Функции дермы: Функции кожи – Наука – Коммерсантъ

Содержание

Что такое дерма? Строение, функции

Выбирая солнцезащитную косметику, девушки постарше с особым вниманием следят за наличием ультра-увлажняющих и anti-age компонентов, ведь на солнце кожа без должного ухода стареет и пересыхает вдвое быстрее. Да и совсем еще юные загорающие не прочь поддержать кожу максимальным увлажнением! Впрочем, без понимания того, как устроена дерма, невозможно разобраться, какими же должны быть по-настоящему эффективные антивозрастные и увлажняющие косметические средства.

Что такое дерма? Коротко о главном

В косметологии, биологии и прочих учебных дисциплинах дерму «за глаза» называют собственно кожей. И этому есть вполне простое и логичное объяснение, ведь дерма является основным слоем, поддерживающим безупречный внешний вид, водный баланс, питание, молодость и здоровье всех кожных слоев. Сама дерма также состоит из 2 слоев: сосочкового и ретикулярного.

Дерма – слой кожи, отвечающий за красоту

Сосочковый – «посредник» между слоями кожи

Сосочковый слой плотно прилегает к базальной мембране между эпидермисом и дермой.

Свое название этот слой получил благодаря наличию сосочков, которые проникают в эпидермис и увеличивают площадь взаимодействия с поверхностным слоем, лишенным кровеносных сосудов. С помощью этой особенности количество питательных веществ, поступающих в клетки эпидермиса, увеличивается в разы, а значит, кожа выглядит более свежей и наполненной энергией.

Кстати, именно сосочковый слой создает индивидуальный рисунок на коже – отпечатки пальцев, стоп и другие характерные признаки.

Ретикулярный слой – основа молодости кожи

Наибольший косметологический интерес представляет ретикулярный (сетчатый) слой дермы. Именно он обеспечивает прочность, эластичность и естественное увлажнение клеток. Здесь находятся все жизненно важные компоненты: кровеносные, лимфатические сосуды, потовые, сальные железы и нервные рецепторы. Именно ретикулярный слой реагирует на смену температуры «мурашками» и поднятием волосков.

Дерма сотоит из двух слоёв: сосочкового и сетчатого (ретикулярного)

Структура сетчатого слоя чем-то напоминает губку, надетую на пружинный каркас. В роли каркаса выступают пучки коллагеновых и эластиновых волокон, которые формируют кожный скелет и поддерживают тонус и эластичность тканей. А «губка» представлена своеобразным гелевым наполнителем, состоящим из гиалуроновой кислоты. Она отлично удерживает влагу, как естественную, так и поступающую извне вместе с косметическими средствами.

Слои дермы и ультрафиолет

Разобравшись со структурой дермы, становится понятно, что именно ее затрагивают основные побочные эффекты загара – фотостарение и пересушивание. Поэтому оберегать ее от пагубного действия ультрафиолета необходимо особенно тщательно, ведь даже неприятный солнечный ожог, затрагивающий эпидермис, рано или поздно пройдет, а вот избавиться от признаков фотостарения куда сложнее.

Дерма требует особой защиты, в частности от UVA-лучей

Даже ребенок знает, что выходить на улицу в солнечный день без SPF-средства крайне опасно. Вот только показатель SPF сам по себе не является гарантией защиты от деструктивных изменений в дерме. Конечно, чем выше этот показатель, тем ниже риск возникновения солнечного ожога от UVB-лучей, однако о защите от UVA-спектра, который воздействует на дерму, он не говорит ровным счетом ничего.

Поэтому, чтобы предотвратить появление возрастных пигментных пятен, мелких морщин и других признаков фотостарения, необходимо следить, чтобы выбранное солнцезащитное средство содержало еще и UVA-фильтры. Об этом скажут специальные маркировки на тубе или этикетке – PA+, UVA/UVB или SPF/UVA. Впрочем, большинство проверенных профессиональных средств априори содержат этот компонент.

Советы по выбору косметики

Наиболее важными для дермы компонентами косметики для загара являются омолаживающие и увлажняющие комплексы. Однако их наличие еще не гарантирует успех – важна также высокая проницаемость самого средства, иначе велик риск, что все полезные ингредиенты «застрянут» в эпидермисе. Поэтому следует отдавать предпочтение качественной профессиональной косметике от ведущих мировых брендов, которые успели зарекомендовать себя в нише бьюти-ухода.

Restored – восстанавливающая молодость косметика

Выбирая anti-age средства для загара, стоит обратить внимание на следующих производителей:

1. Restored. Несмотря на небольшое количество средств этой марки, каждое из них можно сравнить с настоящим эликсиром молодости. Запатентованная Pu[red] технология пробуждает естественный синтез коллагеновых волокон дермы, а низкомолекулярная гиалуроновая кислота оказывает выраженный омолаживающий и увлажняющий эффект.

2. Devoted Creations. Линия косметики Collagenetics, подходящая как для коллагенария, так и для ежедневного ухода, основана на Renovage технологии, которая действует эффективнее, чем уколы ботокса и знаменитые мезонити. После полного курса кожа становится идеально гладкой, матовой и упругой.

3. California Tan. Омолаживающая линия Complexion, собравшая весь возможный ассортимент средств для загара, начиная с классического усилителя и заканчивая ультра-концентрированным бронзатором, содержит специальный C2 Complex, который значительно повышает эластичность и тонус дермы, а также помогает поддерживать баланс влаги в клетках.

Загорайте и защищайте дерму одновременно – с California Tan

4. Soleil Noir. Французы знают толк в создании действительно потрясающей косметики! Помимо высокого содержания витаминов и увлажняющего экстракта алоэ, антивозрастные средства этого бренда содержат гиалуроновую кислоту, которая снижает потерю влаги во время загара и возвращает коже естественную привлекательность.

5. Tannymax. Серия косметических средств Gold 999,9 учитывает не только женские, но и мужские мечты сохранить молодость и упругость кожи. Высокотехнологичная формула Hysilk Hyaluron активирует синтез коллагена и эластина в ретикулярном слое дермы, параллельно ускоряя естественный загар.

Немецкая косметика на страже Вашей кожи

Что касается увлажняющих средств, отыскать их можно практически в любой профессиональной линии. Лидирующие позиции занимает косметика от Hempz, SpaFusion, Australian Gold (особенно линия Hemp Nation), и, конечно же, Soleil Noir.

Пополнив арсенал своей косметички одним из этих кремов, лосьонов или масел, можно полностью исключить риск пагубных последствий даже самого интенсивного загара.

Берегите дерму, чтобы всегда оставаться красивой!

В косметологии, биологии и прочих учебных дисциплинах дерму «за глаза» называют собственно кожей. И этому есть вполне простое и логичное объяснение, ведь дерма является основным слоем, поддерживающим безупречный внешний вид.

Гидролипидная мантия кожи. Кожа и два ее барьера

от 2 июля 2020

Гидролипидная мантия кожи – одна из составляющих эпидермального барьера кожи.

Здоровье кожи в широком смысле этого слова – её качество, цвет, тонус, увлажненность и т.

п. – напрямую зависит от состояния эпидермального барьера. Многие дерматологические проблемы возникают именно из-за «брешей» в его работе.

Нарушения функции и дефекты в этом барьере неизбежно провоцируют проникновение чужеродных микробов и аллергенов в кожу, активируют дегидратацию эпидермиса и вызывают сухость кожи, повышают её чувствительность к различным воздействиям окружающей среды.

Что же такое эпидермальный барьер

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Она составляет почти 18% общего веса человека.

В составе кожи три основных слоя:

  • 1. Самый глубокий – гиподерма или подкожно-жировая клетчатка;
  • 2. Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин;
  • 3. Верхний слой кожи – эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Кожа выполняет несколько очень важных для организма и самой кожи функций. При этом,

основнуюзащитную функцию обеспечивает эпидермис.

Именно самый верхний слой кожи – эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

Эпидермальный барьер состоит из:

  • Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи;
  • Липидо-эпидермального барьера.

1. Гидролипидная или водно-жировая мантия

– это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека – её кислая среда – pH от 4,7 до 5,7. (Для справки: кислотная среда pH 0 – 6,9; нейтральный pH – 7; щелочная среда pH 7,1 – 14).

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты – молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе. С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий – Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам (будет описано ниже). Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6, при экземе до 6,5; при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

2. Липидо-эпидермальный барьер

– основной защитный барьер кожи. Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов — церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин.

Механизм ТЭПВ. По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность. Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи. Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами. В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь. В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

Внешние проявления, связанные с повреждением гидролипидной мантии

  • Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода;
  • Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз,
  • Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств;
  • Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен; перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

Факторы, повреждающие кожные барьеры

  • Применение при очищении кожи мыла, умывалок и др., содержащих ПАВы и щелочи; частое использование обезжиривающих и спиртовых тоников.

    Щелочи и ПАВы, присутствующие в большинстве очищающих средств нарушают кислый pН гидролипидной мантии. В результате водно-жировая мантия разрушается. Открываются входные ворота для чужеродных бактерий. Повреждается липидный барьер, вода активно начинает испаряться с поверхности кожи, вызывая её сухость.

  • Частое применение скрабов и отшелушивающих средств механически повреждает поверхностные роговые чешуйки – корнеоциты, травмируя водно-жировую мантию.
  • Избыточный загар провоцирует выраженные окислительные реакции в тканях кожи, повреждая тем самым не только гидролипидную мантию, но и липидные слои эпидермиса.
  • Неправильный домашний уход за кожей и неграмотно выполненные косметологические процедуры.
  • Недостаток в пище незаменимых жирных кислот- омега-3 и омега-6, которые необходимы для синтеза «защитных» липидов.
  • Кожные заболевания (экзема, различные формы дерматитов) провоцируют сухость и утрату влаги, нарушая проницаемость барьера.

Здоровый эпидермальный барьер — залог красивого вида любого типа кожи — жирной, проблемной, сухой, чувствительной и даже увядающей.

Сохранение и восстановление эпидермального барьера один их самых ключевых принципов в профессиональных программах по уходу за любым типом кожи и омолаживающих врачебных процедурах, а также домашнего хода за кожей.

Методы восстановления и сохранения барьеров кожи

  • Адекватное очищение кожи.

    Домашний уход. Важно правильно определить с профессиональным дерматологом свой тип кожи и использовать ежедневно очищающие средства, которые соответствуют вашему типу кожи, не нарушая при этом эпидермальный барьер.

    Профессиональный уход. В условиях клиники – проведение грамотно подобранных процедур очищения и эксфолиации кожи и соблюдения режима их выполнения: химического пилинга, и лазерного пилинга,ручной чистки лица с учётом вашего типа кожи и решаемых проблем.

  • Регулярное увлажнение.

    Домашний уход. Ежедневно наносите на кожу увлажняющие кремы и периодически маски, содержащие компоненты, удерживающие влагу: аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин, алое вера и др. Плюс, как это ни банально, пейте адекватное количество чистой воды.

    Профессиональный уход в условиях клиники. Регулярно (курсами 2 раза в год) проводите процедуры биоревитализации, биорепарации, мезотерапии

  • Своевременная коррекция и лечение воспалений кожи.

    Профессиональный уход в условиях клиники. При повреждении кожи и развитии патологической флоры, например при угревой болезни – применение различных медикаментозных препаратов, назначенных врачом, а также лечение акне на лазерной установке Fotona с целью инактивации патологической флоры, уменьшения воспалительного процесса и улучшения трофики тканей.

  • Сбалансированное питание и уход.

    Домашний уход. Ежедневно используйте питательные крема, соответствующие вашему типу кожи, возрасту и времени сезона года, чередуйте их с увлажняющими средствами. Отдавайте предпочтение средствам, содержащим церамиды, липосомы и жирные кислоты – они защищают и восстанавливают повреждённый липидный слой.

    Употребляйте в пищу продукты, богатые омега 3 и омега 6 жирными кислотами. Не исключайте из рациона масла и жиры.

  • Постоянная защита.

    Не используйте скрабы и избегайте сильного механического воздействия. Применяйте средства, содержащие в своём составе плёнкообразующие компоненты — коллаген, эластин, воска, силиконы, ланолин, парафин – руки. Регулярно наносите на кожу солнцезащитные крема при выходе на улицу, особенно летом.

Подводим итоги

Здоровье кожи напрямую зависит от целостности и нормального функционирования эпидермального барьера, основу которого составляет гидро-липидная мантия и липидо-эпидермальный барьер.

Сверху эпидермальный барьер «окутан» в гидролипидную мантию. Важно бережно относиться к ней и не повреждать её. Она первая «встречает» патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи.

Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьёзной проблемой для кожи. Как правило, это приводит к обезвоживанию эпидермиса, появлению сухости, повышенной чувствительности, раздражениям, может спровоцировать и поддерживать кожные заболевания и др.

Нарушенный эпидермальный барьер можно восстановить, если правильно подобрать домашний уход, а также проводить профессиональные процедуры у косметолога. Сбалансированный уход за кожей и правильный образ жизни обеспечат защиту, увлажнение и восстановление кожи.


ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии
минздрава россии Не нашли ответ на свой вопрос? Позвоните и задайте его специалистам по телефону +7 (495) 500 00 97 или напишите +7 (910) 455 34 97

Поделитесь со знакомыми и друзьями:

Функции дермы – презентация онлайн

1. Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Технологический колледж № 34» г.

Москвы «Функции дермы.» Преподаватель: Дивина М.В.
Работу выполнила: Казаченко Н.О.
студентка группы 02-2ПЭ

2. Содержание:

Введение
Рецепторная
функция
Терморегуляция
Имунозащитная функция
Регенерационная функция
Эластичность
Вывод.

3. Дерма

Дерма –это средний, основной слой кожи. Она расположена
между эпидермисом и гиподермой.
Толщина дермы составляет от 0.5 до 5 мм..

4. Рецепторная функция.

Рецепторная функция кожи
обеспечивается множеством
разнообразных
чувствительных нервных
окончаний и сенсорных
телец, рассредоточенных по
всему кожному покрову
неравномерно.
Поверхностная сосудистая сеть
снабжает кровью сальные
железы, выводные протоки
потовых желез, верхнюю
часть волосяных
фолликулов.

5. Терморегуляция

Гомеостаз происходит за счет сосудистой системы:
При перегреве сосуды расширяются и излишнее тепло
отдается окружающей среде.
При охлаждении сосуды сужаются и удерживают тепло.

6. Имунозащитная функция

Происходит за счет нахождения в дерме клеток имуной системы
(лимфоциты,макрофаги,плазмоциты)
Если кожа в качестве механического барьера, покрытого кислотной
мантией, не справилась со своей задачей и внешние патогены попали в
её глубинные слои, то активизируются клетки иммунной защиты.

7. Регенерационная функция

Функциональные элементы дермы участвуют в остановке
кровотечения,воспалительных процессов и рубцевании кожи.

8. Эластичность

Эластин дает коже способность легко и быстро возвращаться к прежней
форме, поэтому она не обвисает после растяжения. Коллаген отвечает за
силу и упругость и вместе с эластином удерживает кожу от чрезмерного
растяжения и обвисания.
Эластиновые волокна тоже в значительной степени разрушаются, из-за чего
кожа теряет упругость, становится неэластичной и дряблой. Взаимосвязь
дермы и эпидермиса становится все более и более слабой, что в
конечном итоге приводит к недостаточному поступлению в верхнюю
кожу кислорода и питательных веществ. В пожилом возрасте эластичные
волокна перерождаются, что приводит к дряблости и морщинистости
кожи.

9. Вывод

Дерма — основной компонент
соединительной ткани кожи,
обеспечивающий ее гибкость, эластичность и
прочность. Она защищает организм от
механических повреждений, участвует в
терморегуляции, содержит большое
количество нервов и сосудов. Дерма, как уже
отмечалось, теснейшим образом связана
с эпидермисом, участвуя в образовании и
функционировании ДЭС и репаративных
процессах.

10. Источники информации:

http://vmede.org/sait/?
page=4&id=Dermatovenerologija_skripkin_2011&menu=D
ermatovenerologija_skripkin_2011
http://www.fabrikakrasoty.ru/dict/derma.html
http://www.xn—-7sbb4aandjwsmn3a8g6b.xn-p1ai/views/alchemy/theory/cosmetology/functions_of_the_s
kin.php
http://rusmedserver.ru/ojogi/4.html

Особенности кожи у детей: ее функции, физиологические особенности

Опрелости

Опрелости – частая проблема новорожденного ребенка. Они представляют собой участки воспаления, вызванного трением и контактом с влагой, поэтому появляются в кожных складках (паховых, ягодичных, подмышечных) и за ушами. Опрелости легкой степени не влияют на общее состояние малыша и проходят при правильном уходе за кожей и использовании специальных лекарств-мазей, содержащих компоненты, стимулирующие естественное заживление и образующие дышащий защитный слой на коже. Без лечения возможны инфекционные осложнения опрелостей, вызванные бактериями или грибами рода Candida. Они протекают тяжело: появляются зуд, язвы, гнойнички, ухудшается самочувствие ребенка – он плохо спит, капризничает.

Потница

Потница – мелкая негнойная сыпь, иногда небольшие волдыри, возникающие из-за дефектов ухода чаще всего в складках и местах трения, а иногда – и по всему телу. Потница сопровождается зудом, но не влияет на общее самочувствие ребенка и проходит при правильном уходе.

