肝細胞の機能は何ですか?

肝細胞の課題は、それらが非常に速く孤独になり、体外にいるときに非常に気質になることです。 「肝細胞は悪名高い気難しいものでした」とMITの工学教授SangeetaBhatia、M.D。は2009年3月にForbesMagazineに語った。 彼女は、あなたが体から肝臓細胞を取り出すとき、「細胞はすぐに死に、そして機能は数時間のオーダーで失われる」と付け加えます。 研究者たちは、肝細胞を使用して、肝移植リストに載っている16,000人以上の患者のために新しい肝臓を作ることができると考えています。 C型肝炎とマラリアのワクチンを開発し、新薬のより良い毒性試験を作成する-これらの肝細胞だけが 協力してください!

肝細胞

肝細胞がパーティーを開く方法を知っている社交界の名士であることは周知の事実です。 彼らは常に彼らの周りに多くの支持細胞を持っているのが好きです。 肝細胞(実質細胞とも呼ばれます)は頭の本音です。 これらの人気のある細胞は、肝臓の細胞質質量の70〜80%を構成し、タンパク質、コレステロール、胆汁酸塩、フィブリノーゲン、リン脂質、糖タンパク質の合成に関与しています。 言い換えれば、肝細胞は私たちの血液が凝固することを保証するので、私たちは出血して死ぬことはなく、細胞のコミュニケーションは最高であり、私たちは血流に脂肪を運ぶことができます。 肝細胞の他の機能には、炭水化物の変換が含まれます(アラニン、グリセロール、および オキサロ酢酸)、タンパク質の貯蔵、胆汁と尿素の形成と分泌の開始、解毒と排泄 物質の。 これらの主要な細胞のおかげで、私たちは病気と戦い、老廃物を生成し、体全体に物質を輸送し、薬物や殺虫剤からステロイドや汚染物質まですべてを処理することができます。

肝内皮細胞(LEC)

別の種類の肝細胞は内皮細胞です。 それらは堅い膜を持っていないので、これらの細胞は近くの細胞の「スカベンジャー」として機能します-例えば、血液中の肝細胞を収集して循環させます。 また、主に白血球やその他の物質を血液から肝臓に輸送し、免疫系の肝臓に対する耐性を高める役割も担っています。 それらは、医薬品の生物学的マーカーおよび結合剤として機能するリガンドを吸収することができます。 刺激されると、内皮細胞はサイトカインを分泌します。これは細胞コミュニケーションシグナルの一種です。

クッパー細胞(KC)

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クッパー細胞は肝臓の正弦波状の内層に位置し、肝臓のリソソームの4分の1を保持しています。 リソソームは、死にかけている細胞、不要なタンパク質、バクテリア、外来微生物を消化して処分します。 刺激されると、クッパー細胞は免疫応答システムのメディエーターを分泌し、 複雑な一連の機能-異物の武装解除から損傷した赤血球の除去まで サーキュレーション。 ある意味で、クッパー細胞は肝細胞のボディーガードや暗殺者のようなものであり、侵入者や細胞廃棄物からそれらを保護します。

肝星細胞(HSC)

肝星細胞を肝臓の予備軍と考えてください。 ほとんどの場合、肝臓の細胞のこの5〜8%は、不活性な「静止」状態でただ座っており、ビタミンAといくつかの重要な受容体を貯蔵しています。 しかし、活性化されると(肝障害などのイベントによって)、細胞はイオンの動き、生成を促進します 抗体の発現、ナチュラルキラーT細胞の発生および化学反応の増殖 ストレス。 研究者たちは、肝星細胞がコラーゲン瘢痕組織を放出し、肝臓の瘢痕化を促進する上で重要な役割を果たしていると信じています。

その他のセル

肝臓にぶら下がっている他の細胞には、胆管の上皮細胞、血液の内皮細胞、 リンパ管、動脈および静脈の平滑筋細胞、神経細胞、線維芽細胞および炎症性 細胞。 すべて一緒に働くこの細胞のマトリックスは、肝臓の機能を本当に促進するものです。 協力することで、彼らは血液をろ過し、ビタミンやミネラルを貯蔵し、有害な毒素を排出し、胆汁を生成し、 輸送材料は、血液を凝固させ、炭水化物、脂肪を代謝するのを助ける化合物を形成し、 タンパク質。

意義

肝細胞の機能は、今日の医学研究において非常に重要です。 現在、科学者たちは、損傷した肝臓への道を見つけ、修復し、老廃物を取り除き、生殖することを期待して、移植された肝細胞を調べています。したがって、ドナーの肝臓の必要性は否定されています。 肝細胞は、血液凝固においてそのような重要な役割を果たすため、血友病研究の焦点でもあります。 彼らはまた、肝細胞死と星状細胞増殖が炎症、線維症、さらには癌にどのように寄与するかを見ています。 内皮細胞は、医薬品治療で肝障害を標的とする方法を探すために研究されています。 内皮細胞はまた、初期の肝臓と膵臓の形成を促進するため、これらの細胞がどのように連携して新しい臓器を成長させるかについての鍵を解き明かすことで、今後数年間で多くの質問に答えることができます。

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