Войти
Гистология · Собственно соединительные ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами

Тучные клетки

Mastocytus

Тучные клетки (также известные как лаброциты или тканевые базофилы) — это специализированные клетки, являющиеся тканевым аналогом циркулирующих базофилов крови. Они располагаются преимущественно вдоль кровеносных сосудов и играют важнейшую роль в регуляции местного гомеостаза, а также выступают ключевым звеном в патогенезе аллергических реакций благодаря способности к дегрануляции.

Метод выявленияОкраска азур II-эозином (выявляет специфическую зернистость)
ПроисхождениеГематогенное (из стволовых клеток крови)
ЛокализацияПериваскулярно (преимущественно около кровеносных сосудов)
Состав гранулГепарин и гистамин
Свойство гранулМетахромазия (изменение цвета красителя из-за гепарина)
4 мин чтенияДля студентов медвузовОбновлено 20.09.2026
Материал подготовила редакция Школы Сеченова по учебным методичкам платформыОжидает проверки преподавателем

Происхождение и тканевая локализация

Тучные клетки представляют собой клеточные элементы, которые имеют доказанное гематогенное происхождение. Образуясь изначально из стволовых клеток крови, они мигрируют и оседают в тканях, где выполняют функции, полностью аналогичные тем, что осуществляют базофилы в периферической крови. Именно поэтому их часто называют «тканевыми базофилами».

Ключевой топографической особенностью лаброцитов является их специфическое расположение. На гистологических препаратах можно отчетливо наблюдать, что данные клетки группируются преимущественно периваскулярно — то есть выстраиваются в непосредственной близости вдоль стенок кровеносных сосудов. Такая локализация не является случайной; она не только обеспечивает быстрое реагирование на изменения в сосудистом русле, но и служит косвенным морфологическим подтверждением их происхождения из кроветворной системы.

Микроскопическая картина и тинкториальные свойства

Для правильной визуализации и идентификации лаброцитов в гистологической практике применяется классическая методика окрашивания, которая идентична способу обработки стандартных мазков крови. В качестве красителя используется смесь азура II и эозина.

При изучении препарата под световым микроскопом тучная клетка демонстрирует следующие морфологические характеристики:

  • Ядро: имеет относительно небольшие размеры, окрашивается базофильно (в голубой цвет) и располагается строго в центральной части клетки.
  • Цитоплазма: ее главной отличительной чертой является наличие обильной зернистости. Как и у базофилов крови, в цитоплазме лаброцитов присутствует два типа гранул:
  • Неспецифические гранулы: отличаются крайне мелкими размерами, из-за чего они обычно остаются невидимыми и не поддаются оценке при стандартной световой микроскопии.
  • Специфические гранулы: представляют собой крупные, выраженно базофильные структуры. Именно их наличие определяет классический внешний вид тучной клетки и позволяет легко идентифицировать ее на препарате.
Проверьте себя по темеЗадания из банка курса «Гистология» — ответ и разбор сразу.

Биохимический состав гранул и феномен метахромазии

Специфические крупные гранулы, заполняющие цитоплазму лаброцитов, являются их главным функциональным аппаратом. В состав этих гранул входят два важнейших биологически активных соединения:

  • Гепарин;
  • Гистамин.

Присутствие гепарина наделяет гранулы тучных клеток уникальным оптико-химическим свойством, которое в гистологии носит название метахромазия. Метахромазия представляет собой способность клеточных структур изменять первоначальный цвет используемого красителя при связывании с ним. Благодаря этому феномену гранулы лаброцитов приобретают специфический оттенок, контрастирующий с окружающими тканями, что значительно облегчает их обнаружение.

Функциональное значение и механизм аллергической реакции

Глобальная физиологическая роль тучных клеток заключается в тонкой регуляции местного тканевого гомеостаза. Этот процесс осуществляется посредством механизма дегрануляции — стремительного выброса содержимого внутриклеточных специфических гранул во внеклеточное микроокружение.

Наиболее ярко и клинически значимо функции лаброцитов проявляются при развитии аллергической реакции. Этот процесс представляет собой строгий каскад последовательных событий:

  1. На наружной клеточной мембране тучной клетки постоянно присутствуют специализированные рецепторы, предназначенные для связывания с иммуноглобулинами класса E (IgE).
  2. При попадании в ткани специфического антигена (аллергена), он связывается с молекулами IgE, которые уже зафиксированы на поверхности лаброцита.
  3. Образование иммунного комплекса приводит к мгновенной и мощной активации клетки.
  4. Запускается процесс дегрануляции, в ходе которого в окружающие ткани массированно выделяется гистамин.

Биологический эффект гистамина: Высвобожденный гистамин оказывает выраженное воздействие на сосудистое русло, около которого локализуются тучные клетки. Он вызывает резкое расширение кровеносных сосудов в сочетании со значительным повышением проницаемости их стенок. Это приводит к выходу жидкой части крови в межклеточное пространство $\rightarrow$ развитию отека и формированию выраженного очага воспаления.

Как запомнить

Запомните правило двух «Г»: специфические Гранулы содержат Гепарин и Гистамин. Гепарин дает метахромазию, а Гистамин делает сосуды «дырявыми», вызывая отек и воспаление при аллергии.

Вопросы с занятий и экзамена

В чем заключается сходство тучных клеток и базофилов?

Тучные клетки являются тканевыми аналогами циркулирующих базофилов крови. Они имеют гематогенное происхождение, содержат два типа гранул (специфические и неспецифические) и окрашиваются азур II-эозином.

Какое вещество обуславливает метахромазию гранул лаброцитов?

Способность изменять цвет красителя (метахромазия) возникает исключительно благодаря присутствию гепарина в составе крупных специфических гранул тучной клетки.

Где в соединительной ткани располагаются тучные клетки?

Лаброциты локализуются преимущественно периваскулярно — то есть выстраиваются вдоль кровеносных сосудов, что облегчает им регуляцию сосудистой проницаемости при выбросе гистамина.

Что запускает процесс дегрануляции при аллергии?

Дегрануляция начинается после того, как специфический антиген связывается с иммуноглобулинами класса E (IgE), которые заранее прикреплены к рецепторам на поверхности тучной клетки.

Что-то непонятно? Спросите нейросетьAI-тьютор прочитал материал по теме «Тучные клетки» и объяснит простыми словами.

Что ещё разобрать по теме

  • Механизмы повышения сосудистой проницаемости под действием гистамина
  • Строение рецепторного аппарата тучной клетки и связывание IgE
  • Отличия специфических и неспецифических гранул на ультраструктурном уровне
  • Взаимодействие лаброцитов с другими клетками соединительной ткани при поддержании гомеостаза

Разберите тему целиком в курсе «Гистология»

Здесь — выжимка. В курсе — всё, что спрашивают на занятии и экзамене.

  • Полная методичка по теме «Тучные клетки» и ещё 3 438 страниц предмета
  • Задания и тесты после каждой темы — как на коллоквиуме
  • AI-тьютор ответит на вопрос по теме в любое время
  • 137 видеоуроков по предмету

Другие темы раздела «Собственно соединительные ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами»

Весь раздел «Собственно соединительные ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами»

Бесплатные видеоуроки: гистологияКороткие уроки с конспектами — без регистрации.

Смотреть уроки

Материал подготовлен преподавателями Школы Сеченова по учебной программе медицинских вузов. Носит образовательный характер.