Крапивница

Крапивница – кожная аллергическая реакция с покраснением, отеком, иногда волдырями. Изменения появляются на теле, лице, конечностях, элементы сыпи могут сливаться, особенно в кожных складках и местах трения тканью. Крапивница у младенцев обычно острая, она быстро появляется, симптомы стремительно нарастают и исчезают при использовании противоаллергических препаратов. Следов на коже после крапивницы не остается.

Акне

Акне новорожденных – это угревая сыпь, возникающая в первые 3 недели после рождения. Ее причина – гормональные перестройки, связанные с избытком в организме матери перед родами тестостерона или кортикостероидов, вырабатываемых надпочечниками. Акне не требует лечения и проходит самостоятельно максимум через 2 недели, чаще – в течение нескольких дней.

Буллезный эпидермолиз

Врожденный буллезный эпидермолиз – наследственное заболевание, связанное с дефектом некоторых белков кожи. Главный симптом – появление пузырей в месте незначительного механического воздействия.

Пиодермии

Пиодермии – это название всех гнойных заболеваний кожи. У новорожденных они чаще связаны с золотистым стафилококком, но причиной бывают и другие микробы. Пиодермии у детей первых месяцев обусловлены слабыми защитными свойствами кожи, усугубляют ситуацию щелочной рН и легкое появление микроповреждений. Вокруг волосяных фолликулов развивается воспаление: появляется участок покраснения и уплотнения кожи, вскоре он превращается в пузырь с прозрачным содержимым, которое позднее становится мутным гнойным. Через 2-3 дня образуется сухая корочка, под которой постепенно происходит заживление.

Псевдофурункулез

У новорожденных с нарушениями питания (дистрофией) или тяжелыми заболеваниями, то есть с выраженной недостаточностью иммунитета, возможен псевдофурункулез, или множественные абсцессы новорожденных. На задней поверхности тела, ног, на затылке образуются крупные подкожные узлы с гнойным содержимым. Для лечения псевдофурункулеза необходимы антибиотики, иногда требуется хирургическое вмешательство.
Способы лечения каждого заболевания отличаются, поэтому так важно правильно поставить диагноз и подобрать нужные лекарственные средства.

Возрастные изменения кожи

Эпидермис и роговой слой

С возрастом снижается скорость обновления кожи.В результате эпидермис становится всё тоньше, а роговой слой, напротив, утолщается. Изменяются и барьерные функции кожи – теперь повреждения оставляют более заметный и стойкий след, чем раньше.

Итогом этого становится нарастающая сухость кожи, шелушение, появление мелких морщинок, ухудшение цвета лица. Поэтому одним из методов улучшения внешнего вида увядающей кожи является стимуляция деления клеток эпидермиса и отшелушивание клеток рогового слоя.

Для отшелушивания идеально подойдет Exfoliance Clarte – освежающий гель с экстрактом папайи, он подходит для частого применения. Микрогранулы эффективно и бережно удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, а натуральные экстракты ананаса и папайи придают свежесть и сияние. В качестве завершающего этапа подойдет нежный тоник без содержания спирта с розовой водой Tonique Douceur, он смягчает, тонизирует и увлажняет кожу.

Для более интенсивного обновления клеток рогового слоя следует обратить внимание на профессиональные продукты в гамме средств по уходу за кожей Lancome, а именно на 2х этапный ночной пилинг Visionnaire CrescendoTM. Он состоит из 2х формул, которые используются последовательно.

Фаза 1 (фруктовые кислоты и экстракт оболочки Киноа – 5%) мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает и освежает цвет лица и подготавливает кожу к применению Фазы 2. Фаза 2 (гликолевая и салициловая кислоты – 10%) оказывают более интенсивное отшелушивающее действие, заметно обновляя кожу и сужая поры.

Для мягкого обновления подойдет ночной двухфазный пилинг-коцентрат  Absolue Precious Cells Rose Drop.
Благодаря уникальной двухфазной формуле (золотая фаза 30% – аргановое масло, масло белого подсолнечника; розовая фаза 70% – зародышевые клетки розы Lancome, эфирное масло Дамасской розы, экстракт розы Сентифолия, гликолевая кислота 3,5%)

кожа становится мягкой и шелковистой, приобретает здоровый, ровный цвет и сияние, тонкие линии и морщинки разглаживаются.

Коллаген для лица❤️что такое и для чего нужен коллаген❤️как выбрать

Коллаген – один из структурных белков человеческой кожи, выполняющий функцию ее увлажнения и защиты от негативного воздействия внешних факторов, свободных радикалов. За формирование коллагеновых волокон отвечают особые клетки дермы – фибробласты. С возрастном активность этих клеток сокращается, вследствие чего наблюдается появлением морщин, изменение овала лица.

Регулярное использование косметических средств, содержащих коллаген, помогает замедлить процессы старения, продлив молодость и здоровье кожи.

Что такое коллаген

Коллаген – белок нитевидного типа, присутствующий в составе большинства тканей нашего организма. Структурный компонент отвечает за упругость и прочность костей, суставов, волос, ногтей, кожи. Само название белка происходит от греческого понятия «kolla», что можно перевести как «клей». Некоторые специалисты проводят четкую аналогию – молекулы коллагена, подобно клеящему составу, скрепляют клетки тканей.

Коллаген играет важную роль в сохранении молодости и красоты кожи. Белок отвечает за ее гладкость, упругость, прочность и эластичность. Он стабилизирует овал лица и выравнивает его тон. Коллаген также отвечает за регенерацию тканей после их повреждения, ускоряя процессы заживления.

С возрастом содержание волокон сокращается. Лицо становится дряблым, сухим, наблюдается появление морщин. Именно поэтому косметологи особенно рекомендуют выбирать бьюти-средства с содержанием коллагена женщинам, перешагнувшим 30-летний порог.

В косметологии различают несколько видов коллагена:

Native Collagen

основное назначение – удержание влаги в тканях. Большая молекулярная масса вещества не дает ему проникать глубоко в эпидермис, а потому его часто используют в кремах, шампунях, ополаскивателях для волос.

Atellocollagen

«рыбный» коллаген, легко проникающий в глубокие слои дермы и стимулирующий активную регенерацию клеток.

Soluble Collagen

«животный» коллаген, призванный увлажнять и повышать упругость дермы.

Hydrolyzed Collagen

коллаген, в основе которого лежит лизин, пролин и глицин. В косметологии используется в качестве добавки при дефиците в организме собственного коллагена. Встречается также в составе кремов и лифтинг-средств.

Растительный коллаген

полезные белки, добываемые из водорослей или пшеницы. Эти белки легко усваиваются кожей, напитывая ее ценным комплексом аминокислот.

Для чего нужен коллаген

Коллаген оказывает на кожу увлажняющий и омолаживающий эффекты, поддерживает ее упругость и эластичность, разглаживает микрорельеф и выравнивает тон лица. Средства, содержащие белок, ускоряют заживляющие процессы.

Не существует возрастных рамок, в соответствие с которыми рекомендуется использование коллагенсодержащих бьюти-формул. Актуальность применения белка определяется состоянием кожи. Сухая, обезвоженная дерма нуждается в коллагене уже с 25-ти лет, нормальная или жирная – с 30-35 лет.

Достаточное количество коллагена в тканях обеспечивает коже:

  • эластичность;
  • упругость;
  • тонус.

Недостаток коллагена приводит к:

  • утрете кожей упругости и эластичности;
  • появлению дряблости;
  • образованию морщин;
  • деформации овала лица.

Помимо естественных процессов старения на синтез коллагена влияет воздействие ультрафиолетового излучения, авитаминоз, постоянные стрессы, бессонница, злоупотребление никотином и алкоголем, неправильное питание. Все вышеперечисленные факторы можно нивелировать – не выходите из дома без нанесения УФ-защитного крема (даже в зимний период), откажитесь от спиртного и сигарет, периодически пропивайте витаминные комплексы, включайте в рацион достаточное количество белковой пищи.

 

Что выбрать из корейской косметики: ТОП-8 товаров с коллагеном

Альгинатная маска с коллагеном, 4г+40г

Ампульная сыворотка с коллагеном, 80 мл

Пищевая добавка Коллаген , 180 шт

Добавка диетическая Бьюти-коллаген , 2 гр х 30

Тканевая маска для лица с коллагеном, 23 мл

Маска для лица коллагеновая, 100 мл

Маска для экстра-восстановления поврежденных волос колагенновая, 150 мл

Крем для лица с коллагеном, в тубе, 35 мл

Крем для кожи вокруг глаз увлажняющий с коллагеном, 50 мл

Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной с муцином улитки и коллагеном для зрелой кожи, 30 мл

Альгинатная маска с коллагеном, 4г+40г

Ампульная сыворотка с коллагеном, 80 мл

Пищевая добавка Коллаген , 180 шт

Добавка диетическая Бьюти-коллаген , 2 гр х 30

Тканевая маска для лица с коллагеном, 23 мл

Маска для лица коллагеновая, 100 мл

Маска для экстра-восстановления поврежденных волос колагенновая, 150 мл

Крем для лица с коллагеном, в тубе, 35 мл

Крем для кожи вокруг глаз увлажняющий с коллагеном, 50 мл

Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной с муцином улитки и коллагеном для зрелой кожи, 30 мл

Альгинатная маска с коллагеном, 4г+40г

Ампульная сыворотка с коллагеном, 80 мл

Пищевая добавка Коллаген , 180 шт

Добавка диетическая Бьюти-коллаген , 2 гр х 30

Тканевая маска для лица с коллагеном, 23 мл

Маска для лица коллагеновая, 100 мл

Маска для экстра-восстановления поврежденных волос колагенновая, 150 мл

Крем для лица с коллагеном, в тубе, 35 мл

Крем для кожи вокруг глаз увлажняющий с коллагеном, 50 мл

Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной с муцином улитки и коллагеном для зрелой кожи, 30 мл

Гидрогелевые патчи с коллагеном Missha 24K

Быстро осветлить кожу под глазами, снять отечность и следы бессонницы помогут патчи с коллагеном от Missha. Термочувствительная эссенция, которой пропитаны патчи, тает при соприкосновении с кожей, доставляя активные ингредиенты в глубокие слои эпидермиса.

Патчи:

  • осветляют тон кожи и снижают выраженность морщин;
  • увлажняют и оказывает лифтинг-эффект на деликатную зону под глазами.

Ключевые действующие компоненты эссенции – это коллаген, 24К золото и сквалан.

Патчи очень легко использовать – их наносят на предварительно очищенную, тонизированную кожу, оставляют на 20-40 минут, после чего снимают, а остатки эссенции деликатно распределяют по зоне около глаз.

Антивозрастной крем для зоны вокруг глаз Coxir Black Snail Collagen

Крем от Coxir упакован в удобную тубу, что позволяет расходовать продукт максимально экономно. Он обладает легкой, приятной текстурой, быстро впитывается, оставляя зоне около глаз чувство свежести и комфорта.

В основу формулы средства легли 2 мощных ингредиента – улиточный муцин и коллаген. Фильтрат муцина черной улитки оказывает на кожу глубокое увлажняющее воздействие, разглаживает морщины, ускоряет процессы заживления поврежденных участков. Коллаген возвращает коже природную упругость и эластичность.

Действие основных компонентов дополнено силой растительных экстрактов, доставляющих дерме полезные витамины и микроэлементы, а также аденозином – нуклеозидом, отвечающим за синтез дермой собственного коллагена.

Увлажняющий крем для зоны около глаз FarmStay Collagen Water Full

Еще один уникальный южнокорейский «рецепт» с коллагеном принадлежит бренду FarmStay. Крем подходит обладательницам всех типов кожи – он «освежает» взгляд, снимает следы усталости и отечность, борется с проявлением возрастных изменений.

Гидролизованный коллаген, которым обогащена формула продукта, продлевает молодость кожи. Он повышает тургор кожи, оказывает деликатный лифтинг-эффект.

В составе крема также присутствует аденозин – мощный ингредиент, активирующий естественные процессы синтеза коллагена. 

Лифтинг-крем Mizon

Mizon Collagen Power Lifting – крем для лица, 75% состава которого занимает ценный морской коллаген. Проникая глубоко в эпидермис, ключевой ингредиент бьюти-средства восстанавливает упругость и эластичность тканей, предотвращает обвисание кожного покрова, уменьшает количество и глубину выраженности морщин.

Остальные 25% состава приходятся на:

  • гиалуроновую кислоту, увлажняющую клетки и создающую на поверхности дермы невидимый влагоудерживающий барьер;
  • экстракты миндаля, обеспечивающие лифтинг-эффект и тонизирующие дерму.

Крем обладает легкой кремовой консистенцией, быстро впитывается и подходит для ежедневного использования.

Тканевая маска с коллагеном Pascucci

Одноразовая маска Pascucci Good Face Eco Mask Sheet Collagen предназначена для быстрого восстановления уставшей, обезвоженной кожи. При регулярном использовании оказывает видимый анти-эйдж эффект.

Эссенция, которой пропитана тонкая тканевая основа маски, содержит 2 сильных косметологических ингредиента – коллаген и гиалуроновую кислоту. Проникая в срединные слои дермы, коллаген подтягивает и повышает эластичность кожи, разглаживает морщинки и замедляет процессы старения. Действие гиалуроновой кислоты направлено на активное устранение сухости и шелушений лица.

Коллагеновая маска Elizavecca

Для более интенсивного воздействия на кожу попробуйте маску Elizavecca Green Piggy Collagen. Оказывая деликатный эффект лифтинга, продукт возвращает коже упругость и тонус, увлажняет и освежает лицо.

50% состава маски принадлежит коллагену. Он восстанавливает, улучшает тургор и подтягивает кожу. Сила основного ингредиента дополнена экстрактами:

  • какао, улучшающем тон лица и снимающем отечность;
  • соевых бобов, устраняющих сухость и шелушения кожи, успокаивающих и заживляющих повреждения.

Маску рекомендуют использовать 1-2 раза в неделю, следуя инструкции производителя.

Коллагеновая маска для экспресс-восстановления волос Lador

Коллагеновая маска Eco Hydro LPP Treatment от легендарного бренда Lador направлена на экстра-восстановление поврежденных, утративших жизненную силу прядей. Она мгновенно реанимирует волосы после окрашивания или химической завивки. Убирая ломкость и сухость, маска делает локоны шелковистыми и блестящими.

В основу майски корейский производитель положил коллаген, способный быстро восстанавливать поврежденные структуры. Экстракты моркови в составе формулы защищают волосяные фолликулы, а масла оливы и жожоба наполняют пряди ценным витаминным комплексом.

Диетическая добавка Boryung «Бьюти-коллаген»

Добавка Boryung Beauty Collagen состоит из 100%-го рыбного коллагена-пептида. Этот вид коллагена максимально аналогичен тому, который вырабатывает организм человека – а значит, он быстро и легко усваивается, наполняя ткани необходимым белком.

Биодобавка используется в лечебно-профилактических целях. Продукт расфасован по удобным дозированным пакетикам. Рекомендуется употреблять по 1-2 пакетика в день, смеивая содержимое с питьевой водой.

Японский коллаген от AFC 1000

Пищевая добавка AFC Collagen запускает процессы регенерации дермы. При регулярном применении продукта:

  • в организме активируются собственные процессы выработки коллагена;
  • восстанавливается упругость и эластичность кожи;
  • уменьшается видимость морщин и открытых пор.

Биодобавка выпускается в форме таблеток. Помимо коллагена, в составе продукта присутствует экстракт хрящей акулы, повышающие эластичность кожи и витамин С, усиливающий синтез и быстроту всасывания коллагена. 

В каких продуктах питания содержится натуральный коллаген

Коллаген, синтезируемый организмом, называют эндогенным. И если в молодом возрасте фибробласты производят достаточное количество столь необходимого белка, то со временем их выработка значительно сокращается. После 25-30 лет процессы разрушения волокон преобладают над процессом их синтеза.

Стимулировать организм производить больше коллагена сложно, но можно. Речь идет о специальных биологических добавок и добавление в рацион питания белоксодержащих продуктов.

Определим ТОП-10 продуктов с повышенным содержанием коллагена:

Нежирные сорта мяса

И здесь первенство принадлежит говядине и индейке. А вот минимальное количество аминокислот содержит мясо кролика.

Желатин

Привычный нам желатин и есть тот самый коллаген животного происхождения. Благодаря его уникальным свойствам им заливают желе, холодец – ешьте подобные продукты как можно чаще!

 

Моллюски и рыба

Рыбный коллаген легко получить из морепродуктов. Особенный акцент важно сделать на тунце и лососе – они богаты омега-3 жирными кислотами.

Красные овощи и фрукты

Томаты, клубника, красный перец – овощи и фрукты с ликопином отличаются высокими антиоксидантными свойствами, «работают» как природный солнцезащитный фактор и стимулируют синтез коллагена.

Чеснок

Чеснок – растение, наполненное липоевой кислотой, серой и таурином. Он активирует процессы восстановления коллагеновых волокон.

Кешью

Всеми любимые орешки содержат цинк и медь, повышающие способности организма к выработке коллагена.

Зеленый горошек

«Рекордсменом» по уровню содержания коллагена в своем составе стал зеленый горошек. В одной его порции (100 гр) содержится целых 8 гр белка.

Капуста и шпинат

Капуста и шпинат богаты цинком, а также витаминами групп А и С. В комплексе указанные вещества активно стимулируют синтез коллагена – старайтесь есть салаты с указанными продуктами хотя бы через день.

