Строма роговицы

редактировать
Строма роговицы
Вертикальный разрез роговицы человека-Gray871.png Вертикальный разрез роговицы человека рядом с краем. (Вальдейер.) Увеличенное. 1. Эпителий. 2. Передняя эластическая пластинка. 3. Собственная субстанция. 4. Задняя эластическая пластинка. 5. Эндотелий из передней камеры. а. Косые волокна в переднем слое собственной субстанции. б. Lamell, волокна которого разрезаны поперек, образуя точечный вид. c. Роговичные корпускулы, появляющиеся веретеновидные в разделе. d. Ламели, волокна которых разрезаны продольно. е. Переход к склере с более отчетливой фибрилляцией и более толстым эпителием. f. Мелкие кровеносные сосуды пересекаются около края роговицы.
Подробности
Идентификаторы
латинский собственное вещество роговицы
MeSH D003319
TA98 A15.2.02.020
FMA 58306
Анатомическая терминология [ редактировать в Викиданных ]

Стромы роговицы (или субстанция слизистой) представляет собой волокнистый, жесткий, неуступчивый, совершенно прозрачные и самый толстый слой роговицы глаза. Он находится между мембраной Боумена спереди и десцеметовой мембраной сзади.

В его центре строма роговицы человека состоит из примерно 200 уплощенных пластинок (слоев коллагеновых фибрилл), наложенных друг на друга. Каждый из них имеет толщину около 1,5-2,5 мкм. Передние ламели переплетаются больше, чем задние. Фибриллы каждой ламели параллельны друг другу, но под разными углами по сравнению с фибриллами соседних ламелей. Пластинки образуются кератоцитами (клетками соединительной ткани роговицы), которые занимают около 10% собственной субстанции.

Помимо клеток, основными неводными составляющими стромы являются фибриллы коллагена и протеогликаны. Коллагеновые фибриллы состоят из смеси коллагенов типа I и типа V. Эти молекулы наклонены примерно на 15 градусов к оси фибрилл, и из-за этого аксиальная периодичность фибрилл снижается до 65 нм (в сухожилиях периодичность составляет 67 нм). Диаметр фибрилл удивительно однороден и варьируется от вида к виду. У человека это около 31 нм. Протеогликаны состоят из небольшого белкового ядра, к которому прикреплены одна или несколько цепей гликозаминогликанов (ГАГ). Цепи GAG заряжены отрицательно. В роговице мы можем найти два разных типа протеогликанов: хондроитинсульфат / дерматансульфат (CD / DS) и кератансульфат (KS). В роговице крупного рогатого скота длина протеогликанов CS / DS составляет около 70 нм, в то время как длина протеогликанов KS составляет около 40 нм. Ядра протеогликановых белков прикрепляются к поверхности коллагеновых фибрилл, при этом цепи GAG выступают наружу. Цепи GAG способны образовывать антипараллельные связи с другими цепями GAG из соседних фибрилл, возможно, посредством положительно заряженных ионов. Таким образом образуются мостики между соседними фибриллами коллагена. Эти мосты подвержены тепловому движению, которое не позволяет им принять полностью вытянутую форму. Это приводит к появлению сил, которые стремятся приблизить соседние фибриллы друг к другу. В то же время заряды на цепочках ГАГ притягивают ионы и молекулы воды за счет эффекта Доннана. Увеличенный объем воды между фибриллами приводит к появлению сил, которые стремятся раздвинуть фибриллы. Баланс между силами притяжения и отталкивания достигается для определенных межфибриллярных расстояний, которые зависят от типа присутствующих протеогликанов. Локально расстояния между соседними фибриллами коллагена очень однородны.

Прозрачность стромы в основном является следствием замечательной степени упорядоченности расположения коллагеновых фибрилл в ламеллах и однородности диаметра фибрилл. Свет, попадающий в роговицу, рассеивается каждой фибриллой. Расположение и диаметр фибрилл таковы, что рассеянный свет конструктивно мешает только в прямом направлении, пропуская свет к сетчатке.

Фибриллы в ламеллах непосредственно непрерывны с фибриллами склеры, в которых они сгруппированы вместе в пучки волокон. Во височно-носовом направлении проходит больше коллагеновых волокон, чем в верхнем-нижнем направлении.

Во время развития эмбриона строма роговицы происходит из нервного гребня (источника мезенхимы в голове и шее), который, как было показано, содержит мезенхимальные стволовые клетки.

Заболевания стромы
Рекомендации
  1. Перейти ↑ Oyster, CW (1999). «8». Человеческий глаз: устройство и функции. Синауэр. OL   8562710W.
  2. ^ Кроткий KM; Quantock AJ (2001). «Использование методов рассеяния рентгеновских лучей для определения ультраструктуры роговицы». Прогресс в исследованиях сетчатки и глаз. 20 (1, с. 9–137): 95–137. DOI : 10.1016 / S1350-9462 (00) 00016-1. PMID   11070369.
  3. ^ Льюис PN; Pinali C; Молодой РД; Кроткий К.М.; Quantock AJ; Knupp C (2010). «Структурные взаимодействия между коллагеном и протеогликанами выяснены с помощью трехмерной электронной томографии роговицы крупного рогатого скота». Структура. 18 (2): 239–245. DOI : 10.1016 / j.str.2009.11.013. PMID   20159468.
  4. ^ Кроткий KM; Knupp C (2015). «Структура и прозрачность роговицы». Прогресс в исследованиях сетчатки и глаз. 49: 1–16. DOI : 10.1016 / j.preteyeres.2015.07.001. PMC   4655862. PMID   26145225.
  5. ^ Иней RM (апрель 1982). «Эмбриология глаза». Environ. Перспектива здоровья. 44: 31–34. DOI : 10.1289 / ehp.824431. PMC   1568953. PMID   7084153.
  6. ↑ Branch MJ, Hashmani K, Dhillon P, Jones DR, Dua HS, Hopkinson A (3 августа 2012 г.). «Мезенхимальные стволовые клетки в лимбальной строме роговицы человека». Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci. 53 (9): 5109–16. DOI : 10.1167 / iovs.11-8673. PMID   22736610.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-13 03:14:10
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте