Prévia do material em texto
HISTOLOGIA - TECIDO CONJUNTIVO Referência: Histologia Texto e Atlas; Ross e Pawlina, 7ªed VISÃO GERAL Funções: ● Forma um compartimento contínuo em todo o corpo, que conecta e sustenta outros tecidos. ● É limitado pelas lâminas basais de vários epitélios e pelas lâminas externas das células musculares e das células de sustentação dos nervos. ● Preenche espaços entre os tecidos ● Nutrição dos tecidos Composição: ● Células + Matriz Extracelular (MEC) ● MEC: Fibras proteicas + Substância fundamental ● Fibras proteicas: Colágenas, elásticas e reticulares ● Substância fundamental: Componente não fibrilar com moléculas especializadas (proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas e glicosaminoglicanos) ● Tecido conjuntivo frouxo: → Fibroblasto é a principal célula: - Produz as fibras que são secretadas para o meio extracelular. - Papel estrutural - Produz e mantêm a substância fundamental → Tem também células de defesa no interior da MEC: - Linfócitos, plasmócitos, macrófagos e eosinófilos → A matriz extracelular circundante contém vasos sanguíneos e três tipos diferentes de fibras ● Tecido ósseo: → Osteócito é a sua célula: - Produz as fibras e a matriz não fibrilar (fundamental) → Suas fibras estão organizadas em um padrão específico e se tornam calcificadas (rigidez) → Nos tendões (ligam ossos a músculos) e ligamentos (ligam ossos), têm fibras em arranjo paralelo e densamente organizadas, o que gera resistência. TECIDO CONJUNTIVO EMBRIONÁRIO ● Mesênquima: - Dá origem aos vários tecidos conjuntivos do corpo - Mesoderma→ camada germinativa média - Só não dá origem à região da cabeça, porque as céulas progenitoras específicas (células da crista neural) originam-se do ectoderma. - A proliferação e migração das células mesodérmicas e das células da crista neural geram um Tecido Conjuntivo Primitivo: Mesênquima (na cabeça é ectomesênquima). - No embrião, na fase inicial do desenvolvimento. - Maturação e proliferação do mesênquima gera os tecidos conjuntivos do adulto e aos sistemas muscular, vascular e urogenital e às membranas serosas que revestem as cavidades corporais. - Células pequenas e fusiformes de aspecto uniforme - Finos prolongamentos citoplasmáticos que entram em contato com prolongamentos semelhantes das células vizinhas → rede celular tridimensional. - Junções comunicantes nos locais onde os prolongamentos fazem contato. - Espaço extracelular com substância fundamental viscosa, e com fibras colágenas e reticulares delgadas e esparsas. - As células mesenquimatosas dão origem a células que diferenciam vários tipos celulares. E os prolongamentos citoplasmáticos conferem à célula uma aparência fusiforme. ● Tecido conjuntivo mucoso: - Cordão umbilical - MEC especializada em gelatina com ácido hialurôniso - Substância fundamental : Geleia de Wharton Ocupa grandes espaços intercelulares localizados entre fibras colágenas delgadas e delicadas Suas células isoladas têm: Marcadores de células tronco mesenquimatosas e têm a capacidade, em condições adequadas, de se diferenciar em osteócitos, condrócitos, adipócitos e alguns tipos de célula neural. Essas células são denominadas células tronco mesenquimatosas da geleia de Wharton e, no futuro, poderão ter aplicação terapêutica. - Células fusiformes afastadas TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO ● Tecido conjuntivo propriamente dito Frouxo (aerolar): - fibras frouxamente dispostas colágenas delgadas e relativamente esparsa - substância fundamental é abundante e ocupa maior volume que as fibras. - consistência entre viscosa e gelatinosa - difusão de oxigênio e de nutrientes a partir dos pequenos vasos que seguem o seu percurso,difusão de dióxido de carbono e restos metabólicos de volta aos vasos. - Localizado abaixo dos epitélios, associado ao epitélio das glândulas ou circunda os vasos sanguíneos de menor calibre. - Onde estão as células do sistema imune (células errantes transitórias que migram dos vasos sanguíneos locais em resposta a estímulos específico) - local das reações inflamatórias e imunes - Nas áreas do corpo em que há continuamente substâncias estranhas, são mantidas grandes populações de células imunes. Por exemplo, a lâmina própria, o tecido conjuntivo frouxo das mucosas, como as do sistema respiratório e do sistema digestório, contém grande