Введение
Основная анатомическая единица компактной кости
In osteology, the osteon or haversian system (/h//ə/'/v//ɝ//.//ʒ//ən/; named for Clopton Havers) is the fundamental functional unit of much compact bone. Osteons are roughly cylindrical structures that are typically between 0.25 mm and 0.35 mm in diameter. but estimates vary from several millimeters to around 1 centimeter. They are present in many bones of most mammals and some bird, reptile, and amphibian species. Histogenesis
The Haversian system forms during the process of endochondral ossification, which starts with a cartilage template that is gradually replaced by bone tissue. "Osteoblasts", the bone forming cells, secrete the organic components of bone matrix [osteoid] and then initiates its mineralization. As osteoblasts become surrounded by the bone matrix, they differentiate into osteocytes, which reside in the lacunae and maintain bone tissue. The osteocytes connect to each other and the Haversian canal via tiny canals called "canaliculi".
В остеологии остеон, или гаверсова система (/h//ə/'/v//ɝ//.//ʒ//ən/; названа в честь Клоптона Хаверса), является основной функциональной единицей большей части компактной кости. Остеоны – это приблизительно цилиндрические структуры, обычно диаметром от 0,25 до 0,35 мм, хотя оценки варьируются от нескольких миллиметров до примерно 1 сантиметра. Они присутствуют во многих костях большинства млекопитающих, а также у некоторых видов птиц, рептилий и земноводных. Гистогенез
In osteology, the osteon or haversian system (/h//ə/'/v//ɝ//.//ʒ//ən/; named for Clopton Havers) is the fundamental functional unit of much compact bone. Osteons are roughly cylindrical structures that are typically between 0.25 mm and 0.35 mm in diameter. but estimates vary from several millimeters to around 1 centimeter. They are present in many bones of most mammals and some bird, reptile, and amphibian species. Histogenesis
The Haversian system forms during the process of endochondral ossification, which starts with a cartilage template that is gradually replaced by bone tissue. "Osteoblasts", the bone forming cells, secrete the organic components of bone matrix [osteoid] and then initiates its mineralization. As osteoblasts become surrounded by the bone matrix, they differentiate into osteocytes, which reside in the lacunae and maintain bone tissue. The osteocytes connect to each other and the Haversian canal via tiny canals called "canaliculi".
Гаверсова система формируется в процессе эндохондральной оссификации, который начинается с хрящевого шаблона, постепенно замещаемого костной тканью. "Остеобласты" – клетки, формирующие кость – секретируют органические компоненты костного матрикса [остеоида], а затем инициируют его минерализацию. По мере того как остеобласты оказываются окруженными костным матриксом, они дифференцируются в остеоциты, которые располагаются в лакунах и поддерживают костную ткань. Остеоциты соединяются друг с другом и с гаверсовым каналом посредством крошечных каналов, называемых "каналикулами".
In osteology, the osteon or haversian system (/h//ə/'/v//ɝ//.//ʒ//ən/; named for Clopton Havers) is the fundamental functional unit of much compact bone. Osteons are roughly cylindrical structures that are typically between 0.25 mm and 0.35 mm in diameter. but estimates vary from several millimeters to around 1 centimeter. They are present in many bones of most mammals and some bird, reptile, and amphibian species. Histogenesis
The Haversian system forms during the process of endochondral ossification, which starts with a cartilage template that is gradually replaced by bone tissue. "Osteoblasts", the bone forming cells, secrete the organic components of bone matrix [osteoid] and then initiates its mineralization. As osteoblasts become surrounded by the bone matrix, they differentiate into osteocytes, which reside in the lacunae and maintain bone tissue. The osteocytes connect to each other and the Haversian canal via tiny canals called "canaliculi".
Структура
Каждый остеон состоит из концентрических слоев, или ламел, компактной костной ткани, окружающих центральный канал – гаверсов канал. Гаверсов канал содержит кровеносные сосуды, снабжающие кость. Границей остеона является цементная линия. Каждый гаверсов канал окружен переменным количеством (от 5 до 20) концентрически расположенных ламелей костного матрикса. Вблизи поверхности компактной кости ламели расположены параллельно поверхности; они называются окружными ламелями. Некоторые остеобласты превращаются в остеоциты, каждый из которых находится в своем небольшом пространстве, или лакуне. Остеоциты контактируют друг с другом посредством цитоплазматических отростков через сеть мелких поперечных каналов, или канальцев. Эта сеть обеспечивает обмен питательными веществами и метаболическими отходами. Коллагеновые волокна в пределах одной ламели ориентированы параллельно друг другу, однако ориентация коллагеновых волокон в других ламелях – наклонная. Плотность коллагеновых волокон минимальна на границах между ламелами, что обуславливает характерный микроскопический вид поперечного среза остеона. Пространство между остеонами заполнено интерстициальными ламелами, являющимися остатками остеонов, частично подвергшихся резорбции в процессе ремоделирования кости. Остеоны соединены между собой и с надкостницей косыми каналами, называемыми каналами Волкмана или перфорирующими каналами.
Дрейфующие остеоны
Дрейфующие остеоны – это явление, которое до конца не изучено. "Дрейфующий остеон" определяется как структура, проходящая как продольно, так и поперечно через кору. Остеон может "дрейфовать" в одном направлении или менять направление несколько раз, оставляя за собой шлейф из ламелл позади продвигающегося гаверсова канала.
Заявления на рассмотрение
В биоархеологических исследованиях и в судебно-медицинских экспертизах остеоны в фрагменте кости могут быть использованы для определения пола и возраста индивидуума, а также для изучения аспектов таксономии, диеты, здоровья и двигательной активности. Остеоны и их структура варьируются в зависимости от таксона, что позволяет дифференцировать род, а иногда и вид, по фрагменту кости, который иным образом не поддается идентификации. Однако существует значительная вариабельность между различными костями скелета, и характеристики остеонов некоторых животных перекрываются с таковыми у человека; поэтому изучение остеонов не является основным методом анализа остеологических останков. Требуются дальнейшие исследования, но остеогистология обладает потенциалом для существенного прогресса в биоархеологии, палеонтологии и судебно-медицинских экспертизах. В последние десятилетия остеогистологические исследования окаменелостей динозавров использовались для решения ряда вопросов, таких как периодичность роста динозавров, однородство этого роста у разных видов, а также вопрос о теплокровности динозавров.