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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

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