Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кожа - это слой обычно мягкой, гибкой внешней ткани, покрывающей тело позвоночного животного, с тремя основными функциями: защитой, регулированием и ощущением. [1]

Другие покровы животных , такие как экзоскелет членистоногих , имеют другое происхождение , структуру и химический состав . Прилагательное кожный означает «кожный» (от латинского cutis «кожа»). В млекопитающих , кожа является орган из покровных системы состоит из нескольких слоев эктодермальной ткани , и охранников основных мышц , костей , связок и внутренних органов . Кожа иного происхождения существует у земноводных ,рептилии и птицы . [2] У всех млекопитающих есть волосы на коже, даже у морских млекопитающих, таких как киты , дельфины и морские свиньи, которые кажутся безволосыми. Кожа взаимодействует с окружающей средой и является первой линией защиты от внешних факторов. Например, кожа играет ключевую роль в защите организма от патогенов [3] и чрезмерной потери воды. [4] Другие его функции - изоляция , регулирование температуры , ощущения и выработка витамина D.фолаты. Сильно поврежденная кожа может зажить, образуя рубцовую ткань . Иногда это обесцвечивается и депигментировано. Толщина кожи также варьируется от места к месту на организме. Например, у людей кожа, расположенная под глазами и вокруг век, является самой тонкой кожей в организме и имеет толщину 0,5 мм, и это одна из первых областей, на которых появляются признаки старения, такие как «гусиные лапки» и морщины. Кожа на ладонях и подошвах ног имеет толщину 4 мм и является самой толстой кожей на теле. Быстрее и качеству заживления ран на коже способствует прием эстрогенов . [5] [6] [7]

Мех - это густые волосы. [8] В первую очередь, мех усиливает теплоизоляцию кожи, но также может служить второстепенным сексуальным признаком или камуфляжем . У некоторых животных кожа очень твердая и толстая, и ее можно обрабатывать для создания кожи . У рептилий и большинства рыб на коже есть твердые защитные чешуйки, а у птиц - твердые перья, все из прочных β- кератинов . Кожа земноводных не является сильным барьером, особенно в отношении прохождения химических веществ через кожу, и часто подвергается воздействию осмоса и диффузионных сил. Например, лягушкасидение в растворе анестетика быстро успокаивается, поскольку химическое вещество проникает через кожу. Кожа земноводных играет ключевую роль в повседневном выживании и их способности использовать широкий спектр сред обитания и экологических условий. [9]

Строение человека и других млекопитающих [ править ]

( См. Также:  Вращающееся изображение )
Оптическая когерентная томограмма кончика пальца, изображающая роговой слой (толщиной ~ 500 мкм) с дизъюнктивным слоем наверху и прозрачным слоем (соединение со шиповидным слоем) в середине. Внизу видны поверхностные участки дермы. Видны протоки потовых желез .

Кожа млекопитающих состоит из двух основных слоев:

  • в эпидермис , который обеспечивает гидроизоляцию и служит в качестве барьера для инфекции; и
  • в дерме , который служит в качестве места для придатков кожи;

Эпидермис [ править ]

Эпидермис состоит из самых внешних слоев кожи. Он образует защитный барьер над поверхностью тела, ответственный за хранение воды в организме и предотвращая патогены от входа, и представляет собой многослойный чешуйчатый эпителий , [10] состоит из пролиферирующих базальных и дифференцированных супрабазальных кератиноцитов .

Кератиноциты являются основными клетки , составляющие 95% эпидермиса , [10] в то время как Merkel клетки , меланоциты и клетки Лангерганса также присутствуют. В эпидермисе может быть далее подразделен на следующие слои или слои (начиная с самим верхним слоем): [11]

  • Роговой слой
  • Stratum lucidum (только на ладонях и подошвах )
  • Зернистый слой
  • Шиповидный слой
  • Stratum basale (также называемый stratum germinativum )

Кератиноциты в базальном слое пролиферируют посредством митоза, а дочерние клетки перемещаются вверх по слою, изменяя форму и состав, поскольку они проходят несколько стадий клеточной дифференцировки, чтобы в конечном итоге стать безъядерными. Во время этого процесса кератиноциты становятся высокоорганизованными, образуя межклеточные соединения ( десмосомы ) между собой и выделяя кератиновые белки и липиды, которые способствуют образованию внеклеточного матрикса и обеспечивают механическую прочность кожи. [12] Кератиноциты из рогового слоя , в конечном счете пролил от поверхности ( шелушение ).

