- Введение в патологическую анатомию
- Дистрофия
- Паренхиматозные и белковые дистрофии
- Жировая дистрофия
- Стромально-сосудистая дистрофия
- Смешанные дистрофии
- Некроз. Апоптоз
- Морфогенез и классификация некроза
- Нарушения кровообращения
- Гиперемия
- Тромбоз
- Эмболия и инфаркт
- Воспаление
- Экссудативное воспаление
- Гнойное воспаление
- Катаральное, геморрагическое, гнилостное, смешанное и пролиферативное воспаления
- Грануломатозное воспаление
- Макроскопическая классификация очагов туберкулезного воспаления; воспаления при сифилисе
- Иммунопатология
- Аутоиммунные болезни. Иммунодефицитные синдромы
- Регенерация
- Виды регенераций. Заживление ран
- Процессы приспособления Q (адаптации) и компенсации
- Склероз. Виды
- Опухоли
- Виды опухолей
- Эпителиальные опухоли
- Болезни крови. Анемии. Классификация
- Гемобластозы. Тромбоцитопатии
- Эндокардит. Миокардит. Порок сердца, кардиосклероз
- Атеросклероз
- Гипертоническая болезнь, ИБС, цереброваскулярные заболевания, васкулиты
- Болезни органов дыхания
- Рак легкого
- Болезни желудка: гастрит, язвенная болезнь
- Рак желудка
- Энтерит. Энтеропатия
- Колит
- Заболевания желчевыводящей системы
- Гепатит
- Гломерулопатии. Гломерулонефрит
- Амилоидоз почек. Острая почечная недостаточность
- Интерстициальный нефрит
- Почечнокаменная болезнь, поликистоз, нефросклероз, опухоли почек
- Болезни половых органов и молочной железы
- Гипофизарные и надпочечниковые расстройства
- Заболевания щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Болезни центральной нервной системы
- Классификация инфекционных болезней
- Брюшной тиф
- Сальмонеллез. Дизентерия. Холера
- Чума
- Сибирская язва, туберкулез, сепсис, сифилис
- Актиномикоз, кандидоз, аспергиллез
- Малярия, амебиаз
3. Паренхиматозные и белковые дистрофии
Паренхиматозные дистрофии делятся на белковые, жировые и углеводные.
Белковая дистрофия - это дистрофия, при которой нарушается белковый обмен. Процесс дистрофии развивается внутри клетки. Среди белковых паренхиматозных дистрофий выделяют зернистую, гиалиново-капельную, гидропическую дистрофии.
При зернистой дистрофии во время гистологического исследования в цитоплазме клеток можно увидеть белковые зерна. Зернистая дистрофия поражает паренхиматозные органы: почки, печень и сердце. Эта дистрофия получила название мутное или тусклое набухание. Это имеет связь с макроскопическими особенностями. Органы при данной дистрофии становятся слегка набухшими, а поверхность на разрезе смотрится тусклой, мутной, как бы "ошпаренная кипятком".
Способствует развитию зернистой дистрофии несколько причин, которые можно разделить на 2 группы: инфекции и интоксикации. При этом виде дистрофии поражается эпителий извитых канальцев почки. В нормальных канальцах почек наблюдаются ровные просветы, а при зернистой дистрофии апикальный отдел цитоплазмы подвергается разрушениям, и просвет становится звездчатой формы.
Почечная зернистая дистрофия заканчивается двумя вариантами. Благоприятный исход возможен при устранении причины, эпителий канальцев в данном случае возвращается к норме. Неблагоприятный исход наступает при продолжающемся воздействии патологического фактора - процесс становится необратимым, дистрофия преобразуется в некроз.
Печень при зернистой дистрофии также немного увеличена. На разрезе ткань приобретает цвет глины. Гистологический признак зернистой дистрофии печени - непостоянное наличие белковых зерен. Необходимо обращать внимание - имеется или разрушена балочная структура. При этой дистрофии белки разделяются на отдельно располагающиеся группы или отдельно лежащие гепатоциты, что получило название дискомплексация печеночных балок.
