透明软骨 1. 软骨细胞 (chondrocyte) 位于软骨陷窝内 ( 基质中的小腔 ) 软骨陷窝周缘嗜碱性较强的基质 : 软骨囊

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1 第五章 软骨和骨 一 软骨 (cartilage) 软骨组织 : 软骨细胞 基质 纤维 根据纤维的不同, 分为透明软骨 纤维软骨和弹性软骨 功能 : 支持和保护

2 透明软骨 1. 软骨细胞 (chondrocyte) 位于软骨陷窝内 ( 基质中的小腔 ) 软骨陷窝周缘嗜碱性较强的基质 : 软骨囊

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4 形态 : 细胞体 软骨表面 : 细胞小, 扁椭圆形单个存在 软骨深层 : 细胞大大, 圆形或椭圆形 成群存在, 每一群有 2~8 个细胞, 由一个细胞分裂形成, 称同源细胞群 (isogenous group)

5 细胞核 : 椭圆形 细胞质 : 光镜 : 弱嗜碱性 电镜 : 丰富的粗面内质网 发达的高尔基复合体 软骨细胞功能 : 合成 分泌纤维和基质

6 2. 基质 : 呈凝胶状 主要成分 : 蛋白多糖 3. 纤维 : 形成分子筛 蛋白质糖胺多糖 ( 硫酸软骨素等 ) 软骨囊内硫酸软骨素较内硫酸软骨素较多, HE 染色为强嗜碱性 大量水分 70% - 为很细小的胶原原纤维 - 光镜下不能分辨

7 二 骨组织 (osseous tissue) 骨的一般特点 : 是最坚硬的结缔组织, 具有一定的韧性 骨在体内作为全身的支架, 并保护内部器官

8 ( 一 ) 骨组织 (osseous tissue) 的结构 : 由多种细胞和大量钙化的细胞间质钙化的细胞间质组成 1. 骨基质 (bone matrix): 钙化的细胞间质 有机成分 : ( 类骨质 ) 约占骨重的 1/3 含大量胶原纤维 (95%) 和少量无定形基质 (5%) ( 基质具有具有粘着作用 ) 基质中还含有与骨钙化有关的蛋白 : 如骨钙蛋白 无机成分 : 又称骨盐 占骨重的 2/3 化学成分为羟磷灰石结晶 [Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ] 有机成分和无机成分无机成分使骨基质既坚硬, 又具有一定的韧性

9 骨基质的结构形式 : 骨板 (bone lamella) 胶原纤维排列成层, 与骨盐和基质紧密结合形成 同一层骨板内的纤维相互平行 相邻骨板内的纤维相互垂直

10 2. 细胞 : 骨原细胞 成骨细胞 骨细胞 破骨细胞

11 骨细胞 (osteocyte): 位置 : 分布于骨板内和骨板间 光镜下 : 扁椭圆形, 有很多细长突起, 突起之间有缝隙连接 胞体所在的腔隙称骨陷窝 (bone lacuna), 突起所在的腔隙称骨小管 (bone canaliculus) 细胞核 : 呈扁椭圆形 细胞质 : 弱嗜碱性 功能 : 具有一定的溶骨和成骨作用, 参与调节血钙 磷平衡

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13 骨原细胞 (osteogenic cell): 骨组织的干细胞 位于骨膜内 能分裂分化为成骨细胞

14 成骨细胞 (osteoblast) : 位于骨组织表面, 紧密排列为一层 LM: 矮柱状或椭圆形 细胞核圆形, 位于细胞游离端, 核仁明显 细胞质强嗜碱性 EM: 丰富的粗面内质网粗面内质网及 发达的高尔基复合体

15 功能 : 分泌类骨质 (osteoid) 释放基质小泡 埋入类骨质后转变为骨细胞, 骨陷窝和骨小管也同时形成

16 破骨细胞 (osteoclast): 位于骨表面, 紧贴骨基质的一侧有皱褶缘 ( EM: 大量不规则的微绒毛 ), 其周围有环形胞质 : 亮区 亮区与骨基质表面紧密相贴, 构成溶骨的微环境 LM: 胞体巨大, 圆形或椭圆形 多核, 可含 6~50 个细胞核 ( 由多个单核细胞融合而成 ) 细胞质嗜酸性 EM: 大量溶酶体 功能 : 溶解 吸收骨基质

