口腔骨组织生物学
第五章 口腔骨组织生物学

第一节 骨的生物学基础
骨组织的生物学特征 骨组织的细胞成分 骨基质成分
第五章 口腔骨组织生物学
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
1. 骨组织的生物学特征
骨骼系统的基本组成 骨的分类 基本概念
密质骨 松质骨 骨单位(osteon),哈弗系统(Haversian system)
胶原: Ⅰ型胶原 非胶原蛋白:骨钙素(osteocalcin)、骨涎蛋白(bone
sialoprotein)、骨桥蛋白(osteopontin)、蛋白多糖 (proteoglycan)、激素和生长因子的受体。
成熟的成骨细胞可以合成膜结合型碱性磷酸酶
参与矿化 信号转导
第一节 骨的生物学基础
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
骨细胞的特征
骨细胞存在于钙化的 骨基质的陷窝内。
失去了许多成骨细胞 的特点:
高尔基体、粗面内质
网明显减少。
第一节 骨的生物学基础
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
骨细胞的特征
骨细胞通过其细长的 细胞质突起与相邻细 胞、骨表面的骨衬里 细胞以及新骨形成部 位骨表面的成骨细胞 相连接。
骨陷窝 毛细管
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
第二节 口腔骨组织及相关组织的 生物学特征
牙槽骨 牙周膜 牙骨质
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
1. 牙槽骨
基本结构
固有牙槽骨
生物特征
属于扁骨,膜内化骨 高度可塑性 变化活跃,与牙的发育和萌出、乳牙替换、恒牙移动
和咀嚼功能均有关系 不同部位的牙槽骨其结构不尽相同
第一节 骨的生物学基础
人民卫生出版社——《口腔生物学》第四版
破骨细胞的形态
口腔生物学实验教程

第一节 口腔微生物学实验
实验一 菌斑的采集、染色和观察、分类 实验目的与要求:
掌握牙菌斑标本的采集、处理和常用染色——刚果红(congo red)负性染色的主要程 序和方法,熟悉龈上或龈下菌斑中常见细菌的形态及分类方法。 实验内容: 菌斑标本的采集;细菌涂片的制备、染色;染色细菌的观察及 Listgarten分类。 实验设备和器材等用品: 香柏油,二甲苯,菌斑染色剂,酒精,浓盐酸和灭菌的液状石蜡等。 无菌牙科镊子、挖匙或探针(龈上菌斑检查用),载玻片,灭菌取菌环可卸式取菌器 或消毒滤纸(龈下菌斑采集用),含预还原转送培养基的带盖小瓶,普通光学显微镜, 试镜纸,细菌接种环及装有固体培养基的培养皿等。
注意事项: 实验前要用流动相平衡分析柱; 注意温度对分析结果有影响。
实验报告与评定:细菌代谢酸测定。 思考题: 色谱层析实验中哪些方面非常重要? 细菌代谢酸的测定除了采用色谱层析技术以外,还可以用哪些方法测定?
第一节 口腔微生物学实验
实验四 细菌细胞外葡聚糖的测定
实验目的与要求: 变异链球菌可以产生葡糖基转移酶,综合蔗糖产生细胞外多糖即水溶性或不溶水葡聚 糖。通过实验要掌握用比色法测定葡聚糖含量的方法和原理。
实验目的与要求: 学习用色谱技术定性和定量检测分析细菌代谢脂肪酸的基本方法。
实验原理: 各种脂肪酸在色谱柱(固定相)及流动相中的分配系数、吸附能力不同,导致它们在 柱中的保留时间有所差异。同种酸停留时间相同;峰面积与含量正相关。
实验内容: 1.液体纯培养增菌。 2.色谱层析技术测定细菌培养液中短链脂肪酸的种类及相对含量。
思考题: 刚果红负性染色有何优点?菌斑采集时应该注意什么?
