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BCMOL 1 HISTOLOGIA LETÍCIA LEÃO Matriz extracelular Material ou tecido entre as células de um organismo eucariótico A estrutura dos tecidos conjuntivos é uma matriz extracelular. As unhas são formadas por matriz Todas as matrizes tem características em comum, mas cada tipo tem suas particularidades Funções: Sequestro de água e sais minerais Controle de crescimento e diferenciação de células Suporte para ancoragem e migração Polaridade celular Cria um microambiente tecidual ideal Armazenamento de Fatores de crescimento (FGF, HGF) Morfogênese Regeneração Cura de feridas Fibrose crônica Invasão e metástase As células nos tecidos interagem com uma matriz extracelular composta por: (todas tem esses componentes) Proteínas fibrosas Proteínas conectoras Polissacarídeos complexos Quem secreta matriz? Fibroblastos, células epiteliais, musculares e neurônios secretam fibrilas de colágeno, fibras elásticas e polissacarídeos que compõem esta matriz. Abundância, organização e proporções dos componentes macromoleculares determinam as propriedades mecânicas da matriz extracelular: A pele e os vasos são resistentes, pois tem numerosas fibras elásticas Tendões possuem grande força tensional: muito colágeno Ossos são incompressíveis e rígidos por causa da sua matriz calcificada de colágeno Colágeno: Um dos principais componentes da matriz extracelular Pertence a uma classe de proteínas fibrosas que tem papel estrutural como na integridade da cartilagem, da pele e dos vasos sanguíneos. Auxilia na cicatrização, regeneração e hidratação do corpo Proteína formada por cadeias repetidas de 6 aminoácidos diferentes: glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina que se organizam paralelamente. São conhecidos 29 tipos de colágenos distintos. Variam na sua composição de aminoácidos, nos arranjos entre eles e na localização de tecidos Formam muitas estruturas diferentes Tamanho e forma variados Diferentes tipos de propriedades mecânicas São numerados: colágeno tipo 1, 2, 3... É um domínio em forma de bastão composto por tripla hélice de polipeptídios. Formam fibrilas (arranjos primários): tipo1, tipo2 e tipo 3 BCMOL 1 HISTOLOGIA LETÍCIA LEÃO Tipo 1: pele, tendões, ligamentos, tecido ósseo, cápsula de órgãos Tipo 2: cartilagem hialina e corpo vítreo do olho Tipo 3: fibras reticulares (pele, músculos e vasos) Associados a fibrilas: ligam as fibrilas de colágeno entre elas e a MEC: tipo9, 12, 14 Formam rede: papel de aderência e filtração Tipo 4: laminas basais De ancoragem: tipo 7: ancora colágeno à lamina basal Colágenos fibrilares: as fibrilas de colágeno proporcionam resistência tênsil aos tendões, ligamentos, ossos e tecido conjuntivo denso; Formam arcabouço para a cartilagem e o corpo vítreo do olho Colágenos formadores de lâmina: Lâmina basal ex: tecido epitelial Colágeno tipo 4: forma as lâminas basais Colágenos conectores: Colágenos de conexão e ancoragem ligam os colágenos fibrilares e os colágenos formadores de lâminas e outras estruturas Principais tipos de colágenos: Síntese Função Localização Tipo 1 Fibroblastos, osteoblastos e odontoblastos Resiste à tensão Derme, tendão Tipo 2 Condroblastos Resiste à pressão Cartilagem hialina elástica Tipo 3 Fibroblastos, músculo liso, hepatócitos, célula reticular Estrutura do baço, fígado, vasos linfáticos, tecido adiposo Sistema linfático, baço, fígado, pulmão, pele, sistema cardiovascular Tipo 4 Células epiteliais, musculares e de Schwann Forma a rede da lâmina basal Membrana basal Tipo 5 Fibroblastos, células mesenquimais Colágeno tipo 1 e placenta Derme, tendão, ligamentos, ossos, placenta Tipo 6 Células da epiderme Forma as fibrilas de ancoragem Junções da epiderme com a derme Sistema elástico: Fibras elásticas capazes de distensão e retorno Distinguidas por colorações especiais Pulmões, bexiga, pele, artérias, pavilhão auditivo, epiglote, laringe Composto por 3 tipos de fibras (estágios) Oxitalânica (sem elasticidade): formada por arcabouço de glicoproteínas (fibrilina) Elauina: formada após a deposição da elastina nas fibras oxitalânica Elástica: formada após o acumulo de elastina Proelastina – elastina: componente amorfo que forma a maior parte da fibra, produzida por fibroblastos e musculo liso de vasos Resistente à fervura e proteases (exceto pancreática) Rica em aminoácidos incomuns (desmosina e isodesmosina) Relevância clínica da deficiência de elastina Deleções e mutações no gene estão associadas à estenose aórtica supravalvar (EAS) e à cútis laxa autossômica dominante. Outros defeitos associados a elastina: síndrome de Marfan, enfisema, aterosclerose, síndrome de Burschke-Ollendorff... Glicosaminoglicanos: Polissacarídeos longos, formados por unidades repetidas de dissacarídeos Não flexíveis Carga – (atrai Na e água) Hialuronana (ácido hialurônico), dermatansulfato, condroitinsulfato, heparansulfato Associados ao desenvolvimento embrionário, regeneração de tecidos, cicatrização e fazem interação com o colágeno Ácido hialurônico: Resíduos alternados de ácido d-glicuronico e n-acetilglicosamina. Contem até 50 mil repetições da unidade dissacarídica básica. Para entrar na célula, é transportado por uma proteína transmembrana BCMOL 1 HISTOLOGIA LETÍCIA LEÃO Proteoglicanos: Formados pelas ligações covalentes entre glicosaminoglicanos e uma molécula de proteína Moléculas grandes semelhantes a uma ´escova e lavar copos´. Agrecana: maior componente das cartilagens Decorina: liga a fibrila de colágeno Serglicina: liga a histamina Glicoproteínas adesivas: Ligam as células aos componentes de sua matriz Fibronectinas: auxiliam na fixação da célula na MEC Substância amorfa Junção de todos os elementos polissacarídeos da MEC com água Funciona como barreira contra agentes patológicos.