Jama ustna

 0    123 fiszki    Piter7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ściana przewodu pokarmowego - warstwy
rozpocznij naukę
1 wewnętrzna - błona śluzowa, 2 błona podśluzowa, 3 błona mięśniowa, 4 błona surowicza lub przydanka
jama ustna - specjalne narządy
rozpocznij naukę
wargi, zęby, język, podniebienie i policzki
części jamy ustnej
rozpocznij naukę
przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
nabłonek jamy ustnej
rozpocznij naukę
wielowarstwowy płaski, czasem rogowacieje
Gdzie w jamie ustnej tworzą się skupienia tkanki limfatycznej
rozpocznij naukę
w blaszce właściwej błony śluzowej
skupienia tkanki limfatycznej w jamie ustnej - co tworzą
rozpocznij naukę
migdałki oraz gruczoły wargowe, policzków, podniebienne i językowe
Podział błony śluzowej jamy ustnej ze względu na budowę i funkcje:
rozpocznij naukę
1 śluzówka wyścielając, 2 śluzówka żująca, 3 śluzówka specjalna
śluzówka wyścielająca gdzie wystepuje i jak jest zbudowana
rozpocznij naukę
w obrębie warg, policzków, podniebienia miękkiego, dolnej powierzchni języka i dna jamy ustnej. Jest przesuwalna i wykazuje uproszczoną budowę. Stanowi 60% b.ś.j.u
śluzówka żująca gdzie wystepuje i jak jest zbudowana
rozpocznij naukę
występuje w obrębie nie przesuwalnych struktur jamy ustnej, takich jak dziąsła i podniebienie twarde gdzie narażona jest na siły ucisku i tarcia. Stanowi 25% b.ś.j.u
śluzówka specjalna gdzie wystepuje i jak jest zbudowana
rozpocznij naukę
pełni funkcje żującą oraz zmysłową. Tworzy błonę śluzową grzbietu języka. Stanowi 15% b.ś.j.u
Warstwy nabłonka jamy ustnej śluzówki żującej
rozpocznij naukę
warstwa podstawna • warstwa kolczysta • warstwa ziarnista • warstwa rogowa
Warstwy nabłonka jamy ustnej (bez śluzówki żującej
rozpocznij naukę
warstwa podstawna (rozrodcza) • warstwa kolczysta • warstwa pośrednia (brak ziarnistej) • warstwa komórek złuszczających się
Nabłonek jamy ustnej wielowarstwowy płaski budowa
rozpocznij naukę
zbudowany z keratynocytów, komórki podstawne nabłonka stykają się z blaszką podstawną - połączone chemidesmosomami, dodatkowo komórki nienabłonkowe: melanocyty, komórki Langerhansa, limfocyty oraz komórki Merkla
Ortokeranityzacja
rozpocznij naukę
mamy do czynienia z nabłonkiem w pełni zrogowaciałym którego komórki płaskie nie zawierają jąder.
Parakeratynizacja
rozpocznij naukę
mamy do czynienia z nabłonkiem w którym keratynocyty zawierają obkurczone jądra o zbitej chromatynie
Warga - budowa
rozpocznij naukę
1 zrąb warg tworzą włókna mięsni poprzecznie prążkowanych 2 czerwień wargowa jest strefą przejścia skóry warg w błonę śluzową 3 dobrze rozwinięta warstwa jasna 4 cienka warstwa zrogowaciała
Nabłonek błony śluzowej warg: cechy cz 1
rozpocznij naukę
1 grubszy niż w skórze 2 brodawki blaszki właściwej są rzadko ułożone i niewysokie, występują gruczoły ślinowe
Nabłonek błony śluzowej warg: cechy cz 2
rozpocznij naukę
3 błona podśluzowa zbudowana z tkanki łącznej wiotkiej 4 w okolicy kącików ust mogą występować pojedyncze gruczoły łojowe tak zwane plamki Fordyce’a
błona śluzowa policzków
rozpocznij naukę
pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym (dość grubym), którego komórki zawierają glikogen, ulegającym złuszczaniu a komórki przechodzą do śliny, pojawiają się brodawki blaszki właściwej
błona podśluzowa policzków
rozpocznij naukę
małe gruczoły surowiczo śluzowe (gruczoły policzkowe) i skupienia komórek tłuszczowych
Dno jamy ustnej
rozpocznij naukę
w obszarze dna jamy ustnej otwierają się przewody wyprowadzające ślinianki podjęzykowej (przewody Bartholina)
Podniebienie miękkie - nabłonek
rozpocznij naukę
pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym po stronie jamy nosowej przechodzi w nabłonek wielorzędowy migawkowy
błona śluzowa i podśluzowa podniebienia
rozpocznij naukę
błona śluzowa zawiera skupiska tkanki limfoidalnej, tworzące migdałek podniebienny  błona podśluzowa zawiera grubą warstwę podniebiennych gruczołów ślinowych
Podniebienie twarde
rozpocznij naukę
gruby nabłonek wielowarstwowy płaski zrogowaciały  blaszka właściwa utworzona z tkanki łącznej o zbitym włóknistym utkaniu, liczne naczynia krwionośne oraz gruczoły podniebienne
Podniebienie twarde strefy
rozpocznij naukę
w obrębie podniebienia twardego możemy wyróżnić 4 strefy: • strefa dziąsłowa • szew podniebienny (pole środkowe) • pole tylno-boczne (strefa tłuszczowa) • strefa gruczołowa
Dziąsło podział
rozpocznij naukę
dziąsło wolne oraz dziąsło właściwe
dziąsło wolne (brzeżne)
rozpocznij naukę
otacza przyszyjkową część szkliwa. Brzeg dziąsła wolnego jest od powierzchni zęba rowkiem dziąsłowym, połączone z zębem za pomocą przyczepu nabłonkowego
dziąsło właściwe
rozpocznij naukę
przylega do kości wyrostka zębodołowego, posiada przyczep łączno tkankowy utworzony przez włókna kolagenowe biegnące miedzy dziąsłem a cementem oraz dziąsłem i kością wyrostka zębodołowego
Nabłonek pokrywający dziąsło strefy
rozpocznij naukę
1 nabłonek zewnętrzny, 2 szczelinę dziąsłową, 3 nabłonek łączący (przyczep nabłonkowy), przełęcz szyjkowa brodawki dziąsłowej
nabłonek zewnętrzny
rozpocznij naukę
nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący, który okrywa dziąsło właściwe i brzeg dziąsła wolnego
szczelinę dziąsłową
rozpocznij naukę
wyściela nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
nabłonek łączący (przyczep nabłonkowy)
rozpocznij naukę
nierogowaciejący nabłonek o szczególnych cechach
przełęcz szyjkowa brodawki dziąsłowej
rozpocznij naukę
nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
Nabłonek łączący – przyczep nabłonkowy szczególne cechy
rozpocznij naukę
Dużo siateczki szorstkiej, aparatu Golgiego oraz cytoplazmy, a mniej filamentów pośrednich, przestrzeń międzykomórkowa 18% V, występują szerokie przerwy między komórkami które połączone są 4x mniej liczbą desmosomów
Błona śluzowa dziąsła
rozpocznij naukę
nie posiada gruczołów, włókna kolagenowe 60% V, unaczynione prze odgałęzienia dziąsłowych tętnic wyrostka zębodołowego, odgałęzienia nerwów odpowiedzialnych za unerwienie przylegających okolic twarzy
mniejsza liczba desmosomów
rozpocznij naukę
nabłonek jest łatwo przepuszczalny dla płynów, białek, ciał stałych i białych krwinek
język mięśnie
rozpocznij naukę
podstawową masę stanowią parzyste mięśnie wewnętrzne (mięsień podłużny górny, podłuży dolny, poprzeczny, i pionowy języka).
