интерстициальная жидкость что это
Интерстициальная жидкость что это
Примерно 1/6 общего объема тела приходится на межклеточные пространства. Они имеют общее название «интерстиции». Жидкость, заполняющую это пространство, называют интерстициальной (тканевой) жидкостью.

Структура интерстициального пространства показана на рисунке выше. Оно содержит плотные компоненты: (1) пучки коллагеновых волокон; (2) филаменты протеингликана. Пучки коллагеновых волокон имеют большую длину. Они являются особо прочными и обеспечивают значительную часть упругости тканей. Филаменты протеингликана представляют собой очень тонкие свернутые или перекрученные молекулы, состоящие на 98% из гиалуроновой кислоты и на 2% из белка. Эти молекулы настолько тонкие, что никогда не видны в световой микроскоп и с трудом определяются даже при электронной микроскопии. Тем не менее, они формируют плотную мелкоячеистую сеть, похожую на войлок.
а) Гель в интерстициальном пространстве. Жидкость интерстициального пространства образуется путем фильтрации и диффузии из просвета капилляров. Она содержит все компоненты плазмы, кроме белков, поскольку белки в основном не могут выходить из капилляров. Интерстициальная жидкость задерживается главным образом в микроскопических пространствах между молекулами протеингликана. Совокупность этих молекул и жидкости, захваченной ими, имеет свойства геля, и поэтому ее называют тканевым гелем.
Из-за большого количества молекул протеингликана жидкость с трудом протекает через тканевой гель. Вместо этого она диффундирует через гель. Это означает, что жидкость благодаря тепловому движению перемещается из одной точки в другую буквально молекула за молекулой, а не течет общим потоком, в котором участвует сразу большое количество молекул.
Скорость диффузии через гель составляет 95-99% скорости диффузии в свободной жидкости. Поскольку расстояние между капиллярами и клетками тканей очень короткое, диффузия обеспечивает быстрый транспорт не только воды, но также электролитов, низкомолекулярных питательных веществ, метаболитов, углекислого газа и др.
б) Свободная жидкость в интерстиции. Несмотря на то, что почти вся жидкость в интерстиции захвачена тканевым гелем, существуют отдельные маленькие ручейки свободной жидкости и везикулы, содержащие свободную жидкость. Эта жидкость не связана с молекулами протеингликана и поэтому течет свободно. Если в циркулирующую кровь ввести краску, можно видеть, как она протекает в интерстиции маленькими ручейками, чаще всего вдоль коллагеновых волокон или клеточных мембран.
Количество свободной жидкости в тканях обычно невелико — не более 1%. И наоборот, когда в тканях развивается отек, количество везикул и потоков свободной жидкости значительно увеличивается. В этом случае более половины объема жидкости в тканях представляет собой свободно текущую жидкость, не связанную с протеингликанами.
Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.12.2020
ЖИДКОСТЬ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ
Смотреть что такое «ЖИДКОСТЬ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ» в других словарях:
ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ — интерстициальная жидкость, содержится в межклеточных и околоклеточных пространствах тканей и органов у позвоночных. Наряду с кровью и лимфой составляет внутр. среду организма. Из Т. ж. клетки получают питат. вещества и отдают в неё продукты… … Биологический энциклопедический словарь
ИНТЕРКУМУЛУС (ИНТЕРКУМУЛАТНАЯ ЖИДКОСТЬ) — по Уэйджеру и Диру, жидкая составляющая “каши кристаллов”, возникающей на дне магм, камеры после выделения и осаждения к лов кумулуса. При кристаллизации интеркумулатной жидкости образуются ксено морфные зерна, а также “скелетные пойкилиты”,… … Геологическая энциклопедия
Пневмония — I Пневмония (pneumonia; греч. pneumon легкое) инфекционное воспаление легочной ткани, поражающее все структуры легких с обязательным вовлечением альвеол. Неинфекционные воспалительные процессы в легочной ткани, возникающие под влиянием вредных… … Медицинская энциклопедия
Беременность — I Беременность Беременность (graviditas) физиологический процесс развития в женском организме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого формируется плод, способный к внеутробному существованию. Возможно одновременное развитие двух и более … Медицинская энциклопедия
