Введение
Тип ткани селезенки Красная пульпа селезенки состоит из соединительной ткани, известной также как шнуры Биллота, и многих синусоидов селезенки, которые наполнены кровью, что придает ей красный цвет. Его основная функция - фильтровать кровь от антигенов, микроорганизмов и дефектных или изношенных красных кровяных клеток. Селезенка состоит из красной и белой пульпы, разделенных пограничной зоной; 76-79% нормальной селезенки - это красная пульпа. В отличие от белой пульпы, в которой в основном содержатся лимфоциты, такие как Т-клетки, красная пульпа состоит из нескольких различных типов клеток крови, включая тромбоциты, гранулоциты, красные кровяные клетки и плазму. Кроме того, что они очищают старые красные кровяные клетки, синусоиды также отфильтровывают клеточные отходы, частицы, которые могут заглушить кровоток.
The red pulp of the spleen is composed of connective tissue known also as the cords of Billroth and many splenic sinusoids that are engorged with blood, giving it a red color. Its primary function is to filter the blood of antigens, microorganisms, and defective or worn out red blood cells. The spleen is made of red pulp and white pulp, separated by the marginal zone; 76 79% of a normal spleen is red pulp. Unlike white pulp, which mainly contains lymphocytes such as T cells, red pulp is made up of several different types of blood cells, including platelets, granulocytes, red blood cells, and plasma. In addition to clearing aged red blood cells, the sinusoids also filter out cellular debris, particles that could clutter up the bloodstream.
Клетки, обнаруженные в красной мякоти
Красная целлюлоза состоит из плотной сети мелких сетчатых волокон, непрерывных с трабекулами селезенки, на которые накладываются плоские, разветвленные клетки. Сетчатка сетчатки заполнена кровью: белые кровяные клетки находятся в большей пропорции, чем в обычной крови. Также можно увидеть большие округлые клетки, называемые селезенными клетками; они способны к амэбоидному движению и часто содержат пигмент и красные кровяные тельца внутри них. Каждая клетка ретикулума имеет круглое или овальное ядро, и, как и клетки селезенки, они могут содержать пигментные гранулы в цитоплазме; они не сильно окрашиваются кармином и в этом отношении отличаются от клеток мальпигианских корпускул. В молодой селезенке также могут быть обнаружены макрофаги, каждый из которых содержит многочисленные ядра или одно сложное ядро. Ядерные красные кровяные клетки также были обнаружены в селезенке молодых животных.
White blood cells are found to be in larger proportion than they are in ordinary blood. Large rounded cells, termed splenic cells, are also seen; these are capable of ameboid movement, and often contain pigment and red blood corpuscles in their interior. The cells of the reticulum each possess a round or oval nucleus, and like the splenic cells, they may contain pigment granules in their cytoplasm; they do not stain deeply with carmine, and in this respect differ from the cells of the Malpighian corpuscles. In the young spleen, macrophages may also be found, each containing numerous nuclei or one compound nucleus. Nucleated red blood cells have also been found in the spleen of young animals.
Красные целлюлозные макрофаги
Макрофаги - это разнообразные мононуклеарные фагоциты, которые присутствуют по всему телу, включая селезенку. Они расположены в красной мякоти, известной как красные мякоти макрофаги (RPM). Они необходимы для поддержания гомеостаза крови путем проведения фагоцитоза на поврежденных и стареющих эритроцитах и кровяных частицах. Существуют данные, свидетельствующие о том, что РПМ в основном образуются во время эмбриогенеза и сохраняются в течение взрослой жизни. Кроме того, существует ряд клеточных внутренних и клеточных внешних факторов, которые регулируют развитие и выживание RPM, эти факторы: Spi C, IRF8/4, гемооксигеназа 1 и M CSF. RPM способны индуцировать дифференцировку регуляторных Т-клеток путем экспрессии преобразующего фактора роста β. Они также могут выделять интерфероны 1 типа во время паразитарных инфекций. Кровь в артериях заканчивается в сосудах Биллота (красные пульповые сосуды). Эти струны состоят из фибробластов и сетчатых волокон, которые образуют открытую кровяную систему без эндотелиальной подкладки, и именно в этих струнах находятся макрофаги F4/80+, которые связаны с сетчатыми клетками этих областей и известны как макрофаги красной пульпы. Из шнуров Биллота кровь проходит в венозные пазухи красной мякоти, которые выложены неразрывным эндотелием, а также напряженными волокнами, простирающимися под базальной плазменной мембраной, параллельно клеточной оси. Такое расположение напряженных волокон в сочетании с параллельным расположением эндотелиальных клеток синуса заставляет кровь в красной мякоти проходить через щели, образованные напряженными волосками. Однако этот проход может стать трудным для стареющих красных кровяных клеток из-за их менее гибких мембран, и поэтому они застрянут в шнурах, и впоследствии они будут фагоцитозированы красными целлюлозными макрофагами. Этот процесс известен как эритрофагоцитоз, который важен для оборота красных кровяных телец и переработки железа, что является основной функцией макрофагов красной целлюлозы и становится возможным благодаря этой особой структуре красной целлюлозы. Железо из красных кровяных клеток либо высвобождается макрофагами красной пульпы, либо хранится в эритроцитах в виде ферритина. Кроме того, эритроциты могут хранить большое количество железа в виде гемосидерина (нерастворимый комплекс частично разлагаемого ферритина), и большие отложения этого можно увидеть в макрофагах красной целлюлозы. Красные целлюлозные макрофаги также получают железо, поглощая комплекс гемоглобина (выделяемый из эритроцитов, разрушаемых внутрисосудистым путем по всему телу) и гаптоглобина, через эндоцитоз через CD163. Железо, хранящееся в селезенных макрофагах, высвобождается в соответствии с требованиями костного мозга.
Болезни
При лимфоидной лейкемии белая пульпа селезенки гипертрофируется, а красная пульпа сокращается. При миелоидной лейкемии белая целлюлоза атрофируется, а красная целлюлоза расширяется.