número dessas células. ● Tecido conjuntivo propriamente dito Denso: Não modelado: - Contém principalmente fibras colágenas - Fibroblastos esparso - Resistência - As fibras estão dispostas em feixes orientados em várias direções (daí o termo não modelado), que podem suportar estresses exercidos sobre órgãos ou estruturas - Pele→ camada relativamente espessa dele,chamada de camada reticular (ou camada profunda) da derme. Que proporciona resistência à laceração, em consequência das forças de estiramento de diferentes direções. - Órgãos ocos (ex: sistema digestório)>> submucosa>> camada que resiste ao estiramento e a distensões fortes. Modelado: - Componente funcional dos tendões, dos ligamentos e das aponeuroses - Muitas fibras e pouca matriz fundamental - Fibras estão dispostas em séries paralelas e são densamente organizadas → Proporciona força máxima ao tecido - Células que produzem e mantêm as fibras (fibroblastos, também denominados tendinócitos) estão agrupadas e alinhadas entre os feixes de fibras. - Tendões: Feixes paralelos de fibras colágenas→ entre eles há fileiras de fibroblastos que, no tendão, são denominadas tendinócitos Os tendinócitos são circundados por MEC especializada, que os separa das fibrilas colágenas responsáveis pela sustentação de carga A estrutura do tendão é circundada por uma cápsula fina de tecido conjuntivo, o epitendíneo. No epitendíneo, as fibras colágenas não estão tão bem ordenadas . Em geral, o tendão é subdividido em fascículos pelo endotendíneo, uma extensão de tecido conjuntivo do epitendíneo que contém os pequenos vasos sanguíneos e nervos . - Ligamentos: Fibras colágenas(são o principal componente) e fibroblastos dispostos paralelamente em arranjos não tão regulares quanto os tendões Coluna vertebral contém mais fibras elásticas que fibras colágenas, e por isso é uma exceção classificado como Ligamentos Elásticos - Aponeuroses: Tendões largos e planos Fibras em múltiplas camadas Feixes de fibras colágenas em arranjo ortogonal FIBRAS DO TECIDO CONJUNTIVO → Cada um dos tipos de fibra é produzido por fibroblastos e composto de proteínas (polipetídeos longos) → Fibras colágenas ● Conferem estrutura ● Flexíveis ● Força tênsil ● Na microscopia óptica, as fibras colágenas aparecem como estruturas onduladas de largura variável e comprimento indeterminado Highlight ● Vistas como feixes de subunidades filamentosas finas. - Subunidades: fibrilas colágenas ▶Essas fibrilas têm diâmetro uniforme, mas diferem suas localizaçãos e estágios de desenvolvimento e no seu tamanho. ▶Nos tecidos imaturos ou em desenvolvimento→ podem ser finas ● No tecido conjuntivo denso modelado encontrado nos tendões ou em outros tecidos que estão sujeitos a estresse ● As fibrilas colágenas exibem um padrão de bandeamento de 68 nm. - Exibem uma sequência de bandas transversais, que se repetem a cada 68 nm ao longo do comprimento da fibrila - As moléculas de colágeno estão alinhadas cabeça com cauda - Força tênsil da fibrila é dada por ligações covalentes entre as moléculas de colágeno de fileiras adjacentes, e não por qualquer interação entre cabeça e cauda das moléculas de uma mesma fileira - Depósito de ósmio nos espaços entre as cabeças e as caudas das moléculas em cada fileira ● Cada molécula de colágeno é uma tríplice hélice dextrógira composta de três cadeias polipeptídicas entrelaçadas (cadeias Alfa) ● Colágeno é uma glicoproteína ● Biossíntese e degradação das fibras colágenas: A biossíntese do colágeno envolve várias etapas pós-tradução que ocorrem no RER. Polirribossomos ligados à membrana do retículo endoplasmático granuloso sintetizam cadeias polipeptídicas (pré-pró-colágeno), que crescem para o interior dascisternas, após a liberação da cadeia na cisterna do retículo endoplasmático, o peptídeo sinal é quebrado, formando-se o procolágeno. • Ocorre a hidroxilação de prolinas e de lisinas. • Começa a Glicosilação da hidroxilisina. • peptídeos de registro alinham as cadeias peptídicas garantindo que as cadeias peptídicas se arranjam de maneira apropriada para formar a tríplice hélice que resulta na formação da molécula de procolágeno (molécula mais longa que o colágeno maduro, solúvel e que não se agrega). • O procolágeno é transportado em vesículas desde o Golgi até a membrana plasmática, de onde é execrado para a matriz extracelular. • procolágeno