Трибофизика синовиальной жидкости
В монографии обобщен новый экспериментальный материал о пространственной, иерархически организованной структуре и биофизических свойствах синовиальной жидкости. Рассмотрены физико-химические механизмы адсорбционного взаимодействия синовиальной жидкости и системы сообщающихся микропор хряща, которое происходит в биофизическом поле сустава. Приведены результаты, свидетельствующие о том, что структура синовиальной жидкости проявляет признаки дальнего порядка как необходимого условия для выполнения ею трибологической, метаболической, трофической и защитной функций в суставе. Новые данные о взаимосвязи структурных параметров и функциональных возможностей синовиальной жидкости позволили разработать оригинальные пути хондропротекции, в частности, связанные с использованием препаратов крови.Книга адресована биофизикам, биохимикам, ортопедам, а также материаловедам и трибологам, работающим на стыке медицинских и технических наук
Содержание
Содержание книги "Трибофизика синовиальной жидкости "
Отрывок из книги
25фрагменты, и образуются макромолекулы коллагена. Из послед-них формируются нитевидные надмолекулярные образования – микрофибриллы диаметром 3–5 нм, состоящие из 4–5 макромоле-кул коллагена. Микрофибриллы образуют агрегаты с макромо-лекулами гликопротеинов, превращаясь в фибриллы диаметром 20–100 мкм.Основными белковыми компонентами хряща, определяющи-ми его функциональные возможности, являются следующие про-теогликаны:ГУК – полисахарид, высокомолекулярный углевод, структу-ра и свойства рассмотрены в 2.1;хондроитинсульфаты – комплексы высокомолекулярных сое-динений (гексозаминов и уроновых кислот) с белками, участвую-щие в водно-солевом обмене, регулировании клеточного деле-ния и обладающие антикоагулирующим действием;кератансульфат – мукополисахарид (сложный полисахарид, высокомолекулярный углевод), образуется путем биосинтеза из полимерных предшественников, состоит из олигосахаридных це-пей муцинового типа;дерматансульфат – мукополисахарид, содержит в макромо-лекуле дисахаридные звенья, в комплексе с некоторыми белка-ми обеспечивает прочность хряща.В результате сульфатирования гидроксильных групп про- теогликаны приобретают свойство устанавливать валентные свя-зи с макромолекулами ГУК, образуя типичные для хряща агре-гаты с молекулярной массой 106 и более. Концентрация полиса-харидов и протеогликанов в этих агрегатах зависит от анатомии сустава, нагрузки и возраста. Агрегаты совместно с коллагено-выми фибриллами образуют лабильные сетчатые структуры (ла-бильность – функциональная подвижность ткани), удерживаю-щие в ячейках основное вещество, воду и электролиты в тех же концентрациях, что СЖ и плазма крови [15]. Благодаря лабиль-ности хрящевого матрикса, внутри бессосудистого хряща про-текают процессы обмена веществ. Продуцентами компонентов суставного хрящевого матрикса являются хондроциты – зрелые клетки хрящевой ткани, образующиеся из хондробластов – мало-
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Трибофизика синовиальной жидкости (автор Леонид Пинчук, Юлия Чернякова, Сергей Ермаков)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку