Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Стромы роговицы (или субстанция слизистой ) представляет собой волокнистый, жесткий, неуступчивый, совершенно прозрачные и самый толстый слой роговицы глаза. Он находится между мембраной Боумена спереди и десцеметовой мембраной сзади.

В его центре строма роговицы человека состоит из примерно 200 уплощенных пластинок (слоев коллагеновых фибрилл), наложенных друг на друга. [1] Каждый из них имеет толщину около 1,5-2,5 мкм. Передние ламели переплетаются больше, чем задние. Фибриллы каждой ламели параллельны друг другу, но под разными углами по сравнению с фибриллами соседних ламелей. Пластинки образуются кератоцитами (клетками соединительной ткани роговицы), которые занимают около 10% собственной субстанции.

Помимо клеток, основными неводными составляющими стромы являются фибриллы коллагена и протеогликаны . Коллагеновые фибриллы состоят из смеси коллагенов типа I и типа V. Эти молекулы наклонены примерно на 15 градусов к оси фибрилл, и из-за этого аксиальная периодичность фибрилл снижается до 65 нм (в сухожилиях периодичность составляет 67 нм). Диаметр фибрилл удивительно однороден и варьируется от вида к виду. У человека это около 31 нм. [2] Протеогликаны состоят из небольшого белкового ядра, к которому относятся один или несколько гликозаминогликанов.(GAG) цепи прикреплены. Цепи GAG заряжены отрицательно. В роговице мы можем найти два разных типа протеогликанов: хондроитинсульфат / дерматансульфат (CD / DS) и кератансульфат (KS). В роговице крупного рогатого скота длина протеогликанов CS / DS составляет около 70 нм, тогда как длина протеогликанов KS составляет около 40 нм. Ядра протеогликановых белков прикрепляются к поверхности коллагеновых фибрилл, при этом цепи GAG выступают наружу. Цепи GAG способны образовывать антипараллельные связи с другими цепями GAG из соседних фибрилл, возможно, посредством положительно заряженных ионов. Таким образом образуются мостики между соседними фибриллами коллагена. Эти мосты подвержены тепловому движению.что мешает им принять полностью расширенное строение. Это приводит к появлению сил, которые стремятся приблизить соседние фибриллы друг к другу. В то же время заряды на цепочках ГАГ притягивают ионы и молекулы воды за счет эффекта Доннана . Увеличенный объем воды между фибриллами приводит к появлению сил, которые стремятся раздвинуть фибриллы. Баланс между силами притяжения и отталкивания достигается для определенных межфибриллярных расстояний, которые зависят от типа присутствующих протеогликанов. [3] Локально, расстояние между соседними фибриллами коллагена очень равномерное.

Прозрачность стромы в основном является следствием замечательной степени упорядоченности в расположении коллагеновых фибрилл в пластинке и однородности диаметра фибрилл. Свет, попадающий в роговицу, рассеивается каждой фибриллой. Расположение и диаметр фибрилл таковы, что рассеянный свет конструктивно мешает только в прямом направлении, пропуская свет к сетчатке . [4]

Фибриллы в ламеллах непосредственно непрерывны с фибриллами склеры , в которых они сгруппированы вместе в пучки волокон. Во височно-носовом направлении проходит больше коллагеновых волокон, чем в верхнем-нижнем направлении.

Во время развития эмбриона строма роговицы происходит из нервного гребня (источника мезенхимы в голове и шее [5] ), который, как было показано, содержит мезенхимальные стволовые клетки . [6]

Заболевания стромы [ править ]

  • Кератоконус - это заболевание, вызванное дезорганизацией ламелей, приводящее к истончению роговицы конической формы.
  • Макулярная дистрофия роговицы , связанная с потерей кератансульфата

Ссылки [ править ]

  1. Перейти ↑ Oyster, CW (1999). «8». Человеческий глаз: устройство и функции . Синауэр. OL  8562710W .
  2. ^ Кроткий KM; Quantock AJ (2001). «Использование методов рассеяния рентгеновских лучей для определения ультраструктуры роговицы». Прогресс в исследованиях сетчатки и глаз . 20 (1, с. 9–137): 95–137. DOI : 10.1016 / S1350-9462 (00) 00016-1 .
  3. ^ Льюис PN; Pinali C; Молодой РД; Кроткий К.М.; Quantock AJ; Knupp C (2010). «Структурные взаимодействия между коллагеном и протеогликанами выяснены с помощью трехмерной электронной томографии роговицы крупного рогатого скота». Структура . 18 (2): 239–245. DOI : 10.1016 / j.str.2009.11.013 . PMID 20159468 . 
  4. ^ Кроткий KM; Knupp C (2015). «Структура и прозрачность роговицы» . Прогресс в исследованиях сетчатки и глаз . 49 : 1–16. DOI : 10.1016 / j.preteyeres.2015.07.001 . PMC 4655862 . PMID 26145225 .  
  5. ^ Иней RM (апрель 1982). «Эмбриология глаза» . Environ. Перспектива здоровья . 44 : 31–34. DOI : 10.1289 / ehp.824431 . PMC 1568953 . PMID 7084153 .  
  6. Branch MJ, Hashmani K, Dhillon P, Jones DR, Dua HS, Hopkinson A (3 августа 2012 г.). «Мезенхимальные стволовые клетки в лимбальной строме роговицы человека» . Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci . 53 (9): 5109–16. DOI : 10.1167 / iovs.11-8673 . PMID 22736610 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • Диаграмма на pacificu.edu