В Эпидермис не содержит кровеносные сосуды , а также клетки в самых глубоких слоях питаются диффузии из кровеносных капилляров , проходящих в верхние слои дермы .

Базальная мембрана [ править ]

В эпидермис и дерму разделены тонким листом волокон , называемой базальной мембраны , который сделан через действие обеих тканей . Базальная мембрана контролирует движение клеток и молекул между дермой и эпидермисом, но также служит резервуаром для их контролируемого высвобождения во время процессов физиологического ремоделирования или восстановления посредством связывания различных цитокинов и факторов роста . [13]

Дерма [ править ]

В дермы является слой кожи под эпидермисом который состоит из соединительной ткани и подушки тело от стресса и напряжения. В дермах обеспечивают растяжение прочность и эластичность к коже через внеклеточный матрикс , состоящий из коллагеновых фибрилл , микрофибрилл и эластичных волокон , встроенной в гиалуронана и протеогликанах . [12] Кожные протеогликаны разнообразны и имеют очень специфическое расположение. [14] Например, гиалуронан., версикан и декорин присутствуют во внеклеточном матриксе дермы и эпидермиса , тогда как бигликан и перлекан обнаруживаются только в эпидермисе.

Он содержит множество механорецепторов (нервных окончаний), которые обеспечивают ощущение прикосновения и тепла через ноцицепторы и терморецепторы . Он также содержит волосяные фолликулы , потовые железы , сальные железы , апокринные железы , лимфатические сосуды и кровеносные сосуды . В кровеносных сосудов в дерме обеспечить питание и удаление отходов из собственных клеток , а также для эпидермиса .

В дермах тесно связаны с эпидермисом через базальную мембрану и структурно разделены на две зону: поверхностные территории , прилегающие к эпидермису, называется папиллярная областью , и глубокая толща область , известная как ретикулярная область .

Папиллярная область [ править ]

Сосочковая область состоит из рыхлой ареолярной соединительной ткани . Он назван в честь его пальцевидных выступов, называемых сосочками, которые простираются к эпидермису . Сосочки придают дерме «неровную» поверхность, которая пересекается с эпидермисом, укрепляя связь между двумя слоями кожи.

Ретикулярная область [ править ]

Ретикулярная область лежит глубоко в сосочковой области и обычно намного толще. Он состоит из плотной соединительной ткани неправильной формы и получил свое название от плотной концентрации коллагеновых , эластичных и ретикулярных волокон, которые переплетаются по его поверхности . Эти белковые волокна придают дерме свойства прочности , растяжимости и эластичности . В ретикулярной области также расположены корни волос , потовые железы , сальные железы , рецепторы , ногти икровеносные сосуды .

Подкожная ткань [ править ]

Подкожная ткань (также гиподерма) не является частью кожи, и лежит ниже дермы . Его цель - прикрепить кожу к лежащим ниже костям и мышцам, а также снабдить их кровеносными сосудами и нервами . Он состоит из рыхлой соединительной ткани и эластина . Основные типы клеток - фибробласты , макрофаги и адипоциты (подкожная клетчатка содержит 50% жира ). Жир служит подкладкой и изоляцией для тела.

Микроорганизмы, такие как эпидермальный стафилококк, колонизируют поверхность кожи. Плотность кожной флоры зависит от участка кожи. Дезинфицированная поверхность кожи восстанавливается от бактерий, обитающих в более глубоких областях волосяного фолликула , кишечника и мочеполовых отверстий.

Подробное сечение [ править ]

Слои кожи, как волосистой, так и безволосой кожи

Структура у рыб, земноводных, птиц и рептилий [ править ]

Рыба [ править ]

Эпидермис рыб и большинства земноводных полностью состоит из живых клеток с минимальным количеством кератина в клетках поверхностного слоя. Как правило, он проницаемый, и в случае многих земноводных фактически может быть основным респираторным органом. В дерме из костистых рыб обычно содержит сравнительно мало из соединительной ткани , найденной в тетрапод . Вместо этого у большинства видов он в значительной степени заменен твердыми защитными костными чешуйками . Помимо некоторых особенно крупных кожных костей, образующих части черепа , эти чешуйкитеряются у четвероногих , хотя многие рептилии , как и ящеры, имеют чешую другого вида . У хрящевых рыб вместо настоящих чешуек в кожу внедрены многочисленные зубчики, похожие на зубчики .

Потовые и сальные железы являются уникальными для млекопитающих , но другие типы кожных желез встречаются у других позвоночных . Рыба , как правило , имеют множество индивидуальных слизи -secreting кожи клетки , которые помогают в изоляции и защиты, но может также иметь яд железы , фотофоры , или клетки , которые производят более водянистый, серозной жидкости. В амфибиях , то слизь клетка собираются вместе , чтобы сформировать мешочек-как желез . Большинство живых земноводных также обладаютгранулярные железы в коже, которые выделяют раздражающие или токсичные соединения. [15]

Хотя меланин содержится в коже многих видов, в рептилий , на земноводных и рыб , в эпидермис часто относительно бесцветными. Вместо этого цвет кожи в значительной степени обусловлен хроматофорами в дерме , которые, помимо меланина, могут содержать гуанин или каротиноидные пигменты . Многие виды, такие как хамелеоны и камбалы, могут изменять цвет своей кожи, регулируя относительный размер своих хроматофоров . [15]

Амфибии [ править ]

Обзор [ править ]

У земноводных есть два типа желез : слизистые и зернистые (серозные). Обе эти железы являются частью покровов и поэтому считаются кожными . Слизистые и зернистые железы разделены на три разных участка, которые соединяются, чтобы строить железу в целом. Три отдельные части железы - это проток, вставочная область и, наконец, альвеолярная железа (мешок). Структурно проток проходит через кератиноциты и выходит на поверхность эпидермиса.или внешний слой кожи, таким образом позволяя наружные выделения тела. Альвеола железы представляет собой мешковидную структуру, которая находится на дне или в области основания зернистой железы. Клетки в этом мешочке специализируются на секреции. Между альвеолярной железой и протоком находится интеркалярная система, которую можно суммировать как переходную область, соединяющую проток с большим альвеолярным отростком под слоем эпидермиса. В целом гранулярные железы больше по размеру, чем слизистые, однако слизистые железы составляют гораздо большее количество в общем количестве. [16]

Анатомия лягушачьей железы - A: слизистая железа (альвеола), B: хромофор, C: зернистая железа (альвеола), D: соединительная ткань, E: роговой слой, F: переходная зона (вставочная область), G: эпидермис (где проток проживает), H: Dermis

Гранулярные железы [ править ]

Гранулярные железы могут быть идентифицированы как ядовитые и часто различаются по типу токсина, а также по концентрации выделений у разных отрядов и видов у земноводных. Они расположены в скоплениях, различающихся по концентрации в зависимости от таксонов амфибий . Токсины могут быть смертельными для большинства позвоночных или не оказывать никакого воздействия на других. Эти железы являются альвеолярными, что означает, что они структурно имеют небольшие мешочки, в которых яд вырабатывается и удерживается, прежде чем он секретируется при защитном поведении. [16]

Конструктивно протоки зернистой железы изначально сохраняют цилиндрическую форму. Однако, когда протоки становятся зрелыми и наполняются жидкостью, основание протоков набухает из-за давления изнутри. Это заставляет эпидермальный слой образовывать ямчатое отверстие на поверхности протока, в котором внутренняя жидкость будет секретироваться вверх. [17]

Интеркалярная область зернистых желез более развита и зрелая по сравнению со слизистыми железами. Эта область находится в виде кольца клеток, окружающих базальную часть протока, которые, как утверждается, имеют эктодермальную мышечную природу из-за их влияния на просвет (пространство внутри трубки) протока с функциями расширения и сужения во время секреции. Клетки расположены радиально вокруг протока и обеспечивают четкое место прикрепления мышечных волокон вокруг тела железы. [17]

Альвеола железы - это мешок, который разделен на три определенных области / слоя. Наружный слой или фиброзная оболочка состоит из плотно упакованной соединительной ткани, которая соединяется с волокнами губчатого промежуточного слоя, в котором расположены эластичные волокна, а также нервы. Нервы посылают сигналы мышцам, а также слоям эпителия. Наконец, железу окружает эпителий или собственная оболочка. [17]

Слизистые железы [ править ]

Слизистые железы неядовиты и обладают для земноводных другими функциями, нежели гранулированные. Слизистые железы покрывают всю поверхность тела земноводного и предназначены для поддержания смазки тела. Слизистые железы выполняют множество других функций, таких как контроль pH, терморегуляция, адгезионные свойства по отношению к окружающей среде, поведение против хищников (слизистые для восприятия), химическая коммуникация и даже антибактериальные / вирусные свойства для защиты от патогенов. [16]

Протоки слизистой железы имеют вид цилиндрических вертикальных трубок, которые прорываются сквозь слой эпидермиса к поверхности кожи. Ячейки, выстилающие внутреннюю часть каналов, ориентированы так, что их продольная ось образует углы в 90 градусов, окружающие канал по спирали. [17]

Интеркалярные клетки реагируют идентично клеткам гранулярных желез, но в меньшем масштабе. Среди земноводных есть таксоны, которые содержат измененную вставочную область (в зависимости от функции желез), но большинство имеют одинаковую структуру. [17]

Альвеол слизистых желез намного проще и состоит только из слоя эпителия и соединительной ткани, которая покрывает железу. Эта железа не имеет собственной оболочки и, по-видимому, имеет тонкие и сложные волокна, которые проходят через мышечный и эпителиальный слои железы. [17]

Птицы и рептилии [ править ]

В эпидермисе от птиц и рептилий является ближе к млекопитающим , слоем мертвых кератина заполненных клеток на поверхности, чтобы помочь уменьшить потери воды. Похожая картина также наблюдается у некоторых более наземных земноводных, таких как жабы . Однако во всех этих животных там нет четкой дифференциации из эпидермиса в отдельные слои, как это происходит в организме человека , с изменением клеточного типа является относительно постепенным. Эпидермис млекопитающих всегда имеет по крайней мере зародышевый слой иstratum corneum , но другие промежуточные слои, обнаруженные у человека , не всегда различимы. Волосы - отличительная черта кожи млекопитающих, в то время как перья (по крайней мере, среди живых видов) так же уникальны для птиц . [15]

У птиц и рептилий относительно мало кожных желез , хотя может быть несколько структур для определенных целей, таких как секретирующие феромоны клетки у некоторых рептилий или мочеполовая железа у большинства птиц. [15]

Развитие [ править ]

Кожные структуры возникают из эпидермиса и включают в себя множество элементов, таких как волосы, перья, когти и ногти. Во время эмбриогенеза эпидермис разделяется на два слоя: перидерма (которая утрачивается) и базальный слой . Базальный слой представляет собой слой стволовых клеток и благодаря асимметричным делениям становится источником клеток кожи на протяжении всей жизни. Он поддерживается как слой стволовых клеток посредством аутокринного сигнала, TGF-альфа , и посредством паракринной передачи сигналов от FGF7 ( фактора роста кератиноцитов ), продуцируемого дермой ниже базальных клеток. У мышей сверхэкспрессия этих факторов приводит к перепроизводству гранулярных клеток.и толстая кожа. [ необходима цитата ] [18]

Волосы и перья образуются по правильной схеме, и считается, что это результат системы реакции-диффузии. Эта система реакции-диффузии объединяет активатор, Sonic hedgehog , с ингибитором, BMP4 или BMP2, для формирования кластеров клеток в регулярном порядке. Эпидермальные клетки, экспрессирующие Sonic hedgehog, вызывают конденсацию клеток в мезодерме . Скопления мезодермальных клеток посылают сигнал обратно в эпидермис, чтобы сформировать соответствующую структуру для этого положения. Сигналы BMP из эпидермиса подавляют образование плакод в соседней эктодерме. [ необходима цитата ]

Считается, что образец определяет мезодерма. Эпидермис дает команду мезодермальным клеткам конденсироваться, а затем мезодерма дает команду эпидермису, какую структуру создать, посредством серии взаимных индукций. Эксперименты по трансплантации с участием эпидермиса лягушки и тритона показали, что мезодермальные сигналы сохраняются между видами, но эпидермальный ответ является видоспецифичным, что означает, что мезодерма сообщает эпидермису свое положение, и эпидермис использует эту информацию для создания определенной структуры. [ необходима цитата ]

