Фибробласт — это тип биологической клетки, обычно имеющей веретенообразную форму [1] , которая синтезирует внеклеточный матрикс и коллаген , [2] создает структурный каркас ( строму ) для тканей животных и играет важную роль в заживлении ран . [3] Фибробласты являются наиболее распространенными клетками соединительной ткани у животных.
Фибробласты имеют разветвленную цитоплазму , окружающую эллиптическое, пятнистое ядро с двумя или более ядрышками . Активные фибробласты можно узнать по их обильному шероховатому эндоплазматическому ретикулуму (ШЭР). Неактивные фибробласты, называемые « фиброцитами », меньше, имеют веретенообразную форму и имеют меньше ШЭР. Хотя они разрозненны и рассеяны, когда покрывают большие пространства, фибробласты часто локально выстраиваются в параллельные кластеры, когда скучиваются вместе.
В отличие от эпителиальных клеток, выстилающих структуры тела, фибробласты не образуют плоских монослоев и не ограничены поляризующим прикреплением к базальной пластинке с одной стороны, хотя они могут вносить вклад в компоненты базальной пластинки в некоторых ситуациях (например, субэпителиальные миофибробласты в кишечнике могут секретировать компонент ламинина , несущий цепь α-2 , который отсутствует только в областях эпителия, ассоциированного с фолликулами, в которых отсутствует выстилка миофибробластами). Фибробласты также могут медленно мигрировать по субстрату как отдельные клетки, опять же в отличие от эпителиальных клеток. В то время как эпителиальные клетки образуют выстилку структур тела, фибробласты и связанные с ними соединительные ткани формируют «массу» организма.
Продолжительность жизни фибробласта, измеренная на куриных эмбрионах, составляет 57 ± 3 дня. [4]
Фибробласты и фиброциты — это два состояния одних и тех же клеток, первое из которых является активированным состоянием, второе — менее активным состоянием, связанным с поддержанием и метаболизмом тканей. В настоящее время существует тенденция называть обе формы фибробластами. Суффикс «-бласт» используется в клеточной биологии для обозначения стволовой клетки или клетки в активированном состоянии метаболизма .
Фибробласты морфологически неоднородны и имеют разный внешний вид в зависимости от их расположения и активности. Хотя морфологически они незаметны, эктопически трансплантированные фибробласты часто могут сохранять позиционную память о местоположении и тканевом контексте, где они ранее находились, по крайней мере, в течение нескольких поколений. [5] Это примечательное поведение может привести к дискомфорту [ необходимо разъяснение ] в том редком случае, если они чрезмерно там застаиваются.
Основная функция фибробластов заключается в поддержании структурной целостности соединительных тканей путем непрерывной секреции предшественников внеклеточного матрикса (ВКМ), обеспечивая все эти компоненты, в первую очередь основное вещество и различные волокна . Состав ВКМ определяет физические свойства соединительных тканей.
Как и другие клетки соединительной ткани, фибробласты происходят из примитивной мезенхимы . Следовательно, они экспрессируют промежуточный филаментный белок виментин , признак, используемый в качестве маркера для различения их мезодермального происхождения. [6] Однако этот тест не является специфичным, поскольку эпителиальные клетки, культивируемые in vitro на адгезивном субстрате, могут также экспрессировать виментин через некоторое время.
В определенных ситуациях эпителиальные клетки могут давать начало фибробластам; этот процесс называется эпителиально-мезенхимальным переходом .
Наоборот, фибробласты в некоторых ситуациях могут дать начало эпителиям, подвергаясь мезенхимальному переходу в эпителиальный и организуясь в конденсированный, поляризованный, латерально связанный истинный эпителиальный слой. Этот процесс наблюдается во многих ситуациях развития (например, развитие нефрона и хорды ), а также при заживлении ран и опухолеобразовании. [ необходима цитата ]
Фибробласты производят коллагеновые волокна, гликозаминогликаны , ретикулярные и эластичные волокна . Фибробласты растущих особей делятся и синтезируют основное вещество. Повреждение тканей стимулирует фиброциты и вызывает выработку фибробластов. [7]
Помимо общеизвестной роли структурных компонентов, фибробласты играют важную роль в иммунном ответе на повреждение тканей. Они являются ранними игроками в инициировании воспаления в присутствии вторгающихся микроорганизмов. Они индуцируют синтез хемокинов посредством презентации рецепторов на своей поверхности. Затем иммунные клетки реагируют и инициируют каскад событий для удаления инвазивных микроорганизмов. Рецепторы на поверхности фибробластов также позволяют регулировать гемопоэтические клетки и обеспечивают путь для иммунных клеток для регуляции фибробластов. [8]
Фибробласты, как и опухолеассоциированные фибробласты хозяина (TAF), играют решающую роль в иммунной регуляции посредством компонентов и модуляторов ECM, полученных из TAF. Известно, что TAF играет важную роль в воспалительной реакции, а также в подавлении иммунитета в опухолях. Компоненты ECM, полученные из TAF, вызывают изменения в составе ECM и инициируют ремоделирование ECM. [9] Ремоделирование ECM описывается как изменения в ECM в результате активности ферментов , которые могут привести к деградации ECM. Иммунная регуляция опухолей в значительной степени определяется ремоделированием ECM, поскольку ECM отвечает за регулирование различных функций, таких как пролиферация, дифференциация и морфогенез жизненно важных органов. [10] Во многих типах опухолей, особенно связанных с эпителиальными клетками, ремоделирование ECM является обычным явлением. Примерами компонентов ECM, полученных из TAF, являются тенасцин и тромбоспондин-1 (TSP-1), которые можно обнаружить в местах хронического воспаления и карциномах соответственно. [9]
Иммунная регуляция опухолей также может происходить через модуляторы, полученные из TAF. Хотя эти модуляторы могут показаться похожими на компоненты ECM, полученные из TAF, они отличаются в том смысле, что они отвечают за изменение и оборот ECM. Расщепленные молекулы ECM могут играть важную роль в иммунной регуляции. Известно, что протеазы, такие как матричные металлопротеиназы и система uPA, расщепляют ECM. Эти протеазы получены из фибробластов. [9]
Мышиные эмбриональные фибробласты (MEF) часто используются в качестве вспомогательных «фидерных клеток» в исследованиях с использованием человеческих эмбриональных стволовых клеток, [11] индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и первичной культуры эпителиальных клеток. [12] Однако многие исследователи пытаются постепенно отказаться от MEF в пользу питательных сред с точно определенными ингредиентами, чтобы облегчить разработку продуктов клинического уровня. [13]
Ввиду потенциального клинического применения тканей, полученных из стволовых клеток, или первичных эпителиальных клеток, было изучено использование человеческих фибробластов в качестве альтернативы питателям MEF. [14] В то время как фибробласты обычно используются для поддержания плюрипотентности стволовых клеток, их также можно использовать для содействия развитию стволовых клеток в определенный тип клеток, такой как кардиомиоциты. [15]
Фибробласты из различных анатомических участков тела экспрессируют множество генов, которые кодируют иммунные медиаторы и белки. [16] Эти медиаторы иммунного ответа обеспечивают клеточную связь с кроветворными иммунными клетками. [17] Иммунная активность некроветворных клеток, таких как фибробласты, называется «структурным иммунитетом». [16] [18] Для того чтобы обеспечить быстрый ответ на иммунологические проблемы, фибробласты кодируют важнейшие аспекты структурного клеточного иммунного ответа в эпигеноме . [ необходима цитата ]