peptidase removem os peptídeos de registro. • Sem os peptídeos de registro a molécula passa a ser chamada de tropocolágeno podendo se polimerizar para formar fibrilas de colágeno. • À medida que o procolágeno é secretado da célula, é convertido em uma molécula de colágeno madura por ação das enzimas peptidases que estão associadas à membrana celular. • As fibrilas se agregam espontaneamente para formar fibras. • A estrutura fibrilar é reforçada pela formação de ligações covalentes entre as moléculas de tropocolágeno. ● As fibrilas colágenas consistem em mais de um tipo de colágeno. ● As moléculas de colágeno são sintetizadas por vários tipos de tecido conjuntivo e células epiteliais: - Fibroblastos (condrócitos na cartilagem, osteoblastos no osso e pericitos nos vasos sanguíneos) são células que produzem. - O colágeno da membrana basal : produzido por células epiteliais - Síntese regulada por interações complexas entre fatores de crescimento, hormônios e citocinas. Fatores de crescimento e derivados das plaquetas estimulam sua síntes pelos fibroblastos, já os hormônios esteroides inibem a sua síntese. ● Sofrem renovação, constante e lenta: - Fragmentação inicial por desgaste mecânico, ação de radicais livres ou clivagem por proteinases. (Degradação por via proteolítica→ principalmente por proteinases que são enzimas) - Fragmentos de colágenos resultantes dessa fragmentação inicial são fagocitados por macrófagos e degradados em suas enzimas lisossômicas (Degradação por vias fagocíticas) ❗Doenças com degradação excessiva do colágeno: Artrite reumatoide (degradada nas cartilagens articulares) e Osteoporose (degradada nos ossos) Degradação proteolítica: Fora das células, enzima Metaloproteinases da Matriz (sintetizada e secretada na MEC). ❗Colagenopatias: Déficit ou anormalidade na produção de colágenos específicos→ mutações nos genes. Ex: Osteogênese Imperfecta (Fraturas repetidasapós traumatismo mínimo;ossosquebradiços,dentes anormais,pele fina, tendões fracos,escleras azuis perda progressiva da audição) - A degradação fagocítica ocorre no meio intracelular e é realizada por macrófagos que removem componentes alterados da MEC. Os fibroblastos também são capazes de fagocitar e, em seguida, degradar fibrilas colágenas dentro de seus lisossomos. - As formas de tríplice hélice não desnaturadas das moléculas de colágeno são resistentes à degradação pelas metaloproteinases. - Mas o colágeno danificado ou desnaturado é degradado por muitas metaloproteinases (MMPS) - As MMPs são secretadas por células cancerosas invasivas e migratórias. - A degradação fagocítica ocorre no meio intracelular e é realizada por macrófagos que removem componentes alterados da MEC. Os fibroblastos também são capazes de fagocitar e, em seguida, degradar fibrilas colágenas dentro de seus lisossomos. → Fibras Reticulares: ● Sustentação para os constituintes celulares de tecidos e órgãos ● Formadas por fibrilas colágenas (compostas de colágeno tipo III e tipo I) ● Padrão de bandeamento de 68 nm ● Fibrilas com pequeno diâmetro, ramificados e não formam fibras espessas. Aspecto filiforme (fino como um fio) ● No tecido conjuntivo frouxo, as redes de fibras reticulares são encontradas no limite entre o tecido conjuntivo e o epitélio, e também circundando adipócitos, pequenos vasos sanguíneos, nervos e células musculares e nos tecidos embrionários. ● A prevalência de fibras reticulares constitui um indicador de maturidade tecidual. ● Cicatrização de feridas e formação de tecido cicatricial, onde proporcionam uma força mecânica inicial para a MEC recém sintetizada ● À medida que o desenvolvimento embrionário ou a cicatrização de feridas progridem, as fibras reticulares são gradualmente substituídas por fibras colágenas do tipo I mais resistentes. ● Estroma de sustentação nos tecidos hemocitooético e linfático (exceto timo) ● Célula reticular→ produz o colágeno das fibras reticulares; com o seu citoplasma circunda a fibra reticular e a isola de outros componentes teciduais. ● Fibras reticulares formam uma rede anastomosada irregular. → Fibras Elásticas: ● Tornam os tecidos capazes de responder ao estiramento e à distensão. ● Fibras elásticas são mais delgadas que as fibras colágenas→ Dispostas de modo a formar uma rede tridimensional ● Estão entrelaçadas com fibras colágenas para limitar a distensibilidade