TECIDO EPITELIAL

BRENORIBEIRO49 58 views 34 slides Oct 07, 2023
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Patologia humano


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Seminário de tecido epiteliaL ODONTOLOGIA – PATOLOGIA ANA PAULA TEXEIRA BRENO RIBEIRO DARLANE VENTURA FABÍOLA BARAÚNA FERNANDA SANTOS JOSIANE CHAVES LUANA FREITAS RAFAEL ESPINDOLA RONAN MORAES STHEFANY RODRIGUES WARLEY BOTELHO WILSON CARLOS FILHO

introdução Os tecidos básicos são os alicerces essenciais que sustentam a complexidade do nosso organismo. Eles são os pilares sobre os quais a anatomia e a fisiologia humanas são construídas. Nesta apresentação, vamos explorar a importância intrínseca desses tecidos fundamentais para a nossa saúde e funcionamento. Concentraremos nossa atenção no tecido epitelial, cujas características e funções desempenham um papel central em inúmeras atividades corporais. Durante esta apresentação, vamos abordar os seguintes pontos: As principais funções do tecido epitelial. As características essenciais das células epiteliais. As especializações das superfícies basolateral e apical dessas células. Os diversos tipos de epitélios. A biologia subjacente aos tecidos epiteliais. Alguns exemplos representativos de células epiteliais.

Principais funções do tecido epitelial Definição de tecido epitelial. Características básicas. Organização nos órgãos. Principais funções.

Principais características das células epiteliais Constituídas por celulas poliedricas. Aderem umas as outras, por jun ções . A forma varia muito. Se organizam como folhetos na superfície externa Quase todos os epitelios estão apoiados no TC. A por ção basal é voltada para o tecido conjuntivo . WIL

Lâminas basais Delgada lâmina , entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo . Só é vis ível ao microscópio eletr ônico . Promovem a ades ão das células epiteliais ao tecido conjuntivo subjacente

Membranas basais Camada abaixo de epitelios , vis ível ao microscópio de luz. Mais espessa que a lâmina basal, pois incluem proteínas que se situam no tecido conjuntivo próximo .

Especializações da superfície basolateral das células epiteliais INTERGITAÇÕES JUNÇÕES DE OCLUSÃO A superfície apical da célula é bastante permeável à água, aos eletrólitos e às pequenas moléculas, e a superfície basolateral apresenta invaginações que aumentam a superfície para a localização de proteínas que transportam íons, como o Na+, para fora da célula.

JUNÇÕES INTERCELULARES São adesão mútua através de pontos de contatos entre as membranas plasmática das células do tecido, com o intuito de manter as células firmemente coesa. JUNÇÕES DE ADESÃO JUNÇÕES IMPERMEÁVEIS JUNÇÕES DE COMUNICAÇÃO ZÔNULA DE ADESÃO ▪ ZÔNULA DE OCLUSÃO ▪ JUNÇÃO GAP DESMOSSOMO HEMIDESMOSSOMO INTERDIGITAÇÃO

Zônula de oclusão Junção bloqueadora do espaço intercelular Impede circulação de substâncias: bactérias. Filamento de proteínas transmembrana Células do tecido epiteliais do estomago, intestino, bexiga

Zônula de adesão Forte aderência Placa proteica ( microfilamento e glicoproteína) Circunda a célula Ex : contração muscular

DESMOSSOMO Aderência entre células Placas isoladas Filamento intermediário (queratina) Ex : epiderme (pele)

HEMIDESMOSSOMO Metade Ancoram na membrana basal Glicoproteína transmembrana ( integrina )

interdigitações Dobras nas membranas Maior coesão

Junção comunicante Comunicação entre as células Proteínas ( conexinas ) Passagens de substâncias

Especializações da superfície apical das células epiteliais Papel na absorção e secreção. Microvilos Projeções citoplasmáticas de número variado, ou pregas sinuosas Células com intensa ( epitélio intestinal e túbulos proximais dos rins) Glicocálix + estrutura interna de filamentos de actina com ligações cruzadas entre si e com a membrana Microvilos = borda em escova ou borda estriada ( microscopia de luz)