第一节 口腔微生物学实验
实验二 变异链球菌的分离和鉴定
口腔生物学总结2024

引言概述:口腔生物学是研究与口腔相关的生物学现象和过程的学科,包括口腔解剖学、组织学、生理学、微生物学等多个方面。
口腔生物学不仅涉及到口腔结构和功能的理解,还与口腔健康、口腔疾病的预防和治疗密切相关。
本文将以引言概述、正文内容、总结三个部分来详细阐述口腔生物学的内容。
正文内容:一、口腔解剖学1.口腔结构:牙齿、牙龈、舌、颌骨等。
2.口腔腔隙:颌骨、颞颌关节等。
3.口腔粘膜:种类、结构、功能。
二、口腔组织学1.牙齿组织:牙釉质、牙本质、牙骨质、牙髓等。
2.牙周组织:牙龈、牙槽骨、根膜等。
3.口腔黏膜:结构、功能、分类。
三、口腔生理学1.咀嚼与吞咽:口腔肌肉、涎液分泌等。
2.唾液:成分、分泌机制、功能。
3.酸碱平衡:口腔pH值调节机制。
4.牙本质过敏:机制、预防和治疗方法。
四、口腔微生物学1.口腔微生物群落:定植菌群、变态菌群等。
2.口腔菌群的平衡与失衡:口腔健康与疾病关系。
3.龋齿的微生物学机制:龋齿菌的种类、生物膜的形成等。
4.牙周疾病的微生物学机制:牙周炎、牙周病菌群等。
五、口腔健康与疾病1.龋齿:龋斑、龋洞的形成机制,预防和治疗。
2.牙周疾病:牙周炎、牙周病的定义、病因、临床表现及治疗方法。
3.口腔癌:危险因素、早期诊断和治疗。
总结:本文系统地介绍了口腔生物学的相关内容,包括口腔解剖学、组织学、生理学和微生物学等多个方面。
口腔结构、组织和生理功能的了解有助于理解口腔健康和疾病的机制,并为疾病的预防和治疗提供了科学依据。
口腔微生物学的研究揭示了口腔微生物群落的平衡与失衡对健康和疾病的影响。
口腔健康与疾病的内容涵盖了龋齿、牙周疾病和口腔癌等常见口腔疾病。
希望通过对口腔生物学的学习,能够加深对口腔健康的认识,提高口腔健康的意识,做好口腔健康管理。
完整口腔生物学复习提纲

完整口腔生物学复习提纲一、口腔结构及组织学1.口腔结构:口腔前部、口腔腔体和口腔后部的组成和特点。
2.舌和牙齿的结构及功能。
3.口腔黏膜的结构和功能。
二、唾液学1.唾液的分泌:唾液腺的分布和类型、唾液分泌的调节因素。
2.唾液的组成:水分、酶类、蛋白质、电解质等成分的含量和作用。
3.唾液的功能:溶解、润湿、抗菌、酸碱中和、消化等功能。
4.唾液分泌异常:干燥症的原因和症状。
三、牙龈学1.牙龈结构:牙龈的组成部分和功能。
2.牙周组织:牙周膜、牙槽骨和牙骨膜的结构和功能。
3.牙龈疾病:牙龈炎、牙龈退缩、牙周炎的原因、分类和治疗方法。
4.牙周病:牙周袋的形成、症状和治疗方法。
四、牙本质及牙釉质学1.牙本质的结构和功能。
2.牙釉质的结构和功能。
3.牙本质与牙釉质的关系。
4.牙本质和牙釉质的疾病:龋病、牙敏感等的原因、症状和治疗方法。
五、牙髓学1.牙髓的结构和功能。
2.牙髓的生理功能:营养供应、感觉传导、防御和修复等。
3.牙髓疾病:牙髓炎、根尖周炎等的原因、症状和治疗方法。