do tecido e evitar a laceração por estiramento excessivo ● De onde vem essa propriedade elástica? - Vem de um arcabouço polipeptídico incomum, que produz espiralamento aleatório. ● Produzidas por fibroblastos e células musculares lisas ● Compostas de : - Núcleo central de Elastina e uma Rede circundante de microfibrilas de fibrilina - Elastina: ▶É sintetizada por fibroblastos e por células musculares lisas vasculares. ▶Proteína rica em prolina e glicina, pobre em hidroxiprolina e sem hidroxilisina. ▶A distribuição aleatória das glicinas torna a molécula de elastina hidrofóbica e possibilita o espiralamento aleatório de suas fibras. O que possibilita “deslizamento” das fibras elásticas umas sobre as outras ou o seu estiramento e, em seguida, o retorno a seu estado original. ▶Aminoácidos Desmosina e isodesmosina são responsáveis pela ligação covalente das moléculas de elastina entre si. ▶Forma fibras de espessura variáveis ou camadas lamelares. ▶ Modificação e montagem do pró-colágeno e da proelastina são controlados por “Sequências sinal” → incorporadas no início das cadeias polipetídicas→ asseguram que os componentes do pró- colágeno e da pro-elastina permaneçam separados e sejam corretamente identificados à medida que passam pelas organelas da célula. → Durante esse trânsito, ocorre uma série de eventos de síntese proteica e modificações pós tradução antes que os polipeptídios finalmente alcancem o seu destino correto. - Microfibrilas de fibrilina: Fibrilina1: a são usadas como substratos para a montagem das fibras elásticas. Inicialmente, são formadas as microfibrilas; em seguida, a proteína elastina é depositada sobre a superfície das microfibrilas Emilina1: regula o depósito de elastina - Nas fibras maduras, as microfibrilas de fibrilina estão no interior da fibra elástica e em sua periferia. A existência de microfibrilas na fibra está associada ao processo de crescimento; à medida que a fibra é formada e se torna espessa, as microfibrilas ficam aprisionadas dentro da elastina recém depositada. - O componente elástico das artérias é produzido pelas células musculares lisas, e não por fibroblastos MATRIZ EXTRACELULAR ● Rede estrutural complexa e intrincada (embaraçada) ● Circunda e sustenta as células no tecido conjuntivo ● Contém fibras colágenas, elásticas e reticulares ● Proteoglicanos: Agrecam e sindecam ● Glicoproteínas multiadesivas (fibronectina e laminina) ● Glicosaminoglicanos : Dermatam sulfato, queratam sulfato e ácido hialurônico ● Substância fundamental : Viscosa, clara, escorregadia e com alto teor de água→ Proteoglicanos (macromoléculas de grande peso molecular com eixo proteico central) glicosaminoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. ● Todas as moléculas encontradas na MEC compartilham domínios comuns, e a função da MEC depende das interações dessas moléculas. ● Tem propriedades mecânicas e bioquímicas específicas: são características do tecido no qual está presente. Assim, por exemplo, as propriedades da MEC no tecidoconjuntivo frouxo diferem daquelas da MEC na cartilagem ou no osso ● Suporte mecânico e estrutural para o tecido ● Influencia a comunicação extracelular ● Força tênsil ao tecido ● Barreira bioquímica ● Papel na regulação das funções metabólicas das células circundadas pela matriz ● Ancora as células dentro dos tecidos por meio de moléculas de adesão entre a célula e a MEC ● Fornece vias para a migração celular (ex: no reparo de feridas) ● Efeito regulador→ sobre o desenvolvimento embrionário e a diferenciação celular ● Transmissão de informações através da membrana plasmática (o auxílio de moléculas de adesão celular) ● As fibras e moléculas da subs. fundamental formam um sistema dinâmico e interativo→ informa as células sobre as alterações bioquímicas e mecânicas que ocorrem em seu meio extracelular. ● GAGs (Glicosaminoglicanos) são responsáveis pelas propriedades físicas da substância fundamental: - Heteropolissacarídeos lineares, com longas cadeias de polissacarídeos não ramificados, com unidades repetidas de dissacarídeos. - Carga negativa (por causa do Sulfato e da carboxila dos açúcares) - A alta densidade de cargas negativas (poliânions) atrai a água, formando um gel hidratado. - A composição gelatinosa da substância fundamental possibilita a rápida difusão de moléculas hidrossolúveis. - A rigidez