Especializações da superfície apical das células epiteliais Esteriocílios Diferem dos verdadeiros cílios São microvilos muito longos, que podem ser ramificados, e são imóveis ( epidídimo e ducto deferente) Aumentam a área de superfície da célula

Cílios e Flagelos Estrutura: Estruturalmente, cílios e flagelos são idênticos. Ambos são cilíndricos, exteriores as células e cobertos por membrana plasmática. Internamente, cada cílio ou flagelo é constituído por um conjunto de nove pares de microtúbulos periféricos de tubulina, circundando um par de microtúbulos centrais. É a chamada estrutura 9 + 2. Cílios: são considerados centríolos modificados e alongados, a sua base é chamada de Cinetossomo ou Corpúsculo basal, são formados por nove grupos e dois microtúbulos periféricos e um grupo de dois microtúbulos centrais Flagelos: são formados por um anel externo. Este contém nove pares de microtúbulos que ficam em torno de dois microtúbulos localizados na região central.

Cílios e Flagelos Função: Permitir a locomoção da célula ou do organismo no meio líquido, permitir ao meio aquoso deslizar sobre a célula ou o organismo F unção do Cílio é mover fluídos sobre as células ou mover as células sobre fluidos, a fim de captura de alimentos ou locomoção e limpeza das vias respiratórias. Os cílios executam um movimento semelhante ao de um chicote. numerosos e têm um maior comprimento, e são usados para a locomoção. Os flagelos apresentam como função primordial garantir a movimentação da célula. Nos mamíferos, a única célula flagelada é o espermatozoide. Nessas células, fica clara a função do flagelo, que é garantir que a célula reprodutiva masculina encontre a célula reprodutiva feminina para que ocorra a fecundação.

Cílios e Flagelos Exemplo de Órgãos com C ílios e Flagelos: São estruturas móveis, que podem ser encontradas tantos em unicelulares como em organismos complexos. P odemos encontrar cílios em determinadas regiões do sistema respiratório, como no epitélio de revestimento da traqueia, cujos batimentos auxiliam na remoção de impurezas do ar que ficam presas ao muco desse epitélio. Já no flagelos , s ão filamentos finos e compridos, capazes de movimentos vibratório, utilizando a locomoção e alimentação. São frequentes nos protozoário, esponjas e gametas móveis

Cílios e Flagelos Movimento e Propulsão: O movimento dos flagelos é de tipo sinusoidal, como aquele de uma corda que roda sobre si mesma. Este movimento, que dá a possibilidade aos espermatozoides de se deslocarem, começa somente depois da ejaculação, quando a mobilidade dos flagelos é ativada pelas substâncias prostáticas que se misturam com o esperma. Uma percentagem elevada de flagelos imóveis é sintoma de esterilidade. O batimento sincrônico dos cílios e flagelos desempenha uma função de alta importância, permitindo, por exemplo, o deslocamento de protozoários e espermatozoides em meio líquido ou possibilitando o movimento de fluidos e secreções corpóreas através de um epitélio ciliado, como no caso do epitélio do trato respiratório.

Tipos de Epitélios TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO Características Células justaposta Pouca matriz extracelular Alta taxa de proliferação A vascularizada Função Proteção Absorção secreção

Classificação Número de camada: Simples Estratificado Pseudo estratificado

Tipos de formas: Pavimentoso Cúbico Colunar De transição

Epitélios glandulares Tipos de glândulas Características das glândulas. Glândulas exócrinas e endócrinas. Tipos de secreção.

Acinos serosos. Túbulos mucosos. Biologia dos tecidos epiteliais Polaridade Compreendendo a polaridade.

INERVAÇÃO A maioria dos tecidos epiteliais é ricamente inervada por terminações nervosas provenientes de plexos nervosos originários da lâmina própria. Além da inervação sensorial, o funcionamento de muitas células epiteliais secretoras depende de inervação que estimula ou inibe sua atividade.

RENOVAÇÃO DAS CÉLULAS São continuamente renovadas por atividade mitótica. A taxa de renovação é variável; pode ser rápida em tecidos como no epitélio intestinal, que é totalmente substituído a cada semana, ou lenta, como no fígado e pâncreas.