六、牙周组织学1.牙龈连膜:结构和功能。
2.牙槽骨:结构和功能。
3.牙骨膜:结构和功能。
4.牙周袋的形成、症状和治疗方法。
七、牙周病学1.牙周病的分类:牙龈炎、牙周炎和牙周病。
2.牙周袋和牙周脓肿的形成和治疗方法。
3.牙周病的病因和危险因素:口腔卫生、菌斑形成和牙结石等。
4.牙周病的症状和诊断方法。
5.牙周病的预防和治疗方法:牙面清洗、抗菌药物、手术治疗等。
八、龋病学1.龋病的病因:菌斑、饮食因素等。
2.龋病的分类:表面龋、窝沟龋、根龋等。
3.龋病的症状和诊断方法。
4.龋病的预防和治疗方法:优质的口腔卫生、牙面清洗、釉面复合树脂修复等。
九、牙科微生物学1.口腔微生物的种类和数量。
2.口腔微生物的分布和生态系统。
3.口腔微生物的致病机制:菌斑形成、牙龈炎和牙周炎等。
4.口腔微生物的诊断和治疗方法。
十、口腔疾病的治疗1.牙齿的修复:充填、修复和种植。
口腔骨组织生物学

破骨细胞对基质中有机质的降解
• 分泌溶酶体 • 激活局部成骨细胞产生骨吸收促进因子 • 激活包埋于骨基质中的蛋白酶
破骨细胞的鉴定标准
• 细胞表面降钙素受体阳性 • 抗酒石酸磷酸酶染色阳性 • 可在骨表面形成骨吸收陷窝
骨细胞
osteocyte
来源: 来源: 退化的成骨细胞 形态: 固缩于骨陷窝内, 形态: 固缩于骨陷窝内,细胞器退 化,长长的胞浆突起埋于骨 基质中, 基质中,被很少的非矿化基 质鞘包裹 转归: 转归: 外界刺激可以使骨细胞重新活 跃转化为成骨细胞
Frost机械力值理论: Frost机械力值理论: 机械力值理论
200-2500microstrain, 为应力平衡的生理范围 2500-4000 >4000 <200 骨吸收<骨沉积 骨吸收 骨沉积 骨吸收>骨沉积 骨吸收 骨沉积 骨吸收>骨沉积 骨吸收 骨沉积
二. 力引起细胞骨架的改变
三. 力引起骨组织中基因表达的改变
• 与骨面附着 • 细胞极化, 形成封闭区 细胞极化 形成封闭区podosome • 形成骨吸收陷窝 • 脱离骨面转移到新的吸收部位或死亡
破骨细胞对矿物质的降解
• 酸性分泌小泡与皱褶缘的胞膜融合, 将 酸性分泌小泡与皱褶缘的胞膜融合, 胞内酸性物质分泌到骨陷窝内, 胞内酸性物质分泌到骨陷窝内, 皱褶缘 上存在质子泵, 保持骨陷窝内的低pH pH值 上存在质子泵, 保持骨陷窝内的低pH值
成骨细胞的功能
分泌骨基质(主要为I型胶原) 1. 分泌骨基质(主要为I型胶原) 2. 分泌生物活性物质 调节骨代谢 3. 调节破骨细胞的功能
成骨细胞的归宿
随着骨基质的形成和钙化, 随着骨基质的形成和钙化, 成骨细胞逐 渐退化为骨细胞,胞核固缩,胞浆内细胞 渐退化为骨细胞,胞核固缩, 器退化消失, 器退化消失, 骨细胞被钙化的骨基质包 埋在骨陷窝内,留下长长的胞浆突起,这 埋在骨陷窝内,留下长长的胞浆突起, 些胞浆突起彼此连接, 些胞浆突起彼此连接, 在骨组织中形成 三维的网状结构, 起到信息传递的作用. 三维的网状结构, 起到信息传递的作用.