dos GAGs fornece um arcabouço estrutural para as células - GAG hialuronam (ácido hialurônico): ▶Presente na matriz extracelular como cadeia de carboidrato livre, pois não está ligado de forma covalente a uma proteína. ▶Molécula rígida e longa, com carboidratos com milhares de açúcares ▶Moléculas de ácido hialurônico são volumosas e podem reter um grande volume de água. ▶Não sofrem modificações pós-tradução (diferente de outros GAGs) ▶É o único não sulfatado ▶Não forma proteoglicanos, mas por meio de proteínas ligantes especiais, os proteoglicanos se ligam indiretamente ao ácido hialurônico→ formando macromoléculas gigantes→ Agregados de proteoglicanos (Abundantes na substância fundamental da cartilagem, trazendo essa característica de absorventes de choques, que resistem à compressão sem perder a flexibilidade) ▶Mobiliza certas moléculas para locais específicos da MEC ▶Isolantes (outras moléculas têm dificuldade em se difundir através da densa rede de ácido hialurônico) ▶Regulam a distribuição e o transporte de proteínas plasmáticas dentro do tecido conjuntivo. ● Os proteoglicanos são compostos de GAG ligados de modo covalente a proteínas centrais: - Encontrados na substância fundamental de todos os tecidos conjuntivos e como moléculas inseridas na superfície da membrana. - Os proteoglicanos transmembrana, como o sindecam, conectam as células à moléculas da MEC ; - Agrecam→ Hidrata a matriz extracelular da cartilagem ● Glicoproteínas multiadesivas: - O que são: Grupo pequeno de proteínas que residem na matriz extracelular. - Funções: ▶ Estabilização da MEC ▶ Ligação às superfícies celulares ▶ Contêm sítios de ligação para várias proteínas da MEC ( como colágenos, proteoglicanos e GAG) ▶ Interagem com receptores de superfície celular (receptores de integrina e de laminina) ▶ Regulam e modulam funções da MEC relacionadas com o movimento e a migração das células ▶ Estimulam a proliferação e a diferenciação celulares - Fibronectina: adesão da célula à MEC, medeia a migração→ é a mais abundante - Laminina: ancoragem das superfícies celulares à lâmina basal → está na lâmina basal e na lâmina externa - Tenascina: expressa na embriogênese - Osteopontina: sequestro do cálcio e promoção da calcificação da MEC, liga-se aos osteoclastos. - Resumindo: Glicoproteínas adesivas residem na matriz extracelular e são importantes para a estabilização da matriz e para a sua ligação à superfície celular. São moléculas multifuncionais diferentes formatos,que exibem múltiplos sítios de ligação para várias proteínas da matriz extracelular, como colágenos,proteoglicanos e GAGs. Elas interagem com receptores da membrana basal, como a integrina e a laminina. CÉLULAS DO TECIDO CONJUNTIVO Residentes: ● Fibroblastos e miofibroblastos - Principal célula do tecido conjuntivo - Síntese de colágeno - Síntese de fibras elásticas, reticulares e colágenas - Síntese dos complexos de carboidratos da substância fundamental. - Um único fibroblasto é capaz de produzir todos os componentes da Matriz extracelular. - Residem próximos às fibras colágenas - Núcleo: alongado ou discóide - Prolongamentos achatados e finos - Fibroblastos ativados: Quando os componentes da MEC são produzidos durante o crescimento ou durante o reparo de feridas, o citoplasma é mais extenso e pode exibir basofilia - Possuem RER e complexo de golgi proeminente - O miofibroblasto exibe propriedades tanto dos fibroblastos quanto das células musculares lisas: - célula do tecido conjuntivo alongada e delgada, com feixes de filamentos de actina associados à proteína motora miosina não muscular - Fibronexo: O local de fixação das fibras de actina à membrana plasmática que funciona como uma junção entre a célula e a MEC. - Sistema de Mecanotransdução: a força gerada pela contração dos feixes de actina intracelulares é transmitida à MEC - Núcleo de superfície ondulada→ contração celular - Difere da célula muscular lisa, já que não tem lâmina basal, é uma célula isolada e seus prolongamentos podem entrar em contato com os prolongamentos de outros miofibroblastos por Junções do tipo comunicante. ● Macrófagos - Células fagocíticas→ derivadas de monócitos com muitos lisossomos - Conhecidos também por Histiócitos teciduais - Os monócitos migram da corrente sanguínea para dentro do tecido conjuntivo, em que lá se diferenciam em macrófagos - Contém