Бульон

В основе любого бульона лежат кости и хрящи говядины или птицы – и они должны регулярно присутствовать в меню. Бульон – неиссякаемый источник белков, кальция и естественного коллагена.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты – все цитрусовые содержат витамин С, столь необходимый для воспроизводства коллагеновых волокон.

Какие функции выполняет белок в организме человека – блог justfood

Роль белков для организма человека

Для начала следует пояснить: все живое во Вселенной состоит из протеина (он же – белок). Не просто так, пытаясь обнаружить признаки жизни где-то еще, кроме Земли, ученые в первую очередь ищут молекулы воды и белка. Именно белок в составе организмов свидетельствует о том, что они живые.

Одним словом, белки – это основа жизни. Проникая внутрь вместе с едой, он проходит длинный и удивительный процесс всевозможных преобразований: последовательное расщепление на полипептиды и олигопептиды, а уже в конце мы получаем давно знакомые нам аминокислоты.

Ещё недавно ученые знали о 150 видах аминокислот, но ежегодно их перечень растёт. Вариации столь неповторимы и разнообразны, что в нашем теле невозможно найти две идентичных молекулы.

Белки – основополагающий стройматериал для женского тела. Они сохраняют упругость и здоровье кожи, ногтей и волос. Вдобавок, белковый рацион помогает при создании желаемой фигуры: именно на их основе формируется мускулатура, а на стадии их переваривания происходит интенсивный расход калорий, что также способствует похудению. Однако полезные свойства этим не ограничиваются. Что же еще они умеют?

Защищают

Для свертывания крови задействованы специальные белки, имеющие названия фибриноген и тромбин. Благодаря им осуществляется защита кожи (дермы) и предотвращается кровопотеря при повреждениях капилляров и сосудов. Одновременно, они предоставляют нам защиту на химическом уровне, непосредственно принимая участие в генерировании важнейших нам антител.

Регулируют

Существует ряд белков, не представляющих собой энергетический источник и их нельзя назвать “строительным материалом”. Они призваны выполнять регулирующую функцию во внутриклеточных процессах. В этом и заключается их основная задача.

Сигнализируют

Белок передает сигналы между тканями, внутренними органами и на клеточном уровне и сообщает о подступающей опасности. Яркая иллюстрация этому – инсулин, который оповещает печень и кишечник о том, что сейчас не требуется перерабатывать белки, поступившие внутрь, в глюкозу.

Помогают нам двигаться

Актин и миозин – эти белки при соединении образуют актомиозин – ключевой элемент сократительных мышц. Нельзя не упомянуть про ключевой компонент хрящей и сухожилий – белок коллаген, который славится своей сверхвысокой прочностью.

Участвуют в производстве потомства.

Гены и хромосомы – вы не поверите, но и это – белок, принимающий активное участие в создании новых форм жизни. А ведь для этого требуется колоссальное количество белка в сочетании с непрерывным притоком свободных аминокислот. В случае, если эти поступления нерегулярны, функция продолжения рода становится невозможной.

Способствуют выработке энергии

В ситуации голодания роль белков резко увеличивается. Их запас обеспечивает нас столь необходимой человеку энергией.

Строят

Белки – это первостепенный клеточный строительный материал. Большинство плотных тканей – мышечная, волосы, опорные – состоят именно из них. При образовании мембран клеток также всегда используются белки.

Продукты, с высоким белковым содержанием

Куриную грудку недаром называют главным блюдом в холодильнике спортсмена. В одной порции содержится примерно 200 ккал, 40 г белка и всего лишь 2 г жира. К её неоспоримым достоинствам можно отнести быстрое время приготовления и универсальность: на основе куриной грудки можно приготовить множество интересных блюд и закусок.

Еще один продукт, насыщенный белком – это обычное яйцо. Употреблять его без желтка нет смысла: именно желток даёт возможность белку хорошо и быстро усваиваться. Всегда держите в холодильнике упаковку яиц на случай, если нет времени готовить, а безвредный и сытный перекус желателен.

Лосось – тот самый случай, когда вкусное сочетается с полезным. В филе лосося в среднем присутствует примерно 370 ккал, 40 грамм белка и 28 – жиров. Ну и, конечно, огромное количество необходимых кислот Омега-3.

Признаки нехватка белка

В первую очередь их поможет установить врач: анализ крови расскажет, какой из показателей выбивается из нормы и нуждается в коррекции. Так, о нехватке могут сигнализировать заниженные показатели гемоглобина: нарушается транспортная функция этого вещества, происходит кислородное голодание, может развиться анемия. Кроме того, вычислить недостаток можно и по косвенным критериям: состоянию ногтей, зубов и волосяного покрова. Если оно сильно испортилось в последнее время, есть смысл сдать анализы и произвести над этим работу.

Если хотите готовый рацион питания, наши специалисты по правильному питанию подготовят для вас готовую сбалансированную еду и доставят в любую точку Москвы.

Гистология, дерма – StatPearls – Книжная полка NCBI

Введение

Дерма представляет собой слой соединительной ткани, зажатый между эпидермисом и подкожной клетчаткой. Дерма представляет собой волокнистую структуру, состоящую из коллагена, эластичной ткани и других внеклеточных компонентов, которая включает сосудистую сеть, нервные окончания, волосяные фолликулы и железы. Роль дермы – поддерживать и защищать кожу и более глубокие слои, способствовать терморегуляции и улучшать ощущения. Фибробласты являются первичными клетками дермы, но гистиоциты, тучные клетки и адипоциты также играют важную роль в поддержании нормальной структуры и функции дермы.

Структура

Дерма представляет собой слой соединительной ткани мезенхимального происхождения, расположенный глубоко в эпидермисе и поверхностно по отношению к слою подкожно-жировой клетчатки. [1] Состав дермы в основном волокнистый, состоящий как из коллагеновых, так и из эластичных волокон. Между волокнистыми компонентами находится аморфное внеклеточное «основное вещество», содержащее гликозаминогликаны, такие как гиалуроновая кислота, протеогликаны и гликопротеины.

Дерма делится на два слоя: сосочковый слой дермы и ретикулярный слой дермы.Сосочковый слой дермы – это поверхностный слой, лежащий глубоко в эпидермисе. Сосочковый слой дермы состоит из рыхлой соединительной ткани с большим количеством сосудов. Ретикулярный слой – это глубокий слой, образующий толстый слой плотной соединительной ткани, составляющий основную часть дермы.

Коллаген – главный компонент дермы. В частности, в изобилии встречается коллаген типа I и типа III. Эластичные волокна также играют важную структурную роль в дерме. Эластичные волокна состоят из микрофибрилл эластина и фибриллина.В отличие от коллагена, биохимическая конфигурация эластина позволяет волокнам скользить, растягиваться и сворачиваться. [2] Ретикулярная дерма состоит из толстых эластичных волокон. Два подтипа эластических волокон заслуживают дальнейшего обсуждения: волокна элаунина и окситалана [3]. Волокна элаунина – это горизонтально расположенные эластичные волокна, расположенные рядом с местом соединения папиллярной и ретикулярной дермы. Волокна окситалана – это перпендикулярные эластичные волокна, расположенные в сосочковом слое дермы. [4]

В дерме находятся кровеносные сосуды, нервные окончания, волосяные фолликулы и железы.В соединительной ткани дермы обнаружено множество типов клеток, включая фибробласты, макрофаги, адипоциты, тучные клетки, шванновские клетки и стволовые клетки [5]. Фибробласты – основная клетка дермы. Тучные клетки обычно находятся вокруг кожных капилляров.

Функция

Поддержка и защита кожи

Структура дермы обеспечивает соединительнотканный каркас для прочности, гибкости и защиты более глубоких анатомических структур.Коллаген и внеклеточные компоненты, такие как гиалуроновая кислота, укрепляют кожу и способствуют закреплению эпидермиса через гемидесмосомы и другие компоненты адгезивной зоны базальной мембраны (BMZ). [6] Волокна окситалана также могут играть роль в закреплении эпидермиса. Эластичная ткань также поддерживает кожу и обеспечивает гибкость. Кровеносные сосуды дермы имеют решающее значение для поддержания эпидермиса и придатков эпидермиса. Питательные вещества через кровь поддерживают эпидермис, волосяные фолликулы и потовые железы.Сосудистая сеть также позволяет дерме принимать воспалительный ответ за счет привлечения нейтрофилов, лимфоцитов и других воспалительных клеток. Кровоснабжение кожи также играет роль в регуляции температуры, обсуждаемой ниже.

Терморегуляция

Вазоактивные сосуды кожи регулируют температуру тела. Специализированные структуры, называемые тельцами клубочков, также принимают участие в терморегуляции через формирование AV-шунта. [7] Тела гломуса – это комплексы клеток клубочка, сосудов и гладкомышечных клеток, которые преобладают в пальцах, ладонях и подошвах.[8] Эккриновые потовые железы, хотя часто находятся в дерме, представляют собой эпидермальные придатки эктодермы, которые проникают в более глубокие ткани дермы и подкожный слой. [9]

Сенсация

В дерме присутствует несколько механорецепторов. Нервные окончания дермы окружают волосяные фолликулы. Эти нервные окончания воспринимают движение волос и действуют как механорецепторы, позволяя ощущениям выходить за пределы поверхности кожи. Также существуют рецепторы глубокого давления. Тельца Пачини – это большие пластинчатые яйцевидные структуры, обнаруженные в глубоких слоях дермы, которые обеспечивают глубокое давление и ощущение вибрации.Тельца Мейснера, расположенные в дермальных сосочках сосочкового слоя дермы, реагируют на низкочастотные раздражители. Тельца Мейснера сконцентрированы в голой (безволосой) коже. [10]

Клетки дермы и их функции

Дерма содержит много типов клеток. Фибробласты, основная клетка дермы, отвечают за синтез коллагена, эластичных и ретикулярных волокон, а также материала внеклеточного матрикса. Гистиоциты – это тканевые макрофаги, присутствующие в соединительной ткани, которые помогают иммунной системе.Тучные клетки – это воспалительные клетки, расположенные в периваскулярных областях дермы. Тучные клетки секретируют вазоактивные и провоспалительные медиаторы, важные в воспалительных реакциях, ремоделировании коллагена и заживлении ран. [11] Кожные адипоциты представляют собой особую популяцию клеток из подкожной жировой ткани. Кожные адипоциты не только обеспечивают изоляцию и хранение энергии, но также способствуют регенерации волосяных фолликулов и заживлению ран. [12] [13]

Подготовка ткани

Дерму исследуют с помощью стандартной биопсии кожи.Образец ткани сначала следует зафиксировать формалином, чтобы сохранить структуру ткани. После фиксации образец обезвоживают спиртом (например, этанолом) для удаления воды. Затем спиртовой агент очищают с помощью ксилола. После этого образец ткани заливается парафином. После затвердевания парафиновой среды микротом разрезает образец. Образец ткани может быть окрашен в соответствии с протоколами окрашивания гематоксилином и эозином (H&E).

Гистохимия и цитохимия

Иммунофлуоресценция образцов тканей – важный диагностический инструмент при аутоиммунных пузырях, таких как буллезный пемфигоид и герпетиформный дерматит.Например, линейное отложение иммуноглобулина G (IgG) и комплемента (C3) вдоль дермоэпидермального соединения характерно для буллезного пемфигоида. Гранулярные отложения IgA в сосочках дермы характерны для герпетиформного дерматита [14].

Световая микроскопия

С помощью светового микроскопа образцов, окрашенных гематоксилином и эозином, выделяются эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. Эпидермис легко визуализируется благодаря наличию базофильных кератиноцитов. Сканируя образец ткани, можно увидеть чередование дермальных сосочков и ребер.Дермальные сосочки – это выступы соединительной ткани дермы в эпидермальный слой. Ретейджи представляют собой продолжение эпидермиса в дермальный слой. Этот волнообразный узор более заметен на толстой коже рук и ладоней. Нет четкой границы между сосочковым и ретикулярным слоями дермы. Коллагеновые паттерны в основном горизонтальны. Поверхностный сосочковый слой дермы имеет более тонкие эластичные волокна по сравнению с более толстыми эластическими волокнами ретикулярной дермы. Сосочковый слой дермы состоит из рыхлой соединительной ткани (LCT) и имеет большое количество сосудов.В ретикулярной дерме видны толстые коллагеновые пучки, которые составляют основную часть дермального слоя.

Волосяные фолликулы, железы и протоки можно увидеть по всему эпидермису, дерме и гиподерме. При большем увеличении можно дополнительно различить сальные, апокриновые и эккринные потовые железы. Тельца Мейснера и тельца Пачини также можно различить при помощи световой микроскопии. Тельца Пачини в глубоком слое дермы или гиподермы имеют вид луковиц в поперечном сечении. Тельца Мейснера видны в дермальных сосочках как продолговатые структуры с нейронами в спиральной ориентации, окруженными фиброзной капсулой.[10]

Микроскопия в поляризационном свете полезна при диагностике таких заболеваний, как амилоидоз и подагра. Образцы тканей, окрашенные красителем Конго красный, можно исследовать в поляризованном свете, что дает характерное яблочно-зеленое двулучепреломление белковых отложений при амилоидозе. [15] Аналогичным образом микроскопия в поляризованном свете используется для различения кристаллов уратов и отложений кальция. [16]

Электронная микроскопия

Электронная микроскопия (ЭМ) может использоваться для визуализации ультраструктурных особенностей кожи.Самое главное, что ЭМ использовалась для визуализации зоны базальной мембраны дермоэпидермального соединения. EM демонстрирует ультраструктурные компоненты гемидесмосом, lamina lucida (LL), lamina densa (LD) и различные фиксирующие фибриллы. [17]

Патофизиология

Кожа поражает множество заболеваний. Следующее обсуждение описывает некоторые общие и необычные заболевания, поражающие дерму. Это обсуждение не является исчерпывающим, но демонстрирует важность понимания нормальной структуры и функции

. Генетические заболевания могут влиять на структуру и функции дермы.Синдром Элерса-Данлоса – это группа генетических нарушений соединительной ткани, вызванных различными мутациями коллагена. Мутации кожного коллагена приводят к гипермобильности и хрупкости кожи. Несовершенный остеогенез – это генетическое заболевание коллагена I типа, вызывающее снижение кожного коллагена и нарушение эластичности кожи. [18] Синдром Марфана – еще одно генетическое заболевание, вызванное дефектом гена FBN1 , кодирующего белок фибриллин-1. Хотя кожные жалобы не требуются для диагностики, пациенты склонны к развитию растяжек (растяжек) из-за фаз быстрого роста в подростковом возрасте.[19] Эти три генетических нарушения, наряду с другими наследственными заболеваниями, могут редко вызывать реактивный перфорированный серпингоэластоз, при котором трансэпителиальная элиминация эластических волокон клинически проявляется в виде папул кольцевидного или серпигинозного типа [20].

Синдром Кушинга, хроническое употребление глюкокортикоидов и беременность – это другие состояния, вызывающие расширение стрий. Глюкокортикоиды подавляют фибробласты, тем самым нарушая синтез коллагена и материала внеклеточного матрикса. Гистология расширенных полосок выявляет уплощение эпидермиса с потерей рет-гребней и изменения структуры коллагеновых пучков в сочетании с дегенерацией эластина по всей дерме.[21]

Повышенная активность фибробластов является причиной многих кожных заболеваний. Миофибробласты, экспрессирующие альфа-актин гладких мышц ( a -SMA), вовлечены как в гипертрофические рубцы, так и в келоиды. [22] [23] Тщательное гистопатологическое исследование необходимо для дифференциации келоидов, гипертрофических рубцов, дерматофибром, протуберанской дерматофибросаркомы и склеродермии из-за сходных гистопатологических данных [24]. Склероз лихена – это воспалительное заболевание, связанное с нарушением функции фибробластов в сосочковом слое дермы, вызывающее фиброз поверхностной дермы и эпидермиса.[25] Черный акантоз возникает в результате повышенной передачи сигналов рецептора фактора роста, вызывая пролиферацию эпидермальных кератиноцитов и дермальных фибробластов, что приводит к гиперкератозу и папилломатозу («пики и впадины») по гистопатологическим данным. [26] [27] Исследователи также наблюдали стойкую активацию фибробластов в дерме при морфее и нефрогенном системном фиброзе. [28]

Старение и постоянное пребывание на солнце могут ослабить дерму. Солнечный эластоз возникает из-за хронического воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения, что приводит к повреждению эластичных волокон.Гистология выявляет базофильную дегенерацию эластических волокон дермы [29]. Уменьшение соединительной ткани при старении, обычно с сопутствующим УФ-повреждением, вызывает актиническую пурпуру (т. Е. Старческую пурпуру), когда дерма не может поддерживать свою сосудистую сеть. В результате незначительная травма может привести к кровотечению. [30] Подобные проявления могут наблюдаться у хронических потребителей глюкокортикоидов. Опухоли гломуса также могут возникать в дерме и более глубоких тканях, особенно в пальцах и ладонях, где сосредоточены гломусовые тела.[31]

Крапивница – это воспалительный дерматоз, характеризующийся повышенной проницаемостью сосудов, вызывающим поверхностный отек кожи с последующим лимфатическим расширением. Патогенез крапивницы часто включает дегрануляцию тучных клеток и IgE-зависимых путей, но не во всех случаях. [32] Мастоцитоз описывает спектр редких заболеваний, связанных с увеличением количества тучных клеток в коже и других органах. Пигментная крапивница – наиболее распространенная кожная форма мастоцитоза, чаще всего встречающаяся в детском возрасте.[33] Гранулематозные заболевания, такие как саркоидоз, кольцевидная гранулема, липоидный некробиоз и микобактериальные инфекции (туберкулез, проказа), затрагивают гистиоциты дермы. Mycobacterium leprae инфицирует шванновские клетки периферических нервов, что приводит к уменьшению или отсутствию кожной чувствительности при проказе. [34] Лимфоцитарная инфильтрация дермы вызывает такие заболевания, как полиморфная световая сыпь, распространенный светочувствительный дерматоз. [35] Кожные проявления гематологических злокачественных новообразований, такие как кожный лейкоз, также включают лейкоцитарную инфильтрацию в слои кожи.Синдром Свита – редкое состояние, связанное с нейтрофилией и нейтрофильной инфильтрацией ретикулярной дермы [36]. Другие нарушения включают отложение инородного материала в дерме, такого как холестерин при ксантелазме и белковые фибриллы при амилоидозе. [37]

Ожоги и язвы важно учитывать, поскольку глубина ожога или поражения раны влияет на диагностику и лечение пациента. Частичные ожоги, также известные как ожоги второй степени, разрушают эпидермис и распространяются на дерму.[38] Аналогичным образом, пролежни II стадии, как описано в NPUAP, обнажают дерму. [39]

Клиническая значимость

Клиническое значение микроанатомии и функции дермы – обширная и сложная тема. Ниже приводится краткий список заболеваний, поражающих дерму. Обратите внимание, что многие из этих заболеваний могут поражать другие слои кожи и органы тела. Понимание нормальной анатомии и физиологии дермы имеет первостепенное значение для преодоления кожных проявлений перечисленных ниже заболеваний.