口腔生物学课程教学大纲

口腔生物学课程教学大纲课程简介一、课程简介口腔生物学为2001年始新开设的一门口腔基础学科,它是衔接前期医学基础课(生理、生化、微生物、免疫、分子生物学等)与口腔临床学科(口内、口外、口修与正畸等)的一门重要的桥梁学科,包含“口腔微生物”、“口腔免疫学”、“口腔生物化学”、“口腔疾病分子生物学”、“牙周骨组织生物学”与“口腔细胞培养及其应用”六大部分内容,从不一致角度阐明口腔疾病的发生、进展与预防。
理论大课28学时,考试2学时,要求学生掌握口腔生物学的基本理论、基本知识与基本技术,为今后从事口腔医疗、教学与科研打下扎实的基础。
二、总体要求通过本学科学习,要求学生:1.掌握口腔生态系的影响因素,牙菌斑的形成、分类及要紧物质代谢、矿物质转换。
2.掌握要紧致龋菌、牙周致病菌的生物学特性、致病机制与宿主免疫反应在牙周炎发病中的重要作用。
3.掌握釉质、牙本质、牙骨质的化学构成。
4.氟在生物矿化中的作用。
5.掌握分子生物学研究的要紧方法及在口腔致病菌研究中的应用。
6.掌握骨改建的生物学基础7.掌握细胞培养的基本原理与技术。
8.掌握细菌培养、细菌鉴定、毒力检测方法三、学时分配四、考核要求按照掌握、熟悉、熟悉三个层次进行考核。
理论考核题型为:名词解释、填空题、选择题与问答题。
第一章口腔生物学总论学习目的要求一、掌握口腔生态系定义及影响因素、牙菌斑的形成及分类、口腔正常菌丛的概念及其成员。
二、熟悉细菌粘附的学说、正常菌丛的双重作用。
三、熟悉口腔生物学的内容及意义。
课程内容一、口腔生物学简介1.口腔生物学的定义2.口腔生物学的进展3.口腔生物学的六个构成部分二、口腔微生物学概论1.口腔生态系及其影响因素:生态系、生态学、口腔生态系的概念,口腔生态系的影响因素2.口腔正常菌丛:来源与类型3.牙菌斑:形成、分类、成份考核知识点一、口腔生物学的定义、进展二、口腔生态系的概念及其影响因素三、口腔正常菌丛的概念及来源四、牙菌斑的形成与分类考核要求一、掌握口腔生态系定义及影响因素、牙菌斑的形成及分类、口腔正常菌丛的概念及其成员。
第五章 口腔骨组织生物学-ldd
成骨细胞的分化成熟分为四个阶段 前成骨细胞、成骨细胞、骨细胞、骨衬里 细胞
成骨细胞
多潜能的间充质干细胞 前成骨细胞(preosteoblst)
成骨细胞(osteoblast) 骨细胞(ostocyte) 骨衬里细胞(bone-lining cell)
(覆盖在骨表面,不活 跃的成骨细胞)
(钙化的骨基质陷窝内)
(一) 骨的分类及其构造: 成人骨共有206块, 依据其形状大小可以分为: 长骨、短骨、扁骨和不规则骨四种。 依据其在人体中的存在部位可以分为: 颅骨(29)、 躯干骨〈含中轴骨(80),躯干(51)〉 四肢骨〈含上肢骨(64)和下肢骨(62)〉
按形状分类的四种骨组织
1、长骨:主要存在于四肢, 呈长管状。可分为一体两 端。体又叫骨干,其外周 部骨质致密,中央为容纳 骨髓的骨髓腔。两端较膨 大,称为骺。骺的表面有 关节软骨附着,形成关节 面,与相邻骨的关节面构 成运动灵活的关节,以完 成较大范围的运动。
骨形成蛋白的临床应用
1.应用BMP-2和BMP-7的骨诱导作
用可加速骨折的愈合 2.BMP-2可以加强成骨细胞中IL-6和 TGF-β的表达
三、研究骨组织生物学的意义
牙周病
颜面骨组织缺损
牙列缺失和缺损 即刻及延期种植 口腔正畸
颞下颌关节以及根尖病变
第二节
口腔骨组织及相关组织的生 物学特性
二、牙周膜
牙周膜(牙周韧带)由致密结缔组织所构成。多纤维排列 成束,纤维的一端埋于牙骨质内,另一端则埋于牙槽窝 骨壁里,使牙齿固定于牙槽窝内
基本结构 牙周膜是纤维性结缔组织,由细胞、纤维及基质组成, 在牙周膜内分布着血管、淋巴、神经及上皮剩余 基质成分 胶原 I 型胶原 80%
口腔生物学
成年人
老年人
0.18mm
0.15mm
牙周膜的结构与功能大小密切相关 牙龈退缩 结合上皮的附着位置:随年龄增加,根方移动
口腔骨组织生物学
第一节 牙槽骨组织的生物学特点
三、牙周膜
牙周膜又称为牙周韧带(periodontal ligament),是位于牙根和牙槽骨之间的结缔
组织,主要连接牙齿和牙槽骨,使牙齿得以
固定于牙槽骨内,调节牙齿所承受的咀嚼压 力,具有悬韧带作用。
牙周膜由成束的胶原纤维和其间的疏松
结缔组织构成,厚度为0.15-0.38mm,在根中 1/3最薄,通过根尖孔与牙髓相连。
多方面来源的血管在牙周膜中相互吻合成丛,因此在牙龈及根ห้องสมุดไป่ตู้手
术时不会影响牙周膜的血液供应。
牙周膜有丰富的神经,神经纤维大部分是感觉神经纤维,自主神经较
LOGO
少。神经纤维束与血管伴行,从根尖周和牙槽骨上的血管通道进入牙周膜
后,失去其髓鞘形成四种结构:
1、树枝状的游离神经末梢
2、环层小体 3、梭状末梢 4、螺旋状末梢 牙周膜通过三叉神经传递触、压和痛觉,故当牙周膜发生急性炎症 或临床叩诊检查时,患者能指明患牙的位置。
(三)基质
LOGO
主要成分为黏蛋白和糖蛋白。基质在维持牙周膜代谢、保持细胞
形态、运动和分化方面起重要的作用;在牙齿承受咀嚼力时,也具有明 显的支持和传导牙合力的作用。 (四)血管和神经 牙周膜含有丰富的血管和神经。血液供应来自三个方面: 1、牙龈的血管 2、上下牙槽动脉的分支进入牙槽骨,再通过筛状板进入牙周膜 3、来自上下牙槽动脉在进入根尖孔前的分支
VI型胶原为很短的纤维原,联结于I、III型胶原之间。
XII型胶原主要是起胶原与细胞外基质间联结的桥梁作用。
口腔骨组织工程研究进展
口腔骨组织工程研究进展引言近年来,口腔领域的骨组织工程研究引起了广泛的关注。
由于口腔颌骨易受外力影响、愈合较慢,牙体修复、种植和正畸治疗等领域对于骨组织再生的需求十分迫切。
传统的治疗方式如人工骨组织植入、正畸技术以及骨移植等存在不少缺陷,因此近年来口腔骨组织工程的研究备受关注。
本文将就目前口腔骨组织工程的研究进展进行概述和分析。
骨组织工程的基本概念骨组织工程是工程学、材料学、生物学等学科的交叉应用,通过体外培养、基因工程等手段,利用生物材料及干细胞等替代性材料或组织,协同治疗骨缺损、创伤和疾病,在体内诱导生物学效应,最终实现骨组织再生的目的。
口腔骨组织工程口腔骨组织是指口腔颌骨中的骨组织,是支撑口腔牙齿的重要结构,并参与咀嚼和说话等生理功能。
随着人类寿命的不断延长,意外伤害和口腔疾病的发病率不断增高,需要更好的治疗方法和手段。
因此,口腔颌骨缺损和骨折等问题也越来越受到关注。
目前,口腔骨组织工程已经成为治疗骨缺损的一种可行方法。
口腔骨组织工程的研究进展目前,口腔骨组织工程的研究进展主要集中在以下几个方面:生物材料的研究与应用生物材料是口腔骨组织工程中不可或缺的一环,选择合适的生物材料对于骨组织工程的成功至关重要。
近年来,国内外学者对生物材料的研究进行了深入探讨,针对不同种类的生物材料进行了长期的实验研究,如羟基磷灰石、聚丙烯、明胶等。
这些生物材料具有良好的生物相容性、生物活性,在骨修复和再生等方面有着广阔的应用前景。
干细胞的研究与运用干细胞是口腔骨组织工程中的主要研究方向之一。
干细胞能够分化生成多种细胞类型,如成骨细胞、软骨细胞、肌肉细胞等,具有广泛的应用前景。
目前,主要分为两类干细胞,一种是成体干细胞,另一种是胚胎干细胞。
成体干细胞来源广泛,如骨髓、脂肪、脐血等;胚胎干细胞具有广泛的分化潜能,具有再生医学的巨大应用前景。
干细胞在口腔颌骨缺损和创伤修复中的应用潜力受到了广泛关注。
基因治疗基因治疗是利用对基因工程技术的掌握,实现遗传病的治疗或相关疾病的治疗。
第五章口腔骨组织生物学ldd
(二)牙槽骨的生物特征
无机成分 70% 羟基磷灰石 I 型胶原 95%
成分
有机成分 22% 水 8%
蛋白糖原Biblioteka 非胶原蛋白固有牙槽骨
致密骨
形态
松质骨
密质骨
胚胎发育上看属于扁骨,是膜内化骨
高度可塑性变化活跃,与牙的发育和萌 出、乳牙替换、恒牙移动和咀嚼功能均 有关系 牙萌出和移动的过程中,受压力侧的牙 槽骨发生吸收,受牵张侧的牙槽骨骨质 增生 不同部位的牙槽骨其结构不尽相同
成骨细胞的分化成熟分为四个阶段 前成骨细胞、成骨细胞、骨细胞、骨衬里 细胞
成骨细胞
多潜能的间充质干细胞 前成骨细胞(preosteoblst)