język skład się z:
rozpocznij naukę
trzonu mięśniowo-łącznotkankowego (przednie 2/3 długości) • nasady – (tylna 1/3 część)
język pokryty jest błoną śluzową:
rozpocznij naukę
górna powierzchnia błony śluzowej tworzy liczne uwypuklenia nazwane brodawkami • boczna i dolna powierzchnia języka – pokryta typową błoną śluzową (nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący)
Budowa histologiczna powierzchni trzonu języka:
rozpocznij naukę
występują uwypuklenia nazywane brodawkami językowymi nitkowatymi, grzybowatymi, liściastymi i okolonymi  powierzchnia grzbietowa trzonu języka nie ma błony podśluzowej jej miejsce zajmuje rozcięgno języka
komórki nabłonka języka wydzielają
rozpocznij naukę
peptydowe antybiotyki nazywane defenzynami - LAP
powierzchnia grzbietowa trzonu języka nie ma błony podśluzowej jej miejsce zajmuje
rozpocznij naukę
rozcięgno języka
Brodawki języka
rozpocznij naukę
nitkowate • liściaste • grzybowate • okolone
Brodawki nitkowate:
rozpocznij naukę
 wysokie do 3 mm  najliczniejsze około 90% wszystkich brodawek  układają się równolegle do bruzdy granicznej  dobrze unerwione (pełnią funkcje receptorów dotyku)  ścierają się podczas żucia  pokryte silnie zrogowaciałym nabłonkiem
Brodawki liściaste:
rozpocznij naukę
 występują na brzegach i tylnej części trzonu języka  na bocznych ścianach brodawek nabłonek zawiera kubki smakowe  do bruzd brodawek uchodzą gruczoły surowicze
Brodawki grzybowate:
rozpocznij naukę
występują na koniuszku i brzegach języka  dobrze unaczynione  na powierzchniach bocznych brodawek kubki smakowe
Brodawki okolone: cz 1
rozpocznij naukę
występują wzdłuż przedniej krawędzi bruzdy granicznej języka od 7 do 12  otoczone są wałem brodawki  występują kubki smakowe około 250 w nabłonku brodawki i wale otaczającym brodawkę
Brodawki okolone: cz 2
rozpocznij naukę
rowek otaczający brodawkę jest przemywany wydzieliną z gruczołów brodawek okolonych (gruczołów Ebnera)  w nabłonku brodawek występują komórki pokryte rzęskami – utrzymujące w ruchu wydzielinę gruczołów Ebnera
jest śródnabłonkowym receptorem smaku.
rozpocznij naukę
Kubek smakowy
Kubek smakowy
rozpocznij naukę
kubek smakowy opiera się o błonę podstawną nabłonka a na przeciwległym biegunie kontaktuje się z jamą ustna przez tzw. otwór smakowy  kubki smakowe najliczniej występują w brodawkach okolonych języka, są też w nabłonku brodawek grzybowatych i liściastych
4 typy komórek kubka smakowego
rozpocznij naukę
dwie z nich to komórki II i III typu mają charakter komórek zmysłowych (receptorowych) które stanowią od 30% do 35% komórek kubka • pozostałe komórki typu I i IV, którym przypisuje się funkcje podporową lub rolę komórek macierzystych
Komórki ciemne I typu
rozpocznij naukę
I)-Są najliczniejsze (ok. 60%) syntetyzują i wydzielają substancje wypełniające por (otwór) kubka smakowego
Komórki jasne II typu
rozpocznij naukę
stanowią od 15% do 20%, bogate w euchromatynę, dobrze rozwiniętą siateczkę gładką oraz krótkie mikrokosmki.
Komórki typu III
rozpocznij naukę
od 5% do 10%, posiadają liczne mikrotubule oraz mniejsze i większe wakuole cytoplazmatyczne
Komórki typu IV
rozpocznij naukę
niezróżnicowane komórki podstawne (znajdują się w śród nich komórki macierzyste)
Kubki smakowe odbierają 4 podstawowe smaki:
rozpocznij naukę
gorzki, kwaśny, słodki, słony oraz dodatkowe smaki umami (pokarm zawierający L-aminokwasy, a szczególnie L-glutaminian) i smak Ca2+.
Smak słony i kwaśny-mechanizm
rozpocznij naukę
mechanizm odbierania polega na biernym przenikaniu przez kanały białek transbłonowych do wnętrza komórek zmysłowych Na+ i depolaryzacji błony i H+ w cytosolu otwiera białka kanałowe dla K+ i prowadzi do hiperpolaryzacji błony.
Smak słodki-mechanizm
rozpocznij naukę
receptory typu I oddziaływują na białko G (gustducynę) powodując wzrost stężenia cyklicznego AMP lub IP3 (trójfosforan inozytolu) w konsekwencji do zwiększenia stężenia Ca2+ w cytosolu.
Smak gorzki-mechanizm
rozpocznij naukę
receptory typu II zawierające (alfa- gustducynę) powodujące w komórce spadek stężenia cyklicznego AMP lub cyklicznego GMP co otwiera kanały na Ca2+ i jony Ca2+ otwierają białka kanałowe dla K+ prowadząc do hiperpolaryzacji błony.
Smak umami-mechanizm
rozpocznij naukę
typu I wiążą L-aminokwasy z receptorami aktywującymi białko G powodując zmniejszenie stężenia cyklicznego AMP i otworzenie kanałów błonowych dla Ca2+
Smak Ca2+ -mechanizm
rozpocznij naukę
Ca2+-odbierany przez receptory TIR3, które są fragmentami receptorów odbierających smak słodki.