Структурные нарушения

  • Структурные нарушения дермы включают наследственные и приобретенные заболевания коллагена, эластической ткани и фибробластов.
    • Солнечный эластоз

    • Актиническая или старческая пурпура

    • Стрии

    • Рубцы, гипертрофические рубцы и келоиды

    • Ожоги или раны (например, прокол

    • 4 дерматита)

      и протуберанская дерматофибросаркома

    • Morphea

    • Нефрогенный системный фиброз

    • Генетические заболевания (например,g., синдром Элерса-Данлоса, несовершенный остеогенез и синдром Марфана)

Воспалительные и аутоиммунные заболевания

  • Аутоиммунные болезни с образованием пузырей (например, герпетиформный дерматит)

  • Лекарственная сыпь

  • Гранулематозное заболевание (например, саркоидоз, кольцевидная гранулема, микобактериальные инфекции)

  • 000
  • 000 900

    Lichen

    000

  • Мастоцитоз (e.g., пигментная крапивница)

  • Полиморфная светлая сыпь

  • Сладкий синдром

  • Крапивница и экзематозный дерматит

Депозиционные расстройства

  • Заболевания кожных отложений связаны с отложением эндогенных или экзогенных веществ в дерме или подкожной клетчатке. [40] Соответствующее депонированное вещество указано в скобках.
    • Амилоидоз (белок)

    • Кожный кальциноз (кальций)

    • Подагра (мочевая кислота)

    • Микседема (мукополисахариды)

    • Ксантома / ксантелазма

      1.
      Lopez-Ojeda W, Pandey A, Alhajj M, Oakley AM. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 20 ноября 2020 г. Анатомия, кожа (покровы) [PubMed: 28723009]
      2.
      Грин Э.М., Мэнсфилд Дж. С., Белл Дж. С., Винлав С.П. Строение и микромеханика эластичной ткани. Интерфейсный фокус. 2014 Апрель 06; 4 (2): 20130058. [Бесплатная статья PMC: PMC3982448] [PubMed: 24748954]
      3.
      Котта-Перейра Дж., Герра Родриго Ф., Биттенкур-Сампайо С. Окситалан, элаунин и эластичные волокна в коже человека.J Invest Dermatol. 1976 Март; 66 (3): 143-8. [PubMed: 1249442]
      4.
      Uitto J, Li Q, Urban Z. Сложность биогенеза эластичных волокон в коже – перспектива клинической неоднородности кутислакса. Exp Dermatol. 2013 Февраль; 22 (2): 88-92. [Бесплатная статья PMC: PMC3556375] [PubMed: 23088642]
      5.
      Prost-Squarcioni C, Fraitag S, Heller M, Boehm N. [Функциональная гистология дермы]. Ann Dermatol Venereol. 2008 Янв; 135 (1 Пет 2): 1С5-20. [PubMed: 18442658]
      6.
      Хашми С. Маринкович М.П. Молекулярная организация зоны базальной мембраны. Clin Dermatol. 2011 июль-август; 29 (4): 398-411. [PubMed: 21679867]
      7.
      Sethu C, Sethu AU. Опухоль Гломуса. Ann R Coll Surg Engl. 2016 Янв; 98 (1): e1-2. [Бесплатная статья PMC: PMC5234378] [PubMed: 26688416]
      8.
      Фриске Дж. Э., Шарма В., Колпин С. А., Уэббер Н. П.. Экстрапигитальная гломус-опухоль: редкая этиология образования мягких тканей запястья. Radiol Case Rep.2016 Сентябрь; 11 (3): 195-200. [Бесплатная статья PMC: PMC4996901] [PubMed: 27594949]
      9.
      Cui CY, Schlessinger D. Развитие эккринных потовых желез и секреция пота. Exp Dermatol. 2015 сентябрь; 24 (9): 644-50. [Бесплатная статья PMC: PMC5508982] [PubMed: 26014472]
      10.
      Циммерман А., Бай Л., Джинти Д.Д. Рецепторы нежного прикосновения кожи млекопитающих. Наука. 2014 21 ноября; 346 (6212): 950-4. [Бесплатная статья PMC: PMC4450345] [PubMed: 25414303]
      11.
      Wilgus TA, Wulff BC. Важность тучных клеток при рубцевании кожи. Adv Wound Care (Нью-Рошель).2014 г., 01 апреля; 3 (4): 356-365. [Бесплатная статья PMC: PMC3985512] [PubMed: 24757590]
      12.
      Кругликов И.Л., Шерер ЧП. Кожные адипоциты: от несоответствия к метаболическим целям? Trends Endocrinol Metab. 2016 Янв; 27 (1): 1-10. [Бесплатная статья PMC: PMC4698208] [PubMed: 26643658]
      13.
      Driskell RR, Jahoda CA, Chuong CM, Watt FM, Horsley V. Определение кожной жировой ткани. Exp Dermatol. 2014 сентябрь; 23 (9): 629-31. [Бесплатная статья PMC: PMC4282701] [PubMed: 24841073]
      14.
      Джиндал А., Рао Р., Бхогал Б.С. Расширенные методы диагностики аутоиммунных буллезных заболеваний. Индийский J Dermatol. 2017 май-июнь; 62 (3): 268-278. [Бесплатная статья PMC: PMC5448261] [PubMed: 28584369]
      15.
      Lee DY, Kim YJ, Lee JY, Kim MK, Yoon TY. Первичный локализованный кожный узловой амилоидоз после местной травмы. Ann Dermatol. 2011 ноя; 23 (4): 515-8. [Бесплатная статья PMC: PMC3229950] [PubMed: 22148024]
      16.
      Gaviria JL, Ortega VG, Gaona J, Motta A, Medina Barragán OJ.Необычные дерматологические проявления подагры: обзор литературы и клинический случай. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 июл; 3 (7): e445. [Бесплатная статья PMC: PMC4527619] [PubMed: 26301134]
      17.
      Юрченко П.Д., Паттон Б.Л. Онтогенетические и патогенетические механизмы сборки базальной мембраны. Curr Pharm Des. 2009; 15 (12): 1277-94. [Бесплатная статья PMC: PMC2978668] [PubMed: 19355968]
      18.
      Hansen B, Jemec GB. Механические свойства кожи при несовершенном остеогенезе.Arch Dermatol. 2002 июл; 138 (7): 909-11. [PubMed: 12071818]
      19.
      Пепе Дж., Джусти Б., Стикки Э., Аббате Р., Дженсини Г. Ф., Синдром Нистри С. Марфана: современные перспективы. Appl Clin Genet. 2016; 9: 55-65. [Бесплатная статья PMC: PMC4869846] [PubMed: 27274304]
      20.
      Lee SH, Choi Y, Kim SC. Perforans serpiginosa эластоз. Ann Dermatol. 2014 Февраль; 26 (1): 103-6. [Бесплатная статья PMC: PMC3956773] [PubMed: 24648695]
      21.
      Уд-Дин С., Макджордж Д., Баят А.Местное лечение растяжек (растяжек): профилактика и лечение красных и белых полос. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Февраль; 30 (2): 211-22. [Бесплатная статья PMC: PMC5057295] [PubMed: 26486318]
      22.
      Баум Дж, Даффи Х.С. Фибробласты и миофибробласты: о чем мы говорим? J Cardiovasc Pharmacol. 2011 Апрель; 57 (4): 376-9. [Бесплатная статья PMC: PMC3077448] [PubMed: 21297493]
      23.
      Ли JY, Yang CC, Chao SC, Wong TW. Гистопатологический дифференциальный диагноз келоида и гипертрофического рубца.Am J Dermatopathol. 2004 Октябрь; 26 (5): 379-84. [PubMed: 15365369]
      24.
      Джампер Н., Паус Р., Баят А. Функциональная гистопатология келоидных заболеваний. Histol Histopathol. 2015 сентябрь; 30 (9): 1033-57. [PubMed: 252]
      25.
      Наир PA. Вульварный лишай Sclerosus et Atrophicus. J Здоровье среднего возраста. 2017 апрель-июнь; 8 (2): 55-62. [Бесплатная статья PMC: PMC5496281] [PubMed: 28706405]
      26.
      Puri N. Исследование патогенеза черного акантоза и его клинических последствий.Индийский J Dermatol. 2011 ноя; 56 (6): 678-83. [Бесплатная статья PMC: PMC3276896] [PubMed: 22345770]
      27.
      Brady MF, Rawla P. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 29 марта 2021 г. Acanthosis Nigricans. [PubMed: 28613711]
      28.
      Пьера-Веласкес С., Лунева Н., Фертала Дж., Вермут П.Дж., Дель Гальдо Ф., Хименес С.А. Стойкая активация дермальных фибробластов у пациентов с гадолиниевым нефрогенным системным фиброзом. Ann Rheum Dis.2010 ноя; 69 (11): 2017-23. [Бесплатная статья PMC: PMC6530471] [PubMed: 20570839]
      29.
      Heng JK, Aw DC, Tan KB. Солнечный эластоз в папулезной форме: редко, ошибочно. Case Rep Dermatol. 2014 Янв; 6 (1): 124-8. [Бесплатная статья PMC: PMC4036135] [PubMed: 24

      3]

      30.
      Ceilley RI. Лечение актинической пурпуры. J Clin Aesthet Dermatol. 2017 июн; 10 (6): 44-50. [Бесплатная статья PMC: PMC5605207] [PubMed: 28979656]
      31.
      Mravic M, LaChaud G, Nguyen A, Scott MA, Dry SM, James AW.Клиническая и гистопатологическая диагностика гломус-опухоли: институциональный опыт 138 случаев. Int J Surg Pathol. 2015 Май; 23 (3): 181-8. [Бесплатная статья PMC: PMC4498398] [PubMed: 25614464]
      32.
      Deacock SJ. Подход к больному крапивницей. Clin Exp Immunol. 2008 август; 153 (2): 151-61. [Бесплатная статья PMC: PMC2492902] [PubMed: 18713139]
      33.
      Макри А., Кук С. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 10 августа 2020 г. Пигментная крапивница.[PubMed: 29494109]
      34.
      Бхат Р.М., Пракаш К. Проказа: обзор патофизиологии. Междисциплинарная перспектива Infect Dis. 2012; 2012: 181089. [Бесплатная статья PMC: PMC3440852] [PubMed: 22988457]
      35.
      Oakley AM, Ramsey ML. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 15 февраля 2021 г. Полиморфное световое извержение. [PubMed: 28613636]
      36.
      Soto R, Levy Y, Krause JR. Синдром Свита и его связь с новообразованиями кроветворения.Proc (Bayl Univ Med Cent). 2015 Янв; 28 (1): 62-4. [Бесплатная статья PMC: PMC4264714] [PubMed: 25552802]
      37.
      Nair PA, Singhal R. Xanthelasma palpebrarum – краткий обзор. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018; 11: 1-5. [Бесплатная статья PMC: PMC5739544] [PubMed: 29296091]
      38.
      Шефер Т.Дж., Шимански К.Д. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 10 августа 2020 г. Burn Evaluation And Management. [PubMed: 28613492]
      39.
      Бхаттачарья С., Мишра РК.Пролежни: современное понимание и новые методы лечения. Индийский J Plast Surg. 2015 январь-апрель; 48 (1): 4-16. [Бесплатная статья PMC: PMC4413488] [PubMed: 259
    • ]
      40.
      Touart DM, Sau P. Кожные отложения. Часть I. J Am Acad Dermatol. 1998 август; 39 (2, пет 1): 149-71; викторина 172-4. [PubMed: 9704823]

      Анатомия и функция дермы

      Дерма – это второй и самый толстый слой из трех основных слоев кожи, расположенный между эпидермисом и подкожными тканями, также известный как подкожный слой и гиподерма.

      Раньше кожа рассматривалась как часть тела, защищающая нас от непогоды. Сегодня новые знания информируют нас о том, что слои кожи на самом деле очень сложны и выполняют множество важных функций – от того, чтобы вызывать мурашки по коже и охлаждать нас в сауне, чтобы дать нашему мозгу понять, что наша рука находится на конфорке. Давайте узнаем больше о том, как устроен этот слой и что он делает для нас.

      PeopleImages / Getty Images

      Анатомия и строение

      Дерма состоит из двух частей: тонкий верхний слой, известный как сосочковый слой дермы, и толстый нижний слой, известный как ретикулярная дерма.Его толщина варьируется в зависимости от расположения кожи. Например, дерма на веках имеет толщину 0,6 миллиметра; на спине, ладонях рук и подошвах ног он имеет толщину 3 миллиметра.

      В дерме содержится много воды, поступающей из организма, и она играет важную роль как в регулировании температуры, так и в обеспечении кровью эпидермиса.

      Структуры, обнаруженные в дерме, включают:

      • Соединительные ткани, в частности коллаген и эластин
      • Кровеносные капилляры (самые маленькие из кровеносных сосудов) и другие мелкие сосуды
      • Лимфатические сосуды
      • Потовые железы
      • Сальные железы (сальные железы) – наиболее известны своей тенденцией засоряться и вызывать появление ужасных белых головок прыщей, на самом деле они играют важную роль в защите тела.
      • Нервные окончания
      • Волосяные фолликулы – тело содержит около 2 миллионов волосяных фолликулов

      Состав ткани

      Дерма состоит из трех типов тканей, которые присутствуют по всей дерме, а не слоями:

      • Коллаген
      • Эластичная ткань
      • Ретикулярные волокна

      Сосочковый слой, верхний слой дермы, содержит тонкую структуру коллагеновых волокон.Нижний слой, известный как ретикулярный слой, более толстый и состоит из толстых коллагеновых волокон, расположенных параллельно поверхности кожи.

      Роли, которые он играет

      Дерма – самый толстый слой кожи и, возможно, самый важный. Он играет несколько ключевых ролей, в том числе:

      • Вырабатывает пот и регулирует температуру тела: в дерме находятся потовые железы, которые производят пот, который выходит из пор. Тело потеет, чтобы охладиться, отрегулировать температуру и вывести токсины.В организме более 2,5 миллионов потовых желез, и есть два разных типа: апокринные и эккринные. Апокринные потовые железы находятся в наиболее пахучих частях тела, включая подмышки, кожу головы и область гениталий. Потовые железы, которые становятся активными в период полового созревания, выделяют свои вещества в волосяные фолликулы. Пот, который выделяется, поначалу на самом деле не имеет запаха. Он начинает пахнуть только при контакте с кожными бактериями. Эккриновые потовые железы расположены по всему телу – на ладонях, подошвах стоп, подмышечных впадинах и на лбу.Эти железы выделяют свои вещества прямо на поверхность кожи.
      • Производство масла: сальные железы производят кожный жир или масло. Кожный жир подавляет рост бактерий на коже и кондиционирует волосы и кожу. Если фолликул, в котором расположены сальные железы, забивается избытком масла или омертвевшими клетками кожи, развивается прыщ
      • Растущие волосы: волосяные фолликулы расположены в дерме. Каждый корень фолликула прикреплен к крошечным мышцам, известным как мышцы arrector pili, которые сокращаются, когда тело становится холодным или напуганным, вызывая мурашки по коже.
      • Ощущение: дерма полна нервных окончаний, которые посылают в мозг сигналы о том, что вы чувствуете – болит ли что-то, чешется или хорошо.
      • Распределение крови: в дерме расположены кровеносные сосуды, которые питают кожа, выводит шлаки. и снабжают эпидермис кровью.
      • Защита остальной части тела: дерма содержит фагоциты – клетки, которые потребляют потенциально вредные токсины и примеси, включая бактерии. Дерма уже защищает тело, но фагоциты обеспечивают дополнительный уровень защиты от всего вредного, проникшего в эпидермис.
      • Придает коже структуру, сохраняющую ее форму: дермальный слой отвечает за тургор кожи, действуя так же, как и фундамент здания.

      Взаимодействие с эпидермисом

      Мало того, что дерма выполняет сложные функции, она находится в постоянном контакте и сообщении с эпидермисом, регулируя важные процессы в организме.

