Epithel scheint geschichtet zu sein, ist es aber nicht. Die einzelne Zellschicht in diesem Gewebetyp enthält Kerne die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind, so dass es geschichtet erscheint.
Ebenso kann die Form der Zellen auf der freien Oberfläche sein:
- Quaderförmig - Analog zur Würfelform.
- Säule - Analog zur Form von Ziegeln an einem Ende.
- Plattenepithel - Analog zur Form flacher Fliesen auf einem Boden.
Durch Kombinieren der Begriffe für Form und Schichten können wir Epitheltypen wie pseudostratifiziertes Säulenepithel, einfaches quaderförmiges Epithel oder geschichtetes Plattenepithel ableiten.
Einfaches Epithel
Einfaches Epithel besteht aus einer einzelnen Schicht von Epithelzellen. Die freie Oberfläche des Epithelgewebes ist normalerweise Flüssigkeit oder Luft ausgesetzt, während die Bodenfläche an einer Basalmembran befestigt ist. Einfaches Epithelgewebe zeichnet Körperhöhlen und -trakte. Einfache Epithelzellen bilden Auskleidungen in Blutgefäße, Nieren, Haut und Lunge. Einfaches Epithel hilft bei Diffusion und Osmose Prozesse im Körper.
Geschichtetes Epithel
Geschichtetes Epithel besteht aus Epithelzellen, die in mehreren Schichten gestapelt sind. Diese Zellen bedecken typischerweise äußere Oberflächen des Körpers, wie beispielsweise die Haut. Sie kommen auch innerlich in Teilen des Verdauungstrakts und des Fortpflanzungstrakts vor. Geschichtetes Epithel spielt eine schützende Rolle, indem es dazu beiträgt, Wasserverlust und Schäden durch Chemikalien oder Reibung zu verhindern. Dieses Gewebe wird ständig erneuert als Zellen teilen Bewegen Sie sich auf der unteren Ebene zur Oberfläche, um ältere zu ersetzen Zellen.
Pseudostratifiziertes Epithel
Pseudostratifiziertes Epithel scheint geschichtet zu sein, ist es aber nicht. Die einzelne Zellschicht in diesem Gewebetyp enthält Kerne, die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind, so dass sie geschichtet erscheinen. Alle Zellen haben Kontakt mit der Basalmembran. Pseudostratifiziertes Epithel findet sich in den Atemwegen und im männlichen Fortpflanzungssystem. Pseudostratifiziertes Epithel in den Atemwegen ist gewimpert und enthält fingerartige Vorsprünge, die dazu beitragen, unerwünschte Partikel aus der Lunge zu entfernen.
Endothel
Endothelzellen bilden die innere Auskleidung der Herz-Kreislauf-System und Lymphsystem Strukturen. Endothelzellen sind Epithelzellen, die eine dünne Schicht aus einfachem Plattenepithel bilden, das als Endothel. Endothel bildet die innere Schicht von Gefäßen wie Arterien, Venenund Lymphgefäße. In den kleinsten Blutgefäßen, Kapillaren und Sinusoide umfasst Endothel den größten Teil des Gefäßes.
Das Blutgefäßendothel grenzt an die innere Gewebeauskleidung von Organen wie Gehirn, Lunge, Haut und Herz. Endothelzellen stammen von Endothelzellen Stammzellen gelegen in Knochenmark.
Endothelzellstruktur
Endothelzellen sind dünne, flache Zellen, die eng zusammengepackt sind, um eine einzelne Endothelschicht zu bilden. Die Bodenfläche des Endothels ist an einer Basalmembran befestigt, während die freie Oberfläche normalerweise Flüssigkeit ausgesetzt ist.
Endothel kann kontinuierlich, fenestriert (porös) oder diskontinuierlich sein. Mit kontinuierlichem Endothel, enge Übergänge entstehen, wenn die Zellmembranen von Zellen, die in engem Kontakt miteinander stehen, verbinden sich zu einer Barriere, die den Durchtritt von Flüssigkeit zwischen den Zellen verhindert Zellen. Enge Verbindungen können zahlreiche Transportvesikel enthalten, um den Durchgang bestimmter Moleküle und Ionen zu ermöglichen. Dies kann im Endothel von beobachtet werden Muskeln und Gonaden.
Umgekehrt sind enge Verbindungen in Bereichen wie dem zentrales Nervensystem (ZNS) haben nur sehr wenige Transportvesikel. Daher ist der Durchgang von Substanzen im ZNS sehr restriktiv.
