é definida algum algum bem constituídas da proteína colagem é o tipo três decolagem só que ele vai falar um tipo de fibra que ela é mais fininha e delicada enquanto o colágeno tipo 1 e 2 é aquele colágeno Mais associado à formação de fibras eferentes tá então aqui no colégio tipo três ele tem aquelas fibras não vão formar frente então não está relacionada à resistência ao contrário Mas ela é um monte pude colágeno que é muito glicosilado tem uma grande quantidade de açúcar isso faz com que esse tipo de de glicoproteína aqui tem um arranjo
mas em forma de rede e ele vai estar presente naquelas matrizes extracelulares dos tecidos muito moles tão parecidos que precisam de um suporte estrutural como é o caso do útero das das artérias do baço fígado estômago das glândulas base fica né são os mais conhecidos quem é que nunca pegou um fígado de o desenho pro não é mole né fígado de porco também de levar o teu fígado ele é extremamente amolecido porque ele é muito vascularizado e aí como que é células conseguem se manter nos seus lugares sem não ter sido tão amolecido porque existem
entre elas assistir vizinhos esses cabelinhos de fibras reticulares essas fibras reticulares formam uma rede que dão suporte estrutural como se fosse uma cestinha onde cada célula consiga se apoiar a gente não está enxergando tridimensionalmente a gente está bem um fiozinho de cada lado das células mas esse fio tá passando por baixo dela que foi mano como se fosse uma cestinha e aí as células tem agora nessa Matriz é o seu celular que é muito hidratada e também porque tem muitos vasos sanguíneos tá então mantém esses órgãos moles com as suas células nos seus lugares porque
tava explicar em constante movimentação elas não conseguem desempenhar sua atividade só que eu tenho corte tô mostrando é que o meu vaso sanguíneo de grande calibre no sistema porta hepático e os hepatócitos eles ficam mais ou menos enfileirados partindo a partir desse sistema porta que que leva o sangue queridos do sistema porta sai capilares sanguíneos menores tá então esses capilares vão passando entre as fileiras de hepatócitos E à medida que o sangue vai passando pelos próximos idade dos hepatócitos o hepatócito vai tirando do sangue aquilo que é nocivo que o que precisa ser desintoxicado então
é uma célula que está intenso trabalho hora que eu tenho uma glândula que a próstata né mostrando então Osasco nos das glândulas são essas estruturas esféricas aqui ó responsáveis por produzir a secreção da glândula e esses assassinos dessas bolotas macroscópica a gente consegue ver o no se mantém nos seus lugares por esses fios ó E reticulares então a gente enxerga fibra reticular num microscópio somente se a gente fizer uma coloração seletiva para ela quando a gente tudo colar naquela coloração rosa tradicional que a gente tivemos microscópicas não é o colágeno que fala sobre reticular colágeno
fibrillar aquele descolar gente por 1 e 2 para enxergar seguras articulares é preciso utilizar um corante que tenha afinidade para o normalmente afinidade é por esse açúcar aqui que fica ligado nas fibras reticulares e a gente enxerga esses cabelinhos Mais Escuros porque a coloração usa prata e a gente enxerga prata impregnada nos fiozinhos das fibras reticulares Oi Jaci Brasil lascas elas são encontradas no sistema que a gente chama de sistema elástico porque ele não é formado por uma única proteína mas por mais de uma Então são os elementos da Matriz extracelular responsável por dar a
deformação e a extensibilidade do tecido Ou seja a elasticidade mesmo todo o tecido que precisa ser deformado ele tem uma riqueza de fibra elástica mas essa fibra elástica Tem que apresentar uma propriedade que a gente chama de resiliência que que é resiliência é de formado pela estica mas ela tem a capacidade de voltar ao seu estado original e isso faz com que os órgãos modifique o seu volume mais voltem ao seu volume original Então vai ser muito abundante nesses órgãos que precisam de elasticidade por exemplo a pele os ligamentos que ficam entre as vértebras da
coluna vertebral que que a gente tem a coluna ereta mas a gente consegue fazer movimentos ondulado o corpo flexionar modificar curvar a coluna vertebral que existem ligamentos entre essas vértices ligament tem elasticidade causadas sanguíneos de grande calibre precisão ter elasticidade porque é a elasticidade da parede do vaso sanguíneo que faz com que a pressão sanguínea e se diz anime pela parede do vaso tá e as proteínas que compõem o sistema elástico são chamadas de elastina e fibrina a elastina é a molécula responsável por dar a elasticidade responsável por da deformação da fibra elástica e a