      Клетки в эпидермисе влияют на дерму, что, в свою очередь, влияет на круговорот клеток в эпидермисе (через активность таких клеток, как тучные клетки, которые секретируют цитокины).В действительности взаимодействие этих двух слоев больше всего нарушается при некоторых состояниях, таких как псориаз.

      Процесс старения

      Многие люди задаются вопросом, что вызывает появление морщин и старение кожи. С возрастом во всех трех слоях нашей кожи происходит несколько важных изменений.

      Кожный слой с возрастом становится тоньше, поскольку вырабатывается меньше коллагена, эластин изнашивается – становится менее эластичным, так же как эластичный пояс в шортах может потерять свою эластичность.Это приводит к появлению складок и провисаний.

      Сальные железы производят меньше кожного сала, в то время как потовые железы производят меньше пота, что способствует сухости кожи, характерной для старения.

      Площадь поверхности или степень контакта между дермой и эпидермисом также уменьшается. Это приводит к тому, что меньше крови поступает из дермы в эпидермис и меньше питательных веществ поступает в этот внешний слой кожи. Уплощение соединительной области также делает кожу более хрупкой.

      Опухоли

      Подобно тому, как аномальные разрастания в эпидермисе вызывают очень распространенные виды рака кожи, опухоли могут возникать и из дермального слоя кожи. Один тип опухоли, которая начинается в дерме, называется дерматофибромой (или доброкачественной фиброзной гистиоцитомой). Эти довольно распространенные опухоли часто возникают на ногах женщин среднего возраста. Неизвестно, что именно вызывает эти опухоли, но они часто возникают в результате какой-либо травмы.

      Защита

      Так же, как важно защитить эпидермис от чрезмерного солнечного света, так же важно защитить и дерму.Воздействие солнца повреждает коллаген (и вызывает изменения эластина), что может привести к преждевременному образованию морщин.

      Что такое дерма?

      Дерма – это слой кожи, который находится под эпидермисом и над подкожным слоем. Это самый толстый слой кожи, состоящий из волокнистой и эластичной ткани. Таким образом, он придает коже прочность и эластичность.

      слоев

      Дерма состоит из двух слоев: папиллярной дермы и ретикулярной дермы.

      Сосочковый слой дермы является более поверхностным из двух и расположен прямо под соединением эпидермиса. Он относительно тонкий и состоит из рыхлой соединительной ткани, в которую входят:

      • Капилляры
      • Эластичные волокна
      • Ретикулярные волокна
      • Коллаген

      Ретикулярная дерма – это более глубокий и толстый слой дермы, расположенный над подкожным слоем кожи. Содержит плотную соединительную ткань, в которую входят:

      • Кровеносные сосуды
      • Эластичные волокна (переплетенные)
      • Коллагеновые волокна (в параллельных слоях)
      • Фибробласты
      • Тучные клетки
      • Нервные окончания
      • Лимфатическая система

      Кроме того, компоненты дермы окружены веществом.Он имеет гелеобразную консистенцию, поскольку содержит мукополисахариды, хондроитинсульфаты и гликопротеины.

      Типы ячеек

      Фибробласты – это первичный тип клеток, присутствующий в дерме и отвечающий за производство и секрецию проколлагена и эластических волокон. Затем проколлаген катализируется ферментами с образованием коллагена, который, наконец, сшивается, образуя прочные параллельные слои.

      Коллаген составляет до 70% веса дермы, в первую очередь коллаген типа I с некоторым коллагеном типа III.С другой стороны, эластичные волокна составляют менее 1% веса кожи, хотя они по-прежнему играют важную функциональную роль в сопротивлении силам, которые могут деформировать форму кожи.

      Два типа волокон связаны вместе мукополисахаридным гелем, через который питательные вещества и продукты жизнедеятельности могут диффундировать к другим участкам ткани.

      К другим типам клеток дермы относятся:

      • Тучные клетки: содержат гранулы с гистамином и другими химическими веществами, которые высвобождаются из клетки, если она нарушена или повреждена
      • Клетки гладких мышц сосудов: отвечают за сокращение или расширение кровеносных сосудов для поддержания гомеостаза температуры тела

      Функция

      Основная роль дермы – поддерживать эпидермис и обеспечивать здоровое состояние кожи.Он также играет ряд других ролей из-за наличия нервных окончаний, потовых желез, волосяных фолликулов сальных желез и кровеносных сосудов.

      Нервные окончания дермы способны распознавать прикосновение, температуру, давление и болевые раздражители. Количество нервных окончаний на разных участках кожи варьируется, обеспечивая разную степень чувствительности на разных участках, с большим количеством окончаний на высокочувствительных участках.

      Потовые железы в дерме отвечают за производство пота в ответ на определенные условия, такие как жара и стресс.Пот, испаряющийся с кожи, может помочь в охлаждении тела для поддержания гомеостаза.

      Апокриновые потовые железы, представляющие собой особый тип потовых желез, присутствующих в подмышечных впадинах и в области гениталий, выделяют густой маслянистый пот, который создает характерный запах тела, когда бактерии на коже переваривают его.

      Сальные железы в дерме отвечают за секрецию кожного сала, маслянистого вещества, которое помогает сохранять кожу влажной и помогает предотвратить попадание посторонних веществ.

      Волосяные фолликулы в дерме производят волосы по всему телу. На разных участках кожи бывают разные типы волос. Они могут играть важную роль в регулировании температуры тела, защите от травм и усилении чувствительности.

      Кровеносные сосуды дермы переносят питательные вещества и удаляют продукты жизнедеятельности, образующиеся в результате метаболизма в дерме и эпидермисе, а также помогают регулировать температуру тела.

      В жаркой среде кровеносные сосуды расширяются, чтобы увеличить объем крови, циркулирующей у поверхности кожи, и, таким образом, выделять тепло.Напротив, кровеносные сосуды сокращаются в ответ на холодную среду, чтобы сохранить больше тепла в теле.

      Список литературы

      Дополнительная литература

      Структура и функции кожи

      Опишите слои кожи и функции каждого слоя

      Кожа состоит из двух основных слоев: поверхностного эпидермиса и более глубокого дермы. Эпидермис состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой состоит из мертвых клеток, которые периодически отслаиваются и постепенно заменяются клетками, образованными из базального слоя.Дерма соединяет эпидермис с гиподермой и обеспечивает прочность и эластичность благодаря наличию волокон коллагена и эластина. Гиподерма, глубоко в дерме кожи, представляет собой соединительную ткань, которая соединяет дерму с нижележащими структурами; он также содержит жировую ткань для хранения и защиты жира.

      Цели обучения

      • Опишите разные слои кожи
      • Опишите эпидермис и определите его различные компоненты
      • Опишите дерму и определите ее различные слои
      • Определите и опишите гиподерму и глубокую фасцию
      • Опишите роль меланоцитов в пигментации кожи

      Слои кожи

      Хотя вы обычно не думаете о коже как об органе, на самом деле она состоит из тканей, которые работают вместе как единая структура, выполняя уникальные и важные функции.Кожа и ее вспомогательные структуры образуют покровную систему , которая обеспечивает общую защиту тела. Кожа состоит из нескольких слоев клеток и тканей, которые соединительной тканью удерживаются в нижележащих структурах (рис. 1). Более глубокий слой кожи хорошо васкуляризован (имеет множество кровеносных сосудов). Он также имеет множество сенсорных, вегетативных и симпатических нервных волокон, обеспечивающих связь с мозгом и от него.

      Рис. 1. Кожа состоит из двух основных слоев: эпидермиса, состоящего из плотно упакованных эпителиальных клеток, и дермы, состоящей из плотной нерегулярной соединительной ткани, в которой находятся кровеносные сосуды, волосяные фолликулы, потовые железы и другие структуры.Под дермой лежит гиподерма, которая состоит в основном из рыхлой соединительной и жировой ткани.

      Кожа состоит из двух основных слоев и тесно связанного слоя. Просмотрите эту анимацию, чтобы узнать больше о слоях кожи. Каковы основные функции каждого из этих слоев?

      Эпидермис

      Эпидермис состоит из ороговевшего многослойного плоского эпителия. Он состоит из четырех или пяти слоев эпителиальных клеток, в зависимости от его расположения в организме.Внутри него нет кровеносных сосудов (т. Е. Он бессосудистый). Кожа, состоящая из четырех слоев клеток, называется «тонкой кожей». Эти слои – от глубокого до поверхностного – представляют собой базальный слой, шиповидный слой, гранулированный слой и роговой слой. Большую часть кожи можно отнести к тонкой. «Толстая кожа» встречается только на ладонях рук и подошвах ног. Он имеет пятый слой, называемый просветным слоем, расположенный между роговым слоем и зернистым слоем (рис. 2).

      Рис. 2. На этих слайдах показаны поперечные сечения эпидермиса и дермы (а) тонкой и (б) толстой кожи. Обратите внимание на существенную разницу в толщине эпителиального слоя толстой кожи. Сверху, LM × 40, LM × 40. (Микрофотографии предоставлены Медицинской школой Риджентс Мичиганского университета © 2012)

      Клетки во всех слоях, кроме базального слоя, называются кератиноцитами. Кератиноцит – это клетка, которая производит и хранит протеин кератин.Кератин – это внутриклеточный волокнистый белок, который придает волосам, ногтям и коже твердость и водонепроницаемость. Кератиноциты в роговом слое мертвые и регулярно отшелушиваются, заменяясь клетками из более глубоких слоев (рис. 3).

      Рисунок 3. Эпидермис – это эпителий, состоящий из множества слоев клеток. Базальный слой состоит из кубовидных клеток, тогда как внешние слои представляют собой плоские ороговевшие клетки, поэтому весь эпителий часто описывается как ороговевший многослойный плоский эпителий.LM × 40. (Микрофотография предоставлена ​​Медицинской школой Риджентс Мичиганского университета © 2012)

      Просмотрите WebScope Мичиганского университета, чтобы изучить образец ткани более подробно. Если вы увеличите масштаб ячеек самого внешнего слоя этого участка кожи, что вы заметите в этих ячейках?

      Практический вопрос

      Если вы увеличите масштаб ячеек самого внешнего слоя этого участка кожи (рис. 3), что вы заметите в этих ячейках?

      Показать ответ

      Эти клетки не имеют ядер, поэтому можно сделать вывод, что они мертвы.Кажется, они отшелушиваются.

      Stratum Basale

      stratum basale (также называемый stratum germinativum) является самым глубоким эпидермальным слоем и прикрепляет эпидермис к базальной пластинке, под которой лежат слои дермы. Клетки базального слоя связываются с дермой посредством переплетения коллагеновых волокон, называемых базальной мембраной. Пальцевидный выступ или складка, известная как дермальный сосочек (множественное число = дермальные сосочки), находится в поверхностной части дермы.Кожные сосочки увеличивают прочность связи эпидермиса и дермы; чем больше изгиб, тем прочнее выполняется соединение (рис. 4).

      Рис. 4. Эпидермис толстой кожи состоит из пяти слоев: базального слоя, шиповидного слоя, гранулезного слоя, прозрачного слоя и рогового слоя.

      Базальный слой – это один слой клеток, состоящий в основном из базальных клеток. Базальная клетка представляет собой стволовую клетку кубовидной формы, которая является предшественником кератиноцитов эпидермиса.Все кератиноциты производятся из этого единственного слоя клеток, которые постоянно проходят митоз, чтобы произвести новые клетки. По мере образования новых клеток существующие клетки поверхностно отталкиваются от базального слоя. Два других типа клеток обнаруживаются рассредоточенными среди базальных клеток в базальном слое. Первая – это ячейка Меркеля , которая функционирует как рецептор и отвечает за стимуляцию сенсорных нервов, которые мозг воспринимает как прикосновение. Эти клетки особенно многочисленны на поверхности рук и ног.Второй – это меланоцит , клетка, вырабатывающая пигмент меланин. Меланин придает цвет волосам и коже, а также помогает защитить живые клетки эпидермиса от повреждений ультрафиолетовым (УФ) излучением.

      У растущего плода отпечатки пальцев образуются там, где клетки базального слоя встречаются с сосочками нижележащего дермального слоя (сосочкового слоя), в результате чего на ваших пальцах образуются гребни, которые вы распознаете как отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев уникальны для каждого человека и используются для судебно-медицинской экспертизы, поскольку закономерности не меняются с процессами роста и старения.

      Spinosum слой

      Как следует из названия, шиповидный слой имеет колючий вид из-за выступающих клеточных отростков, которые соединяются с клетками через структуру, называемую десмосомой . Десмосомы сцепляются друг с другом и укрепляют связь между клетками. Интересно отметить, что «колючий» характер этого слоя – артефакт процесса окрашивания. Неокрашенные образцы эпидермиса не имеют такого характерного вида. Шиповидный слой состоит из восьми-десяти слоев кератиноцитов, образующихся в результате деления клеток в базальном слое (рис. 5).Среди кератиноцитов этого слоя вкраплен тип дендритной клетки, называемой клеткой Лангерганса , которая функционирует как макрофаг, поглощая бактерии, инородные частицы и поврежденные клетки, которые встречаются в этом слое.

      Практический вопрос

      Клетки эпидермиса происходят из стволовых клеток базального слоя. Опишите, как клетки меняются по мере того, как они интегрируются в разные слои эпидермиса.

      Показать ответ

      По мере того, как клетки перемещаются в шиповатый слой, они начинают синтез кератина и расширяют клеточные процессы, десмосомы, которые связывают клетки.По мере того как базальный слой продолжает производить новые клетки, кератиноциты шиповидного слоя проталкиваются в гранулированный слой. Клетки становятся более плоскими, их клеточные мембраны утолщаются, и они вырабатывают большое количество белков кератина и кератогиалина. Ядра и другие клеточные органеллы распадаются по мере того, как клетки умирают, оставляя после себя кератин, кератогиалин и клеточные мембраны, которые образуют прозрачный и роговой слой. Кератиноциты в этих слоях в основном мертвые и уплощенные.Клетки рогового слоя периодически теряются.

      Рис. 5. Клетки в разных слоях эпидермиса происходят из базальных клеток, расположенных в базальном слое, но клетки каждого слоя заметно отличаются. EM × 2700. (Микрофотография предоставлена ​​Медицинской школой Риджентс Мичиганского университета © 2012)

      Просмотрите WebScope Мичиганского университета, чтобы изучить образец ткани более подробно. Если вы увеличите масштаб ячеек самого внешнего слоя этого участка кожи, что вы заметите в этих ячейках?

      Практический вопрос

      Если вы увеличите масштаб клеток спинного слоя (рис. 5), что в них отличительного?

      Показать ответ

      Эти клетки имеют десмосомы, которые придают клеткам колючий вид.

      Кератиноциты в шиповидном слое начинают синтез кератина и выделяют водоотталкивающий гликолипид, который помогает предотвратить потерю воды из организма, делая кожу относительно водонепроницаемой. По мере того как новые кератиноциты образуются поверх базального слоя, кератиноциты шиповидного слоя проталкиваются в гранулированный слой.

      Stratum Granulosum

      stratum granulosum имеет зернистый вид из-за дальнейших изменений кератиноцитов, когда они выталкиваются из остистого слоя.Клетки (от трех до пяти слоев в глубину) становятся более плоскими, их клеточные мембраны утолщаются, и они вырабатывают большое количество белков кератина, который является волокнистым, и кератогиалина , который накапливается в виде пластинчатых гранул внутри клеток (см. Рисунок 4). Эти два белка составляют основную массу кератиноцитов в зернистом слое и придают этому слою зернистый вид. Ядра и другие клеточные органеллы распадаются по мере того, как клетки умирают, оставляя после себя кератин, кератогиалин и клеточные мембраны, которые образуют прозрачный слой, роговой слой и вспомогательные структуры волос и ногтей.

      Stratum Lucidum

      stratum lucidum – это гладкий, кажущийся полупрозрачным слой эпидермиса, расположенный чуть выше зернистого слоя и ниже рогового слоя. Этот тонкий слой клеток находится только в толстой коже ладоней, подошв и пальцев. Кератиноциты, составляющие прозрачный слой, мертвы и уплощены (см. Рисунок 4). Эти клетки плотно упакованы eleiden , прозрачным белком, богатым липидами, полученным из кератогиалина, который придает этим клеткам их прозрачные (т.е.е., прозрачный) внешний вид и обеспечивает барьер для воды.

      Роговой слой

      роговой слой – это самый поверхностный слой эпидермиса, который подвергается воздействию внешней среды (см. Рисунок 4). Повышенное ороговение (также называемое ороговением) клеток в этом слое дало ему свое название. В роговом слое обычно имеется от 15 до 30 слоев клеток. Этот сухой мертвый слой помогает предотвратить проникновение микробов и обезвоживание нижележащих тканей, а также обеспечивает механическую защиту от истирания более нежных нижележащих слоев.Клетки в этом слое периодически отслаиваются и заменяются клетками, выталкиваемыми из зернистого слоя (или прозрачного слоя в случае ладоней и подошв ног). Замена всего слоя занимает около 4 недель. Косметические процедуры, такие как микродермабразия, помогают удалить часть сухого верхнего слоя и сохраняют кожу «свежей» и здоровой.