成骨细胞(osteoblast) 骨细胞(ostocyte) 骨衬里细胞(bone-lining cell)
(覆盖在骨表面,不活 跃的成骨细胞)
(钙化的骨基质陷窝内)
骨组织的细胞成分
细胞名称 成骨细胞 破骨细胞 骨衬里细胞 骨细胞 细胞分布 骨的表面 骨的表面 骨的表面 骨基质 来源 局部骨组织 单核细胞 局部骨组织 局部骨组织
骨组织的细胞成分
(一)成骨细胞(osteoblast)
参与骨形成的主要细胞,能够分泌大量的胶 原蛋白和非胶原蛋白等骨基质成分,同时启 动骨质的钙化; 多见于于骨内膜和骨外膜
,扁骨还为肌肉附着
提供宽阔的骨面,如 肢带骨的肩胛骨和髋 骨。
按形状分类的四种骨组织
4、不规则骨:形状不 规则且功能多样, 有些骨内还生有含 气的腔洞,叫做含 气骨,如构成鼻旁 窦的上颌骨和蝶骨 等。
骨的构造:
新鲜的骨由骨膜
、骨组织和骨
髓构成 。
密质骨与松质骨的差别
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.掌握骨组织的生物学特征及细胞成分。 2.掌握牙槽骨的生物特性及组织形态特点。 3.熟悉骨基质成分。 4.熟悉牙周膜及牙骨质。 5.了解研究骨组织代谢在口腔医学中的意义。
第一节
骨的生物学基础
一、骨组织的细胞
包被于钙化骨基质
骨细胞
成骨细胞 源自局部骨组织
骨表面 骨衬里细胞
破骨细胞
SZ(sealing zone)密封区,即清晰区 RB(ruffled border)褶皱区 BL(basolateral membrane)基底外侧膜 FSD(functional secretory domain)功能性分泌区
(二)破骨细胞的来源
破骨细胞来源于造血系统的单核细胞
(三)破骨细胞的功能
的成骨细胞通过细长的细胞质突起相连接。 感应机械刺激,并将其转化为化学信号。
机械信号 化学信号
骨细胞与骨基质附着
整合素
整合素与细胞骨架复合体~整合素通过纽带蛋白、 talin、α肌动蛋白原与细胞骨架相连,参与到骨组织中 应力信号向细胞内的传递。
二、骨基质
• (一)胶原 主要为Ⅰ型胶原
骨钙素 (Osteocalcin)
The secondary structure of osteocalcin. Gla residues are present at positions 17, 21 and 24 and a disulphide bridge is present between residues 23 anWhen an osteoclast is not resorbing bone, it shows no signs of polarized membrane domains. 2) Once the osteoclast starts the resorbing, it quickly polarizes its membrane into distinct domains. Ruffled border (RB) is a membrane domain facing the bone surface, where the actual resorption takes place. Sealing zone (SZ) forms a tight contact to the bone, sealing the proteolytic enzymes and acid into the forming resorption lacuna. Basolateral membrane (BL) faces towards the bone marrow. 3) When the osteoclast is actively resorbing bone, a fourth domain arises into the basolateral membrane, the functional secretory domain (FSD), which acts as a route of osteoclasts to exocytose the resorbed material.
