Главная страница
Навигация по странице:

  • Оплодотворение

  • Дистантное взаимодействие

  • Контактное взаимодействие

  • Проникновение головки и шейки сперматозоида в ооплазму

  • Желточный мешок

  • Пупочный канатик

  • Гистология12312. Цитология и эмбриология (18-21 вопрос не выучен). Вопрос Структурнохимический состав и молекулярная организация плазмолеммы


    Скачать 483.12 Kb.
    НазваниеВопрос Структурнохимический состав и молекулярная организация плазмолеммы
    АнкорГистология12312
    Дата08.05.2021
    Размер483.12 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЦитология и эмбриология (18-21 вопрос не выучен).docx
    ТипДокументы
    #202710
    страница2 из 2
    1   2
    часть хвоста по строению напоминает ресничку с характерным набором микротрубочек в аксонеме (9*2)+2.
    Терминальная часть сперматозоида содержит единичные сократительные филаменты.

    Сперматозоиды образуются в семенниках, а именно в извитых семенных канальцах.

    Вопрос 19. Экстрагонадное происхождение половых клеток. Морфофункциональная характеристика женской половой клетки и место ее образования.

    Все половые клетки млекопитающих и человека берут начало от первичных половых клеток (ППК) – гоноцитов. Происхождение ППК до настоящего времени окончательно не выяснено. Не вызывает, однако, сомнения, что эти клетки возникают значительно раньше, чем появляются зачатки гонад, то есть они имеют экстрагонадное происхождение. Согласно существующим представлениям ППК могут быть обнаружены в первичной полоске уже на 16-18-й день развития, затем они перемещаются в желточную (внезародышевую) энтодерму у основания аллантоиса, мигрируют в энтодерму средней кишки, откуда и попадают в половые валики -- зачатки гонад. В последнее время получены данные о том, что ППК выделяются в самостоятельный эмбриональный зачаток значительно раньше, еще во время дробления и формирования бластоцисты. Попав в зачатки гонад, гоноциты впервые обнаруживают признаки полового диморфизма.

    Яйцеклетка имеет шаровидную форму, больший, чем у спермия, объем цитоплазмы, не обладает способностью самостоятельно передвигаться. Различают безжелтковые (алециталъные), маложелтковые (олиголециталъные, как у человека), среднежелтковые (мезолециталъные), многожелтковые (полилециталъные) яйцеклетки.

    Яйцеклетка человека имеет диаметр около 130 мкм. К цитоплазме прилежат блестящая/прозрачная зона, далее слой фолликулярных клеток. Ядро имеет гаплоидный набор хромосом с Х-половой хромосомой. В цитоплазме развит аппарат синтеза белка и КГ. В отличии от сперматозоида в яйцеклетке присутствуют митохондрии (митохондрия хвоста не считается), поэтому наследование митохондрий происходит только по материнской линии. Прозрачная/блестящая зона состоит из гликопротеинов и гликозамингликанов. В образовании этой зоны принимают участие фолликулярные клетки: отростки фолликулярных клеток проникают ч/з прозрачную зону, направляясь к цитолемме яйцеклетки. Цитолемма яйцеклетки имеет микроворсинки, располагающиеся между отростками фолликулярных клеток. Фолликулярные клетки выполняют трофическую и защитную функции.

    Яйцеклетка созревает в течении полового цикла (24-28 дней). Выход овоцита из яичника сопровождается овуляцией. Вышедший из яичника овочит окружен венцом фолликулярных клеток. Он подхватывается бахромкой маточной трубы и продвигается по ней. Здесь заканчивается созревание половой клетки.

    Яйцеклетки образуются в фолликулах яичника.

    Вопрос 20. Оплодотворение. Биологическое значение. Хронология процесса. Дистантное и контактное взаимодействие половых клеток.

    Оплодотворение – процесс слияния гаплоидных половых клеток, приводящий к образованию диплоидной клетки – зиготы.

    Биологическое значение оплодотворения состоит в том, что при слиянии мужских и женских половых клеток, происходящих обычно из разных организмов, образуется новый организм, несущий признаки отца и матери. При образовании половых клеток в мейозе возникают гаметы с разным сочетанием хромосом, поэтому после оплодотворения новые организмы могут сочетать в себе признаки обоих родителей в самых различных комбинациях. В результате этого происходит колоссальное увеличение наследственного разнообразия организмов.

    В процессе оплодотворения различают несколько фаз:

    1. Дистантное взаимодействие — сближение сперматозоидов с яйцеклеткой под действием веществ, выделяемых яйцеклеткой. В эту фазу сперматозоид начинает направленно двигаться к яйцеклетке (хемотаксис), а также наступает его активация (капацитация).

    2. Контактное взаимодействие происходит акросомальная реакция сперматозоида, при которой высвобождаются ферменты из акросомы и разрушают небольшой участок блестящей оболочки.

    3. Проникновение головки и шейки сперматозоида в ооплазму. В эту фазу осуществляется взаимодействие между рецепторами сперматозоида и яйцеклетки, после чего их мембраны сливаются, и головка и шейка сперматозоида оказываются в ооплазме.

    4. После проникновения сперматозоида в яйцеклетку ядра этих клеток сначала располагаются по отдельности (стадия двух пронуклеусов), а потом сливаются (синкарион – образование диплоидного ядра зиготы в результате слияния гаплоидных ядер половых клеток, несущий генетическую информацию двух родительских организмов).

