Rawan hyaline

Sinonim dalam erti kata yang lebih luas

  • Rawan elastik
  • Rawan hyaline

Bahasa Inggeris: Rawan

takrif

tulang rawan adalah bentuk khas tisu penghubung. Perbezaan dibuat antara bentuk rawan yang berbeza, yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Bentuk tulang rawan adalah:

  • rawan hyaline
  • rawan elastik
  • Rawan gentian

Perkembangan tulang rawan hyaline

Rawan hyaline berkembang dari mesenchyme (bentuk tisu penghubung). Pada kadar 45%, bahagian serat kolagen lebih rendah daripada serat dan tulang rawan elastik.
Fibril kolagen ditutupi oleh glikosaminoglikan yang terdapat dalam bahan asas. Mereka tidak dapat dilihat dalam gambar mikroskop cahaya, kerana pembiasannya tidak berbeza dengan persekitaran kerana ketumpatan serat yang rendah.
Dengan pengecualian tulang rawan artikular, rawan hyaline adalah salah satunya Kulit tulang rawan (Perichondrium) dilindungi. The lapisan sel paling dalam tulang rawan (stratumcellulare) keupayaan untuk membentuk sel-sel tulang rawan setelah pertumbuhannya lengkap.
The Lapisan luar (Stratumfibrosum) terdiri terutama dari serat kolagen yang menyerap daya tarik yang timbul ketika badan tulang rawan dibengkokkan.
Dengan cara ini, tulang rawan mengekalkan kemampuan tertentu untuk tumbuh semula walaupun pada masa dewasa. Walaupun begitu, kapasiti regenerasi rawan artikular hyaline pada dasarnya rendah.
Rawan baru hanya boleh berdasarkan Perichondrium terbentuk. Sekiranya tulang rawan hilang, tulang rawan berfungsi tidak lagi dapat dibangun setelah musnah akibat daripada penyakit sendi yang meradang dan degeneratif.
Chondrocytes (Sel tulang rawan) surut dibandingkan dengan bahan rawan (matriks ekstraselular) pada tisu tulang rawan hyaline yang dibezakan vaskular dan bebas saraf, sehingga peratusan isipadu sel rawan mereka hanya antara 1 dan 10%.

Temujanji dengan Dr.?

Saya dengan senang hati akan menasihati anda!

Siapakah saya?
Nama saya dr. Nicolas Gumpert. Saya pakar dalam ortopedik dan pengasas .
Pelbagai program televisyen dan media cetak kerap melaporkan karya saya. Di televisyen HR anda boleh melihat saya setiap 6 minggu secara langsung di "Hallo Hessen".
Tetapi sekarang sudah cukup ditunjukkan ;-)

Untuk berjaya merawat ortopedik, pemeriksaan menyeluruh, diagnosis dan sejarah perubatan diperlukan.
Khususnya di dunia ekonomi kita, tidak ada cukup waktu untuk memahami penyakit ortopedik yang kompleks dan dengan itu memulakan rawatan yang disasarkan.
Saya tidak mahu menyertai barisan "penarik pisau cepat".
Tujuan sebarang rawatan adalah rawatan tanpa pembedahan.

Terapi mana yang memperoleh hasil terbaik dalam jangka masa panjang hanya dapat ditentukan setelah melihat semua maklumat (Pemeriksaan, sinar-X, ultrasound, MRI, dll.) dinilai.

Anda akan menemui saya:

  • Lumedis - pakar bedah ortopedik
    Kaiserstrasse 14
    60311 Frankfurt am Main

Anda boleh membuat janji temu di sini.
Malangnya, buat masa ini hanya dapat membuat janji temu dengan syarikat insurans kesihatan swasta. Saya harap untuk pemahaman anda!
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai diri saya, lihat Lumedis - Orthopedists.