      Dermis

      Рис. 6. На этом окрашенном слайде показаны два компонента дермы – сосочковый слой и ретикулярный слой.Оба состоят из соединительной ткани с волокнами коллагена, простирающимися от одного к другому, что делает границу между ними несколько нечеткой. Дермальные сосочки, простирающиеся в эпидермис, принадлежат сосочковому слою, тогда как расположенные ниже плотные пучки коллагеновых волокон принадлежат ретикулярному слою. LM × 10. (кредит: модификация работы kilbad / Wikimedia Commons)

      Дерма может считаться «ядром» покровной системы ( дерма- = «кожа»), в отличие от эпидермиса ( epi – = «на» или «над») и гиподермы ( hypo – = «внизу»).Он содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и другие структуры, такие как волосяные фолликулы и потовые железы. Дерма состоит из двух слоев соединительной ткани, которые составляют взаимосвязанную сетку эластиновых и коллагеновых волокон, производимых фибробластами (рис. 6).

      Папиллярный слой

      Сосочковый слой состоит из рыхлой ареолярной соединительной ткани, что означает, что волокна коллагена и эластина этого слоя образуют рыхлую сетку. Этот поверхностный слой дермы выступает в базальный слой эпидермиса, образуя пальцевидные дермальные сосочки (см. Рис. 6).Внутри сосочкового слоя находятся фибробласты, небольшое количество жировых клеток (адипоцитов) и множество мелких кровеносных сосудов. Кроме того, сосочковый слой содержит фагоциты, защитные клетки, которые помогают бороться с бактериями или другими инфекциями, проникшими на кожу. Этот слой также содержит лимфатические капилляры, нервные волокна и рецепторы прикосновения, называемые тельцами Мейснера.

      Ретикулярный слой

      Под папиллярным слоем лежит гораздо более толстый ретикулярный слой , состоящий из плотной неровной соединительной ткани.Этот слой хорошо васкуляризован и имеет богатое кровоснабжение сенсорных и симпатических нервов. Сетчатый слой выглядит сетчатым (сетчатым) из-за плотной сети волокон. Волокна эластина придают коже некоторую эластичность, позволяя двигаться. Волокна коллагена обеспечивают структуру и прочность на разрыв, при этом нити коллагена проникают как в сосочковый слой, так и в гиподерму. Кроме того, коллаген связывает воду, чтобы кожа оставалась увлажненной. Инъекции коллагена и кремы с ретин-А помогают восстановить тургор кожи, либо вводя коллаген извне, либо стимулируя кровоток и восстановление дермы соответственно.

      Гиподерма

      Гиподерма (также называемая подкожным слоем или поверхностной фасцией) представляет собой слой непосредственно под дермой и служит для соединения кожи с подлежащей фасцией (фиброзной тканью) костей и мышц. Строго говоря, это не часть кожи, хотя границу между гиподермой и дермой бывает трудно различить. Гиподерма состоит из хорошо васкуляризованной, рыхлой, ареолярной соединительной ткани и жировой ткани, которая функционирует как способ хранения жира и обеспечивает изоляцию и амортизацию покровов.

      Хранение липидов

      В гиподерме находится большая часть жира, который беспокоит людей, когда они пытаются держать свой вес под контролем. Жировая ткань, присутствующая в подкожной клетчатке, состоит из накапливающих жир клеток, называемых адипоцитами. Этот накопленный жир может служить запасом энергии, изолировать тело, предотвращая потерю тепла, и действовать как подушка для защиты нижележащих структур от травм.

      То, где жир откладывается и накапливается в подкожной клетчатке, зависит от гормонов (тестостерон, эстроген, инсулин, глюкагон, лептин и др.), А также генетических факторов.Распределение жира меняется по мере взросления и старения нашего тела. Мужчины склонны накапливать жир в разных областях (шея, руки, поясница и живот), чем женщины (грудь, бедра, бедра и ягодицы). Индекс массы тела (ИМТ) часто используется как мера жира, хотя на самом деле эта мера выводится из математической формулы, которая сравнивает вес (массу) тела с ростом. Следовательно, его точность как индикатора здоровья может быть поставлена ​​под сомнение у людей, которые находятся в чрезвычайно хорошей физической форме.

      У многих животных избыточные калории откладываются в виде жира, который используется в периоды, когда еда недоступна.В большинстве развитых стран недостаточная физическая нагрузка в сочетании с доступностью и потреблением высококалорийной пищи приводит к нежелательному накоплению жировой ткани у многих людей. Хотя периодическое накопление лишнего жира могло дать эволюционное преимущество нашим предкам, которые переживали непредсказуемые приступы голода, в настоящее время оно становится хроническим и считается серьезной угрозой для здоровья. Недавние исследования показывают, что удручающий процент нашего населения имеет избыточный вес и / или клинически страдает ожирением.Это не только проблема для пострадавших, но и серьезное влияние на нашу систему здравоохранения. Изменения в образе жизни, особенно в диете и упражнениях, – лучший способ контролировать накопление жира в организме, особенно когда он достигает уровней, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета.

      Пигментация

      На цвет кожи влияет ряд пигментов, включая меланин, каротин и гемоглобин. Напомним, что меланин вырабатывается клетками, называемыми меланоцитами, которые разбросаны по всему базальному слою эпидермиса.Меланин переносится в кератиноциты через клеточную везикулу, называемую меланосомой (рис. 7).

      Рис. 7. Относительная окраска кожи зависит от количества меланина, продуцируемого меланоцитами базального слоя и поглощаемого кератиноцитами.

      Меланин существует в двух основных формах. Эумеланин, наиболее распространенная форма меланина, существует в черном и коричневом цветах, тогда как феомеланин имеет красный цвет. Темнокожие люди производят больше меланина, чем люди с бледной кожей.Воздействие ультрафиолетовых лучей солнца или в солярии вызывает производство меланина и его накопление в кератиноцитах, поскольку воздействие солнца стимулирует кератиноциты выделять химические вещества, которые стимулируют меланоциты. Накопление меланина в кератиноцитах приводит к потемнению кожи или загару. Это повышенное накопление меланина защищает ДНК клеток эпидермиса от повреждения ультрафиолетовыми лучами и распада фолиевой кислоты, питательного вещества, необходимого для нашего здоровья и благополучия. Напротив, слишком много меланина может препятствовать выработке витамина D, важного питательного вещества, участвующего в усвоении кальция.Таким образом, количество меланина, присутствующего в нашей коже, зависит от баланса между доступным солнечным светом и разрушением фолиевой кислоты, а также от защиты от УФ-излучения и производства витамина D.

      Для достижения пика синтеза меланина требуется около 10 дней после первого пребывания на солнце, поэтому люди с бледной кожей вначале обычно страдают солнечными ожогами эпидермиса. Темнокожие люди также могут получить солнечные ожоги, но они более защищены, чем люди с бледной кожей. Меланосомы – это временные структуры, которые в конечном итоге разрушаются путем слияния с лизосомами; Этот факт, наряду с отслаиванием заполненных меланином кератиноцитов в роговом слое, делает загар непостоянным.

      Чрезмерное пребывание на солнце может в конечном итоге привести к образованию морщин из-за разрушения клеточной структуры кожи, а в тяжелых случаях может вызвать повреждение ДНК, которое может привести к раку кожи. При нерегулярном скоплении меланоцитов на коже появляются веснушки. Родинки представляют собой большие массы меланоцитов, и, хотя большинство из них доброкачественные, их следует контролировать на предмет изменений, которые могут указывать на наличие рака (рис. 8).

      Рис. 8. Родинки варьируются от доброкачественных скоплений меланоцитов до меланом.Эти структуры населяют ландшафт нашей кожи. (Источник: Национальный институт рака)

      Практический вопрос

      От чего зависит цвет кожи, и каков процесс, при котором кожа темнеет под воздействием ультрафиолета?

      Показать ответ

      Пигмент меланин, вырабатываемый меланоцитами, в первую очередь отвечает за цвет кожи. Меланин бывает разных оттенков коричневого и черного. Люди с более темной кожей имеют более темный и более обильный меланин, тогда как люди со светлой кожей имеют более светлый оттенок кожи и меньше меланина.Воздействие УФ-излучения стимулирует меланоциты производить и секретировать больше меланина.

      Покровная система

      Первое, что видит врач, – это кожа, поэтому осмотр кожи должен быть частью любого тщательного физического обследования. Большинство кожных заболеваний относительно доброкачественные, но некоторые из них, включая меланомы, при отсутствии лечения могут привести к летальному исходу. Пара более заметных нарушений, альбинизм и витилиго, влияют на внешний вид кожи и ее дополнительных органов.Хотя ни один из них не смертельный, было бы трудно утверждать, что они доброкачественные, по крайней мере, для людей, страдающих от этого заболевания.

      Рис. 9. У людей с витилиго наблюдается депигментация, в результате чего участки кожи становятся более светлыми. Состояние особенно заметно на более темной коже. (кредит: Клаус Д. Питер)

      Альбинизм – это генетическое заболевание, которое влияет (полностью или частично) на окраску кожи, волос и глаз. Дефект в первую очередь связан с неспособностью меланоцитов вырабатывать меланин.Люди с альбинизмом обычно выглядят белыми или очень бледными из-за нехватки меланина в их коже и волосах. Напомним, меланин помогает защитить кожу от вредного воздействия УФ-излучения. Люди с альбинизмом, как правило, нуждаются в большей защите от УФ-излучения, поскольку они более склонны к солнечным ожогам и раку кожи. Они также более чувствительны к свету и имеют проблемы со зрением из-за отсутствия пигментации на стенке сетчатки. Лечение этого расстройства обычно включает устранение симптомов, например ограничение воздействия ультрафиолетового света на кожу и глаза.При витилиго меланоциты в определенных областях теряют способность производить меланин, возможно, из-за аутоиммунной реакции. Это приводит к потере цвета участков (рис. 9). Ни альбинизм, ни витилиго напрямую не влияют на продолжительность жизни человека.

      Другие изменения окраски кожи могут указывать на заболевания, связанные с другими системами организма. Заболевание печени или рак печени могут вызывать накопление желчи и желтого пигмента билирубина, в результате чего кожа приобретает желтый цвет или желтуху ( jaune – французское слово, обозначающее «желтый»).Опухоли гипофиза могут вызывать секрецию большого количества меланоцит-стимулирующего гормона (МСГ), что приводит к потемнению кожи. Точно так же болезнь Аддисона может стимулировать выброс избыточного количества адренокортикотропного гормона (АКТГ), который может придавать коже глубокий бронзовый цвет. Внезапное снижение оксигенации может повлиять на цвет кожи, в результате чего кожа сначала станет пепельной (белой). При длительном снижении уровня кислорода темно-красный дезоксигемоглобин становится доминирующим в крови, из-за чего кожа становится синей. Это состояние называется цианозом (кианос – это греческое слово, означающее «синий»).Это происходит, когда подача кислорода ограничена, например, когда кто-то испытывает затруднение дыхания из-за астмы или сердечного приступа. Однако в этих случаях влияние на цвет кожи не имеет ничего общего с ее пигментацией.

      Проверьте свое понимание

      Ответьте на вопросы ниже, чтобы увидеть, насколько хорошо вы понимаете темы, затронутые в предыдущем разделе. В этой короткой викторине , а не засчитываются в вашу оценку в классе, и вы можете пересдавать ее неограниченное количество раз.

      Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание и решить, следует ли (1) изучить предыдущий раздел дальше или (2) перейти к следующему разделу.

      Кожа: Руководство по гистологии

      Функции и слои кожи

      Некоторые факты о коже

      • Кожа – самый большой орган тела.
      • У взрослых он имеет площадь 2 квадратных метра (22 квадратных фута) и весит около 5 килограммов.
      • Толщина кожи от 0.Толщина от 5 мм на веках до 4,0 мм на пятках.
      • Кожа – главный барьер между внутренней и внешней частью вашего тела!

      Функции кожи

      1. Защита : защищает от УФ-излучения, механических, термических и химических воздействий, обезвоживания и вторжения микроорганизмов.
      2. Ощущение : кожа имеет рецепторы, которые ощущают прикосновение, давление, боль и температуру.
      3. Терморегуляция : различные особенности кожи участвуют в регулировании температуры тела. Например, потовые железы, волосы и жировая ткань.
      4. Метаболические функции : подкожная жировая ткань участвует в производстве витамина D и триглицеридов.

      На этой диаграмме показаны слои кожи. Существует три основных слоя: эпидермиса , дермы и гиподермы .Есть также потовые железы и волосы, которые имеют сальные железы и связанные с ними гладкие мышцы, называемые мышцами arrector pili.

      Волосы встречаются только на тонкой коже, а не на толстой коже на кончиках пальцев, ладонях и подошвах ног.

      Три слоя кожи:

      Эпидермис : тонкий внешний участок, который представляет собой ороговевший многослойный плоский эпителий кожи.Эпидермис важен для защитной функции кожи. Базальные слои этого эпителия сложены, образуя дермальные сосочки. Тонкая кожа содержит четыре типа клеточных слоев, а толстая кожа – пять. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об эпидермисе и его слоях.

      Дерма : более толстая внутренняя часть. Это соединительнотканный слой кожи. Это важно для ощущений, защиты и терморегуляции. Он содержит нервы, кровеносные сосуды, фибробласты и т. Д., А также потовые железы, которые выходят на поверхность кожи, а в некоторых регионах – на волосы.Апикальные слои дермы складчатые, образуя дермальные сосочки, которые особенно заметны на толстой коже.

      Гиподерма . Этот слой находится под дермой и сливается с ней. В основном он содержит жировую ткань и потовые железы. Жировая ткань выполняет метаболические функции: она отвечает за выработку витамина D и триглицеридов.

      Это участок толстой кожи H&E.Наружные слои кожи направлены вверх. Посмотрите, сможете ли вы определить эпидермис, дерму, дермальные сосочки и потовые железы. Обратите внимание, что в этой области нет волос.

      Кожные сосочки

      На фотографии напротив показан разрез толстой кожи. Такая толстая кожа встречается только на участках с сильным истиранием, например на ладонях, кончиках пальцев и подошвах ног. Как вы думаете, почему это так?

      Вы должны заметить, что дерма простирается вверх в эпидермис в структурах, называемых дермальными сосочками.У них две функции.

      Во-первых, они способствуют адгезии между дермальным и эпидермальным слоями.

      Во-вторых, на таких участках с толстой кожей они обеспечивают большую площадь поверхности для питания эпидермального слоя.

      Не забывайте, что эпидермис представляет собой многослойный плоский эпителий, поэтому у него нет собственного кровоснабжения. Он полагается исключительно на кровоснабжение дермы.

      Дерма и гиподерма

      Дерма представляет собой слой соединительной ткани, который содержит волокна коллагена и эластина, а также фибробласты, макрофаги и адипоциты, а также нервы, железы и волосяные фолликулы.Дерма – это прочный слой, из которого сделана кожа.

      Его можно разделить на два региона:

      поверхностная область – (сосочковая дерма) область вокруг сосочков дермы, которая составляет около 20% дермы. Этот слой содержит рыхлую соединительную ткань и множество капилляров. Он проникает в эпидермис небольшими выступами, называемыми дермальными сосочками. Эта область также содержит тельца Мейснера, которые являются рецепторами прикосновения, а также свободные нервные окончания (немиелинизированные), чувствительные к температуре.

      более глубокая область – (ретикулярная дерма) это слой плотной соединительной ткани неправильной формы, которая содержит коллаген и эластин, которые придают коже прочность и растяжимость. Пучки коллагена сплетены в грубую сеть. Этот слой содержит фибробласты, макрофаги и жировые клетки.

      потовые железы находятся глубоко в этой области и в подкожной клетчатке.

      Вы видите две области дермы на картинке выше?

      Гиподерма лежит под дермой и в основном содержит жировую ткань.

      На этой диаграмме показано кровоснабжение кожи.

      Кожное кровообращение

      Артерии, кровоснабжающие кожу, находятся глубоко в гипдермисе. Ветви от артерий проходят вверх, образуя глубокое и поверхностное сплетение.

      Глубокое кожное сплетение находится на стыке дермы и гиподермы. Он снабжает жировую ткань гиподермы и более глубокие части дермы, включая капилляры волосяных фолликулов, глубокие сальные железы и потовые железы.

      Поверхностное субпапиллярное сплетение лежит прямо под дермальными сосочками и снабжает капилляры дермальными сосочками. Розовый цвет кожи в основном связан с кровью, обнаруженной в венулах этого сплетения.

      В дерме имеется множество артериовенозных анастомозов, которые могут предотвратить попадание крови в поверхностное кожное сплетение. Эта стратегия используется в ответ на холод как способ сохранения тепла. Опасность в том, что если эпидермис надолго потеряет кровоснабжение, он погибнет (обморожение!).

      В качестве альтернативы, когда жарко, больше крови попадает в поверхностное сплетение, и кожа при этом краснеет. Кровь в поверхностных капиллярах охлаждается за счет испарения пота с поверхности кожи.

      Кожа и придаток кожи – Knowledge @ AMBOSS

      Последнее обновление: 4 марта 2021 г.

      Резюме

      Кожа – самый большой орган тела, занимающий площадь около 2 м 2 . Кожа состоит из кутиса (включая дерму и эпидермис), подкожной клетчатки и придатков кожи.Эпидермис, который происходит от эктодермы, является самым внешним слоем кожи и в основном состоит из кератиноцитов. Дерма, происходящая из мезодермы, расположена под эпидермисом и в основном состоит из эластичных волокон, коллагена I типа и соединительной ткани. Он образован сосочковым и ретикулярным слоями дермы. Подкожная ткань, происходящая из мезодермы, является самым внутренним слоем кожи и в основном состоит из жира и соединительной ткани. Придатки кожи происходят из кожи и включают волосы, ногти и железы.Основными функциями кожи являются защита (барьер от ультрафиолетового излучения, микроорганизмов и потери воды), синтез витамина D, обнаружение ощущений (например, прикосновения, температуры, боли) и регулирование температуры тела.