vesículas edocíticas, fagolissomos, RER e REL e complexo de golgiense para manter a síntese de proteínas envolvidas nas funções de fagocitose digestão celular, e função secretora. - Os produtos de secreção liberados pelo macrófago incluem uma ampla variedade de substâncias relacionadas com a resposta imune, a anafilaxia e a inflamação. A liberação de proteases neutras e GAGases (enzimas que degradam os GAGs) facilitam a migração dos macrófagos pelo tecido conjuntivo. - São células apresentadoras de antígeno - Moléculas do Complexo principal de Histocompatibilidade: Proteínas específicas na superfície dos macrófagos que possibilitam sua interação com linfócitos T auxiliadores CD4+. - Quando os macrófagos fagocitam uma célula estranha, esses antígenos são exibidos na superfície de moléculas MHC II. Se um linfócito T CD4 + reconhecer o antígeno apresentado, ele se torna ativado, deflagrando uma resposta imune . Como os macrófagos “apresentam” antígenos aos linfócitos T auxiliares CD4 + , eles são, portanto, designados como células apresentadoras de antígeno . - Os neutrófilos são as primeiras células que ,em uma lesão tecidual ,alcançam a área lesada. - Macrófagos ativados: promovem a inflamação, a destruição da MEC e a apoptose. - Células gigantes de corpo estranho ou células de Langhans: células multinucleadas que ocorrem quando os macrófagos encontram grandes corpos estranhos e se fundem formando uma única célula grande. - Macrófagos M 1: macrófagos ativados promovem a inflamação, destruição da MEC e a apoptose - Macrófagos M 2: atua para a resolução da inflamação e promoção da reconstrução da MEC, proliferação celular e angiogênese (criação dos vasos sanguíneos a partir dos já existentes), combatem infecções parasitárias e estão envolvidos na origem de alergia e da asma. ● Adipócitos - Armazenamento de gordura neutra e produção de hormônios - Diferenciam se das células tronco mesenquimatosas - Acumulam gradualmente gordura em seu citoplasma. - Localizam-se em todo o tecido conjuntivo frouxo, como células individuais ou em grupos de células. - Em grande número→ tecido adiposo - Síntese de mediadores inflamatórios e fatores de crescimento ● Mastócitos - Importância na defesa contra helmintos e bactérias. ( ligados na ativação da resposta imune de linfócitos T ) - Armazenarpotentes mediadores químicos da inflamação - Desenvolvem-se na medula óssea e diferenciam-se no tecido conjuntivo. - Células grandes e ovóides do tecido conjuntivo - Com núcleo esférico e citoplasma preenchido por grânulos grandes e intensamente basófilos. - O mastócito está relacionado com o basófilo, um leucócito que contém grânulos semelhantes, embora não idênticos aos do mastócito. - Ambos se originam de uma célula tronco hematocitopoética (CTH) pluripotente na medula óssea. Os mastócitos circulam inicialmente no sangue periférico como células granulares bem similares aos monócitos. Após a sua migração para o tecido conjuntivo, mastócitos imaturos diferenciam-se e produzem seus grânulos característicos - Basófilos diferenciam-se e permanecem dentro do sistema circulatório. - Numerosos nos tecidos conjuntivos da pele e das mucosas, mas não são encontrados no encéfalo nem na medula espinal: - Embora as meninges (lâminas de tecido conjuntivo que circundam o encéfalo e a medula espinal) contenham mastócitos, o tecido conjuntivo ao redor dos pequenos vasos sanguíneos dentro do encéfalo e da medula espinal é desprovido de mastócitos. A ausência de mastócitos protege o encéfalo e a medula espinal dos efeitos potencialmente prejudiciais do edema das reações alérgicas -Não ocorrem no baço - Os produtos secretores dos mastócitos (mediadores da inflamação) são armazenados, em sua maioria, em grânulos e liberados por ocasião da ativação dos mastócitos: - Os mastócitos contêm grânulos intensamente basófilos, que armazenam substâncias químicas conhecidas como mediadores da inflamação: ▶ Mediadores pré-formados: armazenados em grânulos secretores e liberados com a ativação da célula. ❗Histamina→ Amina biogênica que aumenta a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos, causando edema no tecido circundante e reação cutânea demonstrada por uma sensação de prurido. A histamina aumenta a produção de muco na árvore brônquica e desencadeia a https://www.infoescola.com/citologia/linfocitos/ contração