Во́дно-солево́й обме́н — совокупность процессов поступления воды и солей (электролитов) в организм, их всасывания, распределения во внутренних средах и выделения. Суточное потребление человеком воды составляет около 2,5 л, из них около 1 л он получает с пищей. В… … Медицинская энциклопедия
Патологическая анатомия вирусных детских инфекций — Среди вирусных детских инфекций особое значение имеют корь, полиомиелит, эпидемический паротит, ветряная оспа и инфекционный мононуклеоз. Первые три относятся к РНК вирусным заболеваниям; ветряную оспу и инфекционный мононуклеоз вызывают ДНК… … Википедия
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ — СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. Определение С. т. неоднократно изменялось по мере развития гистологии в смысле все большего расширения этого понятия, и в настоящее время существует наряду друг с другом несколько определений, отражающих собой взгляды… … Большая медицинская энциклопедия
Физиология и нарушения водно-солевого обмена (методические материалы к практическим и семинарским занятиям)
Информация
Справочное пособие содержит информацию о физиологии водно-солевого обмена (ВСО). Также представлена информация о методах клинической и лабораторной диагностики нарушений ВСО. Перечислены варианты дисгидрий и методы лечения. Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.
Вода организма
Электролитный состав организма
Факторы, влияющие на перемещение внеклеточной воды в организме
Как уже упоминалось выше, вода является транспортной средой, переносящей питательные вещества и кислород к клеткам и уносящей продукты метаболизма от клеток через интерстициальное пространство в кровоток. Возникает вопрос – каким образом вода «знает» куда и что переносить?
Физиология рассматривает три фактора, определяющих целенаправленное движение воды при транскапиллярном обмене:
2. Часть осмотического давления, создаваемую в биологических жидкостях белками, называют коллоидно-осмотическим (онкотическим) давлением (КОД).
Оно составляет примерно 0,7% осмотического давления (или осмотической концентрации), т. е. около 25 мм рт. ст. (2 мосмоль/кг), но имеет исключительно большое функциональное значение в связи с высокой гидрофильностью белков и неспособностью их свободно проходить через полупроницаемые биологические мембраны.
Механизмы поддержания внутриклеточного объема жидкости и внутриклеточного ионного состава
«Натриевый насос». Мембранная проницаемость Na+ в общем в 10-20 раз меньше, чем К+. Однако наличие градиента концентраций Na+ во вне- и внутриклеточном пространствах и отрицательный внутриклеточный заряд могли бы обеспечить силу, способную двигать Na+ в сторону клетки.
В действительности этого не происходит, поскольку такая сила оказывается сбалансированной другой, действующей в обратном направлении и называемой натриевым насосом. Энергия натриевого насоса, являющегося специфическим свойством клеточной мембраны, обеспечивается гидролизом аденозинтрифосфата (АТФ) и направлена на выталкивание Na+ из клетки [Whittman R., Wheeler К. Р., 1970].
Эта же энергия способствует движению К+ внутрь клетки. Установлено, что противоположно направленные движения К+ и Na+ осуществляются в пропорции 2:3. По мнению М. W. В. Bradbury (1973), с физиологической точки зрения для К+ этот механизм не столь существен, так как последний в норме обладает высокой способностью проникать через клеточную мембрану. Описанный механизм является основным для обеспечения постоянства концентрации клеточных и внеклеточных компонентов. Принципиально важен тот момент, что осмолярность внутриклеточной воды величина достаточно постоянная и не зависящая от осмолярности внеклеточного пространства. Это постоянство обеспечивается энергозависимым механизмом.
Интерстициальная жидкость что это
или Пневмапсихосоматология человека
Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015
22,5 ÷ 27% массы тела и представляет собой водный раствор неорганических солей, питательных веществ и конечных продуктов метаболизма. По составу интерстициальная жидкость почти идетнична плазме крови, отличаясь от нее очень низкой концентрацией белков (
40% концентрации белков плазмы,
1,5 ÷ 6,0 г / дл). Это количество белков обусловливает уровень коллоидного осмотического давления интерстициальной жидкости
8 мм рт ст.