Budowa histologiczna nasady języka:
rozpocznij naukę
powierzchnia nasady języka pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym  blaszka właściwa nie wytwarza brodawek  grudki limfatyczne tworzą migdałek językowy
Budowa histologiczna dolnej powierzchni języka:
rozpocznij naukę
pokryta gładką i cienką błoną śluzową  nie zawiera brodawek i grudek chłonnych  wiotka błona podśluzowa zawiera liczne gruczoły śluzowe
narząd zębowy tworzą:
rozpocznij naukę
ząb wraz ozębną, wyrostkiem zębodołowym i dziąsłem,
przyzębie anatomicznie i klinicznie to:
rozpocznij naukę
ozębna, dziąsło, wyrostki zębodołowe,
przyzębie rozwojowo i fizjologicznie to
rozpocznij naukę
ozębna, dziąsło, wyrostki zębo dołowe i cement,
u człowieka występują dwa rodzaje uzębienia:
rozpocznij naukę
zęby mleczne w liczbie 20 • zęby stałe w liczbie 32
zęby mleczna wyrzynają się
rozpocznij naukę
około 6 miesiąca po urodzeniu do 2 roku życia,
mleczne zostają zastąpione przez zęby stałe, kiedy
rozpocznij naukę
między 6 a 12 rokiem życia
ząb budowa podstawowa
rozpocznij naukę
składa się z korony zęba, szyjki zęba oraz korzenia,
w obrębie korony znajduje się
rozpocznij naukę
komora zęba, która przechodzi w kanał korzenia zęba a ten kończy się otworem wierzchołkowym,
części twarde zęba to
rozpocznij naukę
szkliwa, zębina, cement,
części miękkie zęba to
rozpocznij naukę
miazga zęba,
miejsce styku szkliwa i cementu określa się mianem
rozpocznij naukę
szyjki anatomicznej oddzielającej koronę anatomiczną od korzenia,
korona kliniczna zęba
rozpocznij naukę
część korony wystająca ponad dziąsło,
szyjka kliniczna
rozpocznij naukę
miejsce przylegania dziąsła do zęba.
Szkliwo
rozpocznij naukę
– jest najtwardszą i najbardziej mineralizowaną strukturą organizmu jest pochodzenia nabłonkowego  96-99% szkliwa składa się z substancji nieorganicznych • 89% kryształy hydroksyapatytu • 4% węglan wapnia
jony fluoru
rozpocznij naukę
mogą zastąpić jony hydroksylowe i powstaje fluoroapatyt słabiej rozpuszczalny w kwasach i zwiększający odporność szkliwa na próchnice,
macierz organiczna szkliwa zbudowana jest z:
rozpocznij naukę
z tubularnych struktur glikoprotein, enamelina, ameloblastyna, tuftelina, amelogeniny, enzymy proteolityczne (enamelizyna, proteaza serynowa), fosfataza zasadowa i kwaśna.
enamelina
rozpocznij naukę
białko które silnie łączy się z kryształami hydroksyapatytu opłaszcza je, przyspiesza proces krystalizacji oraz modyfikuje kształt kryształów,
ameloblastyna
rozpocznij naukę
(tzw. białko pochewki pryzmatu) może pełnić rolę regulującą amelogenezę, ułatwia powstanie hydroksyapatytu oraz jego wzrost,
tuftelina
rozpocznij naukę
bierze udział w początkowej fazie mineralizacji szkliwa,
amelogeniny
rozpocznij naukę
białka wydzielane przez ameloblasty, które to białka wytwarzają podłoże ułatwiające i przyspieszające dyfuzję jonów wapniowych i fosforanowych w istocie podstawowej
Szkliwo zbudowane jest:
rozpocznij naukę
pryzmatów zwanych słupami szkliwnymi,
ilość pryzmatów w konkretnych zębach
rozpocznij naukę
występuje od 4-5mln pryzmatów w zębie siecznym i około 15mln w zębie trzonowym,
Budowa pryzmatów
rozpocznij naukę
cała szerokość szkliwa,  są węższe w pobliżu linii szkliwno-zębinowej i szersze w warstwie powierzchownej,  na przekrojach poprzecznych mają kształt arkady, rybiej łuski, dziurki od klucza,  przebieg prostolinijny, falisty, spiralny
linie Retziusa
rozpocznij naukę
skutek cyklicznego, fizjologicznego odkładania i mineralizacji szkliwa, • zewnętrznym objawem linii Retziusa na powierzchni szkliwa są frezy perikymata • w zębach mlecznych i pierwszym zębie trzonowym widoczna linia urodzeniowa (neonatalna)
na szlifie podłużnym zęba w świetle odbitym widoczne są
rozpocznij naukę
ciemne i jasne linie Huntera-Schregera
na powierzchni szkliwa znajduje się
rozpocznij naukę
oszkliwie – zredukowany nabłonek szkliwa, błona Nasmytha
Ameloblasty
rozpocznij naukę
powstają z komórek wewnętrznego nabłonka narządu szkliwotwórczego pod indukcyjnym wpływem pierwotnej warstwy zębiny
postacie morfologiczne ameloblastów
rozpocznij naukę
preameloblast, • dojrzały ameloblast (sekrecyjny), • postać przejściowa, • postać zanikająca.
