Tópico 9. TECIDOS EPITELIAIS
Caracterização dos tecidos epiteliais
Eles formam as camadas externas e internas do corpo.
Funções do epitélio:
1) protetor (barreira);
2) secretora;
3) excretor;
4) sucção.
Características estruturais e funcionais dos tecidos epiteliais:
1) disposição das células em camadas;
2) localização das células na membrana basal;
3) a predominância das células sobre a substância intercelular;
4) diferenciação polar das células (para os pólos basal e apical);
5) ausência de vasos sanguíneos e linfáticos;
6) alta capacidade de regeneração das células.
Componentes estruturais do tecido epitelial:
1) células epiteliais (células epiteliais);
2) membrana basal.
Os epiteliócitos são os principais elementos estruturais dos tecidos epiteliais.
A membrana basal (cerca de 1 µm de espessura) consiste em:
1) fibrilas de colágeno finas (da proteína de colágeno do quarto tipo);
2) uma substância amorfa (matriz) que consiste em um complexo carboidrato-proteína-lipídio.
Funções da membrana basal:
1) barreira (separação do epitélio do tecido conjuntivo);
2) trófico (difusão de nutrientes e produtos metabólicos do tecido conjuntivo subjacente e do dorso);
3) organização (fixação de epiteliócitos com a ajuda de hemidesmossomas).
Classificação dos tecidos epiteliais
Existem os seguintes tipos de epitélio:
1) epitélio tegumentar;
2) epitélio glandular.
Classificação genética dos epitélios (de acordo com N. G. Khlopin):
1) tipo epidérmico (se desenvolve a partir do ectoderma);
2) tipo enterodérmico (se desenvolve a partir do endoderma);
3) tipo nefrodérmico inteiro (se desenvolve a partir do mesoderma);
4) tipo ependimoglial (se desenvolve a partir do neuroectoderma);
5) tipo angiodérmico (ou endotélio vascular, desenvolvendo-se a partir do mesênquima).
Classificação topográfica do epitélio:
1) tipo de pele (epiderme da pele);
2) gastrointestinais;
3) renal;
4) hepática;
5) respiratório;
6) vascular (endotélio vascular);
7) epitélio de cavidades serosas (peritônio, pleura, pericárdio).
O epitélio glandular forma a maioria das glândulas do corpo. Consiste em células glandulares (glandulócitos) e membrana basal.
Classificação da glândula
Por número de células:
1) unicelular (glândula caliciforme);
2) multicelular (a grande maioria das glândulas).
De acordo com a localização das células na camada epitelial:
1) endoepitelial (glândula caliciforme);
2) exoepitelial.
Pelo método de remover o segredo da glândula e pela estrutura:
1) glândulas exócrinas (possuem um ducto excretor);
2) glândulas endócrinas (não possuem ductos excretores e secretam (hormônios) no sangue ou na linfa).
De acordo com o método de secreção da célula glandular:
1) merócrina;
2) apócrino;
3) holócrina.
De acordo com a composição do segredo alocado:
1) proteína (serosa);
2) membranas mucosas;
3) misto (proteína-mucosa);
4) sebáceo.
Ao construir:
1) simples;
2) complexo;
3) ramificado;
4) não ramificado.
Fases do ciclo secretor das células glandulares
Existem as seguintes fases do ciclo secretor das células glandulares:
1) absorção dos produtos iniciais da secreção;
2) síntese e acumulação do segredo;
3) secreção (de acordo com o tipo merócrino ou apócrino);
4) restauração da célula glandular.
Autores: Selezneva T.D., Mishin A.S., Barsukov V.Yu.
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Os cientistas conseguiram mudar a polarização de um feixe de luz (a direção das oscilações da luz) usando um material especial e uma corrente elétrica. Essa técnica de laboratório tem potencial para ser ampliada e aplicada à produção industrial, abrindo caminho para a produção em massa de eletrônicos de alta velocidade controlados por luz e não por corrente elétrica. Além disso, o controle da radiação terahertz pode ser útil não apenas para a produção de computadores ópticos, mas também, por exemplo, para a fabricação de scanners e dispositivos médicos.
A luz pode oscilar em diferentes direções, ou seja, ter diferentes polarizações. Esse fenômeno é conhecido há muito tempo e amplamente utilizado, por exemplo, na televisão 3D. Cientistas da Áustria pela primeira vez conseguiram controlar a polarização da luz no nível micro. Um campo elétrico aplicado a uma camada ultrafina de telureto, mercúrio, torna possível alterar arbitrariamente a polarização da luz. Nesse caso, foi utilizada radiação de luz terahertz, ou seja, o chip óptico pode operar em uma frequência muito maior do que os processadores atuais com seus 3-5 GHz.
Uma das vantagens da invenção austríaca é o consumo de energia muito baixo. Para alterar a polarização da radiação de luz terahertz usando um campo elétrico, é necessária uma tensão inferior a 1 V.
Assim, cientistas e engenheiros da Universidade Técnica de Viena criaram uma tecnologia que pode revolucionar a indústria eletrônica. É claro que as modernas tecnologias de produção e os princípios da eletrônica estão firmemente enraizados, mas esperemos que as vantagens dos transistores ópticos eventualmente superem todos os custos da reforma da produção.
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