- 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
6. Смешанные дистрофии
О смешанных дистрофиях говорят в тех случаях, когда морфологические проявления нарушенного метаболизма накапливаются как в паренхиме, так и в строме, стенке сосудов и тканей. Они возникают при нарушении обмена сложных белков - хромо-протеидов, нуклеопротеидов и липопротеидов, а также минералов.
Нарушение обмена хромопротеидов (эндогенные пигменты). Эндогенные пигменты в организме выполняют определенную роль:
1) гемоглобин осуществляет перенос кислорода - дыхательная функция;
2) меланин защищает от УФ-лучей;
3) билирубин участвует в пищеварении;
4) липофусцин обеспечивает клетку энергией в условиях гипоксии.
Все пигменты в зависимости от источника образования делятся на гемоглобиногенные, протеиногенные и липидогенные. Гемоглобинные пигменты состоят из ферритина, гемосидерина и билирубина.
Гемосидерин - это пигмент, который в небольшом количестве образуется в нормальных условиях при естественном старении эритроцитов и их распаде.
Различают общий и местный гемосидероз. Общий гемосидероз возникает при внутрисосудистом гемолизе эритроцитов. Причины - различные инфекции (сепсис, малярия и т. д.), интоксикации (соли тяжелых металлов, фтор, мышьяк) и болезни крови (анемия, лейкозы, переливание крови, несовместимой по группе или резус-фактору). При этом органы увеличены в объеме, уплотнены, на разрезе коричневого или ржавого цвета.
Местный гемосидероз развивается при распаде эритроцитов вне сосудистого русла, т. е. в очагах кровоизлияний. Наибольшее значение имеют 2 локализации гемосидероза - в веществе головного мозга и легких.
Гемосидерин появляется в очаге кровоизлияния только в конце 2-х - начале 3-х суток. Кровоизлияние, в котором его нет, называется свежим, а где присутствует - старым. Гемосидероз легких или бурая индурация легких, так как в легком сочетаются гемо-сидероз и склероз.
Гематоидин образуется на 10- 12-е сутки в очень крупных и старых очагах кровоизлияний, которые сопровождаются деструкцией ткани. Располагается всегда в центре очага. Морфологическая картина: кристаллы или ромбовидные структуры желтого или розового цвета.
Билирубин содержится в виде непрямого, т. е. связанного с альбумином, или неконъюгированного. Билирубин захватывается гепатоцитами печени, где осуществляется конъюгация с глюкуроновой кислотой, и такой прямой билирубин попадает в кишечник. О нарушении говорят при повышении его количества в сыворотке крови с последующим окрашиванием кожных покровов и слизистых в желтый цвет.
Гемомеланин, или малярийный пигмент, возникает только при малярии, так как вырабатывается малярийным плазмодием. Он внедряется в эритроциты, а затем захватывается клетками ретикуло-эндотелиальной системы.
Меланин синтезируется меланоцитами. Для синтеза необходимы тирозин и тирозиназные ферменты. Синтез регулируют вегетативная, эндокринная системы и сами УФ-лучи.
Автор: Колесникова М.А.
<< Назад: Стромально-сосудистая дистрофия
>> Вперед: Некроз. Апоптоз
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Материаловедение. Шпаргалка
▪ Оперативная хирургия. Шпаргалка
▪ Глазные болезни. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Питомцы как стимулятор разума
06.10.2025
Помимо эмоциональной поддержки, домашние питомцы могут оказывать заметное воздействие на когнитивные процессы, особенно у пожилых людей. Новое масштабное исследование показало, что общение с кошками и собаками не просто улучшает настроение - оно действительно способствует замедлению возрастного снижения умственных способностей.
Работа проводилась в рамках проекта Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), охватывающего период с 2004 по 2022 год. В исследовании приняли участие тысячи европейцев старше 50 лет. Анализ показал, что владельцы домашних животных демонстрируют более устойчивые когнитивные функции по сравнению с теми, кто не держит питомцев. Особенно выражен эффект оказался у владельцев кошек и собак.
Согласно данным ученых, владельцы собак дольше сохраняют хорошую память, в то время как хозяева кошек медленнее теряют способность к быстрому речевому взаимодействию. Исследователи связывают это с тем, что ежедневное взаимодействие с животными требует внимани ...>>
Мини-ПК ExpertCenter PN54-S1
06.10.2025
Компания ASUSTeK Computer презентовала новый мини-компьютер ASUS ExpertCenter PN54-S1. Устройство ориентировано на пользователей, которым важно сочетание производительности, энергоэффективности и универсальности - от офисных задач до мультимедийных проектов.