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18 衰老 运动 疾病 骨质疏松症 内分泌 破骨细胞的活性大大高于成骨细胞, 导致骨形成与骨吸收失去平衡, 使骨质量降低 骨量减少, 发生骨质疏松症 失重 药物

19 ( 二 ) 长骨的结构 包括骨松质 骨密质 骨膜 关节软骨等 骨松质 (spongy bone): 由大量片状和针状的骨小梁相互连接形成的网状结构 骨小粱之间的孔内充满了红骨髓 骨小粱由数层骨板骨板和骨细胞骨细胞组成 骨密质 (compact bone): 多分布在长骨骨干和骨骺表层 骨干处的骨密质较厚, 由三种骨板骨板组成

20 1. 环骨板 : 环绕骨干内 外表面 外环骨板 : 环绕骨干表面, 较厚 (10~40 层 ) 外表面被覆骨外膜 内环骨板 : 位于骨髓腔面较薄, 不规则内面衬以骨内膜 内环骨板 骨单位 外环骨板 穿通管 : 又称福克曼管 横穿骨板骨板的管道, 内含骨膜的血管 神经 与纵向排列的中央管中央管相通

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22 2. 骨单位 (osteon): 又称哈弗斯系统 (Haversian system) 位于内 外环骨板之间, 长筒形 中轴 : 中央管 ( 又称哈弗斯管 ) 内有血管 神经及结缔组织 以中央管为中心, 哈弗斯骨板 ( 骨单位骨板 ) 呈同心圆排列, 约 4~20 层 最外面 : 粘合线 (cement line) ( 一层含骨盐多 纤维少的骨基质 ) 骨板间的骨陷窝骨陷窝借骨小管骨小管相通 最内层的骨小管开口于中央管 最外层的骨小管在粘合线以内折返, 相邻骨单位的骨小管不相通

23 骨细胞如何获取营养 : 来自骨膜的血管穿通管中央管 骨小管 骨陷窝

24 3. 间骨板 : 骨单位或环骨板被吸收后的残余残余骨板 呈半环形或不规则形 其中无中央管

25 第七章 肌组织 muscle tissue 心肌 骨骼肌平滑肌 肌细胞细长, 又称肌纤维 (muscle fiber) 肌纤维的细胞膜, 称肌膜 ( sarcolemma) 肌纤维的细胞质, 称肌浆 (sarcoplasm), 肌浆内含有密集排列的肌丝 (myofilament), 它是肌纤维舒缩活动的物质基础

26 一 骨骼肌 Skeletal muscle 结构特点 : 具有明暗相间的横纹 包在整块肌外面的结缔组织称肌外膜 ; 若干条肌纤维平行排列 形成肌束, 外包肌束膜 ; 每条肌纤维周围包有肌内膜 功能特点 : 收缩有力 受意识支配 随意肌 分布 : 头 颈 躯干和四肢

27 骨骼肌纤维的光镜结构 细胞体 : 长圆柱状 ( 纵切 : 横切 :) 长 1~ 40cm, 直径 10~100µm 有横纹 细胞核 : 几十 ~ 几百个扁椭圆形, 染色较浅, 位于肌膜下 肌浆 : 大量肌原纤维

28 骨骼肌 肌原纤维 myofibril 细丝状, 与细胞长轴平行排列, 有明暗相间的横纹 : 横纹分为 : 明带 (light band): 又称 I 带, 中央为 Z 线 暗带 (dark band): 又称 A 带, 中央有浅色的 H 带, H 带中央有 M 线 肌节 (sarcomere) : 相邻两条 Z 线之间的一段肌原纤维组成 : ½ I 带 + A 带 + ½ I 带是骨骼肌结构和功能的基本单位 I band A band sarcomere

29 骨骼肌 肌原纤维 明带 (light band): 又称 I 带, 中央为 Z 线 肌节 暗带 (dark band): 又称 A 带, 中央有浅色的 H 带,H 带中央有 M 线

30 ( 二 ) 骨骼肌的超微结构 1. 肌原纤维 由大量肌丝规律排列形成 : 粗肌丝中央固定于 M 线, 两端游离 细肌丝一端固定于 Z 线, 另一端游离, 插入粗肌丝之间, 止于 H 带外侧 I 带 : 仅有细肌丝 A 带 : H 带 : 仅有粗肌丝其余 : 粗 细肌丝共同构成

