Las fibras de oxitalán son fibras elásticas que discurren paralelas a la superficie del diente y se doblan para adherirse al cemento . La fibrilina constituye las fibras de oxitalán, lo que provoca su comportamiento elástico. [ 1 ]
En la anatomía celular de los dientes , las fibras de oxitalán son un componente de la matriz extracelular . Fueron descritas por primera vez por Fullmer y Lillie (1958) en las membranas periodontales . Mediante microscopía óptica , estas fibras se pueden distinguir de las fibras elásticas maduras por su falta de tinción con soluciones de fucsina aldehídica , a menos que hayan sido oxidadas por permanganato de potasio , ácido perfórmico o ácido peracético .
Mediante microscopía electrónica, parecen estar compuestas de unidades microfibrilares de 7 a 20 nm de diámetro con una periodicidad de 12 a 17 nm.
Por su morfología , localización y propiedades de tinción, parece probable que estas fibras sean una forma inmadura de tejido elástico .
Se pueden encontrar en la superficie de los músculos lisos . Están asociados principalmente a los vasos sanguíneos .
Características
La resistencia de las fibras a la degradación por ácido fórmico dio origen al término "oxitalán". [ 2 ] La elaunina , el oxitalán y la elastina son las tres formas diferentes de fibras elásticas . Las más delgadas, o fibras de oxitalán, son perpendiculares a la unión dermoepidérmica y son las más superficiales. En este trabajo, se utilizó microscopía electrónica para estudiar estas fibras de oxitalán de la piel humana. Observaron que parecen estar relacionadas con haces de fibras en un patrón paralelo. El diámetro de cada una es de 10 a 12 nm. La función del sistema elástico en el mantenimiento de la arquitectura de la piel, especialmente en la unión dermoepidérmica, es otro elemento importante a tener en cuenta. El reconocimiento de la existencia de la adhesión entre la lámina basal y las fibras de oxitalán que describió Kobayasi está respaldado por sus observaciones. Debe enfatizarse el hecho de que estas estructuras se asemejan al componente fibrilar de las fibras elásticas. [ 3 ]
El aspecto histológico del sistema oxitalán se distingue por ramificaciones y anastomosis de fibras . [ 4 ]
Las membranas periodontales de todos los dientes humanos, así como las de monos, ratas, cobayas y ratones, contienen fibras de oxitalán. [ 5 ] [ 6 ]
También se menciona que una porción de las fibras de oxitalán sostiene los vasos linfáticos y sanguíneos que irrigan los dientes. En las membranas periodontales de los dientes sometidos a mayor estrés, como los utilizados como pilares de puentes, se observa un aumento tanto en la cantidad como en el tamaño de las fibras de oxitalán. [ 6 ]
Relaciones
Ciertos hechos comprobados indican que las fibras de oxitalán y las fibras elásticas están relacionadas. Entre ellos, cabe destacar que las fibras de oxitalán se encuentran en estructuras de tejido conectivo especialmente modificadas, como el ligamento periodontal (PDL), y que se tiñen con tres de los cinco colorantes para tejidos elásticos si se preoxidan con ácido peracético. Además, son más fácilmente digeridas por la elastasa comercial que el colágeno. [ 7 ]
Investigaciones previas han demostrado que el novillo, el cerdo, la oveja y el ciervo tienen mayores proporciones de fibras elásticas con respecto a las fibras de oxitalán que los demás animales estudiados. [ 7 ]
La reacción del ligamento periodontal (LP) a las tensiones ortodóncicas y funcionales depende en gran medida de su composición biomecánica. Sin embargo, varios estudios sugieren que las fibras de oxitalán —un subconjunto de fibras elásticas— también desempeñan un papel en las propiedades biomecánicas y el comportamiento del LP. Según un estudio, se ha observado una dilatación excesiva de los capilares del LP en ratones mgR, un tipo que presenta una expresión significativamente menor de FBN-1. La formación simultánea de vasos sanguíneos y fibras de oxitalán aporta evidencia adicional de una relación funcional.
Se ha propuesto que el oxitalán desempeña diversas funciones, entre ellas el soporte y el mantenimiento del sistema vascular, la modulación del flujo vascular, la guía de la migración celular y un papel en las características mecánicas del ligamento periodontal.