Интерстициальная жидкость играет важнейшую роль промежуточной среды, через которую осуществляется двусторонний обмен веществами (вода, органические и неорганические вещества) между кровью и клетками других тканей. Структурой системы кровообращения, непосредственно участвующей в этом процессе обмена является микрогемациркуляторное русло. В этом процессе участвуют также капилляры системы лимфообращения. Обмен веществами через интерстициальную жидкость осуществляется главным образом путем диффузии и фильтрации.
При косвенной оценке установлено, что нормальное давление интерстициальной жидкости составляет
Схема. Межклеточное пространство.
Модификация: Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology, 12th ed., 2006, 1152 p. См.: Физиология человека: Литература. Иллюстрации.

Около одной шестой части общего объёма тела человека составляет пространство между клетками, или межклеточное (интерстициальное) пространство. Жидкость, находящаяся в этом пространстве называют межклеточной (интерстициальной) жидкостью.
Межклеточное пространство кроме жидкости содержит два главных типа твёрдых структур: пучки коллагеновых волокон и протеогликановые нити. Продольно расположенные пучки коллагеновых волокон обеспечивают эластичность тканей. Тончайшие протеогликановые волокна представляют собой скрученные в форме спиралей или завитков молекулы, содержащие
2% белков. Молекулы настолько тонки, что могут быть неразличимы при рассмотрении с помощью светового микроскопа и обнаруживаются только при электронной микроскопии. Протеогликановые нити в интерстициальных пространствах образуют рыхлую узкопетлистую сеть наподобие войлока.
Жидкость попадает в межклеточное пространство посредством фильтрации и диффузии из кровеносных капилляров. Она содержит почти все те же вещества, что и плазма крови. Исключением являются белки. Их молекулы слишком велики для того, чтобы проходить через поры эндотелия капилляров. Поэтому концентрация белков в интерстициальной жидкости ничтожно мала. Интерстициальная жидкость располагается в мельчайших по объёму пространствах между протеогликановыми волокнами. Получается раствор, взвесь протеогликановых волокон в интерстициальной жидкости, обладающая свойствами геля. Поэтому раствор протеогликановых нитей в интерстициальной жидкости называют тканевым гелем. Поскольку протеогликановые нити образуют рыхлую узкопетлистую сеть, свободное движение растворителя, а также других массивных количеств молекул веществ через ячейки сети ограничено. Вместо этого транспорт отдельных молекул веществ через тканевой гель осуществляется посредством простой диффузии. Диффузия веществ через гель осуществляется почти так же быстро (на 99%), как и диффузия через свободную от протеогликановых нитей интерстициальную жидкость. Большая скорость диффузии и малые расстояния между капиллярами и клетками тканей позволяют проходить через интерстициальные пространства не только молекулам воды, но также и электролитам, питательным веществам с малыми размерами молекул, кислороду, двуокиси углерода и другим конечным продуктам метаболизма клеток, ряду других веществ.
Хотя почти вся жидкость интерстициальных пространств находится в тканевом геле, некоторое количество жидкости находится в мельчайших свободных протоках и свободных пузырьках интерстициального пространства. Потоки свободно протекающей жидкости (свободной от протеогликановых нитей) по интерстициальным пространствам можно наблюдать, если в циркулирующую кровь вводить какой-либо краситель. Краска вместе со свободной жидкостью протекает вдоль поверхностей коллагеновых волокон или по наружным поверхностям клеток. В нормальных тканях количество такой свободно протекающей интерстициальной жидкости очень невелико и составляет менее одного процента. В противоположность этому, при отёках эти мельчайшие ёмкости и протоки значительно увеличиваются. В них может содержаться более 50% интерстициальной жидкости свободной от протеогликановых нитей.
Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015
Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии
полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии
Анализ межклеточной жидкости
Биохимическая информация об организме чаще всего поступает из анализа крови, которая составляет только 6% жидкости организма. Но ценную информацию можно также извлечь и из анализа других биологических жидкостей, которые обычно трудно собрать. В новом исследовании был разработан способ получения интерстициальной жидкости, которая циркулирует между клетками. Для этого был использован метод малоинвазивного внедрения в кожу. Анализ интерстициальной жидкости может дать информацию о продуктах метаболизма клеток, диагностических биомаркерах и позволит оценивать потенциальные токсины, всасывающиеся через кожу. Поскольку интерстициальная жидкость не сворачивается, как кровь, экстракция с помощью пластыря с микроиглами может предложить новый подход для непрерывного мониторинга уровня глюкозы и других важных показателей здоровья.
Интерстициальная жидкость образуется в крови, а затем через капилляры попадает в ткани, чтобы доставить питательные вещества к клеткам. Исследователи предположили, что поскольку интерстициальная жидкость находится в непосредственном контакте с клетками, она должна нести больше информации о тканях, чем кровь.
Идея анализа интерстициальной жидкости не нова: уже существуют инструменты для мониторинга глюкозы в ней, а ранее другие исследователи использовали хирургически имплантированные трубки и созданные с помощью вакуума папулы для забора образцов через кожу, но эти методы не подходят для рутинной клинической диагностики.
Исследователи из Технологического института Джорджии и Университета Эмори использовали пластырь с пятью жесткими микроиглами из нержавеющей стали, длина которых составляет одну четвертую миллиметра.
Пластырь приложили к коже 50 добровольцев. Он создал микропоры, которые доходили только до наружного слоя кожи, содержащего интерстициальную жидкость, которую собрали с помощью аспиратора. В результате от каждого участника было получено достаточное количество интерстициальной жидкости для проведения трех типов анализа. Для контроля у этих же участников взяли образцы крови и получили интерстициальную жидкость с помощью более старого метода вакуумной папулы.
Исследователям нужно было избегать попадания крови в интерстициальную жидкость. В наружных слоях кожи нет крупных кровеносных сосудов, но микроиглы могут задеть капилляры. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что если усиливать аспирацию после введения микроигл медленно, можно получить жидкость, не содержащую крови.
Процедура экстракции интерстициальной жидкости заняла около 20 минут для каждого испытуемого. Добровольцы хорошо перенесли процедуру, микроскопические поры зажили в течение дня с минимальным раздражением.
Извлеченная жидкость была проанализирована в Университете Эмори с использованием методов жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии для определения содержащихся в ней химических веществ. Всего найдено около 10 000 уникальных соединений, большинство из которых также были обнаружены в образцах крови. Однако около 12% химических веществ не были обнаружены в крови, а другие содержались в интерстициальной жидкости в более высоких концентрациях, чем в крови.
Хотя не все уникальные для интерстициальной жидкости соединения можно было проанализировать, исследовательская группа определила компоненты продуктов ухода, которые наносятся на кожу, например, лосьоны для рук и пестициды, которые могут попадать в организм через кожу. Таким образом, новая техника микроигл может оказаться полезной в дерматологических и токсикологических исследованиях для выяснения того, накапливаются ли те или иные вещества в коже с течением времени. Речь идет о материалах, которые могут сохраняться в тканях нашего тела, но не обнаруживаются в кровотоке.
С помощью интерстициальной жидкости исследователи также определили фармакокинетику кофеина и фармакодинамику глюкозы, продемонстрировав, что этот метод может также нести информацию о биомаркерах в динамике. Исследователи обнаружили устойчивую корреляцию между уровнем глюкозы в крови и в интерстициальной жидкости, поэтому система на основе микроигл может обеспечить менее инвазивную альтернативу существующим имплантируемым сенсорам глюкозы, позволяя чувствительным компонентам оставаться на поверхности кожи.
В будущих исследованиях авторы планируют сократить время, необходимое для извлечения интерстициальной жидкости, и упростить процесс, отказавшись от аспирационного насоса. Кроме того, будет продолжен поиск соединений, обнаруженных в жидкости, которые имеют медицинскую диагностическую ценность.
Статья Pradnya P. Samant et al. Sampling interstitial fluid for human skin using a microneedle patch опубликована в журнале Science Translational Medicine.
- интерстициальная вирусная пневмония у взрослых что это
- интерстициальная инфильтрация в обоих легких что это значит