      Структура кожи

      Кожа состоит из нескольких слоев, которые подразделяются на следующие категории (от поверхностного до глубокого):

      Cutis

      Эпидермис

      • Получено из эктодермы
      • В основном состоит из кератиноцитов, которые постоянно регенерируют примерно каждые 30 дней.
      • Самый внешний и неваскуляризованный слой кожи, который поддерживает барьерную функцию кожи
      • Существует 5 слоев эпидермиса, которые подразделяются на следующие категории (от поверхностных до глубоких):
        • Роговой слой: внешний слой эпидермиса
          • Состоит из мертвых (безъядерных;) заполненных кератином клеток.
          • Этот слой постоянно сбрасывается.
        • Stratum lucidum: тонкий полупрозрачный слой
          • Располагается только на толстой коже (ладони и подошвы)
          • Состоит из однородного слоя кератиноцитов без ядер или органелл.
        • Stratum granulosum: также называется зернистым слоем
          • Содержит кератогиалин
          • Этот слой обладает водонепроницаемыми свойствами.
        • Шиповидный слой
        • Базальный слой (также называемый базальным клеточным слоем эпидермиса)

      «Давай, давай выпьем пива»: Corneum, Lucidum, Granulosum, Spinosum и Basalis – это 5 слоев эпидермиса.

      Кожно-эпидермальное соединение

      Dermis

      Получено из мезодермы; содержит кровеносные сосуды и обеспечивает структурную целостность кожи

      • Папиллярная дерма
      • Ретикулярная дерма

      Subcutis (также называемая гиподермисом)

      Ссылки: [1] [2] [3]

      Клетки кожи

      Клетки эпидермиса

      [1]

      Эпидермис в основном состоит из четырех различных типов клеток.

      Кератиноциты

      Меланоциты

      Витилиго – это приобретенное состояние, характеризующееся потерей меланоцитов. Альбинизм – это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением выработки меланина.

      Ячейки Лангерганса

      Ячейки Меркеля

      • Определение: механорецепторы для глубоких статических сенсорных функций (например, формы, кромки)
      • Расположение
      • Характеристика

      Сенсорные рецепторы кожи

      [1] 90ff988 corpus дендритные окончания
    • Большие миелинизированные волокна, которые скручены вместе с пучками коллагеновых волокон
    • Медленно адаптируются к раздражителям
    • Местоположение: кончики пальцев, суставы
    • Сенсорные рецепторы кожи
      Рецепторы Типы волокон Функции
      • Изменения углов суставов
      • Давление
      • Обнаружение проскальзывания
      • Растяжение
      Тельца Мейснера
      • Крупные миелинизированные волокна
      • Быстро адаптируются к раздражителям
      • Местоположение: голая кожа (участок кожи, не содержащий волосяных фолликулов, например.г., над ладонями и подошвами)
      • Динамическое, тонкое и легкое прикосновение (например, растяжение, натяжение, складывание, скручивание, удар, сжатие)
      • Вибрация (низкочастотная)
      • Определение положения
      Пачинианские тельца
      • Большие миелинизированные волокна
      • Быстрая адаптация к раздражителям
      • Расположение: связки, суставы, глубокие слои кожи
      • Вибрация (высокочастотная)
      • Глубокое прикосновение и давление

      Диски Меркеля

      • Крупные миелинизированные волокна
      • Медленно адаптируются к раздражителям
      • Местоположение: кончики пальцев, поверхностная кожа
      • Глубокое статическое прикосновение (например,g., края, углы, формы)
      • Давление
      • Датчик положения
      Свободные нервные окончания

      Тельца MeiSsner расположены на гладкой волосковой коже и обнаруживают гладкое (тонкое) прикосновение. Диски
      MerKel расположены на фоллиКлах (волосистой коже) и обнаруживают прикосновение Круде.

      «Дельта-самолет быстрый, а Cab медленный»: волокна A-delta имеют высокую скорость проводимости, а волокна C – медленную.

      Кожный придаток

      Обзор

      [1]

      Кожный придаток включает:

      Гвозди

      • Перионихий: эпидермальная ткань, окружающая корень и основание ногтя.
      • Эпонихий: проксимальный слой эпидермиса, простирающийся над основанием ногтя
      • Гипонихий: эпидермальная ткань непосредственно под свободным дистальным краем ногтя
      • Ногтевая пластина (тело ногтя)
        • Покрывает ногтевое ложе
        • Проксимально: состоит из матрикса ногтя или онихостромы (отвечает за рост нового ногтя) и лунки (белой, полумесячной, плохо васкуляризованной части ногтя)
        • Дистально: стерильная матрица (придает ногтю объем и прочность)
      • Ногтевая складка: углубление проксимальнее ногтевой пластины, из которого вырастает ноготь
      • Сосудистое снабжение
      • Иннервация: трифуркация дорсального ладонного пальцевого нерва (снабжающего ногтевую складку, пульпу и дистальный кончик пальца)

      Волосяные фолликулы

      Инвагинации эпидермиса в глубокие слои дермы, образуя полость, в которой растут и растут волосы. развивается.Волосяные фолликулы состоят из следующего:

      • Волосы
        • Придаток кожи, который растет из фолликулов в дерме.
        • Содержит продолговатый мозг, кору и кутикулу.
        • Функции включают сохранение тепла тела, чувствительность и защиту кожи.
        • Наиболее заметны на коже головы, лобке, подмышечной впадине, конечностях и лице.
        • См. Также «Фазы роста волос. ».
      • Вал волос
      • Лампочка для волос
      • Arrector pili muscle

      Железы

      3
      Сальные железы Потовые железы
      Эккринные потовые железы Апокринные потовые железы
      • Экзокринные железы со спиральным протоком (акросирингиум) и секреторными протоками, открывающимися в поры пота
      Расположение и распределение
      • Дерма
      • Преимущественно расположены на лице и волосистой части головы
      • Отсутствуют на ладонях и подошвах
      Функция
      • Секреция кожного сала
        • Маслянистое восковое вещество, которое является смазкой и водонепроницаемым слоем для кожи и волос
        • Обладает фотозащитными, антимикробными и антиоксидантными свойствами
      Регулирование секреции 5 Регулирование секреции
      • Циркулирующие гормоны также могут влиять на секрецию пота:

      Функции скина

      Основные функции скина: [1]

      Клиническое значение

      Распространенные кожные заболевания

      Сосудистые опухоли кожи

      Вирусные инфекции кожи

      Бактериальные инфекции кожи

      Буллезные поражения кожи

      Злокачественные и предраковые поражения кожи

      Нарушения пигментации

      Другие кожные заболевания

      Заболевания ногтей

      Заболевания волос

      Новые неметаболические функции кожного жира

    • 1

      Stern, J.Х., Рутковски, Дж. М. и Шерер, П. Е. Адипонектин, лептин и жирные кислоты в поддержании метаболического гомеостаза через перекрестные помехи жировой ткани. Cell Metab. 23 , 770–784 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 2

      Розен, Э. Д. и Шпигельман, Б. М. О чем мы говорим, когда говорим о жирах. Ячейка 156 , 20–44 (2014).

      CAS Статья Google ученый

    • 3

      Мартинес-Сантибанес, Г. и др. . Вызванное ожирением ремоделирование эластиновой сети жировой ткани не зависит от металлоэластазы MMP-12. Адипоцит 4 , 264–272 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 4

      Чави К. и др. . Матричные металлопротеиназы по-разному экспрессируются в жировой ткани при ожирении и модулируют дифференцировку адипоцитов. J. Biol.Chem. 278 , 11888–11896 (2003).

      CAS PubMed Google ученый

    • 5

      Lijnen, H.R. и др. . Ингибирование матриксной металлопротеиназы ухудшает развитие жировой ткани у мышей. Артериосклер тромб. Васк. Биол. 22 , 374–379 (2002).

      CAS PubMed Google ученый

    • 6

      Мариман, Э. К. и Ван, П.Состав внеклеточного матрикса адипоцитов, динамика и роль в ожирении. Cell. Мол. Life Sci. 67 , 1277–1292 (2010).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 7

      Хан, Т. и др. . Нарушение метаболизма и фиброз жировой ткани: роль коллагена VI. Мол. Клетка. Биол. 29 , 1575–1591 (2009).

      CAS PubMed Google ученый

    • 8

      Айенгар, П. и др. . Коллаген VI, полученный из адипоцитов, влияет на раннюю прогрессию опухоли молочной железы in vivo , демонстрируя критическое взаимодействие в микроокружении опухоль / строма. J. Clin. Инвестировать. 115 , 1163–1176 (2005).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 9

      Минчин, Дж. Э. и др. . Плексин D1 определяет распределение жира в организме, регулируя микроокружение коллагена типа V в висцеральной жировой ткани. Proc. Natl Acad. Sci. США 112 , 4363–4368 (2015).

      CAS PubMed Google ученый

    • 10

      Айкио, М. и др. . Определенные изоформы коллагена XVIII способствуют накоплению жировой ткани через механизмы, определяющие количество адипоцитов, и влияют на отложение жира. Proc. Natl Acad. Sci. США 111 , E3043–3052 (2014).

      CAS PubMed Google ученый

    • 11

      Цзян, Ю., Berry, D. C., Tang, W. и Graff, J. M. Независимые клоны стволовых клеток регулируют органогенез жировой ткани и гомеостаз жировой ткани. Cell Rep. 9 , 1007–1022 (2014).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 12

      Берри Р. и Родехеффер М. С. Характеристика линии адипоцитов in vivo . Nat. Cell Biol. 15 , 302–308 (2013).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 13

      Родехеффер, М.С., Бирсой К. и Фридман Дж. М. Идентификация клеток-предшественников белых адипоцитов in vivo . Cell 135 , 240–249 (2008).

      CAS PubMed Google ученый

    • 14

      Tang, W. et al. . Клетки-предшественники белого жира находятся в жировой сосудистой сети. Наука 322 , 583–586 (2008).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 15

      Гупта Р.К. и др. . Транскрипционный контроль определения преадипоцитов с помощью Zfp423. Природа 464 , 619–623 (2010).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 16

      Hammarstedt, A. и др. . WISP2 регулирует обязательство преадипоцитов и активацию PPARγ с помощью BMP4. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , 2563–2568 (2013).

      CAS PubMed Google ученый

    • 17

      Йонкер, Дж.W. и др. . Ось PPARγ-FGF1 необходима для адаптивного ремоделирования жировой ткани и метаболического гомеостаза. Природа 485 , 391–394 (2012).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 18

      Сакауэ, Х. и др. . Потребность фактора роста фибробластов 10 в развитии белой жировой ткани. Genes Dev. 16 , 908–912 (2002).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 19

      Сух, Дж.М. и др. . Передача сигналов Hedgehog играет консервативную роль в подавлении образования жира. Cell Metab. 3 , 25–34 (2006).

      CAS PubMed Google ученый

    • 20

      Pospisilik, J. A. et al. . Drosophila Скрининг ожирения по всему геному показывает, что еж является определяющим фактором судеб коричневых и белых жировых клеток. Cell 140 , 148–160 (2010).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 21

      Ло, Н.Y. и др. . LRP5 регулирует распределение жира в организме человека, модулируя биологию предшественников жировой ткани в зависимости от дозы и депо. Cell Metab. 21 , 262–272 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 22

      Вильянуэва, К. Дж. и др. . TLE3 – это транскрипционный корегулятор с двойной функцией, связанный с адипогенезом. Cell Metab. 13 , 413–427 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 23

      Wang, L., Jin, Q., Lee, J. E., Su, I. H. & Ge, K. Метилтрансфераза гистона h4K27 Ezh3 репрессирует гены Wnt для облегчения адипогенеза. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 7317–7322 (2010).

      CAS PubMed Google ученый

    • 24

      Росс, С.Е. и др. .Ингибирование адипогенеза с помощью передачи сигналов Wnt. Наука 289 , 950–953 (2000).

      CAS PubMed Google ученый

    • 25

      Дрискелл, Р. Р., Джахода, К. А., Чуонг, К. М., Ватт, Ф. М. и Хорсли, В. Определение кожной жировой ткани. Exp. Дерматол. 23 , 629–631 (2014).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 26

      Сумикава, Ю., Инуи, С., Накадзима, Т. и Итами, С. Контроль цикла волос с помощью лептина как нового индуктора анагена. Exp. Дерматол. 23 , 27–32 (2014).

      CAS PubMed Google ученый

    • 27

      Пликус, М. В. и др. . Регенерация жировых клеток из миофибробластов при заживлении ран. Наука 355 , 748–752 (2017).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 28

      Чжан, Б. и др. . Клетки, усиливающие транзит волосяных фолликулов, регулируют одновременное производство адипоцитов в дерме посредством Sonic Hedgehog. Genes Dev. 30 , 2325–2338 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 29

      Ривера-Гонсалес, Г. К. и др. . Самовосстановление стволовых клеток адипоцитов кожи регулируется сигнальной осью PDGFA / AKT. Стволовые клетки клетки 19 , 738–751 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 30

      Kasza, I. et al. . Синдекан-1 необходим для поддержания внутрикожного жира и предотвращения холодового стресса. PLoS Genet. 10 , e1004514 (2014).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 31

      Харпер Р. А. и Гроув Г. Фибробласты кожи человека, происходящие из папиллярной и ретикулярной дермы: различия в потенциале роста in vitro . Наука 204 , 526–527 (1979).

      CAS PubMed Google ученый

    • 32

      Вудли, Д. Т. Отдельные фибробласты в папиллярной и ретикулярной дерме: значение для заживления ран. Dermatol. Clin. 35 , 95–100 (2017).

      CAS PubMed Google ученый

    • 33

      Войцехович К., Гледхилл К., Эмблер К.A., Manning, C. B. & Jahoda, C. A. Развитие кожного жирового слоя мыши происходит независимо от подкожной жировой ткани и характеризуется ограниченной ранней экспрессией FABP4. PLOS One 8 , e59811 (2013).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 34

      Шмидт Б. и Хорсли В. Распутывание связи между волосяным фолликулом и адипоцитами. Exp. Дерматол. 21 , 827–830 (2012).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 35

      Festa, E. и др. . Клетки клонов адипоцитов вносят вклад в нишу стволовых клеток кожи, управляя круговоротом волос. Cell 146 , 761–771 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 36

      Дейли Т. Дж. И Баффенштейн Р. Морфология кожи и ее роль в терморегуляции у землекопов, Heterocephalus glaber и Cryptomys hottentotus . J. Anat. 193 , 495–502 (1998).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 37

      Пликус, М. В. и др. . Самоорганизация и стохастическое поведение во время регенерации стволовых клеток волос. Наука 332 , 586–589 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 38

      Уокер, Г.Е. и др. . Субкомпартменты подкожной жировой ткани брюшной полости: потенциальная роль в эффектах розиглитазона. Obes. (Серебряная весна) 16 , 1983–1991 (2008).

      CAS Google ученый

    • 39

      Ван, К. и др. . Многомасштабная модель волосяных фолликулов выявляет гетерогенные домены, управляющие быстрым пространственно-временным паттерном роста волос. eLife 6 , e22772 (2017).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 40

      Мадедж, Дж. П. и др. . Строение кожи и морфология волос на разных частях тела обыкновенного конуса ( Pipistrellus pipistrellus ). Acta Zool. 94 , 478–489 (2013).

      Google ученый

    • 41

      О, Дж. У. и др. . Руководство по изучению круговорота волосяных фолликулов человека in vivo . J. Invest. Дерматол. 136 , 34–44 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 42

      Muller-Rover, S. и др. . Исчерпывающее руководство для точной классификации волосяных фолликулов мыши на разных стадиях цикла роста волос. J. Invest. Дерматол. 117 , 3–15 (2001).

      CAS PubMed Google ученый

    • 43

      Морган, Б.A. Дермальный сосочек: поучительная ниша для эпителиальных стволовых клеток и клеток-предшественников в развитии и регенерации волосяного фолликула. Колд Спринг Харб. Перспектива. Med. 4 , а015180 (2014).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 44

      Brownell, I., Guevara, E., Bai, C. B., Loomis, C. A. & Joyner, A. L. Звуковой еж, полученный из нервов, определяет нишу для стволовых клеток волосяного фолликула, способных стать эпидермальными стволовыми клетками. Cell Stem Cell 8 , 552–565 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 45

      Дженсен, К. Б. и др. . Экспрессия Lrig1 определяет отдельную популяцию мультипотентных стволовых клеток в эпидермисе млекопитающих. Cell Stem Cell 4 , 427–439 ​​(2009).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 46

      Моррис Р.J. и др. . Захват и профилирование стволовых клеток взрослых волосяных фолликулов. Nat. Biotechnol. 22 , 411–417 (2004).

      CAS PubMed Google ученый

    • 47

      Snippert, H.J. и др. . Lgr6 маркирует стволовые клетки в волосяном фолликуле, которые генерируют все клеточные линии кожи. Наука 327 , 1385–1389 (2010).

      CAS Google ученый

    • 48

      Котсарелис, Г., Sun, T. & Lavker, R.M. Клетки, сохраняющие метку, находятся в области выпуклости волосистой части тела: последствия для фолликулярных стволовых клеток, цикла роста волос и канцерогенеза кожи. Cell 61 , 1329–1337 (1990).