    Вопрос 21. Основные принципы формирования провизорных органов эмбриона человека (амнион, желточный мешок, аллантоис, пуповина, хорион, плацента).

    Провизорные органы – органы, образующиеся в эмбриогенезе животных для обеспечения жизненно важных функций ( дыхание , питание , выделение , движение и др. ), которые фукционируют только у зародыша и не сохраняются во взрослом состоянии.

    Амнион — временный орган, обеспечивающий водную среду для развития зародыша. В эмбриогенезе человека он появляется на второй стадии гаструляции сначала как небольшой пузырек, дном которого является первичная эктодерма. Стенка пузырька образует внезародышевую эктодерму, которая соединяется с внезародышевой мезодермой, разрастается и окружает зародыш тонкой полупрозрачной амниотической оболочкой.

    Амнион быстро увеличивается, и к концу 7-й недели его соединительная ткань входит в контакт с соединительной тканью хориона. При этом эпителий амниона переходит на амниотическую ножку, превращающуюся позднее в пупочный канатик, и в области пупочного кольца смыкается с эпителиальным покровом кожи эмбриона. Основная функция амниотической оболочки — выработка околоплодных вод, обеспечивающих среду для развивающегося организма и предохраняющих его от механического повреждения, а также их всасывание и поддержание необходимой концентрации солей. Амнион выполняет также защитную функцию, предупреждая попадание в плод вредоносных агентов.

    Желточный мешок — наиболее древний в эволюции внезародышевый орган, возникший как орган, депонирующий питательные вещества (желток), необходимые для развития зародыша. У человека он образован внезародышевой энтодермой и внезародышевой мезодермой.

    Появившись на 2-й неделе развития у человека, желточный мешок в питании зародыша принимает участие очень недолго, так как с 3-й недели развития устанавливается связь плода с материнским организмом. Желточный мешок является первым органом, в стенке которого развиваются кровяные островки, формирующие первые клетки крови и первые кровеносные сосуды, обеспечивающие у плода перенос кислорода и питательных веществ. По мере образования туловищной складки, приподнимающей зародыш над желточным мешком, формируется кишечная трубка, при этом желточный мешок отделяется от тела зародыша. Связь зародыша с желточным мешком остается в виде полого канатика, называемого желточным стебельком. В качестве кроветворного органа желточный мешок функционирует до 7—8-й недели, а затем подвергается обратному развитию и остается в составе пупочного канатика в виде узкой трубочки, служащей проводником кровеносных сосудов к плаценте.

    Аллантоис представляет собой небольшой пальцевидный отросток в каудальном отделе зародыша, врастающий в амниотическую ножку. Он является Производным желточного мешка и состоит из внезародышевой энтодермы и висцерального листка мезодермы. У человека аллантоис не достигает значительного развития, но его роль в обеспечении питания и дыхания зародыша все же велика, так как по нему к хориону растут сосуды, располагающиеся в пупочном канатике. Это орган газообмена и выделения. По сосудам аллантоиса доставляется кислород, а в аллантоис выделяются продукты обмена веществ зародыша. На 2м месяце аллантоис редуцируется и зарастает.

    Пупочный канатик, или пуповина, представляет собой упругий тяж, соединяющий зародыш (плод) с плацентой. Он покрыт амниотической оболочкой, окружающей слизистую соединительную ткань с кровеносными сосудами (две пупочные артерии и одна вена) и рудиментами желточного мешка и аллантоиса.

    Хорион, или ворсинчатая оболочка, появляется впервые у млекопитающих, развивается из трофобласта и внезародышевой мезодермы. Первоначально трофобласт представлен слоем клеток, образующих первичные ворсинки. Они выделяют протеолитические ферменты, с помощью которых разрушается слизистая оболочка матки и осуществляется имплантация. На 2-й неделе трофобласт приобретает двуслойное строение в связи с формированием в нем внутреннего клеточного слоя (цитотрофобласт) и симпластического наружного слоя (симпластотрофобласт или синцитиотрофобласт), который является производным клеточного слоя. Появляющаяся в эмбриобласте внезародышевая мезодерма (у человека на 2—3-й неделе развития) подрастает к трофобласту и образует вместе с ним вторичные эпителиомезенхимальные ворсинки. С этого времени трофобласт превращается в хорион, или ворсинчатую оболочку.

    В начале 3-й недели в ворсинки хориона врастают кровеносные капилляры и формируются третичные ворсинки. Это совпадает с началом гематотрофного питания зародыша. Дальнейшее развития хориона связано с двумя процессами — разрушением слизистой оболочки матки вследствие протеолитической активности наружного (симпластического) слоя и развитием плаценты.

    Вопрос 22. Функции внезародышевых структур эмбриона человека. Клиническая значимость гистологической организации плацентарного барьера и провизорных органов эмбриона человека.

    Функции в вопросе 21.

    Под плацентарным барьером понимают избирательные свойства плаценты, в результате которых одни вещества проникают из крови матери в кровь плода, тогда как другие задержи­ваются или поступают в его организм после соответствующей биохимической переработки.

    Барьерная функция плаценты может выполняться только в физиологических условиях. Проницаемость плацентарного барьера для вредных веществ и микробов увеличивается при патологических изменениях плаценты, наступившей в результате повреждения ворсинок микробами и их токсинами. Проницаемость плаценты может также повышаться в связи с истончением синцития при увеличении срока беременности.
    1   2


    написать администратору сайта