fibrina é responsável por da resiliência então a elasticidade a elastina cística e a fibrina puxa a elastina para ela voltar ao seu estado original a gente tem três tipos de fibras elásticas principais elas são chamadas de fibras oxitalânicas elauninicas elásticas Qual que é a diferença entre elas a composição de elastina proporção entre Latina e fibrina acibr oxitalânicas é aquela primeira ser sintetizada pelo fibroblasto ela é composta basicamente por fibrina ou seja ela tem zero capacidade de elasticidade mas em cima das fibras oxitalânicas começa a ser depositado o material amorfo a borracha que que é característica
da elastina Então essa chama essas fibras intermediárias de elaunínicas ela tem uma mistura de elastina e com fibrina já fibra elástica madura ela perdeu boa parte da sua fibrina e compõe toda sua estrutura com elastina ela que tem boa capacidade de elasticidade porém umas cartas resiliência que sobrou aqui com as fibras com a fibra helenas que estão em Associação com elastina Então se brocce tônica recente deste lado a fibra elástica fibra mais velha mais madura ela é a que é responsável por da elasticidade dos tecidos Tá mas tudo isso é produzido pelo fibroblasto a gente
vai encontrar as hidrológica em todos os tecidos que precisam de maior elasticidade é que eu tenho dois exemplos ao corte histológico da pele mas aqui em cima e aqui um pedaço de uma parede de artérias de grande calibre artéria e por exemplo olha lá que o desenho mostrando a capacidade de resiliência da fibra elástica a elastina tá aqui apresentada por esses fios verdes encontra-se brilhe nas heranças Pontes de ligação aqui ó crosslink entre as moléculas de elastina então quando Tecido tá rebaixado acontece isso quando o tecido ele é esticado né a elastina ela vai esticando
igual lógico de roupa mas ela não se estica até romper Porque existe uma ligação entre as moléculas de elastina feita pela Celina quando a força de deformidade sai desse tecido ela volta-se preguear formando toda aquela estrutura relaxada da elastina tá tá Derme da pele essa parte mais profunda o epitélio da pele tá aqui e o tecido conjuntivo da pele é essa parte de baixo conjuntivo da pele recebe o nome de Derm a gente já viu que o conjuntivo a parte profunda da derme é muito o colágeno porque vai dar resistência essa pele que é muito
tracionado mas não tem sua fibra colágena aqui a gente tem também fibras elásticas 6 fizer uma coloração seletiva para se drástica e observando microscópios a gente vai enxergar esses fiozinhos mais escuro só que são as fibras elásticas e esse Rosa de fundos são as fibras colágenas percebe então que a presença em fibra colágena é maior na pele do que de fibra elástica porque ela precisa ser mais resistente do que lá acho que Mas ela precisa também ter uma certa elasticidade quando a gente vai envelhecendo os fibroblastos que nessa coloração não aparece porque é uma coloração
seletiva para as fibras mas os quebrou assistam aqui ó entre essas essas fibras da Matriz é seu celular os fibroblastos vão envelhecendo eles param de secretar colágeno secretar Latina por isso que a pele das pessoas mais velhas têm um sono e tem uma elasticidade é completamente diferente de uma pele mais jovem ele fala que a pele flácida que a pele flácida ela tem poucas dessas fibras de colágeno tá então é o colágeno que vai dar a resistência manteiga você tá Matriz extracelular de tecido conjuntivo com resistência já na parede das artérias de grande calibre ao
contrário do que acontece na pele vai ter uma proporção muito maior de fibras elásticas do que colágeno então aqui na coloração seletiva cada fiozinho desse pregueado aqui a gente tem fibras elásticas ó uma paralela outra elas percorrem toda a volta da parede do vaso sanguíneo e entre as fibras elásticas a gente vê um fundinho bem rosa clarinho que seriam as moléculas de colágeno Por que que tem que ter uma mistura de fibra elástica com fibra colágena parede da artéria que essas artérias elas vão estar sujeitos às altas pressões sanguíneas então e quando o coração bombeia
o sangue para fora dele essa parede da artéria ela vai se esticar se ela tivesse só fibra elástica ela estica estica estica até perguntei porque a pressão é muito grande a pressão do sangue se ela tivesse só fibra colágena quando o sangue passar por ela com alta pressão sanguínea ela é tão rígida que ela não dissemina pressão do Sangue ao longo da parede do vaso e o sangue deixa de circular então preciso ter uma mistura de fibra elástica ou fibra colágena ali na parede daquele vaso para que haja uma elasticidade a ponta da pressão sanguínea
