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Cartilagem e tecido ósseo

Médico especialista do artigo

Ortopedista
, Editor médico
Última revisão: 06.07.2025

Os tecidos conjuntivos também incluem cartilagem e tecido ósseo, que formam o esqueleto do corpo humano. Esses tecidos são chamados de esqueléticos. Os órgãos construídos a partir desses tecidos desempenham as funções de suporte, movimento e proteção. Eles também participam do metabolismo mineral.

O tecido cartilaginoso (texto cartilaginoso) forma as cartilagens articulares, os discos intervertebrais, as cartilagens da laringe, traqueia, brônquios e nariz externo. O tecido cartilaginoso consiste em células cartilaginosas (condroblastos e condrócitos) e substância intercelular densa e elástica.

O tecido cartilaginoso contém cerca de 70-80% de água, 10-15% de substâncias orgânicas e 4-7% de sais. Cerca de 50-70% da matéria seca do tecido cartilaginoso é colágeno. A substância intercelular (matriz), produzida pelas células cartilaginosas, consiste em compostos complexos, que incluem proteoglicanos, ácido hialurônico e moléculas de glicosaminoglicanos. Existem dois tipos de células no tecido cartilaginoso: condroblastos (do grego chondros - cartilagem) e condrócitos.

Os condroblastos são células jovens, redondas ou ovoides, capazes de divisão mitótica. Produzem componentes da substância intercelular da cartilagem: proteoglicanos, glicoproteínas, colágeno e elastina. O citolema dos condroblastos forma muitas microvilosidades. O citoplasma é rico em RNA, possui retículo endoplasmático bem desenvolvido (granular e não granular), complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos e grânulos de glicogênio. O núcleo do condroblasto, rico em cromatina ativa, possui de 1 a 2 nucléolos.

Os condrócitos são células grandes e maduras do tecido cartilaginoso. São redondos, ovais ou poligonais, com processos e organelas desenvolvidas. Os condrócitos estão localizados em cavidades - lacunas - circundadas por substância intercelular. Se houver uma célula em uma lacuna, essa lacuna é chamada de primária. Na maioria das vezes, as células estão dispostas em grupos isogênicos (2 a 3 células) ocupando a cavidade da lacuna secundária. As paredes da lacuna são compostas por duas camadas: a externa, formada por fibras de colágeno, e a interna, constituída por agregados de proteoglicanos, que entram em contato com o glicocálice das células cartilaginosas.

A unidade estrutural e funcional da cartilagem é o condron, formado por uma célula ou grupo isogênico de células, matriz pericelular e cápsula lacunar.

De acordo com as características estruturais do tecido cartilaginoso, existem três tipos de cartilagem: cartilagem hialina, fibrosa e elástica.

A cartilagem hialina (do grego hyalos, "vidro") tem uma cor azulada. Sua substância principal contém finas fibras de colágeno. As células cartilaginosas apresentam uma variedade de formas e estruturas, dependendo do grau de diferenciação e de sua localização na cartilagem. Os condrócitos formam grupos isogênicos. As cartilagens articulares, costais e a maioria das cartilagens laríngeas são constituídas de cartilagem hialina.

A cartilagem fibrosa, cuja substância principal contém um grande número de fibras colágenas espessas, apresenta maior resistência. As células localizadas entre as fibras colágenas são alongadas, possuem um núcleo longo em forma de bastonete e uma borda estreita de citoplasma basofílico. Os anéis fibrosos dos discos intervertebrais, discos intra-articulares e meniscos são constituídos por cartilagem fibrosa. Essa cartilagem reveste as superfícies articulares das articulações temporomandibular e esternoclavicular.

A cartilagem elástica é caracterizada por sua elasticidade e flexibilidade. A matriz da cartilagem elástica contém, além das fibras de colágeno, um grande número de fibras elásticas complexamente entrelaçadas. Condrócitos arredondados estão localizados nas lacunas. A epiglote, as cartilagens esfenoidal e corniculada da laringe, o processo vocal das cartilagens aritenoides, a cartilagem da orelha e a parte cartilaginosa da tuba auditiva são constituídas por cartilagem elástica.