Функции [ править ]

Скин выполняет следующие функции:

  1. Защита: анатомический барьер от патогенов и повреждений между внутренней и внешней средой при защите организма. (См. Поглощение кожей .) Клетки Лангерганса в коже являются частью адаптивной иммунной системы . [3] [4]
  2. Ощущение : содержит множество нервных окончаний, которые подпрыгивают от тепла и холода , прикосновения , давления , вибрации и повреждения тканей (см. Соматосенсорная система и тактильное восприятие ).
  3. Терморегуляция: эккринные ( потовые ) железы и расширенные кровеносные сосуды (повышенная поверхностная перфузия ) способствуют потере тепла, а суженные сосуды значительно уменьшают кожный кровоток и сохраняют тепло. Мышцы, выпрямляющие пили, у млекопитающих регулируют угол наклона стержней волос, чтобы изменить степень изоляции, обеспечиваемую волосами или мехом .
  4. Контроль испарения : кожа представляет собой относительно сухой и полупроницаемый барьер для уменьшения потери жидкости. [4]
  5. Хранение и синтез : действует как центр хранения липидов и воды
  6. Всасывание через кожу : кислород , азот и углекислый газ могут диффундировать в эпидермис в небольших количествах; некоторые животные используют их кожу в качестве единственного дыхания органа (в организме человека , то клетка , содержащая самую наружный 0,25-0,40 мм кожи являются «почти исключительно поставляются внешним кислородом», хотя «вклад в общее дыхание является незначительным») [19] Некоторые лекарства всасываются через кожу .
  7. Водонепроницаемость: кожа действует как водостойкий барьер, поэтому необходимые питательные вещества не вымываются из организма. Питательные вещества и масла, которые помогают увлажнять кожу, покрыты самым внешним слоем кожи, эпидермисом . Частично этому помогают сальные железы, которые выделяют кожный жир , маслянистую жидкость. Сама по себе вода не вызывает удаления масел на коже, потому что масла, находящиеся в нашей дерме, текут и на них воздействует вода без эпидермиса. [20]
  8. Камуфляж , будь то кожа голая или покрытая мехом, чешуей или перьями, структуры кожи обеспечивают защитную окраску и узоры, которые помогают скрыть животных от хищников или добычи. [21]

Механика [ править ]

Кожа - это мягкая ткань, которая демонстрирует ключевые механические свойства этих тканей. Наиболее ярко выраженной характеристикой является J-образная кривая зависимости деформации от напряжения, в которой существует область большой деформации и минимального напряжения, которая соответствует микроструктурному выпрямлению и переориентации коллагеновых фибрилл. [22] В некоторых случаях неповрежденная кожа предварительно натягивается, как гидрокостюмы вокруг тела дайвера, а в других случаях неповрежденная кожа подвергается сжатию. Маленькие круглые отверстия, пробитые на коже, могут расширяться или закрываться в эллипсы или сжиматься и оставаться круглыми, в зависимости от ранее существовавших напряжений. [23]

Старение [ править ]

Ткань гомеостаз обычно снижается с возрастом, отчасти потому , что стволовые клетки / прогениторные не самообновление или дифференцируются . В коже мышей митохондриальный окислительный стресс может способствовать клеточному старению и фенотипам старения . [ необходима цитата ] Обычно митохондриальная супероксиддисмутаза ( SOD2 ) защищает от окислительного стресса. Используя мышиную модель генетического дефицита SOD2, было показано, что неспособность экспрессировать этот важный антиоксидантный фермент в эпидермальных клетках вызывает клеточное старение, повреждение ядерной ДНК., и необратимая остановка пролиферации фракции кератиноцитов . [24]

Старение кожи частично вызывается TGF-β , который уменьшает количество подкожного жира, что придает коже приятный внешний вид и текстуру. TGF-β делает это, блокируя превращение дермальных фибробластов в жировые клетки ; из-за меньшего количества жировых клеток, обеспечивающих поддержку, кожа становится обвисшей и морщинистой. Подкожно-жировая клетчатка также производит кателицидин - пептид , борющийся с бактериальными инфекциями. [25] [26]

Общество и культура [ править ]

Термин «кожа» может также относиться к покрову небольшого животного, такого как овца , коза ( козья кожа ), свинья , змея (змеиная кожа ) и т.д., или детенышей крупного животного.

Термин « шкура» или « сыромятная кожа» относится к покрытию крупного взрослого животного, такого как корова , буйвол , лошадь и т. Д.

Шкуры и шкуры различных животных используются для изготовления одежды , сумок и других потребительских товаров , обычно в виде кожи , но также и в качестве меха .

Из шкуры овец , коз и крупного рогатого скота делали пергамент для рукописей .

Кожу также можно приготовить, чтобы сделать шкурку или хрустящую свинину .

См. Также [ править ]

  • Кожный рефлекс при передвижении человека
  • Кожное дыхание - газообмен через кожу
  • Линька
  • Роль кожи в передвижении
  • Снятие шкур

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Структура и функции кожи | Обучение уходу за раной" . CliniMed . Архивировано 31 января 2019 года . Проверено 31 января 2019 .
  2. ^ Alibardi L (2003). «Адаптация к земле: кожа рептилий по сравнению с кожей земноводных и эндотермных амниот». J Exp Zoolog B Mol Dev Evol . 298 (1): 12–41. DOI : 10.1002 / jez.b.24 . PMID 12949767 . 
  3. ^ a b Прокш Э, Бранднер Дж. М., Дженсен Дж. М. (2008). «Кожа: непременный барьер». Exp Dermatol . 17 (12): 1063–1072. DOI : 10.1111 / j.1600-0625.2008.00786.x . PMID 19043850 . 
  4. ^ a b c Мэдисон KC (2003). «Барьерная функция кожи:« смысл существования »эпидермиса» . J Invest Dermatol . 121 (2): 231–241. DOI : 10.1046 / j.1523-1747.2003.12359.x . PMID 12880413 . Проверено 20 ноября 2020 года . 
  5. ^ Thornton MJ (2002). «Биологические действия эстрогенов в коже» (PDF) . Экспериментальная дерматология . 11 (6): 487–502. DOI : 10.1034 / j.1600-0625.2002.110601.x . PMID 12473056 . Архивировано (PDF) из оригинала 05.10.2013 . Проверено 6 сентября 2013 .  
  6. ^ Джиллиан С. Эшкрофт; Тереза ​​Гринвелл-Уайлд и Марк У. Дж. Фергюсон (1999). «Актуальный эстроген ускоряет заживление кожных ран у пожилых людей, связанных с измененной воспалительной реакцией» . Американский журнал патологии . 155 (4): 1137–1146. DOI : 10.1016 / S0002-9440 (10) 65217-0 . PMC 1867002 . PMID 10514397 .  
  7. Перейти ↑ Desiree May Oh, MD, Tania J. Phillips, MD (2006). «Половые гормоны и заживление ран» . Раны . Архивировано 07 января 2013 года . Проверено 23 сентября 2013 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  8. ^ "мех" . Архивировано 3 марта 2017 года . Проверено 4 марта 2017 года - через The Free Dictionary.
  9. Перейти ↑ Clarke, BT (1997). «Естественная история кожных выделений земноводных, их нормальное функционирование и потенциальные медицинские применения» . Биологические обзоры Кембриджского философского общества . 72 (3): 365–379. DOI : 10.1017 / s0006323197005045 . PMID 9336100 . Архивировано 9 февраля 2015 года . Проверено 26 января 2015 . 
  10. ^ а б McGrath, JA; Иди, РА; Папа, FM (2004). Учебник дерматологии Рока (7-е изд.). Блэквелл Паблишинг. С. 3.1–3.6. ISBN 978-0-632-06429-8.
  11. ^ The Aging Skin - Structure Архивировано 7 марта 2011 г. в Wayback Machine . Pharmaxchange.info. 3 марта 2011 г.
  12. ^ a b Breitkreutz, D; Mirancea, N; Ништ, Р. (2009). «Базальные мембраны в коже: уникальные матричные структуры с разнообразными функциями?». Гистохимия и клеточная биология . 132 (1): 1–10. DOI : 10.1007 / s00418-009-0586-0 . PMID 19333614 . S2CID 21633122 .  