e sendo disseminada pela parede contra a parede do vaso sanguíneo vai e voltam sofre ondas assistir que volte aqui volte que volta é isso que mantém o sangue circulando é a disseminação da pressão sanguínea ao longo da parede do vaso tá ela tem uma resistência por conta das fibras que é mas a proporção aqui de fibra elástica é muito maior do que colágeno comparado aqui com a pele tem o característica oposta um microscópio eletrônico Dá para ver que as fibras elástica Elas têm esse componente a morte bem ela entrou dentro dentro dela só que a
elastina e a fibrina são esses pontinhos aqui que ficam entre alguns espaços da elastina a fibra oxitalânicas Olha que ela só tem fibrina a gente não enxerga o material eletrodenso da elastina a fibra ele a única já tem uma material de elastina entre a fibrina enquanto a fibra elástica já tem uma quantidade bem maior de elastina e essa daqui a responsável por dar a elasticidade característica da Matriz extracelular assim como o colágeno a deficiência de elástica de fibra elásticas também vai estar relacionada com algumas doenças só que eles órgãos que precisam de fibra elástica se
tiver umas o deficiente vai ser afetado Então existe uma síndrome que é uma das mais conhecidas entre o sistema elástico é chamada de Síndrome de Marfan a síndrome de Marfan que é uma doença genética autossômica e dominante é produzido uma fibra elástica que ela tem pouca resiliência um tema eu acho que a gente chama de ineficiente Então os defeitos que vão ser mais predominante naquele órgão que precisão de elasticidade Como que o globo ocular a movimentação do globo ocular ela é dada por fibras de fibras reticulares ali nos ligamentos oculares sistema esquelético o cardiovascular vai
ser extremamente comprometidos as pessoas vão ter miopia por conta do ajuste ocular que tem existentes elas apresentam miopia com grande quantos graus né deslocamento do cristalino então pessoas que caracteristicamente tem os braços bem alongados braços e pernas os dedos compridos processos de alteração na coluna o vertebral coluna mais torcida por conta dos ligamentos serem ineficientes são características presentes em todos os indivíduos que a gente olha já já consegue identificar o portador por conta dessas características corporais essas pessoas estão sujeitas às aulas rompimentos de vasos sanguíneos são as pessoas que tem pressão sanguínea muito elevadas elas
morrem com facilidade porque as suas paredes dos vasos sanguíneos elas são extremamente elásticas né Elas não são resilientes elas são só elástica E aí a parede do vaso sanguíneo se rompe com a máxima elasticidade então tem uma ausência de da Resistência que precisa ter na parede do vaso sanguíneo A e existem vários tipos de sim da síndrome de Marfan versus medida da deficiência às vezes da fibrina deficiência às vezes só da elastina Mas é uma deficiência do sistema elástico de maneira geral que a gente chama essa símbolo é bom esses são os elementos que brilhe
lares da Matriz extra-celular fibra colágena principal fibra radicular fibra elástica proporção dos diferentes tipos de fibra vai depender do tecido que a gente vai estudando aquela Matriz extra-celular preciso mais existentes vão ter uma preposição predominância maior decolagem e os tecidos mais elásticos não ter uma predominância maior de fibra elástica agora os elementos não fibrilares da Matriz da seu celular são formados principalmente por proteoglicanos e glicosaminoglicanos glicosaminoglicano pessoal é o açúcar é muito importante que ele é produzido pelo fibroblasto tá é produzido no complexo de gole lá no blog ele recebe um processo uma modificação que
a chamada de sulfatação à sulfatação desses açúcares vai ser importante porque é esse radical sulfato lá na matriz extra-celular que vai atrair água para o tecido conjuntivo e para matriz da sua o tecido conjuntivo está presente tá Esses glicosaminoglicanos são grandes açúcar só moléculas bem grande não é grandes polissacarídeos eles são formados por mão no saco monossacarídeos que se ligam dois a dois né formando destacar ids unidade de sacaria dicas que se repetem nos diferentes tipos de proteoglicanos não tem repetições e destacar eles que que representam os diferentes tipos de glicosaminoglicanos o açúcar se monossacarídeo
