Все человеческое тело состоит из воды и комбинации химических компонентов. Клетки организма, так называемые свечи зажигания, являются важными строительными блоками. Коллекция дифференцированных клеток представляет собой ткань Клетки выполняют задачи, аналогичные тем, которые выполняет сама ткань, чтобы запускать процессы в организме и формировать необходимый строительный материал для органов. Как правило, большинство клеток тела сгруппированы в ткани. Б. мышечная и нервная ткань. Напротив - половые клетки. Они не образуют ткань.
Что такое ткань?
Вообще говоря, ткань - это функциональная единица, которая состоит из клеток и позволяет создавать более высокие уровни иерархии, такие как органы. Полная организация клеток в ткани особенно важна для роста клеток, поскольку клетки реагируют иначе, когда работают вместе, чем отдельные клетки.
Анатомия и строение
В организме есть несколько типов тканей, которые можно разделить на четыре основные группы. Кожная ткань, также называемая эпителиальной тканью, занимает внешнюю и внутреннюю поверхности. Поддерживающая или соединительная ткань удерживает органы, кости и части тела на месте и соединяет их. Заполняются промежутки, включая жировую ткань, кости или хрящи. Здесь также образуются новые ткани для крови и свободные клетки.
Мышечная ткань отвечает за активное движение, а из нервной ткани образуются клетки, которые поддерживают работу головного, спинного мозга и нервов. Лимфу и кровь также можно причислить к основным типам тканей. Даже органы состоят из промежуточных и функциональных тканей.
Различные типы тканей обычно работают вместе в структуре органа. Мышцы состоят из соединительной и мышечной ткани, кожа - из соединительной и эпителиальной ткани.
Различные типы тканей различаются свойствами, составом и формой клеточной стенки. Растения лучше адаптируются к окружающей среде, чем больше у них тканей. Растения состоят из двух разных типов тканей. Если эмбриональные клетки способны к делению, это называется тканью образования, если клетки не способны к делению, это называется постоянной тканью. Это, в свою очередь, имеет базовую ткань, состоящую из паренхимы, колленхимы (укрепляющая ткань, состоящая из живых клеток и расширяемых клеточных стенок) и склеренхимы (укрепляющая ткань, состоящая из мертвых клеток и утолщенных клеточных стенок), закрывающую ткань, состоящую из эпидермиса и перидермы, и проводящую ткань, которая, в свою очередь, состоит из ксилемы и Флоэма сложена.
Функции и задачи
Исследование и исследование ткани называется гистологией. Точные механизмы формирования тканей в значительной степени проанализированы и до конца не изучены. Гистология была основана анатомом и физиологом Ксавье Биша в конце 18 века, который обнаружил различные типы тканей в организме человека и все же смог описать 21 из них без использования микроскопа. Самому ему было всего тридцать лет и он умер от туберкулеза.
Даже сегодня гистология исследует образцы тканей. Они рассматриваются под световым микроскопом как микроскопические цветные срезы тканей. Это позволяет поставить ранний диагноз z. B. обеспечить доброкачественные и злокачественные опухоли или заболевания обмена веществ, которые затем можно своевременно вылечить. В частности, в медицине необходимо исследовать каждую удаленную ткань. Обнаружение особенно важно, когда речь идет о злокачественном изменении ткани.
болезни
Гистопатология исследует аномальные изменения в ткани. Возникновение этого предмета восходит к Иоганнесу Мюллеру, который в 1838 г. а. писал о структурных свойствах рака. Фактическим основателем был немецкий врач Рудольф Вирхов.
Гистопатология относится к области патологии и занимается микроскопическими, тонкотканевыми аспектами патологических физических изменений. Задача состоит в том, чтобы проанализировать образцы тканей различных органов с целью точной оценки и диагностики. Здесь также используются цветные срезы тканей, которые патолог исследует специально на предмет изменений. Изображение под микроскопом улучшается молекулярно-биологическими и биохимическими методами. На основании этого можно определить соответствующую терапию, прогноз и реакцию на лечение.
В частности, ткани человека чрезвычайно восприимчивы к изменениям и вызывают различные типы рака, например Б. рак кожи. Теперь возможно создание искусственной ткани.Например, человеческая мышца уже была выращена с использованием клеток-предшественников мышечной ткани. Клетки уже вышли из стадии стволовых, но их еще нельзя было назвать мышечными. Из них образовались мышечные волокна.
В медицине исследователи пытаются восстановить поврежденные органы. Биологические ткани, такие как кожа или хрящи, служат процессу заживления и также могут быть искусственно выращены, если происходит слишком большая потеря ткани. Это делается с использованием так называемого TE - Tissue Engineering, обобщающего термина для производства искусственной ткани путем культивирования человеческих клеток, при котором целые органы или их части реконструируются из человеческих клеток. Они помогают регенерировать или заменять больную ткань, сохранять, обновлять или просто улучшать функцию ткани.
При ТЕ клетки, удаленные из донорского организма, размножаются в лаборатории. Это может происходить в виде клеточного газона через двух- или трехмерные клеточные каркасы, которые затем трансплантируются обратно в больную ткань. Это восстанавливает функцию тканей.
Выращивание ткани проблематично, потому что необходимо гарантировать, что клетки сохранят свои специфические функции. Например, сосуды должны иметь возможность наращивать ткань. Это я. удалось за счет увеличения количества дифференцированных клеток в кровеносных сосудах, коже и хрящевой ткани. Также проводятся исследования с суррогатной тканью, например от другого человека или животного. ТЕ успешно работал с тканями одного типа клеток, например. ткань хряща.