CONTROLE DA ATIVIDADE GLANDULAR O controle endócrino e nervoso das glândulas se dá pela ação de substâncias chamadas de mensageiros químicos para os quais as células secretoras têm receptores em suas membranas. Esses mensageiros são constituídos por hormônios ou por mediadores químicos liberados nas sinapses nervosas estabelecidas na superfície das células glandulares.

Alguns tipos característicos de células epiteliais Células que transportam íons Células que transportam por pinocitose Celulas serosas

Alguns tipos característicos de células epiteliais Células que transportam íons O transporte por meio da membrana pode ser classificado em dois grupos. Passivo/ Ativo Células que transportam por pinocitose A pinocitose pode ser observada em vários tipos de células, tais como macrófagos e células dos capilares sanguíneos. Células serosas As glândulas serosas são aquelas que secretam um fluido aquoso. As células acinosas do pâncreas e das glândulas salivares parótidas são exemplo de células serosas .

Células secretoras de muco : representadas, principalmente, pelas células calciformes (Células de Goblet ) e células dos túbulos mucosos. Sistema neuroendócrino difuso: células endócrinas isoladas entre outras células nos tecidos epiteliais. São as células enteroendócrinas do trato intestinal e o do trato respiratório. Células mioepiteliais : células epiteliais que ficam ao redor de algumas glândulas exócrinas (sudoríparas, lacrimais, salivares, mamárias, por ex.). Células secretoras de esteroides : encontradas nos testículos, ovários e adrenais. São as que sintetizam os hormônios sexuais a partir do colesterol.

conclusão

bibliografia Deyl Z, Adam M: Connective Tissue Research : Chemistry , Biology and Physiology . Liss , 1981. Gay S, Miller EJ: Collagen in the Physiology and Pathology of Connective Tissue . Gustav Fischer, 1978. Greca CP, Nader H, Dietrich CP, Abrahamsohn P, Zorn TM: Ultrastructural cytochemical characterization of collagen-associated proteoglicans in the endometrium of mice . The Anat Rec , 259:413, 2000. Hay ED (editor): Cell Biology ofExtracellular Matrix, 2nd ed. Plenum , 1991. Hogaboam C, Kun.kel SL et al.: Novel role oftransmembrane SCF for mast cell activation and eotaxin production in mast cell-fibroblast interaction . / Immunol , 160:6166, 1998. Jamur MC et al.: Identification and isolation of rat bone marrow-derived mast cells using the mast cell-specific monoclonal antibody AA4. / Histochem Cytochem , 49 (2):228, 2001. Junqueira LCU et al.: Picrosirius staining plus polarization microscopy , a specific method for collagen detection in tissue sections . Histochem J, 11:447, 1979. Junqueira LCU, Montes GS: Biology of collagen proteoglycan interaction . Arch Histol Jpn , 6:589, 1983.

bibliografia Kefalides NA et al.: Biochemistry and metabolism ofbasement membranes . Int Rev Cytol , 1:167, 1979. Krstic RV: Illustrated Encyclopedia of Human Histology . Springer- Verlag , 1984. Mathews MB: Connective Tissue , Macromolecular Structure and Evolution. Springer- Verlag , 1975. Mercalafe DD, Baram D, Mekori Y: Mast cells . Physiol Reviews, 77: 1033, 1997. Montes GS et al.: Collagen distribution in tissues . ln : Ultrastructure of the Connective Tissue Matrix. Ruggieri A, Motta PM ( editors ). Martinus Nijhoff , 1984. Montes GS, Junqueira LCU: The use of the picrosirius-polarization method for the study of biopathology of collagen . Mem Inst Oswaldo Cruz, 86( suppl ):l, 1991. Prockop DJ et al.: The biosynthesis of collagen and its disorders . N Englf Med, 01:13, 1979. Sandberg LB et al.: Elastin structure , biosynthesis , and relation to disease state . . N Engl J Med, 4:556, 1981. Van Furth R (editor): Mononuclear Phagocytes : Functional Aspects . 2 vols. Martinus Nijhoff , 1980. Yamada KM, Miyamoto S: Integrin transmembrane signaling and cytoskeletal control . Curr Opin Cell Biol , 143:2323, 1995.
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