La observación de una estrecha relación entre las fibras de oxitalán y los vasos sanguíneos dentro del ligamento periodontal respalda la teoría de que la red de fibras de oxitalán se encarga de mantener y sostener el sistema vascular. Estas son funciones hipotéticas; ninguna de ellas está respaldada por la investigación, pero todas pueden ser investigadas. [ 8 ]
Rannie (1963) empleó un compuesto monopersulfato, oxone , y trabajos más recientes han arrojado resultados técnicos más satisfactorios. La forma más sencilla de observar las fibras después de la etapa de oxidación es teñirlas con fucsina de aldehído de Gomori; después de la preoxidación, algunas fibras aparecerán con fucsina de orceína y resorcina.(3,9) La fibra de oxitalán no es visible cuando se tiñe con hematoxilina de cloruro férrico de Verhoeff o con fucsina de orcinol-new después de la oxidación. Los estudios sobre histoquímica y morfología a magnificaciones de microscopía óptica ofrecen cierto apoyo a las teorías sobre una posible relación con las fibras elásticas. También sugieren que la fibra de oxitalán pertenece a la misma categoría que las fibras elásticas y que tiene múltiples componentes estructurales. [ 2 ]
periodontitis crónica
La investigación indica una estrecha relación entre la afección, las fibras de oxitalán y la periodontitis crónica. Las alteraciones patológicas asociadas a la periodontitis crónica incluyeron edema y una notable infiltración de células plasmáticas inflamatorias en el tejido periodontal. Las fibras de oxitalán se encontraban interrumpidas o completamente ausentes en las zonas más cercanas a la membrana basal. Las fibras de oxitalán que rodean las arterias sanguíneas también estaban muy dañadas. En esta investigación se emplearon tres métodos —microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de transmisión (MET) y microscopía electrónica de barrido ( MET) — para examinar las fibras de oxitalán.
Las fibras de oxitalán se observaron bajo un microscopio electrónico como sueltas, sin fin y compuestas de fibrillas extremadamente finas, con un diámetro de 11–12 nm. [ 9 ] [ 10 ]
Mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), se observó que las fibras de oxitalán se habían descompuesto, se habían fragmentado en el tejido intersticial y se habían desprendido de la lámina basal.
En el microscopio electrónico de barrido (SEM) se observaron grandes volúmenes de una red de fibras de oxitalán entrelazadas, largas, ramificadas y de superficie lisa.
Además, se observa que, debido a que las fibras de oxitalán están formadas por haces de microfibrillas sin elastina, no pueden alargarse en respuesta al estrés mecánico. [ 9 ]
A pesar de que el oxitalán es una fibra elástica importante, aún no comprendemos del todo su función ni las ventajas específicas que ofrece, a pesar de todas las investigaciones realizadas. Sabemos que existen, lo que sugiere su importancia y la necesidad de seguir investigando para identificar su relevancia y funciones clave. Sin embargo, hasta el momento, conocemos algunas de sus características gracias a la microscopía óptica, la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. También sabemos que el oxitalán puede verse afectado por la periodontitis crónica, una enfermedad muy conocida.
Notas
- ↑ Galés – Lehrbuch der Histologie, Elsevier München 2010
- 1 2 Carmichael GG, Fullmer HM (enero de 1966). " La estructura fina de la fibra de oxitalán" . The Journal of Cell Biology . 28 (1): 33– 36. doi : 10.1083/jcb.28.1.33 . PMC 2106888. PMID 5901499 .
- ↑ Cotta-Pereira G, Guerra Rodrigo F, Bittencourt-Sampaio S (marzo de 1976). "Oxytalan, elaunina y fibras elásticas en la piel humana" . The Journal of Investigative Dermatology . 66 (3): 143– 148. doi : 10.1111/1523-1747.ep12481882 . PMID 1249442 .
- ↑ Jonas IE, Riede UN (marzo de 1980). "Reacción de las fibras de oxitalán en el periodonto humano al estrés mecánico. Un análisis histoquímico y morfométrico combinado". The Journal of Histochemistry and Cytochemistry . 28 (3): 211– 216. doi : 10.1177/28.3.7354216 . PMID 7354216 .
- ↑ Sims MR (julio de 1976). "Reconstitución del sistema oxitalán humano durante el movimiento ortodóncico de los dientes". American Journal of Orthodontics . 70 (1): 38– 58. doi : 10.1016/0002-9416(76)90259-1 . PMID 1066044 .
- 1 2 Fullmer HM, Sheetz JH, Narkates AJ (1974). "Fibras de tejido conectivo de oxitalán: una revisión". Journal of Oral Pathology . 3 (6): 291– 316. doi : 10.1111/j.1600-0714.1974.tb01724.x . PMID 4142890 .
- 1 2 Fullmer HM (julio de 1960). "Un estudio histoquímico comparativo de fibras de tejido conectivo elástico, preelástico y oxitalano" . The Journal of Histochemistry and Cytochemistry . 8 (4): 290– 295. doi : 10.1177/8.4.290 . PMID 13825625 .
- ↑ Strydom H, Maltha JC, Kuijpers-Jagtman AM, Von den Hoff JW (agosto de 2012). "La red de fibras de oxitalán en el periodonto y su posible función mecánica". Archives of Oral Biology . 57 (8): 1003– 1011. doi : 10.1016/j.archoralbio.2012.06.003 . PMID 22784380 .
- 1 2 Chen SZ, Xu M, Chen ZX, Wang SL, Geng JY, Guo W (octubre de 1994). "Cambios patológicos de las fibras de oxitalán en la encía humana de periodontitis crónica". Revista Médica China . 107 (10): 785– 789. PMID 7835108 .
- ↑ Goldfischer S, Coltoff-Schiller B, Schwartz E, Blumenfeld OO (marzo de 1983). "Ultraestructura y propiedades de tinción de las microfibrillas aórticas (oxitalán)" . The Journal of Histochemistry and Cytochemistry . 31 (3): 382– 390. doi : 10.1177/31.3.6186732 . PMID 6186732 .
- Dientes