minado normalmente é uma iniciativa glicosamina ou acetilgalactosamina e o segundo açúcar que forma se destacar II é um ácido glicurônico ou e duram precisa decorar isso a quinta tô trazendo seus livros trazem essa informação Mas normalmente esses destacar eles vão se repetir para formar os diferentes para diferentes glicosaminoglicanos ela esses dois 222 x devemos a forma grande cadeia de açúcar e essa cadeia de Açúcar lá no próprio gole será sulfatada essa sulfatação então dá uma carga negativa para ela já lá no meio extra-celular esses glicosaminoglicanos podem ficar livre na matriz do seu celular ou eles
podem se associar a proteínas formando próprio glicanos Então os proteoglicanos nada mais é do que uns perna que é o proteico 1 coord proteína onde Em volta dessa proteína muitos glicosaminoglicanos vão se associando formando uma estrutura que bem grande que ocupa um bom espaço da Matriz do seu celular uma molécula gigantesca e essa estrutura que tem uma uma característica de parecer com uma escova de lavar mamadeiras tá então o que tem na escova de lavar mamadeira tem um arame Central seria proteína e as sardinhas que está indo esperando Central seria os galhos é só os
glicosaminoglicanos tá aqui estou mostrando então é uma alteração além dessa característica em forma de escova de mamadeira a gente pode encontrar proteína com torcida ligado com açúcar mas na maioria das vezes próprio clicamos tem essa característica molecular aqui cilico's aminoglicano sulfatadas já tem carga negativa imagina a quantidade de carga negativa que o próprio clicando consegue atrair para volta dele então a presença de proteoglicanos na matriz extracelular é responsável por atrair uma grande quantidade de água para o tecido conjuntivo porque essa água essa carga negativa que forma uma capa em volta do próprio americano que a
gente chama de capa de solvatação e a água que tá afastando nos vasos sanguíneos ali do conjuntivo né a água é atraída do vaso sanguíneo progra ma triz extra-celular Oi e aí portanto são esses elementos responsáveis por hidratar o tecido conjuntivo tecido conjuntivo ele é um tecido muito rico em vasos sanguíneos que levam os nutrientes para os demais tecidos próximos ali é o conjuntivo próprio tecido epitelial e avascular ele depende dos nutrientes que vende os vasos sanguíneos que estão ali no conjuntivo então é a movimentação de água ali na matriz extra-celular do conjuntivo a responsável
por difundir os nutrientes que saem dos vasos sanguíneos e precisam chegar em todas as células tá se não somente as células mais próximas do vaso sanguíneo que seriam nutridos Então os nutrientes gases tudo isso se difunde rapidamente ao longo de todo conjuntivo por conta da água que tá ali então são elementos importantes todos os tecidos conjuntivos terão proteoglicanos e glicosaminoglicanos tá pelo menos um pouco para trair o pro tecido conjuntivo para matriz extra-celular e aqui eu tô mostrando está as unidades de sacaridica dos diferentes glicosaminoglicanos presentes da Matriz extra-celular a gente tem condroitim sulfato dermatan
sulfato heparan sulfato heparina você decorar esse aqui não só para mostrar aula com dor sentirem sulfato a gente tem o ácido glicurônico com a nesse tio galactosamina poder matan a gente tem aí nessa tio galactosamina mais brigada um astro e durou tá tão diferente tipo de glicosaminoglicanos mas percebem que todos eles têm esse nome Fulano sulfato ciclano sofá esse sulfato aqui é porque a molécula é sulfatada em algum ponto dela que lá não gosta e essa estufa atenção vai dar uma carga negativa responsável por atrair água para matriz extra-celular em alguns tecidos conjuntivos precisam ser
altamente hidratados mais do que o normal que eu comentei agora falei com toda tecido conjuntivo toda Matriz é seu celular vai ter que ser um pouco hidratado porque a água tá ali responsável por difundir os nutrientes ao longo de toda a matriz né a movimentação de água importante mas em alguns vestidos a água precisa estar ali presente muito maior quantidade como é o caso da cartilagem na casa da cartilagem a matriz extra-celular vai ser riquíssimo em proteoglicano e não açúcar chamado de agricana que que agricana agricana nada mais é do que um astro hialurônico ligado
a muitos próprio glicanos só que eu tenho um proteoglicano Concorde proteína e os açúcares os galhos ligados essa proteína e eu vou ter um uma molécula de ácido hialurônico com sítio de ligação para um próton em outros sítios de ligação para outro proteoglicano vai formar uma molécula gigantesca altamente carregada negativamente se o produto clicando aqui ó já tem um montão de carga negativa em volta dele imagina molécula de Agri cana ela tem muita carga negativa Em volta dela tá lá consegue atrair um volume de água para próximo dela muito grande porque que o tecido conjuntivo