O tecido ósseo (texto ósseo) possui propriedades mecânicas especiais. É composto por células ósseas inseridas na matriz óssea, que contém fibras de colágeno e é impregnada com compostos inorgânicos. Existem três tipos de células ósseas: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos.

Os osteoblastos são células ósseas jovens com processos dendríticos poligonais e cúbicos. Os osteoblastos são ricos em elementos do retículo endoplasmático granular, ribossomos, um complexo de Golgi bem desenvolvido e citoplasma fortemente basofílico. Eles estão localizados nas camadas superficiais do osso. Seu núcleo redondo ou oval é rico em cromatina e contém um grande nucléolo, geralmente localizado na periferia. Os osteoblastos são cercados por finas microfibrilas de colágeno. As substâncias sintetizadas pelos osteoblastos são secretadas por toda a sua superfície em diferentes direções, o que leva à formação das paredes das lacunas nas quais essas células estão localizadas. Os osteoblastos sintetizam componentes da substância intercelular (o colágeno é um componente do proteoglicano). Nos espaços entre as fibras há uma substância amorfa - tecido osteoide, ou osso progenitor, que então se calcifica. A matriz orgânica do osso contém cristais de hidroxiapatita e fosfato de cálcio amorfo, cujos elementos entram no tecido ósseo a partir do sangue através do fluido tecidual.

Os osteócitos são células ósseas fusiformes, multirramificadas e maduras, com um grande núcleo redondo, no qual o nucléolo é claramente visível. O número de organelas é pequeno: mitocôndrias, elementos do retículo endoplasmático granular e do complexo de Golgi. Os osteócitos estão localizados em lacunas, mas os corpos celulares são circundados por uma fina camada do chamado fluido ósseo (tecido) e não entram em contato direto com a matriz calcificada (paredes das lacunas). Processos osteocitários muito longos (até 50 μm), ricos em microfilamentos semelhantes à actina, passam pelos canais ósseos. Os processos também são separados da matriz calcificada por um espaço de cerca de 0,1 μm de largura, no qual circula o fluido tecidual (ósseo). Devido a esse fluido, a nutrição (trofismo) dos osteócitos é realizada. A distância entre cada osteócito e o capilar sanguíneo mais próximo não excede 100-200 μm.

Os osteoclastos são grandes células multinucleares (5-100 núcleos) de origem monocítica, com até 190 μm de tamanho. Essas células destroem osso e cartilagem, reabsorvem tecido ósseo durante sua regeneração fisiológica e reparadora. Os núcleos dos osteoclastos são ricos em cromatina e têm nucléolos claramente visíveis. O citoplasma contém numerosas mitocôndrias, elementos do retículo endoplasmático granular e do complexo de Golgi, ribossomos livres e várias formas funcionais de lisossomos. Os osteoclastos têm numerosos processos citoplasmáticos vilosos. Tais processos são especialmente numerosos na superfície adjacente ao osso que está sendo destruído. Esta é uma borda corrugada ou em escova que aumenta a área de contato entre o osteoclasto e o osso. Os processos osteoclásticos também têm microvilosidades, entre as quais existem cristais de hidroxiapatita. Esses cristais são encontrados nos fagolisossomos dos osteoclastos, onde são destruídos. A atividade dos osteoclastos depende do nível do hormônio da paratireoide, cujo aumento na síntese e secreção leva à ativação da função dos osteoclastos e à destruição óssea.

Existem dois tipos de tecido ósseo: reticulofibroso (fibroso grosseiro) e lamelar. O tecido ósseo fibroso grosseiro está presente no embrião. No adulto, localiza-se nas áreas de fixação dos tendões aos ossos, nas suturas do crânio após a cicatrização. O tecido ósseo fibroso grosseiro contém feixes espessos e desordenados de fibras colágenas, entre as quais existe uma substância amorfa.

O tecido ósseo lamelar é formado por placas ósseas com espessura de 4 a 15 micrômetros, compostas por osteócitos, a substância principal, e finas fibras de colágeno. As fibras (colágeno tipo I) envolvidas na formação das placas ósseas ficam paralelas entre si e orientadas em uma determinada direção. Ao mesmo tempo, as fibras das placas adjacentes são multidirecionais e se cruzam quase em ângulo reto, o que proporciona maior resistência óssea.

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