Сердечная зернистая дистрофия: сердце внешне также слегка увеличено, миокард становится дряблым, на разрезе напоминает вареное мясо. Макроскопически белковых зерен не наблюдается.
При гистологическом исследовании критерием данной дистрофии является базофилия. Волокна миокарда различно воспринимают гематоксилин и эозин. Одни участки волокон интенсивно окрашиваются гематоксилином в сиреневый, а другие интенсивно красятся эозином в синий.
Гиалиново-капельная дистрофия развивается в почках (поражается эпителий извитых канальцев). Встречается при таких заболеваниях почек, как хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, при отравлениях. В цитоплазме клеток образуются капли гиалиноподобного вещества. Такая дистрофия характеризуется значительным нарушением почечной фильтрации.
Гидропическая дистрофия может встречаться в печеночных клетках при вирусных гепатитах. При этом в гепатоцитах образуются крупные светлые капли, часто заполняющие клетку.
Автор: Колесникова М.А.
<< Назад: Дистрофия
>> Вперед: Жировая дистрофия
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Конкуренция. Шпаргалка
▪ Отечественная история. Шпаргалка
▪ Детская хирургия. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Алкоголь может привести к слобоумию
29.11.2025
Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад.
Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности.
Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>
Искусственный мозговой матрикс
29.11.2025
Биоинженерия стремительно выходит за пределы традиционной работы с клетками и биоматериалами. Ученые пытаются не просто выращивать ткани, но и воссоздавать механизмы, управляющие жизнью клеток в реальном организме. Одним из наиболее амбициозных направлений стала разработка искусственных матриксов, которые могли бы подменить природную среду и дать исследователям возможность изучать работу мозга без участия биологических компонентов. На этом фоне работа специалистов Калифорнийского университета в Риверсайде представляет собой особенно заметный шаг вперед.
В центре их исследования - платформа BIPORES, созданная полностью из синтетических веществ. Цель проекта заключалась в попытке смоделировать сложную, многослойную структуру внеклеточного матрикса, который в настоящем мозге обеспечивает питание, связь и организацию нервных клеток. При этом разработчики сознательно отказались от каких-либо белков, традиционно необходимых для прикрепления клеток, таких как ламинин или фибрин. Это решени ...>>
Ранняя Вселенная не была ледяной
28.11.2025
Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах.
Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света.
...>>
Случайная новость из Архива Вред Wi-Fi сетей
21.04.2018
В Дании совершили эксперимент по влиянию Wi-Fi соединения и мобильных устройств на живые клетки организмов. Исследования проводили школьницы, но в результате, их исследования остро заинтересовали уважаемых в обществе биологов и радиологов.
Для проведения исследования девушки разложили в 12 лотках порядка 400 семян кресс-салата. После чего половину лотков отнесли в другую комнату. Отмечается, что семена получали одинаковое количество удобрений, света и влаги. В ходе исследования школьницы установили в одной из комнат Wi-Fi роутеры. Юные ученные сообщили, что приобрели установку аналогичную типу излучения, который с точностью совпадает с мобильными аппаратами.
Исследования девушек удивили их самых, учителей, а также ученых. Всего лишь за 12 дней уже наблюдались явные признаки вреда радиоизлучающих волн. В ходе эксперимента отмечается, что ростки семян, которые расположили неподалеку от роутера, выглядели куда хуже чем те, которые расположили в другой части дома. Следует отметить, что большинство ростков, где был Wi-Fi доступ - погибли.
|
Другие интересные новости:
▪ Животные чувствуют магнитное поле благодаря бактериям
▪ Близится ли конец спутниковой навигации
▪ Электрический самолет Elysian Elysian E9X
▪ Рисование цветных картин белым светом
▪ Абсолютно гладкие поверхности
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электродвигатели. Подборка статей
▪ статья Информационные войны и информационный терроризм. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Какие новорожденные самые крохотные? Подробный ответ
▪ статья Машинист компрессора. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Отопительная система на базе тепловых насосов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Из одной монеты - три. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025