Ilustrasi kerosakan tulang rawan

Ilustrasi kerosakan tulang rawan (rajah pembinaan menggunakan contoh sendi lutut - lutut kanan dari depan)
  1. Rawan artikular
    (tulang rawan hyaline) -
    Artikularis Cartilago
  2. Zon pembentukan semula tulang rawan
    dalam tulang -
    Pengislaman Zona
  3. Badan sendi (gnar artikular)
    tulang paha) -
    Condyle femoral
  4. Femur -
    Femur
  5. Rawan artikular -
    Artikularis Cartilago
  6. Jalur luar -
    Ligamentum collaterale fibulare
  7. Meniskus luar -
    Meniskus lateral
  8. Meniskus dalaman -
    Meniskus medialis
  9. Fibula - Fibula
  10. Shin - Tibia

Anda boleh mendapatkan gambaran keseluruhan semua gambar Dr-Gumpert di: gambaran perubatan

Struktur tulang rawan hyaline

Rawan hyaline apabila segar kelihatan kebiruan seperti susu dan kelihatan telus dalam kepingan nipis. Bahan rawan (matriks ekstraselular) rawan hylinen mempunyai a kandungan air tinggi sekitar 70%.

Bahan kering tulang rawan terdiri daripada (struktur):

  • Proteoglikan
  • Kolagen
  • Glikoprotein
  • Lipid
    dan
  • Elektrolit.

Proteoglikan dan Serat kolagen Jenis II lakukan dengan masing-masing 45% jisim utama.
Sebagai proteoglikan utama rawan hyaline, aggrecan terbentuk bersama dengan Asid hyaluronik bahan asas sebenar tisu tulang rawan.
Oleh kerana kepadatan cas negatif tinggi dari rantai sisi glikosaminoglikan, aggrecan mempunyai a keupayaan mengikat air yang boleh diterbalikkan tinggi. Ini dijelaskan oleh muatan positif sebahagian molekul air sebagai dipol.
Akibatnya, glikosaminoglikan yang berisi air saling tolak satu sama lain dan membina tekanan dalaman khusus tisu (Tekanan bengkak tulang rawan) mengenai siapa tegangan tegangan gentian kolagen diadakan.
Dalam larutan berair percuma Penolakan proteoaminoglycans berkembang besar. Proteinaminoglikan dikekalkan oleh serat kolagen dari matriks ekstraselular. Proteinaminoglikan boleh dengan Mata Air yang dibendung dan dimampatkan oleh kolagen fibril.
The keanjalan mampatan yang tinggi berlaku kerana proteoaminoglikan membenarkan pemampatan lebih lanjut, tetapi sejurus selepas pemampatan, mereka mengembang lagi seperti yang diizinkan oleh kolagen fibril.
Selari, air ditambah pemampatan terlantar dan diketatkan lagi pada penyahmampatan. Ini Melenturkan tulang rawan artikular penting untuk Pemakanan tulang rawan.
Fungsi tulang rawan bergantung pada satu pihak pada komposisi kuantitatif dan kualitatif proteoglikan dan rantai GAG mereka dan sebaliknya pada struktur teratur fibril kolagen dan strukturnya.
Kedua-duanya boleh menjadi tidak berkesan dengan bertambahnya usia, yang sangat ketara pada tulang rawan sendi dalam bentuk gejala pada sendi.

Fungsi rawan hyaline

Secara normal Sendi hujung tulang ditutup dengan rawan hyaline. Di tulang rawan artikular, fibril kolagen berjalan seperti busur. Mereka menarik secara radikal dari zon terdalam, kemudian membongkok pada arah tangen dan menarik kembali ke bawah.

Ini menjadikannya dari atas ke bawah Pengezonan. Di dalam Zon tangensial fibril berpusing ke permukaan dan berorientasi ke arah tegangan tegangan terbesar.
Kemudian seseorang mengikuti Zon peralihan dan a Zon jejari. Di zon tulang rawan mineral, fibril berlabuh dan zon adalah dengan yang bermula di bawah tulang saling berkait. Susunannya berkait rapat dengan fungsi masing-masing.