a cartilagem ela precisa ser altamente hidratada porque a cartilagem ela tem como função principal revestir a superfície dos Ossos nas nossas articulações e quando a gente dá o contato de osso com osso a cartilagem Ali vai ter uma função de amortecimento do Choque mecânico que tem o contato do os custos Principalmente quando a gente se movimenta Então vai funcionar como se fosse uma mola amortecedora a cartilagem ela consegue se comprimir e voltar o seu estado e não por elasticidade mas porque a água que tá ali ela entra e sai do tecido em grande quantidade então
quando ele está de pé por exemplo Imagina a gente de pé articulação do joelho quando a gente está de pé a gente comprime articulação do joelho e aquela cartilagem agora é comprimida a água site dentro dela quando a gente senta a gente Dobra o joelho e tira a compressão da articulação EA água que tinha saído da cartilagem volta presente dela e quando a gente pula a gente faz assim mesmo mecanismo ela a gente aperta cartilagem solta aperta e solta Porque que a gente consegue amortecer sem Impacto não dá o contato de os com os que
ser extremamente dolorido porque a gente tem essa movimentação da água e a cartilagem ela extremamente resistente ela tem uma grande quantidade de colágeno e Associação aos próprios clicando Seagri cana então cartilagem vai ter a resistência a crítica do colagénio EA alta hidratação responsável por dar o funcionamento dessa mola biomecânica que é a cartilagem tá e aqueles tem um microscópio eletrônico a visualização de uma agricana Então até pior centralmente teria o ácido hialurônico e cada uma dessa daqui seria uma molécula de agricana Contém no próprio americano tá monte de carga negativa em volta dessa molécula de
ácido hialurônico e das agrícolas e aqui a cartilagem está no microscópio de luz então a cartilagem é um tecido formado por uma matriz extra-celular enrijecidos mas ela não é revertida como nos ossos que tem colágeno em Associação ao cálcio aqui a gente tem colágeno em Associação a própria publicanos e glicosaminoglicanos estão a matriz extra-celular muito hidratada ela é rígida portanto as células vão ficar ocupando Buraquinhos dentro da cartilagem e toda essa espaço aqui o rosa é ocupado por colágeno e essa parte mais roxa é ocupada por três próprio glicano e glicosaminoglicanos EA água entra e
sai da cartilagem por atração aos próprios americanos que estão estão aqui ó na matriz extra-celular desse tecido conjuntivo que a cartilagem a cartilagem pessoal é um tecido conjuntivo especializado ficou mostra o osso o tecido ósseo também é um tecido conjuntivo especializado E por quê Porque a sua matriz extra-celular se especializou um tipo de função específica né no caso do osso Matriz seu celular vai ter o colágeno com cálcio e na cartilagem Colágeno com o próprio clicando e glicosaminoglicanos e os últimos elementos da Matriz extracelular que não são sibilos nos elementos não fibrila eles são chamados
de glicoproteínas adesivas elas recebem esse nome porque elas dão adesividade aos elementos da Matriz extracelular elas funcionam como se fosse uma costura elas não costurando todos os elementos fazendo com que todo mundo se interligam entre si e aí a matriz é o seu celular que é praticamente invisível ao nosso olho gente só consegue enxergar num microscópio basicamente as fibras colágenas e as fibras elásticas que a gente trouxe uma coloração específica mas esses outros elementos que eu comentei a gente consegue enxergar num microscópio que só e são organizações moleculares Então essas organizações moléculas são são interligadas
entre si por essas veículo proteínas existem inúmeras as mais conhecidas são essas daqui chamadas de fibronectina Ea lâmina a diferença entre elas é a posição da Matriz extracelular de elas ficam à fibronectina vai dar uma adesividade Entre todos os elementos da Matriz extra-celular encontra uma menina vai dar uma adesiva idade da Matriz a seu celular com a membrana basal que é quem separa o epitélio do tecido conjuntivo tanta Uma Menina conta fibronectina como qualquer outra glicoproteína elas são adesivas porque elas têm dentro dessa molécula vários sítios de ligação para as diferentes moléculas têm sítio de
ligação aqui ó pelo colágeno tem sítio de ligação para célula que tá ali no conjuntivo em Sítio de ligação para glicosaminoglicanos como é o caso de parar Ah tá então aqui essa aqui eu tenho um exemplo da fibronectina e aqui da lâmina o formato tridimensional delas é diferente uma tem um formato de y ao tem um formato de Cruz Zinho Mas elas carregam sítio de ligação para diferentes moléculas sítio de ligação para próprio bricano para HD para colágeno para célula elas vão à medida que elas não se ligando diferentes moléculas elas vão tornando todo mundo