Ameloblast dojrzały
rozpocznij naukę
długie walcowate komórki,  mitochondria równomiernie rozmieszczone w cytoplaźmie, cysterny AG są wydłużone, liczne płaskie zbiorniki siateczki szorstkiej dochodzą do szczytu komórki,
wypustka Tomesa (Ameloblast dojrzały)
rozpocznij naukę
posiada powierzchnię formującą i tzw. powierzchnie boczną. stożkowata wypustka cytoplazmatyczna (wypustka Tomesa) położona pod kątem zawiera liczne ziarnistości,
Amelogeneza
rozpocznij naukę
powstają ameloblasty z komórek wewnętrznego nabłonka aparatu szkliwotwórczego, 1 ameloblast wytwarza 1 pryzmat szkliwa, istnieją również sugestie, że w formowaniu 1 pryzmatu biorą udział 4 komórki szkliwotwórcze,
amalogeneza fazy
rozpocznij naukę
wyróżnia się fazę wydzielniczą, fazę resorpcji i fazę dojrzewania.
Zaburzenia w procesie formowania i mineralizacji szkliwa występują w postaci:
rozpocznij naukę
blaszek szkliwa, pęczki szkliwa kolby lub wrzeciona szkliwne
Zębina
rozpocznij naukę
pod względem budowy chemicznej i właściwości fizycznych zbliżona jest do kości, zbudowana jest w 70% części wagowych ze związków nieorganicznych, 20% ze związków organicznych, 10% stanowi woda.
Substancje nieorganiczne zebiny
rozpocznij naukę
fosforan wapniowy w postaci hydroksyapatytu,  węglan wapnia,  jony magnezu, potasu, sodu, fluoru, żelaza, ołowiu, cynku,
Substancje organiczne zebiny
rozpocznij naukę
90-92% kolagen typu I,  fosfoproteiny: zębinowa fosfoproteina, zębinowa sialoproteina, białko macierzy zębiny,  glikoproteiny: osteonektyna, osteopontyna, czynniki wzrostu białka surowicy krwi,  proteoglikany,
Odontoblasty – komórki zębinotwórcze
rozpocznij naukę
długa wypustka cytoplazmatyczna (włókno Tomesa), siateczka śródplazmatyczna ziarnista w pobliżu jądra i szczytowej części komórki, aparat Golgiego w środku w wypustce cytoplazmatycznej liczne pęcherzyki, ziarna wydzielnicze, mikrotubule i mikrofilamenty,
Postacie zębiny:
rozpocznij naukę
zębina pierwotna – wytwarzana podczas wzrostu zęba, • zębina płaszczowa • zębina kulista • zębina okołomiazgowa  zębina wtórna fizjologiczna – powstaje od momentu osiągnięcia przez ząb wysokości zwarcia zębina trzeciorzędowa
Cement zęba
rozpocznij naukę
należy do zmineralizowanych tkanek zęba pokrywa on warstwę zębiny w obrębia korzenia zęba.
Wyróżnić można dwa podstawowe typy cementu:
rozpocznij naukę
•Bezkomórkowy odkładany jest przed wyrżnięciem zęba,•Komórkowy od 1/3 wysokości korzenia pokrywa cement bezkomórkowy, powstaje w okresie wyrzynania zęba, zawiera nieregularnie rozmieszczone komórki cementocyty,
Miazga zęba
rozpocznij naukę
wypełnia komorę oraz kanał korzenia i przez otwór wierzchołkowy łączy się z tkankami ozębnej.
Ozębna
rozpocznij naukę
wypełnia przestrzeń między korzeniem zęba a kością wyrostka zębodołowego i umocowuje ząb w zębodole.
ozębną składa się z (tk łączna)
rozpocznij naukę
tkanki łącznej włóknistej zbitej o układzie regularnym, buduje więzadła cementowo – zębodołowe i cementowo – dziąsłowej • tkanka łączna wiotka bogatokomórkowa wypełnia przestrzenie między pęczkami włókien
komórki ozębnej
rozpocznij naukę
osteoblasty, osteoklasty, cementoblasty, fibroblasty, niezróżnicowane komórki mezenchymatyczne, makrofagi, komórki tuczne,
komórki ozębnej opcjonalne
rozpocznij naukę
mogą wystąpić komórki nabłonkowe (tzw. wysepki Malasseza), które są pozostałością pochewki narządu szkliwotwórczego (Hertwiga-Bruna) tworząc perły szkliwne, lub powstawanie torbieli i guzów.
Ząb umocowany jest w zębodole dzięki grubym pęczkom włókien kolagenowych będących zasadniczym składnikiem aparatu więzadłowego wymień wiezadła
rozpocznij naukę
Włókna poziome, Więzadło skośne, Więzadło wierzchołkowe, Więzadłom promieniste
Wyrostki zębodołowe
rozpocznij naukę
pokryte z zewnątrz cienką warstwą kości zbitej o budowie blaszkowatej, która pokrywa kość gąbczastą zawierającą szpik,  pęczki włókien ozębnej wnikają do kości zębodołu,
Erupcja
rozpocznij naukę
wyrzynanie się zębów to proces w którym rozwijające się zęby przechodzą przez tkanki szczęk i przez pokrywający je nabłonek do jamy ustnej, osiągając kontakt z antagonistami w przeciwległym łuku i podejmują funkcję w procesie żucia.
Erupcja fazy 1
rozpocznij naukę
Faza przederupcyjna – wszelkie ruchy zalążków zębów mlecznych jak i stałych od czasu inicjacji ich rozwoju do chwili formowania się koron.
Erupcja fazy 2
rozpocznij naukę
Faza przedfunkcyjna – zaliczamy do niej: • tworzenie korzeni • ruchy zawiązków • penetracja szczytu korony • ruchy wewnątrz ustne wyrzynających się zębów do chwili osiągnięcia kontaktu z antagonistą
Erupcja fazy 3
rozpocznij naukę
Funkcyjna faza erupcji – ostateczna faza erupcji, rozpoczyna się po podjęciu przez zęby czynności i trwa tak długo aż zęby utrzymuja się w jamie ustnej
Dewitalizacja
rozpocznij naukę
uśmiercenie i mumifikacja miazgi zęba stosowana w niektórych stanach zapalnych miazgi.
Próchnica zębów czynniki
rozpocznij naukę
Podatność zęba 2) Czas działania czynnika patogennego 3) Obecność bakterii 4) Węglowodanów ulegających fermentacji
Ślina objętość na dobę
rozpocznij naukę
ok. 750 do 1000ml. sterowane AUN
Lizozym
rozpocznij naukę
enzym rozkłada wiązania 1,4-glikozydowe ścian bakteryjnych, co prowadzi do trawienia ściany komórek bakterii gram dodatnich i ułatwia ich zniszczenie.
Peroksydaza
rozpocznij naukę
enzym, hamuje wzrost wielu mikroorganizmów między innymi paciorkowców, pałeczek kwasu mlekowego i grzybów.
Laktoferyna
rozpocznij naukę
glikoproteina, wiąże jony żelaza niezbędne do wzrostu niektórych bakterii gram ujemnych oraz grzyba Candida albicans, dzięki czemu hamowany jest wzrost tych drobno ustrojów.
Histatyny
rozpocznij naukę
peptydy bogate w histydynę która hamuje rozwój grzyba Candida albicans.
Defensyny
rozpocznij naukę
małe kationowe peptydy skierowane przeciwko bakterią gram dodatnich i gram ujemnych, grzybom i pewnym wirusom, wytwarzane przez komórki nabłonka jamy ustnej i granulocyty obojętno chłonne.
Sekrecyjna IgA
rozpocznij naukę
Immunoglobulina A powstająca w śliniankach charakteryzuje się obecnością tak zwanej komponenty wydzielniczej która ochrania to przeciwciało przed zniszczeniem przez enzymy bakteryjne w świetle jamy ustnej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.