成骨细胞的来源与归宿
来源于多潜能间充质干细胞 包埋于骨基质中者,退化为骨细胞;覆盖在骨
表面者,退化为骨衬里细胞。
二、破骨细胞
(一)破骨细胞的形态
多核巨细胞 无定形,胞核从几个到上百个,胞质嗜
酸性。 电镜下,可见特殊结构:皱褶缘,清晰
区。 高表达的抗酒石酸酸性磷酸酶(tartrate
破骨细胞的主要功能: 1.吸收骨、牙本质和钙化的软骨
1.Osteocyte 2.bone surface
骨吸收步骤
与骨表面附着 细胞极性化 形成封闭区
形成骨吸收陷窝 脱离骨面或细胞死亡
The resorbing bone surface at the wall of the lacuna is rough and reveals a network of collagen fibers like that observed on the surface of Howship's lacunae. Many osteocytes are extensively surrounded by spherules which obscure their surface.
提供破骨细胞与骨基质附着的位点
(2)成骨细胞合成破骨细胞吸收刺激因子 PGE PDGF
(3)成骨细胞参与破骨细胞分化成熟的调节 破骨细胞前体分化成熟过程中,与成骨细胞胞
体接触是必不可少的。 (4)破骨细胞影响成骨细胞
(三)破骨细胞的功能
3.免疫细胞
骨细胞
存在于矿化的骨基质陷窝内 由成骨细胞退化而来 与相邻细胞、骨衬里细胞及新骨形成部位表面
造血组织
一、成骨细胞
负责骨基质形 成和矿化的细 胞
成骨细胞 的形态
成骨细胞在骨基质沉淀活跃部位呈单层排列, 立方状,单核,胞质嗜碱性。
成熟的成骨细胞含大量线粒体,高尔基复合体 和粗面内质网。
成骨细胞的功能
合成膜结合型碱性磷酸酶,参与矿化及跨 膜的信号传导
合成骨基质分子 骨钙素 I型胶原 骨涎蛋白 骨桥蛋白 非胶原蛋白 蛋白多糖 激素 生长因子受体
resistant acid phosphatase)和组织蛋白 酶K(cathepsin K)是破骨细胞主要标志。
皱褶缘:破骨细胞行使骨 吸收功能时与骨表面相对 的部分细胞膜高度折叠形 成皱褶状,这部分胞膜上 有质子泵等结构,主要承 担细胞内外的物质交换。
清晰区:行使骨吸收功能 的破骨细胞胞质内存在一 个没有细胞器的区域,在 电镜下由于电子密度低, 故称之。在破骨细胞及其 所附着的骨面之间通过整 合素形成一个封闭区。
对矿物质的降解~低pH状态溶解羟磷灰石。质子泵、破骨细 胞膜上碳酸脱氢酶(CA II)及氯离子通道等对骨基质中矿 化的降解产生影响。
对有机质的降解~溶酶体半胱氨酸蛋白酶和基质金属蛋白酶 (MMPs)
(三)破骨细胞的功能 2.与成骨细胞相互作用
(1)成骨细胞参与破骨细胞在骨表面附着 的调节
骨衬里细胞离开矿化骨表面 分泌蛋白酶消化类骨质 合成的非胶原蛋白含有特殊氨基酸序列,