31 粗肌丝的分子结构 : 粗肌丝由肌球蛋白肌球蛋白分子分子组成 肌球蛋白 (myosin) 分子 形态 : 呈豆芽状, 分为头和杆, 头 杆部之间及杆上有两处关节样结构, 能够屈动 排列方式 : 在 M 线两侧对称排列, 集合形成粗肌丝 头部朝向 Z 线 头向外突出, 称为横桥 杆部朝向 M 线 功能 : 肌球蛋白分子的头部含有 ATP 酶, 可与 ATP 结合 被激活后可分解 ATP 释放能量, 横桥即发生屈曲运动

32 肌原纤维 (myofibril) 粗肌丝的分子结构 : M 线 横桥 (cross bridge) 肌球蛋白 (myosin) ATP

33 细肌丝的分子结构 肌动蛋白 : (actin) 原肌球蛋白 : (tropomyosin) 球形的肌动蛋白单体排列形成的双股螺旋链 每个单体上均有肌球蛋白的结合位点 ( 被原肌球蛋白掩盖 ) 双股螺旋多肽链, 较短 首尾相连, 嵌在肌动蛋白螺旋链的浅沟内 肌钙蛋白 (troponin) : 三个球形亚单位组成 : TnT: 固定于原肌球蛋白 TnI: 抑制肌动蛋白和肌球蛋白相互作用 TnC: 与 Ca 2+ 结合

34 肌原纤维 (myofibril) 细肌丝的分子结构 : M 线 肌动蛋白 (actin) 原肌球蛋白 (tropomyosin) 肌钙蛋白 (troponin) TnI: TnC: TnT:

35 2. 横小管 transverse tubule 又称 T 小管 肌膜凹陷而成, 垂直于肌膜表面 同一水平的的横小管相互吻合, 环绕在每一肌原纤维周围功能 : 将肌膜的兴奋快速 3. 肌浆网 sarcoplasmic reticulum 又称纵小管 肌纤维内特化的滑面内质网 纵行环绕在每一肌原纤维周围 功能 : 贮存 调节肌浆内 Ca2+ 浓度 同步传导至每个肌节 终池 三联体

36 ( 四 ) 骨骼肌纤维的收缩原理 肌丝滑动原理 : 肌膜兴奋经横小管传向肌浆网, 钙通道开放,Ca 2+ 浓度大大增高 肌钙蛋白 TnC 亚单位与 Ca2+ 结合发生构象变化, 进而使原肌球蛋白位置改变, 肌动蛋白的位点暴露 肌球蛋白头部与肌动蛋白结合,ATP 酶被激活, 分解 ATP, 产生能量, 肌球蛋白头及杆屈动, 将肌动蛋白拉向 M 线 细肌丝向 M 线滑动, 肌节缩短

37 M 线 收缩原理 (1)TnC 与 Ca 2+ 结合发生构象变化, 进而使原肌球蛋白位 置改变 ; (2) 肌动蛋白的位点暴露, 迅即与肌球蛋白头部结合 ; (3) 肌球蛋白 ATP 酶被激活, 分解解 ATP, 产生能量 ; (4) 肌球蛋白头 杆屈动, 将肌动蛋白拉向 M 线 ; ATP Ca 2+ Ca 2+ ATP 2+ Ca 2+ Ca 2+ (5) 细肌丝向 M 线方向滑动 Ca 2+ Ca 2+

38 M 线 收缩原理 (1)TnC 与 Ca 2+ 结合发生构象变化, 进而使原肌球蛋白位 置改变 ; (2) 肌动蛋白的位点暴露, 迅即与肌球蛋白头部接触 ; (3) 肌球蛋白 ATP 酶被激活, 水解 ATP, 并释放能量 ; (4) 肌球蛋白头部发生扭曲转动, 将肌动蛋白拉向 M 线 ; ATP Ca 2+ Ca 2+ ATP 2+ Ca 2+ Ca 2+ (5) 细肌丝滑入粗肌丝之间 Ca 2+ Ca 2+

39 收缩原理 M 线 舒张过程 Ca2+ Ca2+ 2+ Ca 2+ Ca

40 收缩原理 肌节收缩 : I 带缩窄 H 带缩窄或消失 A 带长度不变 ; 肌节缩短, 肌纤维收缩 I 带 A 带 H 带 M 线 I 带 Z 线 Z 线 I 带 H 带 A 带 I 带

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