В основе ExpertCenter PN54-S1 лежит современная аппаратная платформа AMD Hawk Point, использующая архитектуру Zen 4. Это поколение чипов отличается улучшенным управлением энергопотреблением и повышенной вычислительной мощностью. Новинка доступна в конфигурациях с процессорами Ryzen 7260, Ryzen 5220 и Ryzen 5210, представленных AMD в начале 2025 года. Таким образом, устройство охватывает широкий диапазон задач - от базовых офисных до ресурсоемких вычислений.
Корпус мини-ПК выполнен из прочного алюминия и имеет размеры 130×130×34 мм, что делает его практически незаметным на рабочем столе или за монитором. Несмотря на компактность, внутренняя компоновка позволяет установить два модуля оперативной памяти SO-DIMM ...>>
Глазные капли, возвращающие молодость зрению
05.10.2025
С возрастом человеческий глаз постепенно теряет способность четко видеть на близком расстоянии - развивается пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Этот естественный процесс связан с утратой эластичности хрусталика и ослаблением цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с необходимостью носить очки для чтения или прибегают к хирургическим методам коррекции. Однако исследователи из Центра передовых исследований пресбиопии в Буэнос-Айресе представили решение, которое может стать удобной и неинвазивной альтернативой - специальные глазные капли, способные улучшать зрение на длительный срок.
Разработку возглавила Джованна Беноцци, директор Центра. По ее словам, цель исследования состояла в том, чтобы предоставить пациентам с пресбиопией эффективный и безопасный способ коррекции зрения без хирургического вмешательства. Новые капли, созданные на основе пилокарпина и диклофенака, показали убедительные результаты: уже через час после первого пр ...>>
Случайная новость из Архива Причины быстрого распространения рака кроется в теломерах
12.09.2025
Биология все глубже проникает в молекулярные механизмы, управляющие жизнью клеток. Одним из важнейших вопросов остается понимание того, почему злокачественные опухоли способны столь быстро и без ограничений распространяться в организме. Недавнее международное исследование пролило свет на роль теломер и связанных с ними белков в этом процессе.
Теломеры - это особые участки ДНК, расположенные на концах линейных хромосом. Их можно сравнить с пластиковыми наконечниками на шнурках: пока они целы, шнурок не расплетается. Аналогично, теломеры защищают хромосомы от повреждений. Однако при каждом цикле копирования генетической информации их длина постепенно сокращается, что со временем приводит к гибели клетки, достигшей так называемого предела Хейфлика.
Раковые клетки, в отличие от нормальных, умеют обходить это ограничение. Их теломеры сохраняются достаточно длинными, что позволяет им делиться практически бесконечно. В одних случаях это достигается за счет фермента теломеразы, в других — через так называемое альтернативное удлинение теломер. Именно этот процесс стал предметом пристального изучения.
Ключевую роль в поддержании стабильности генома играет белок ATRX. Он связывается с определенными последовательностями ДНК, препятствуя хаотическим изменениям. Ученые использовали технологию CRISPR/Cas9, чтобы "выключить" ген ATRX, и оценили, как это повлияет на способность клеток контролировать длину теломер. Оказалось, что отсутствие белка само по себе не приводит к нужным изменениям.
Исследования показали, что решающее значение имеет взаимодействие теломер с другим ферментом - топоизомеразой TOP2A. Этот фермент способен временно разрезать перегруженную спираль ДНК и вновь соединять ее, возвращая молекулу в стабильное состояние. Когда ДНК прочнее связывается с TOP2A, клетки получают возможность поддерживать теломеры и продолжать делиться.
Не менее интересно, что подобным образом действуют и другие белки, способные образовывать прочные комплексы с ДНК. Такое взаимодействие, как отмечают исследователи, усиливается под действием некоторых видов излучения и химиотерапевтических препаратов. Это открывает возможность по-новому взглянуть на уже существующие методы лечения.
Таким образом, причина бесконтрольного деления раковых клеток кроется не только в удлинении теломер, но и в сложных белковых взаимодействиях, обеспечивающих устойчивость генома. Выявление этой зависимости помогает глубже понять природу онкологических заболеваний и может стать основой для разработки более точных и эффективных методов терапии.
Открытие механизма связи теломер с белками ATRX и TOP2A - это шаг к созданию новых стратегий борьбы с опухолями. Наука все ближе подбирается к разгадке того, как лишить рак его главного преимущества - способности бесконечно делиться.
|
Другие интересные новости:
▪ Воздух в метро разрушает организм человека
▪ Накопители Silicon Power Armor A80
▪ Новые микросхемы NXP Semiconductors для миниатюрных блоков питания
▪ Счастье продлевает жизнь
▪ Проектор в кулаке
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Типовые инструкции по охране труда (ТОИ). Подборка статей
▪ статья Птенцы гнезда Петрова. Крылатое выражение
▪ статья Кто придумал велосипед? Подробный ответ
▪ статья Каянус. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Конвертер на 27 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Три опыта со стаканом. Физический эксперимент
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025