Гепатоцит – это одна из 300 миллиардов клеток паренхимы печени

Гепатоциты – это общий собирательный термин, объединяющий клетки печени по территориальному признаку и общности строения некоторых сегментов. При ближайшем рассмотрении оказывается, что у них может быть от 1 до 8 ядер, шесть или более поверхностей, различные структурные, гистохимические и даже биохимические характеристики. В переводе с латыни название означает буквально клетки печени. Оно состоит из двух основ («гепар» и «цито»), но это название не отражает ни поливариантного строения, ни многочисленных функций, ни поразительных способностей, которыми их наградила природа. Иногда их называют разумными клетками.

Строение

Гепатоциты являются стабильными клетками, в отличие от лабильных способными делиться только ограниченное количество раз. Для сравнения, клетки эпидермиса располагают такой возможностью в значительно большем количестве, а персистентные (например, нейроны) – наоборот, не могут ни делиться, ни восстанавливаться. Клетки печени образуют ее специфические сегменты, содержат ферменты, отсутствующие в других тканях. Они могут быть без преувеличения названы уникальными, поскольку их метаболизм намного интенсивнее и высокоспециализированнее, чем в любой другой паренхиме жизненно важных органов.

Гепатоциты это клетки печени.

Строение гепатоцита не может быть описано однозначно, поскольку в них присутствует от одного до нескольких ядер, и некоторые из них – полиплоидны. Клетки с несколькими ядрами предусмотрены для приспособительных изменений паренхимы. Обычные гепатоциты не могут развивать такую интенсивную деятельность, они предназначены для повседневной работы, в то время как многоядерные и полиплоидные работают на компенсацию и регенерацию в создаваемых человеком экстремальных ситуациях.

Васкулярная сторона гепатоцита направлена к синусоидному капилляру. Микроворсинки, покрывающие эту поверхность, контактируют с гуморальной жидкостью через пространство Диссе, дислоцированное между поверхностью гепатоцита и стенкой капилляра. Там находится часть приспособительных структурных элементов, вроде волокон и отростков макрофагов. Вещества, синтезированные гепатоцитами, не должны проходить паренхиматозный барьер, имеющийся у других органов. Они могут сразу попадать в кровь человека, а из гуморальной жидкости сразу получать необходимые питательные вещества.

Строение гепатоцита.

Из крови через васкулярную поверхность поступают также секреторные антитела, выработанные иммунной системой, необходимые для полноценного состава желчного секрета. Васкулярная поверхность же переправляет их в желчь, а в кровь – витамины и белки, липидные комплексы и глюкозу. Билиарная сторона вырабатывает желчь, но специфический секрет не поступает в кровь, когда клетка в здоровом состоянии, потому что между этими двумя ипостасями гепатоцита находится его тело.

Если рассматривать в электронный микроскоп строение гепатоцита – это позволяет увидеть клеточные образования, благодаря которым он и выполняет свои множественны функции. Это митохондрии, комплекс Гольджи, представляющий собой эндоплазматическую сеть, лизосомы, пероксисомы и различные скопления для выполнения функциональной предназначенности уникальных печеночных клеток.

Гепатоциты объединены в пластины, структурные образования, печеночные дольки, и все это направлено на выполнение особых функций печени. Они настолько уникальны и незаменимы, что без этого органа внешней секреции жизнеспособность человеческого организма невозможна.

Функции

Перманентный интерес к органу обусловлен важностью функций, которые он выполняет в организме. Ранее считалось, что это экзокринная железа, поскольку она производит желчь, которая выводится в пищеварительную систему через желчный пузырь. Но обнаружилось, что это не только внешняя железа, но и эндокринная, выделяющая необходимые для жизнеобеспечения вещества непосредственно в кровь. Такая полинаправленность была бы нереальной, если бы не специфическое и уникальное строение ее гепатоцитов.

благодаря гепатоцитам печень выполняет все свои функции.

Многообразие и вариабельность строения печеночных кирпичиков и составляют тот щит организма, который удивительным образом соединяет в себе способность выведения ненужного, продукции и синтеза необходимого, накопления того, что понадобится впоследствии. До определенной степени он способен восстанавливаться, а если степень воздействия превосходит возможности регенерации, то защитный механизм латает образовавшиеся бреши с помощью соединительной или жировой ткани. Тем не менее, механизм регенерации печени работает очень слаженно.

Гепатоциты, в нормальном состоянии:

  • эвакуируют излишки глюкозы в кровеносном русле, поддерживая определенный ее уровень и запасают ее в виде гликогена, а при необходимости отдают обратно;
  • точно так же они поступают с липидными соединениями, депонируя их в виде липопротеидов;
  • вырабатывают желчь и выделяют ее по месту назначения;
  • синтезируют фибриногены, альбумины, белки ССК;
  • выводят в кровь гормоны и ферменты;
  • трансформируют чужеродные соединения и окисляют их для приобретения гидрофильности;
  • самовосстанавливаются при повреждениях, и это настолько уникально, что до сих пор толком не исследовано.

Гепатоциты – это тот природный инструмент, который обеспечивает разновекторную деятельность большой железы. Это то, что называется одновременно секреторными клетками, крупными полигональными или шестиугольными, одноядерными и многоядерными, полиплоидными и обычными гепатоцитами. Человеку свойственно разрушать свой уникальный природный щит, полагаясь на его выносливость. Однако способность клеток печени делиться ограничена и это приводит к развитию заболеваний.

Ссылка на основную публикацию