<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ткань живого организма, изучение, понятия профилактика заболеваний &#187; связках</title>
	<atom:link href="http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tkanorganizma.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Коллагеновые структуры</title>
		<link>http://tkanorganizma.ru/?p=149</link>
		<comments>http://tkanorganizma.ru/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 04:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[во­локнисто]]></category>
		<category><![CDATA[используя]]></category>
		<category><![CDATA[клетки]]></category>
		<category><![CDATA[коже]]></category>
		<category><![CDATA[коллагена]]></category>
		<category><![CDATA[лег­ких]]></category>
		<category><![CDATA[определяет]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[связках]]></category>
		<category><![CDATA[сосудах]]></category>
		<category><![CDATA[специализированной]]></category>
		<category><![CDATA[структуре]]></category>
		<category><![CDATA[фибробласт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina51.go/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Если коллагеновые структуры «отвечают» прежде всего за прочность СТ, то эластичность ее (способность к обратимой деформации) определяется в основном эластическими волок­нами. Поэтому больше всего эластических волокон там, где подобное свойство функционально необходимо: в сосудах, лег­ких, коже, связках. Как и в коллагене, важнейшая механиче­ская функция эластических образований обеспечивается бук­вально на всех уровнях структурной организации: а) наличием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/wp-content/uploads/medicina340.jpg" alt="Коллагеновые структуры" />Если коллагеновые структуры «отвечают» прежде всего за прочность СТ, то эластичность ее (способность к обратимой деформации) определяется в основном эластическими волок­нами. Поэтому больше всего эластических волокон там, где подобное свойство функционально необходимо: в сосудах, лег­ких, коже, связках. Как и в коллагене, важнейшая механиче­ская функция эластических образований обеспечивается бук­вально на всех уровнях структурной организации: а) наличием десмозинов в первичной молекулярной структуре, б) корпуску­лярной или филаментарной третичной молекулярной и надмо­лекулярной структурой, в) двухкомпонентным ультраструктур­ным строением волокон и, наконец, г) специализированной, во­локнисто-мембранной тканевой организацией (см. раздел 2.3). Количественное отношение и способ взаимодействия эластиче­ских и коллагеновых волокон определяют оптимальное соотно­шение прочностных и упруго-эластических свойств каждой ткани. Важнейшую роль в механических свойствах соединительной ткани играют также состав и пространственная структура про &#8211; теогликановых комплексов и структурных гликопротеинов, а также способ их взаимоотношений с коллагеновыми и эласти­ческими волокнами. Каждая из тканей (хрящ, кость, сосуды, клапаны, кожа и др.) имеет свои особенности в этом отноше­нии, что связано с прочностными и упругими свойствами тка­ней. Особую роль играют гликопротеиновые микрофибриллы и протеогликаны как «матрица» и «каркас» для формирования эластических и коллагеновых волокон, как «склеивающая» субстанция, соединяющая их отдельные элементы и объединя­ющая весь межклеточный матрикс в единое целое (см. раздел 2.1.2; 2.2.4; 2.3.2). Такое единство обеспечивается тем, что все перечисленные структурные компоненты продуцируются клеточной популяцией (фибробластами или гладкими мышцами). Те же клетки сек &#8211; ретируют ферменты, благодаря которым происходит дальней­шая внеклеточная модификация структурных белков (отщеп­ление концевых пептидов коллагена, развитие поперечных свя­зей в коллагене и эластине и др.). Мало того, эти же клетки продуцируют ферменты, катаболизирующие эти белки и угле­воды: коллагеназу, эластазу, протеиназы и гиалуронидазы, т. е. несут обе противоположные по отношению к матриксу обмен­ные функции (см. разделы 2.2.7 и 2.3.3). Все это позволяет клеткам, синхронизируя на разных эта­пах и координируя в пространстве продукции всех этих веществ, регулировать образование и обмен единого межклеточного мат &#8211; рикса. Особенно сложным является вопрос о том, каким обра­зом формируется весьма точная архитектоника специализиро­ванных тканей. Несомненно, информация о ней записана в генетической программе клеток, однако неясно, как эта про­грамма реализуется на всех уровнях организации. По нашему мнению, это происходит благодаря двум взаимодополняющим механизмам: а) кодированию определенной информации об архитектонике высших уровней в первичной молекулярной структуре, например, благодаря типовым и внутритиповым раз­личиям коллагенов, и б) постоянной деятельности клеток (специализированных фибробластов и гладких мышц) не толь­ко как «строителей», но и как «архитекторов» своего матрикс &#8211; ного микроокружения. На этом основании была сформулирована концепция «био­механического контроля морфогенеза» (см. раздел 2.2.4), по которой фибробласт, используя микрорельеф клеточной по­верхности, ориентацию отростков и траекторию движения клетки, определяет микроархитектонику своего окружения, а популяция клеток — архитектонику всей ткани. «Архитектурный надзор» осуществляется также путем «выбраковки неправиль­ных деталей» путем фиброклазии. Контрольным механизмом, по-видимому, является соответствие структур и биомеханиче­ской функции. Волокна, которые, не соответствуют линиям ме­ханического напряжения, т. е. не несут функциональной нагруз­ки, резорбируются, а другие увеличиваются в объеме до тех пор, пока не достигнут «биомеханического соответствия». Так, путем обратных связей между клетками и матриксом осуще­ствляется конструирование тканей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