do músculo liso nas vias respiratórias pulmonares. Seus efeitos podem ser bloqueados por agentes anti-histamínicos, em que eles possuem inibidores competitivos com estrutura química semelhante e ligam-se aos receptores de histamina sem dar início a seus efeitos. Heparina→ GAG sulfatado que atua como anticoagulante (usada no tratamento da trombose), e induz a passagem de sinais nas células. A superfície dos mastócitos contêm receptores específicos para imunoglobulina E (IgE) produzida pelos plasmócitos. Células de vida longa originados da linhagem hematopoética que, após a sua maturação, ainda mantêm sua capacidade proliferativa. A histamina tem função vasodilatadora e é um dos principais mediadores químicos envolvidos na resposta inflamatória anafilática e na resposta alérgica, sendo diretamente responsável está intimamente envolvida em processos como o aparecimento de edemas, vermelhidão e coceira. Ela é armazenada nos mastócitos e sua liberação ocorre diente de estimulação, como no caso da hipersensibilidade imediata e nas reações alérgicas pela interação do antígeno anticorpo na superfície dos mastócitos. Asma, alergias e inflamação. ▶Mediadores recém-sintetizados : ausentes nas células em repouso, produzidos e secretados por mastócitos ativados. ● Células-tronco adultas Transitórias: ● Linfócitos ● Plasmócitos ● Neutrófilos ● Eosinófilos ● Basófilos ● Monócitos - As células-tronco adultas residem em locais específicos (denominados nichos) em vários tecidos e órgãos. São difíceis de distinguir de outras células do tecido conjuntivo→ células - tronco teciduais (tecidos de indivíduos adultos contêm reservatórios de células tronco) - São capazes de se diferenciar apenas em células de linhagem específica - A medula óssea representa um reservatório singular de células- tronco: ▶Células progenitoras adultas multipotentes: ampla capacidade de desenvolvimento ▶Células estromais da medula óssea: geram condrócitos, osteoblastos, adipócitos, células musculares e células endoteliais. - No tecido conjuntivo frouxo do adulto → nichos de células-tronco adultas→ células-tronco mesenquimatosas→ dão origem a células diferenciadas que funcionam no Reparo e na formação de novo tecido, como ocorre na cicatrização de feridas e na formação de novos vasos sanguíneos. - Os pericitos vasculares encontrados ao redor dos capilares e das vênulas são células tronco mesenquimais: ▶ Pericitos= Células adventiciais ou Células Perivasculares ▶ Pericitos são circundados por uma lâmina basal contínua com a lâmina basal do endotélio capilar, e possuem núcleo achatado. ▶ Durante o desenvolvimento de novos vasos, as células com características de pericitos podem se diferenciar em músculo liso da parede do vaso. - Os fibroblastos e os vasos sanguíneos de feridas em processo de cicatrização desenvolvem-se a partir de células tronco mesenquimatosas associadas à túnica adventícia das vênulas: ▶ As células- tronco mesenquimatosas localizadas na túnica adventícia das vênulas e das pequenas veias são a fonte de novas células nas feridas em cicatrização. ▶ Os fibroblastos, os pericitos e as células endoteliais no tecido conjuntivo adjacentes à ferida dividem- se e dão origem a células que formam novo tecido conjuntivo e vasos sanguíneos Obs: As células mesenquimatosas são células-tronco adultas, pertencentes ao mesênquima, um tecido embrionário. Também estão presentes na pessoa adulta, mas à medida que ele vai envelhecendo, a quantidade destas células no organismo vai diminuindo. - Células do sistema imune: ▶ Linfócitos → Respostas imunes → Células migrantes no tecido conjuntivo → Seu número aumenta em locais de inflamação causada por agentes patogênicos → São mais numerosos na lâmina própria dos sistema respiratório e digestório → Imunovigilância contra patógenos e substâncias estranhas que entram no corpo ao atravessar o revestimento epitelial desses sistemas. → Seus principais tipos de células são: células T, as células B e as células natural killer (NK). → Expressão de moléculas específicas na membrana plasmática: proteínas de grupo de diferenciação>>> que reconhecem ligantes específicos nas células-alvo. → Linfócitos T: imunidade celular → Linfócitos B: imunidade humoral (anticorpos) - amadurecem formando plasmócitos → Linfócitos NK: não são antígeno-específicos, destroem células infectadas por