ligado entre si fazendo com que a matriz é seu celular esteja extremamente estável um gel interligado que ao também que sinalizador ali nessas moléculas elas sinalizam para o fibroblasto sinalizam para as células epiteliais próximas né O que está acontecendo com aquela matriz da seu celular bem como auxiliam nos processos de biomecânica né a resistência a fibra elástica que dá elasticidade e resistência tudo isso é garantido por conta da Alta adesividade dos elementos entre 51 e embora esses elementos estejam interligados entre si de forma estável Em alguns momentos é necessário que que essa estabilidade seja rompida
ou seja que este elemento sejam desligados vamos dos outros Isso vai acontecer por enzimas chamadas metaloproteinases as metaloproteinases são responsáveis por quebrar os diferentes elementos da Matriz extra-celular Então ela só contém a que horas ligações das glicoproteínas adesivas liberando colágeno liberando proteoglicanos e glicosaminoglicanos soltando da célula abrindo espaços dentro da Matriz do seu celular e uma vez que esses elementos estão soltos eles vão tendo de Granada eu vou colágeno vai ser quebrado por essas proteínas quando que elas vão fazer isso quando aquela Matriz extra-celular precisa remover ser remodelado quando por exemplo que ela aquele tecido
conjuntivo sofreu uma lesão E precisa ser ciclo E como que ocorre a cicatrização através da deposição de uma nova Matriz extracelular então a matriz que estava ali que foi lesionada é degradada abre-se um buraco naquele local e os fibroblastos passam a sintetizar uma nova Matriz naquele local tampando buraquinho da lesão e deixando as vezes uma cicatriz naquele local tá mais uma voltando as características originais daquele tecido após o reparo então seus metaloproteinases elas estão inativas no tecido normal na matriz extra-celular normal mas quando necessário elas são ativadas quando necessário por exemplo pela própria lesão a
lesão mecânica que causa que naquele tecido coletivo faz como que os fibroblastos passem a ativar essas marcar outra tem nada elas criam a matriz e logo em seguida o fibroblasto volta depositar nova Matriz extracelular naquele tecido E aí depois elas tornam-se inativadas novamente o porquê que elas têm que ficar inativado porque senão vão ficar degradando a matriz A seu celular e aquele tecido conjuntivo vai perder sua biomecânica perde a resistência perde a elasticidade estão nos mecanismos de reparo a gente vai encontrar as metaloproteinases em maior quantidade em funcionamento assim como nos casos de tumores as
células tumorais elas vão adquirindo habilidade de imigração à medida que tu vai ficando cada vez mais maligno daí ele se desprende do seu tumor de origem né então tomou aqui na maioria das vezes é de origem epitelial aquelas células epiteliais vão ser sofrendo mutação e proliferando vai chegar em algum momento que ela disse que ele habilidade de migrar coisa que ela não tinha aí ela se desprende daquela massa tecidual e cai do tecido conjuntivo rico de Matriz extra-celular a Matriz do teu celular que é altamente adesiva tá todo mundo interligado não permite uma fácil locomoção
dessas e ela tem que chegar até o vaso sanguíneo para sofrer um processo de menstruar metástase se locomover para qualquer parte do corpo então a própria célula tumoral no seu processo de magnetização passa ativar as metaloproteinases daquela Matriz extracelular degrada Matriz desliga todo mundo e abre caminho para que ela consiga se movimentar naquela Matriz extra-celular chegando no vaso sanguíneo ao chegar no vaso sanguíneo agora ela pode parar em qualquer parte do corpo onde ela quiser ela sai do vaso sanguíneo e ali começa a proliferar e formar uma nova massa tumoral que a gente chama de
câncer metastático tá aquele câncer mais difícil de ser controlado por que a célula já caiu na corrente sanguínea tá então célula tumoral também vai ter habilidade de ativar as metaloproteinases quando necessário quando ele já está no estágio mais avançado do tumor Mas normalmente na matriz extra-celular essas essas enzimas estão Ah tá entendi com que haja uma degradação da para matriz ao seu celular sem que haja necessidade é só aqui ela estava esse assunto de Matriz extracelular se vocês tiverem qualquer dúvida Manda aí para mim o site do Tim ou lá no mudo e a gente
se encontra na próxima aula tá bom beijo