Механизмы клеточной регенерации
Способность клетки или ткани восстанавливать утраченные части называется регенерацией.В зависимости от уровня ее реализации регенерация подразделяется на внутриклеточную регенерациюи регенерацию на клеточном уровне.Внутриклеточная регенерация — восстановление старых, разрушившихся органелл клетки, например, митохондрий, а также поврежденных частей клетки.
В зависимости от назначения регенераторного процесса регенерация подразделяется на физиологическуюи репаративную (посттравматическую)регенерацию. Физиологическая регенерация — это восстановление старых, подлежащих замене компонентов клетки или целых клеток. Репаративная регенерация — восстановление клеток после повреждения. После повреждения наряду с регенераторным процессом, как правило, происходят и компенсаторные, адаптивныеизменения в клетке, направленные на уменьшение последствий возможного повторного повреждения. Если в результате количество органелл увеличивается, то это явление называется гиперплазиейорганелл. Если количество органелл остается тем же, но увеличиваются их размеры, то это явление называется гипертрофиейорганелл. Может наблюдаться сочетание гипертрофии и гиперплазии органелл. В результате указанных изменений клетка увеличивается в размерах (гипертрофия клетки)и становится менее чувствительной к действию вредных факторов.
Клеточная регенерация — это регенерация ткани за счет увеличения числа клеток путем митоза. Подробнее о регенерации — в общей гистологии.
РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК.
ПОНЯТИЕ О ГИПЕРПЛАЗИИ И ГИПЕРТРОФИИ КЛЕТОК.
СМЕРТЬ КЛЕТОК. НЕКРОЗ
Реактивные изменения клеток — изменения структуры и функции клеток под воздействием внешних факторов. Если внешний фактор не вызы-иает гибели клеток, то в клетках происходят компенсаторные изменения, направленные на уменьшение последствий вредного воздействия внешнего фактора. Эти изменения могут быть следующими:
1. Внешний фактор активирует деление клеток. При этом клеток становится больше, и в результате распределения фактора на большее количество клеток они легче переносят его воздействие.
2. Внешний фактор воздействует на клетку, которая не может делиться. При этом в клетке активируется синтез белка, органелл, происходит их гиперплазия и гипертрофия. В результате клетка увеличивается в размерах и становится менее чувствительной к действию фактора. В первом случае мы имеем дело с гиперплазией клеток, во втором — с их гипертрофией.
3. Внешний фактор может привести к образованию полиплоидных и двуядерных клеток. Такие клетки больше по размерам, функционально более активны и менее чувствительны к повреждающему фактору.
4. Внешний фактор может вызвать усиление метаболизма и функциональной активности клеток. Это один из вариантов реакции клеток на внешний раздражитель. Может происходить увеличение клеточной поверхности и усложнение ее формы, что в определенной степени ведет к снижению интенсивности внешнего воздействия на единицу площади клетки. Как проявление реакции на внешние стимулы может активироваться фагоцитоз клеток, особенно тех, у которых он является основной функцией. Может возрастать двигательная активность клеток. Мышечные клетки на стимуляцию ответят сокращением, нервные — нервным импульсом, секреторные — усилением выработки и выделения секрета и т.д.
5. Любые достаточно сильные внешние воздействия вызывают в клетках стрессорные реакции,протекающие стереотипно. При этом происходит активация определенных генов, обеспечивающих синтез специальных защитных белков при одновременной блокаде других синтетических процессов. Эти защитные белки названы белками теплового шока (БТШ),поскольку первоначально были обнаружены в клетках при воздействии на них высокой температуры. БТШ носят универсальный характер, обладают собственной повышенной устойчивостью и одновременно предотвращают повреждение (агрегацию, коагуляцию) других клеточных белков, способствуют расщеплению возникших патологических белковых конгломератов.
6. При воздействии на клетку запредельных факторов она подвергается разрушению — некрозу.Обычно некроз захватывает целые группы клеток. Морфологические изменения при этом касаются и ядра, и цитоплазмы. В ядре могут происходить такие изменения. Под действием активированного лизосомалыгаго фермента ДНКазы ядерная ДНК расщепляется на фрагменты различной длины, что ведет к изменению расположения хроматина: он скапливается в виде крупных глыбок под кариолеммой. В дальнейшем с ядром могут происходить следующие изменения: — КАРИОПИКНОЗ — сморщивание ядра, уменьшение его в размерах до полного исчезновения;
— КАРИОЛИЗИС — растворение ядра с постепенным исчезновением в нем всех структур. Ядро приобретает вид бесструктурного пузырька;
— КАРИОРЕКСИС — разрыв ядра на отдельные фрагменты, которые затем разрушаются.
Лишенная в результате одного из этих трех процессов ядра клетка становится нежизнеспособной и постепенно гибнет.
В цитоплазме происходит дегенерация органелл. Цистерны ЭПС расширяются, гранулярная ЭПС полностью лишается рибосом. Матрикс митохондрий просветляется, расширяется межмембранное пространство, в дальнейшем разрушаются кристы; в конечном итоге мембраны митохондрий разрываются и митохондрии разрушаются. Повреждаются мембраны лизосом, ферменты которых выходят в цитозоль и участвуют в разрушении структур .цитоплазмы. Повреждение клеточных мембран связано с накоплением вгиалоплазме клетки кальция, который активирует связанные с мембранами ферменты фосфолипазы.В цитоплазме идет образование вакуолей — вакуольная дистрофия,накопление нетипичных белковых или жировых включений — белковая, жировая дистрофия.Активация лизосом приводит к аутолизу клетки и фагоцитозу ее макрофагами.