      CAS PubMed Google ученый

    • 49

      Меса, К. Р. и др. . Вызванная нишами гибель клеток и эпителиальный фагоцитоз регулируют пул стволовых клеток волосяного фолликула. Природа 522 , 94–97 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 50

      Фойцик, К. и др. . Контроль регрессии волосяных фолликулов мыши (катаген) с помощью TGF-β1 in vivo . FASEB J. 14 , 752–760 (2000).

      CAS PubMed Google ученый

    • 51

      Линднер, Г. и др. . Анализ апоптоза при регрессии волосяного фолликула (катаген). Am. J. Pathol. 151 , 1601–1617 (1997).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 52

      Hsu, Y. C., Pasolli, H. A. & Fuchs, E. Динамика между стволовыми клетками, нишей и потомством в волосяном фолликуле. Cell 144 , 92–105 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 53

      Пантелеев, А.А., Джахода, С. А. и Кристиано, А. М. Предопределение волосяного фолликула. J. Cell Sci. 114 , 3419–3431 (2001).

      CAS PubMed Google ученый

    • 54

      Пликус, М. В. и Чуонг, К. М. Макроокружающая регуляция круговорота волос и коллективного регенеративного поведения. Колд Спринг Харб. Перспектива. Med. 4 , а015198 (2014).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 55

      Пликус, М.V., Widelitz, R.B., Maxson, R. & Chuong, C.M. Анализ регенерирующих волновых паттернов в популяциях волосяных фолликулов взрослых выявляет макро-экологическую регуляцию активности стволовых клеток. Внутр. J. Dev. Биол. 53 , 857–868 (2009).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 56

      Пликус, М. В. и др. . Циклическая передача сигналов дермального BMP регулирует активацию стволовых клеток во время регенерации волос. Природа 451 , 340–344 (2008).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 57

      Пликус, М. В. и Чуонг, К. М. Сложные модели доменов цикла волос и регенеративные волны волос у живых грызунов. J. Invest. Дерматол. 128 , 1071–1080 (2008).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 58

      Лу, К.P. и др. . Идентификация популяций стволовых клеток в потовых железах и протоках показывает их роль в гомеостазе и заживлении ран. Cell 150 , 136–150 (2012).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 59

      Лобиц, В. К. Младший и Добсон, Р. Л. Дерматология: эккринные потовые железы. Annu. Rev. Med. 12 , 289–298 (1961).

      PubMed Google ученый

    • 60

      Кимани, Дж.K. Некоторые гистологические аспекты ладонных подушечек пальцев верветки. Folia Primatol. 41 , 147–155 (1983).

      CAS PubMed Google ученый

    • 61

      Лу, К. П., Полак, Л., Киз, Б. Э. и Фукс, Э. Пространственно-временной антагонизм мезенхимно-эпителиальной передачи сигналов в поте против решения судьбы волос. Наука 354 , aah6102 (2016).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 62

      Montagna, W.Некоторые особенности кожи человека и кожи нечеловеческих приматов. г. Итал. Дерматол. Венереол. 119 , 1–4 (1984).

      CAS PubMed Google ученый

    • 63

      Мясник, Э. О. Циклы шерсти у крысы-альбиноса. Анат. Рек. 61 , 5–19 (1934).

      Google ученый

    • 64

      Хансен, Л.С., Коггл, Дж. Э., Уэллс, Дж.И Чарльз, М. В. Влияние цикла волос на толщину кожи мыши. Анат. Рек. 210 , 569–573 (1984).

      CAS PubMed Google ученый

    • 65

      Чейз, Х. Б., Монтанья, В. и Мэлоун, Дж. Д. Изменения кожи в зависимости от цикла роста волос. Анат. Рек. 116 , 75–81 (1953).

      CAS PubMed Google ученый

    • 66

      Моффат, Г.H. Рост волосяных фолликулов и его связь с прилегающими кожными структурами. J. Anat. 102 , 527–540 (1968).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 67

      Бородач Г. Н. и Монтанья В. Жир на коже мыши во время циклов роста волос. J. Invest. Дерматол. 26 , 229–232 (1956).

      CAS PubMed Google ученый

    • 68

      Гиббс, Х.F. Исследование послеродового развития кожи и волос мыши. Анатом. Запись 80 , 61–81 (1941).

      Google ученый

    • 69

      Донати Г. и др. . Эпидермальная передача сигналов Wnt / бета-катенина регулирует дифференцировку адипоцитов посредством секреции адипогенных факторов. Proc. Natl Acad. Sci. США 111 , E1501 – E1509 (2014).

      CAS PubMed Google ученый

    • 70

      Дрискелл, Р.Р. и др. . Четкие клоны фибробластов определяют архитектуру дермы в развитии и восстановлении кожи. Природа 504 , 277–281 (2013).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 71

      Шмидт-Ульрих Р. и Паус Р. Молекулярные принципы индукции и морфогенеза волосяных фолликулов. Bioessays 27 , 247–261 (2005).

      CAS PubMed Google ученый

    • 72

      Войцехович, К., Markiewicz, E. & Jahoda, C. A. C / EBPα идентифицирует дифференцирующиеся преадипоциты вокруг волосяных фолликулов в коже эмбрионов и новорожденных крыс и мышей. Exp. Дерматол. 17 , 675–680 (2008).

      PubMed Google ученый

    • 73

      Чен, К. С. и др. . Регенеративные волоски у стареющих мышей и экстрафолликулярные модуляторы фоллистатин, dkk1 и sfrp4. J. Invest. Дерматол. 134 , 2086–2096 (2014).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 74

      Wang, F., Mullican, S.E., DiSpirito, J.R., Peed, L.C. & Lazar, M.A. Липоатрофия и тяжелые метаболические нарушения у мышей с жировой делецией PPARγ. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , 18656–18661 (2013).

      CAS PubMed Google ученый

    • 75

      Кандыба, Э.& Kobielak, K. Wnt7b является важным внутренним регулятором гомеостаза стволовых клеток волосяного фолликула и круговорота волосяного фолликула. Стволовые клетки 32 , 886–901 (2014).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 76

      Myung, P. S., Takeo, M., Ito, M. & Atit, R. P. Секреция эпителиального лиганда Wnt необходима для роста и регенерации волосяного фолликула взрослого человека. J. Invest. Дерматол. 133 , 31–41 (2013).

      CAS PubMed Google ученый

    • 77

      Редди, С. и др. . Характеристика экспрессии гена Wnt в развивающихся и постнатальных волосяных фолликулах и идентификация Wnt5a как мишени Sonic hedgehog в морфогенезе волосяных фолликулов. мех. Dev. 107 , 69–82 (2001).

      CAS PubMed Google ученый

    • 78

      Кулесса, Х., Turk, G. & Hogan, B.L. Ингибирование передачи сигналов Bmp влияет на рост и дифференцировку волосяного фолликула в фазе анагена. EMBO J. 19 , 6664–6674 (2000).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 79

      Рендл, М., Льюис, Л. и Фукс, Э. Молекулярное рассечение мезенхимно-эпителиальных взаимодействий в волосяном фолликуле. PLoS Biol. 3 , e331 (2005).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 80

      Бочкарев, В.А. и Шаров, А. А. Передача сигналов BMP в контроле развития кожи и роста волосяных фолликулов. Дифференциация 72 , 512–526 (2004).

      CAS PubMed Google ученый

    • 81

      Kobielak, K., Pasolli, H.A., Alonso, L., Polak, L. & Fuchs, E. Определение функций BMP в волосяном фолликуле путем условного удаления рецептора BMP IA. J. Cell Biol. 163 , 609–623 (2003).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 82

      Паус, Р., Фойцик, К., Велкер, П., Булфоне-Паус, С. и Эйхмюллер, С. Экспрессия рецепторов трансформирующего фактора роста-β типа I и типа II во время развития и цикличности волосяных фолликулов мыши. J. Invest. Дерматол. 109 , 518–526 (1997).

      CAS PubMed Google ученый

    • 83

      Welker, P., Foitzik, K., Bulfone-Paus, S., Henz, BM & Paus, R. Волосы, зависимые от цикла изменения экспрессии генов и содержания белка трансформирующих факторов β1 и β3 у мышей кожа. Arch. Дерматол. Res. 289 , 554–557 (1997).

      CAS PubMed Google ученый

    • 84

      Wollina, U., Lange, D., Funa, K. & Paus, R. Экспрессия изоформ β трансформирующего фактора роста и их рецепторов во время фаз роста волос у мышей. Histol Histopathol. 11 , 431–436 (1996).

      CAS PubMed Google ученый

    • 85

      Кавано, М. и др. . Всесторонний анализ экспрессии FGF и FGFR в коже: FGF18 высоко экспрессируется в волосяных фолликулах и способен индуцировать анаген из волосяных фолликулов на стадии телогена. J. Invest. Дерматол. 124 , 877–885 (2005).

      CAS PubMed Google ученый

    • 86

      Розенквист Т. А. и Мартин Г. Р. Передача сигналов фактора роста фибробластов в цикле роста волос: экспрессия рецептора фактора роста фибробластов и генов лиганда в волосяном фолликуле мыши. Dev. Дин. 205 , 379–386 (1996).

      CAS PubMed Google ученый

    • 87

      Weger, N. & Schlake, T. Передача сигналов Igf-I контролирует цикл роста волос и дифференциацию стержней волос. J. Invest. Дерматол. 125 , 873–882 (2005).

      CAS PubMed Google ученый

    • 88

      Рудман, С. М., Филпотт, М.П., Томас, Г. А. и Кили, Т. Роль IGF-I в коже человека и ее придатках: морфоген, а также митоген? J. Invest. Дерматол. 109 , 770–777 (1997).

      CAS PubMed Google ученый

    • 89

      Rezza, A. et al. . Сигнальные сети между предшественниками стволовых клеток, предшественниками, усиливающими транзит, и их ниша в развивающихся волосяных фолликулах. Cell Rep. 14 , 3001–3018 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 90

      Tomita, Y., Akiyama, M. & Shimizu, H. Изоформы PDGF индуцируют и поддерживают фазу анагена волосяных фолликулов мыши. J. Dermatol. Sci. 43 , 105–115 (2006).

      CAS PubMed Google ученый

    • 91

      Оро, А. Э. и Хиггинс, К. Регуляция цикла волос при приеме сигнала Hedgehog. Dev. Биол. 255 , 238–248 (2003).

      CAS PubMed Google ученый

    • 92

      Сато Н., Леопольд П. Л. и Кристал Р. Г. Индукция фазы роста волос у постнатальных мышей с помощью локальной временной экспрессии Sonic hedgehog. J. Clin. Инвестировать. 104 , 855–864 (1999).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 93

      Флери, А. и др. . Hedgehog, связанный с микрочастицами, ингибирует дифференцировку адипоцитов неканоническим путем. Sci. Отчетность 6 , 23479 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 94

      Spinella-Jaegle, S. и др. . Sonic hedgehog увеличивает вовлеченность плюрипотентных мезенхимальных клеток в остеобластный клон и отменяет адипоцитарную дифференцировку. J. Cell Sci. 114 , 2085–2094 (2001).

      CAS PubMed Google ученый

    • 95

      Копинке Д., Роберсон Э. С. и Рейтер Дж. Ф. Передача сигналов цилиарного ежа ограничивает индуцированный травмой адипогенез. Ячейка 170 , 340–351.e12 (2017).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 96

      Шао, М. и др. .Развитие подкожной белой жировой ткани у плода зависит от Zfp423. Мол. Метаб. 6 , 111–124 (2017).

      CAS PubMed Google ученый

    • 97

      Шао М. и др. . Zfp423 поддерживает идентичность белых адипоцитов за счет подавления программы термогенных генов бежевых клеток. Cell Metab. 23 , 1167–1184 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 98

      Цой Ю.S. и др. . Определенные функции Wnt / бета-катенина в пролиферации и выживании стволовых клеток волосяного фолликула и в межфолликулярном эпидермальном гомеостазе. Стволовая клетка 13 , 720–733 (2013).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 99

      Мастрогианнаки, М. и др. . Стабилизация β-катенина в фибробластах кожи вызывает фиброзные поражения, предотвращая дифференцировку адипоцитов в ретикулярной дерме. J. Invest. Дерматол. 136 , 1130–1142 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 100

      Sick, S., Reinker, S., Timmer, J. & Schlake, T. WNT и DKK определяют расстояние между волосяными фолликулами с помощью механизма реакции-диффузии. Наука 314 , 1447–1450 (2006).

      CAS PubMed Google ученый

    • 101

      Лихтенбергер, Б.М., Мастрогианнаки, М. и Ватт, Ф. М. Активация эпидермального β-катенина ремоделирует дерму посредством паракринной передачи сигналов различным клонам фибробластов. Nat. Commun. 7 , 10537 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 102

      Hesslein, D. G. и др. . Ebf1-зависимый контроль клонов остеобластов и адипоцитов. Кость 44 , 537–546 (2009).

      CAS PubMed Google ученый

    • 103

      Karlsson, L., Bondjers, C. & Betsholtz, C. Роли PDGF-A и sonic hedgehog в развитии мезенхимальных компонентов волосяного фолликула. Разработка 126 , 2611–2621 (1999).

      CAS PubMed Google ученый

    • 104

      Амбрози, Т. Х. и др. . Накопление адипоцитов в костном мозге при ожирении и старении нарушает кроветворную и костную регенерацию на основе стволовых клеток. Cell Stem Cell 20 , 771–784.e6 (2017).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 105

      Навейрас, О. и др. . Адипоциты костного мозга как негативные регуляторы кроветворного микроокружения. Природа 460 , 259–263 (2009).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 106

      Шеллер, Э.Л., Коуторн, В. П., Берр, А. А., Горовиц, М. К. и МакДугалд, О. А. Жировая ткань костного мозга: обрезка жира. Trends Endocrinol. Метаб. 27 , 392–403 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 107

      Шмидт Б. А. и Хорсли В. Внутридермальные адипоциты опосредуют рекрутирование фибробластов во время заживления кожных ран. Разработка 140 , 1517–1527 (2013).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 108

      Джеффри, Э., Черч, К. Д., Холтруп, Б., Колман, Л. и Родехеффер, М. С. Быстрая депо-специфическая активация клеток-предшественников адипоцитов в начале ожирения. Nat. Cell Biol. 17 , 376–385 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 109

      Ван Х. и др. . Принципы и механизмы регенерации на мышиной модели индуцированного раной неогенеза волосяного фолликула. Регенерация 2 , 169–181 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 110

      Ито, М. и др. . Wnt-зависимая регенерация волосяного фолликула de novo в коже взрослых мышей после ранения. Природа 447 , 316–320 (2007).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 111

      Чжан, Л. Дж. и др. . Кожные адипоциты защищают от инвазивной кожной инфекции Staphylococcus aureus . Наука 347 , 67–71 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 112

      Марангони, Р. Г. и др. . Миофибробласты при фиброзе кожи мышей происходят от адипонектин-положительных внутрикожных предшественников. Ревматолический артрит 67 , 1062–1073 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 113

      Кругликов И. Л. и Шерер П. Е. Старение кожи: адипоциты – следующая цель? Старение 8 , 1457–1469 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 114

      Кругликов И.Л., Шерер П.E. Переход адипоцитов в миофибробласты как возможный патофизиологический этап андрогенетической алопеции. Exp. Дерматол. 26 , 522–523 (2017).

      CAS PubMed Google ученый

    • 115

      Кругликов, И. Л. и Шерер, П. Е. Кожные адипоциты: от несоответствия к метаболическим мишеням? Trends Endocrinol. Метаб. 27 , 1–10 (2016).

      CAS PubMed Google ученый

    • 116

      Александр, С.М. и др. . Кожная белая жировая ткань: новый компонент термогенного ответа. J. Lipid Res. 56 , 2061–2069 R062893 (2015).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 117

      Шук, Б. и др. . Роль адипоцитов в регенерации тканей и нишах стволовых клеток. Annu. Rev. Cell Dev. Биол. 32 , 609–631 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 118

      Кругликов, И.Л. и Шерер, П. Е. Дермальные адипоциты и круговорот волос: является ли пространственная неоднородность характерной чертой депо жировой ткани дермы? Exp. Дерматол. 25 , 258–262 (2016).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 119

      Park, J. & Scherer, P.E. Эндотропин, полученный из адипоцитов, способствует прогрессированию злокачественной опухоли. J. Clin. Инвестировать. 122 , 4243–4256 (2012).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 120

      Ниман, К. М. и др. . Адипоциты способствуют метастазированию рака яичников и обеспечивают энергией для быстрого роста опухоли. Nat. Med. 17 , 1498–1503 (2011).

      CAS PubMed PubMed Central Google ученый

    • 121

      Хорсли, В. и Ватт, Ф. Отмена и замена: регенерация адипоцитов при заживлении ран. Стволовые клетки клеток 20 , 424–426 (2017).

      CAS PubMed Google ученый

    • 122

      Киз, Б.Е. и др. . Nfatc1 управляет старением стволовых клеток волосяных фолликулов. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , E4950 – E4959 (2013).

      CAS PubMed Google ученый

    • 123

      Мацумура, Х. и др. .Старение волосяного фолликула происходит за счет трансэпидермального удаления стволовых клеток посредством протеолиза COL17A1. Наука 351 , aad4395 (2016).

      PubMed PubMed Central Google ученый

    • 124

      Заслов М. Наблюдения за удивительным (и загадочным) процессом заживления ран афалин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *