Folicul de par

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 20 septembrie 2018; verificările necesită 32 de modificări .
folicul de par
lat.  Foliculus pili

folicul de par

Fotografie cu părul de pe brațul unei persoane care iese din foliculi
Sistem Tegumentar
Rezerva de sânge artera supratrocleară (arteria supratrohleară, arteria frontală), artera supraorbitală (arteria supraorbitalis), artera temporală superficială (arteria temporalis superficialis), artera occipitală (arteria occipitală)
Ieșire venoasă vene temporale superficiale (venae temporales superficiales), vena urechii posterioare (vena auricularis posterior), vene occipitale (venae encephali occipitales)
Limfa ganglioni limfatici occipitali (nodi lymphoidei occipitales), ganglioni limfatici mastoizi (nodi limfoidei mastoidei)
Precursor Organ de linie laterală
Cataloagele
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Foliculul de păr ( lat.  folliculus pili , de asemenea folicul de păr) este un organ dinamic situat în stratul dermic al pielii unui mamifer și format din 20 de tipuri diferite de celule cu funcții diferite. Foliculul de par regleaza cresterea parului prin interactiuni intre hormoni, neuropeptide si celulele imune. Această interacțiune complexă permite foliculului de păr să creeze diferite tipuri de păr pe diferite părți ale corpului. De exemplu, părul lung pigmentat crește pe cap, iar părul vellus acoperă corpul fătului din uter și, în unele cazuri, nou-născuții. Procesul de creștere a părului constă în diferite etape continue. Există etape precum anagen (faza de creștere activă), catagen (etapa de repaus), telogen (faza de regresie a foliculului de păr), exogen (faza activă de „năpârlire”) și, în final, kenogen (faza intervalului dintre golirea foliculului de par si cresterea parului nou).

Funcția părului la om a fost un subiect de interes până acum și continuă să fie un subiect important în societate, biologia dezvoltării și medicină. Dintre toate mamiferele, oamenii au cea mai lungă etapă de creștere a părului scalpului în comparație cu creșterea părului în alte părți ale corpului. [1] Timp de secole, oamenii au atribuit un caracter estetic coafării și decorațiunii părului de pe cap, iar în trecut a fost adesea folosit pentru a respecta normele culturale sau sociale din societate. Pe langa rolul sau in definirea aspectului unei persoane, parul scalpului ofera si protectie impotriva razelor ultraviolete ale soarelui si este un izolator fata de temperaturile extrem de calde sau reci. [1] Diferențele de formă a foliculilor de păr de pe cap determină diversitatea etnică observată în aspectul, lungimea și textura părului.

Există multe boli în care modificările aspectului, texturii sau creșterii părului indică fie o boală locală a foliculului de păr, fie o boală sistemică. Printre bolile binecunoscute ale foliculului de păr se numără alopecia sau chelie, hirsutismul sau creșterea excesivă a părului și lupusul eritematos . [2]

Clădire

Papila de păr

În partea de jos a foliculului se află o formațiune destul de mare - papila de păr, formată în principal din țesut conjunctiv și o rețea de vase de sânge . Papila controlează starea și creșterea părului - dacă papila moare, părul moare, dar dacă papila a supraviețuit, o nouă crește în locul părului mort. Celulele papilelor de păr, percepând influența proteinei morfogenetice osoase 6 secretată de „nisa” tisulară a foliculului, capătă capacitatea de a induce formarea unui nou folicul, declanșând diferențierea celulelor stem epidermice [3] .

Pâlnie de păr

O depresiune în formă de pâlnie în piele , unde rădăcina părului se întâlnește cu tija. Canalele glandelor sebacee se deschid în pâlnia de păr.

Mușchiul părului

Atașat de folicul chiar sub glanda sebacee este mușchiul părului în creștere ( musculus arrector pili ), care este alcătuit din mușchi neted . Sub influența unor factori psihologici , cum ar fi furia sau excitația, și a unor factori fizici, precum frigul, acest mușchi se contractă și ridică părul, motiv pentru care a apărut expresia „părul pe cap”.

Teacă rădăcină

Teaca rădăcinii este formată din trei straturi: exterior, mijloc și cuticulă . Celulele tecii interioare ale rădăcinii devin keratinizate și sunt implicate în formarea și creșterea părului.

Alte structuri

Alte componente ale foliculului de păr includ glandele sebacee (de obicei 2-3) și sudoripare , care secretă un secret care formează un strat hidrolipidic protector pe suprafața pielii.

Etapele dezvoltării foliculului

Există trei etape ale dezvoltării foliculilor: anagen  - o perioadă de creștere; catagen  - trecerea de la o etapă la alta, etapa de involuție sau regresie; și telogen  - o perioadă de imobil sau de odihnă (numele se formează folosind prefixele grecești „ana-”, „kata-” și „telos-”, respectiv „sus”, „inferior” și „final”). Fiecare etapă are mai multe substadii distincte morfologic și histologic. Înainte de începerea ciclului, are loc stadiul morfogenezei foliculare (formarea foliculilor). Există, de asemenea, o „etapă de năpârlire” independentă de anagen și telogen, sau exogen , în timpul căreia unul sau mai mulți fire de păr pot apărea într-un singur folicul. În mod normal, până la 90% dintre foliculii de păr sunt în stadiul anagen, 10-14% sunt în stadiul telogen și 1-2% sunt în stadiul catagen.

Durata ciclului în diferite părți ale corpului este diferită. De exemplu, părul sprâncenelor durează aproximativ 4 luni pentru a finaliza acest ciclu, iar părul din cap durează 3-4 ani; din acest motiv, parul sprancenelor este mult mai scurt in comparatie cu parul de pe cap.

Ciclurile de creștere sunt controlate de un semnal chimic, cum ar fi factorul de creștere epidermic . DLX3  este un regulator cheie al ciclurilor foliculare și al diferențierii. [4] [5]

Anagen

Anagenul este etapa de creștere activă a foliculului de păr, în timpul căreia rădăcina părului se împarte rapid și apare firul de păr. În această fază, părul crește 1 cm la fiecare 28 de zile. Scalpul rămâne în această etapă de creștere activă timp de 2-7 ani; această perioadă este determinată genetic. La sfârșitul anagenului, un semnal necunoscut provoacă foliculii să intre în stadiul catagen.

Catagen

Catagenul este o etapă intermediară scurtă care are loc la sfârșitul anagenului. Semnalează sfârșitul creșterii active a părului. Această fază durează 2-3 săptămâni până când părul devine un folicul de păr. Foliculul de păr se formează în timpul catagenului atunci când partea foliculului de păr în contact cu partea inferioară a părului este atașată de firul de păr. Acest proces elimină părul de la alimentarea cu sânge și de la celulele care fac părul nou. Când foliculul de păr este complet format (un proces de 2 săptămâni), foliculul de păr intră în stadiul de telogen.

Telogen

Telogenul este stadiul de repaus al foliculului de păr. Când corpul este supus unui stres crescut, până la 70% din păr poate intra prematur în telogen și începe să cadă, provocând căderea părului. Această condiție se numește efluviu telogen. Foliculul de păr este produsul final al foliculului de păr în stadiul de telogen, iar apoi părul mort, complet keratinizat. În mod normal, pentru fiecare 100 de fire de păr, există 50 de fire de păr care cad, care sunt în stadiul de telogen.

Durata etapelor de dezvoltare

Vezi și

Boli ale foliculului de păr

Note

  1. ↑ 1 2 Blume-Peytavi, Ulrike. Creșterea părului și tulburări . Berlin: Springer (2008). Preluat la 20 februarie 2019. Arhivat din original la 7 august 2020.
  2. Gilhar, Amos; Etzioni, Amos; Paus, Ralph. „Alopecia areata” 366(16): 1515–1525. The New England Journal of Medicine (09.04.2012). doi : 10.1056/NEJMra1103442 . Consultat la 20 februarie 2019. Arhivat din original pe 21 februarie 2019.
  3. Biomolecule.ru: „ Detalii noi din viața foliculului de păr Arhivat 29 septembrie 2020 la Wayback Machine
  4. Hwang, J.; Mehrani, T.; Millar, SE; Morasso, MI „Dlx3 este un regulator crucial al diferențierii și ciclării foliculilor de păr” (2008). Consultat la 18 februarie 2019. Arhivat din original pe 7 mai 2022.
  5. Park, GT; Morasso, MI „Proteina morfogenetică osoasă-2 (BMP-2) transactivează Dlx3 prin Smad1 și Smad4: Mod alternativ pentru inducția Dlx3 în cheratinocite de șoarece” (2002). Consultat la 18 februarie 2019. Arhivat din original pe 7 mai 2022.