Im fenestriertes EndothelDas Endothel enthält Poren, um kleine Moleküle und zu ermöglichen Proteine bestehen. Diese Art von Endothel findet sich in Organen und Drüsen der Hormonsystemim Darm und in den Nieren.
Diskontinuierliches Endothel enthält große Poren in seinem Endothel und ist an einer unvollständigen Basalmembran befestigt. Diskontinuierliches Endothel ermöglicht Blutzellen und größere Proteine, um durch die Gefäße zu gelangen. Diese Art von Endothel ist in der Sinuskurven der Leber, Milzund Knochenmark.
Endothelfunktionen
Endothelzellen erfüllen eine Vielzahl von wesentlichen Funktionen im Körper. Eine der Hauptfunktionen von Endothel besteht darin, als semipermeable Barriere zwischen Körperflüssigkeiten zu wirken (Blut und Lymphe) und die Organe und Gewebe des Körpers.
In Blutgefäßen unterstützt Endothel den Blutfluss, indem es Moleküle produziert, die die Blutgerinnung verhindern Blutplättchen vom Zusammenklumpen. Wenn ein Blutgefäß bricht, scheidet das Endothel Substanzen aus, die dazu führen, dass sich die Blutgefäße verengen, die Blutplättchen am verletzten Endothel haften, um einen Stopfen zu bilden, und das Blut gerinnt. Dies hilft, Blutungen in beschädigten Gefäßen und Geweben zu verhindern. Andere Funktionen von Endothelzellen umfassen:
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Verordnung über den Transport von Makromolekülen
Endothel reguliert die Bewegung von Makromolekülen, Gasen und Flüssigkeiten zwischen Blut und umgebendem Gewebe. Die Bewegung bestimmter Moleküle über das Endothel ist abhängig von der Art des Endothels (kontinuierlich, fenestriert oder diskontinuierlich) und den physiologischen Bedingungen entweder eingeschränkt oder zulässig. Beispielsweise sind die Endothelzellen im Gehirn, die die Blut-Hirn-Schranke bilden, hochselektiv und lassen nur bestimmte Substanzen über das Endothel wandern. Das Nephrone in den Nieren enthalten jedoch fenestriertes Endothel, um die Filtration von Blut und die Bildung von Urin zu ermöglichen. -
Immunreaktion
Blutgefäßendothel hilft Zellen der Immunsystem Verlassen Sie die Blutgefäße, um Gewebe zu erreichen, die von fremden Substanzen wie z Bakterien und Viren. Dieser Prozess ist insofern selektiv weiße Blutkörperchen und nicht rote Blutkörperchen dürfen auf diese Weise das Endothel passieren. -
Angiogenese und Lymphangiogenese
Das Endothel ist verantwortlich für die Angiogenese (Bildung neuer Blutgefäße) und die Lymphangiogenese (Bildung neuer Lymphgefäße). Diese Prozesse sind notwendig für die Reparatur von geschädigtem Gewebe und Gewebewachstum. -
Blutdruckregulierung
Endothelzellen setzen Moleküle frei, die bei Bedarf helfen, Blutgefäße zu verengen oder zu erweitern. Die Vasokonstriktion erhöht den Blutdruck, indem sie die Blutgefäße verengt und den Blutfluss einschränkt. Die Vasodilatation erweitert die Gefäßpassagen und senkt den Blutdruck.
Endothel und Krebs
Endothelzellen spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum, die Entwicklung und die Ausbreitung einiger Krebszellen.Krebszellen benötigen eine gute Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen, um zu wachsen. Tumorzellen senden Signalmoleküle an nahe gelegene normale Zellen, um bestimmte zu aktivieren Gene in den normalen Zellen bestimmte Proteine zu produzieren. Diese Proteine initiieren das Wachstum neuer Blutgefäße in Tumorzellen, ein Prozess, der als Tumorangiogenese bezeichnet wird. Diese wachsenden Tumoren metastasieren oder breiten sich aus, indem sie in Blutgefäße oder Lymphgefäße eindringen. Sie werden über das Kreislaufsystem oder das Lymphsystem in einen anderen Bereich des Körpers transportiert. Die Tumorzellen treten dann durch die Gefäßwände aus und dringen in das umgebende Gewebe ein.
Zusätzliche Referenzen
- Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Molekularbiologie der Zelle. 4. Auflage. New York: Garland Science; 2002. Blutgefäße und Endothelzellen. Verfügbar ab: ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26848/)
- Krebsreihen verstehen. Angiogenese. Nationales Krebs Institut. Zugriff am 24.08.2014