vírus e algumas células tumorais por meio de um mecanismo citotóxico → Podem tornar-se ativados e se dividirem várias vezes OBS: Os plasmócitos são células produtoras de anticorpos derivadas dos linfócitos B>>> representam um constituinte proeminente do tecido conjuntivo frouxo, local de entrada mais frequente de antígenos no corpo (p. ex., o sistema digestório e o sistema respiratório). Representam um componente normal das glândulas salivares, linfonodos e tecido hemocitopoético. Uma vez diferenciado a partir de seu precursor, o linfócito B, o plasmócito tem capacidade migratória limitada e um tempo de sobrevida curto. ▶ São também observados eosinófilos, monócitos e neutrófilos no tecido conjuntivo. → Como resultado de respostas imunes e lesão tecidual, certas células migram rapidamente do sangue para entrar no tecido conjuntivo, particularmente neutrófilos e monócitos. Indicam uma reação inflamatória aguda. → Monócitos se diferenciam em macrófagos; → Eosinófilo atua nas reações alérgicas, nas infecções parasitárias, podem ser observados no tecido conjuntivo normal, principalmente na lâmina própria do intestino. Tipos especiais: Tecido conjuntivo sanguíneo, adiposo, cartilaginoso, ósseo . ANOTAÇÕES DA AULA: ● Estrutura de apoio e conexão para todos os outros tecidos ● conexão de tecido epitelial e tecido muscular ● células+matriz extracelular ● Substância fundamental amorfa ● Embrionário, adulto e especializado ● Embrionário: no cordão umbilical ele é mucoso, bastante usado em pesquisas, fibroblasto embrionário, produz quase todas as proteínas que uma célula embrionária produz ● adulto.>> frouxo e denso ● fibra colágenas>>rosa e vermelho, espessa ● fibra elástica>>> curvaturas, onduladas ● músculo liso tem as células bem alongadas em tracinhos. ● cartilagem, células musculares lisas, alguns tipos de délulas epiteliais também produzem mec ● fibroblastos→ produzem fatores de crescimento que contram a proliferação e diferenciação celular, os tecidos conversam entre si, então o conjuntivo produz fatores que ajudam no desenvolvimento de por exemplo células ósseas, câncer→ mutação nas células epiteliais e células do tecido conjuntivo subjacente. ● fibrócitos→ são fibroblastos que diminuiram a capacidade de síntese de mec, são bem afinadas. ● macrófagos: podem emitir pseudopodes através do citoesqueleto, derivam dos monócitos que estão presentes no sanguecélulas da microglia são macrófagos presentes no snc, células de Kupplfer são macrófagos no fígado, osteoclastos são macrófagos no tecido ósseo; nele é presente vacúolos que são vesículas fagocíticas com enzimas e o patógeno sofrendo degradação, funções principais: renovação de fibras senescentes e do material extracelular envelhecido, apresenta o antígeno do patógeno que ele parcialmente digeriu, produção de citocinas (interleucina I e fator alfa) ● mastócitos: origem na medula óssea a partir de células precursoras sem grânulos citoplasmáticos, fonte de imediatores vasoativos que atraem células para a resposta imunológica, mesma fonte embriológica que os basófilos, durante o desenvolvimento do câncer podem reconhecer a célula defeituosa e libera fatores que aumenta a resposta imunológica para matar a célula. ● plasmócito é um linfócito B ativado que vai produzir proteínas→ anticorpos (REG bem desenvolvido, aparelho de golgi e nucléolo proeminente formam grânulos no microscópio) ● eosinófilos→ resposta imunológica a parasitas, bem vermelho, libera IGe para essa resposta ● adipócitos→ tecido adiposo branco (reserva de energia a longo prazo) e tecido adiposo marrom (dissipar energia, fetos) ● Um bebê tem muito tecido adiposo marrom, minimiza a perda de calor ● o adulto tem mais tecido adiposo branco ● célula adiposa: formato hexagonal, o núcleo está na periferia e no inetrior vazio (porque prepara a lâmina com conteúdo lipossolúvel que retira a gordura) lipídios amarelos por causa do caroteno, insulina estoca os lipidios durante o desenvolvimento de adipócitos nas vias metabólicas (hipoderme, timo, fígado→ regiões com tecido adiposo) é um tecido endócrino, ação hormonal → leptina ● tecido conjuntivo frouxo não tem uma coloração não é tão intensa, muitas células, mais células do que matriz ● tecido denso em locais com impacto maior, tração. modelado na retina. formato retilíneo. ● tecido muscular : formato fusiforme