  13. ^ Iozzo, RV (2005). «Протеогликаны базальных мембран: от подвала до потолка». Обзоры природы Молекулярная клеточная биология . 6 (8): 646–656. DOI : 10.1038 / nrm1702 . PMID 16064139 . S2CID 22151754 .  
  14. Перейти ↑ Smith MM, Melrose J (2015). «Протеогликаны в нормальной и заживающей коже» . Adv. Уход за раной . 4 (3): 152–173. DOI : 10,1089 / wound.2013.0464 . PMC 4352701 . PMID 25785238 .  
  15. ^ a b c d Ромер, Альфред Шервуд; Парсонс, Томас С. (1977). Тело позвоночного . Филадельфия: Холт-Сондерс Интернэшнл. С. 129–145. ISBN 978-0-03-910284-5.
  16. ^ a b c Толедо, RC (1995). «Кожные зернистые железы и яды земноводных». Сравнительная биохимия и физиология. Часть A: Физиология . ScienceDirect. 111 : 1–29. DOI : 10.1016 / 0300-9629 (95) 98515-I .
  17. ^ a b c d e f Доусон, AB (декабрь 1920 г.). «Покровы necturus maculosus» . Журнал морфологии . 34 (3): 486–589. DOI : 10.1002 / jmor.1050340303 .
  18. ^ Вассар, R; Fuchs, E (1 мая 1991 г.). «Трансгенные мыши позволяют по-новому взглянуть на роль TGF-альфа во время развития и дифференцировки эпидермиса» . Genes Dev . 5 (5): 714–727. DOI : 10,1101 / gad.5.5.714 .
  19. ^ Стакера М, Струк А, Altmeyer Р, Herde М, Баумгартл Н, Любберсом DW (2002). «Кожное поглощение атмосферного кислорода в значительной степени способствует снабжению кислородом дермы и эпидермиса человека» . J. Physiol . 538 (3): 985–994. DOI : 10.1113 / jphysiol.2001.013067 . PMC 2290093 . PMID 11826181 .  
  20. Перейти ↑ McCracken, Thomas (2000). Новый атлас анатомии человека . Китай: Metro Books. С. 1–240. ISBN 978-1-58663-097-3.
  21. ^ «Камуфляж» . National Geographic . 2011-08-25. Архивировано 27 февраля 2017 года . Проверено 27 февраля 2017 года .
  22. ^ Шерман, Винсент Р. (2015). «Материаловедение коллагена». Журнал механического поведения биомедицинских материалов . 52 : 22–50. DOI : 10.1016 / j.jmbbm.2015.05.023 . PMID 26144973 . 
  23. ^ Буш, Джеймс А. (2008). «Натяжение кожи или сжатие кожи? Маленькие круглые раны могут сжиматься, а не открываться». Журнал пластической, реконструктивной и эстетической хирургии . 61 (5): 529–534. DOI : 10.1016 / j.bjps.2007.06.004 . PMID 17652049 . 
  24. ^ Веларде МС, Демария М, Melov S, Campisi J (август 2015 г.). «Плейотропные возрастные эффекты митохондриальной дисфункции на эпидермальные стволовые клетки» . Proc. Natl. Акад. Sci. США . 112 (33): 10407–10412. DOI : 10.1073 / pnas.1505675112 . PMC 4547253 . PMID 26240345 .  
  25. ^ Галиндо, Ядир (2018-12-26). «Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего определяют, как кожа стареет, теряет жир и иммунитет» (пресс-релиз). Калифорнийский университет в Сан-Диего. Архивировано 28 декабря 2018 года . Проверено 28 декабря 2018 .
  26. ^ Чжан, Лин-цзюань и 13 соавторов (2018-12-26). «Возрастная потеря врожденной иммунной противомикробной функции кожного жира опосредована трансформацией фактора роста бета» . Иммунитет . 50 (1): 121–136.e5. DOI : 10.1016 / j.immuni.2018.11.003 . PMC 7191997 . PMID 30594464 .  

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с кожей человека на Викискладе?
  • Словарное определение скина в Викисловаре