Coelomic共振器の開発

発生学-6月2021 拡大す

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はじめに

胚内体腔第3-4週(GA5-6)

体腔-(ギリシャ語、koilma=空洞)流体で満たされた空洞または空間を記述するために使用される用語。 胎盤脊椎動物の発達は、胚外(胚の外側)および胚内(胚の内側)の体腔の両方を有する。

胚外体腔には卵黄嚢、羊膜腔、絨毛腔が含まれており、これらの空間に関する情報は胎盤の発達のページでも見つけることができます。

胚内体腔(体腔)は、胚発生の初期(第3-4週(GA5-6))に側板中胚葉内に形成される。 この単一の空間壁は、amesenchymal上皮移行を受けます。 この空間は、3つの主要な体腔(胸膜、心膜および腹膜)の発達中に、折り畳みおよび分割の複雑な形態学的変化を受ける。 体腔壁の一部は、他の器官(副腎、卵巣、精巣)にも寄与する。

すべての胚内腔は液体で満たされ、発達中の器官は腔の壁に押し付けられ、器官(例えば肺)を囲む二重被覆(漿膜/外膜)を生成する。 漿膜は、上皮(扁平上皮)およびそれに関連する基礎となる緩い結合組織である。

体腔リンク:紹介/講義-第3週開発/講義-中胚葉開発/胎盤-膜/カテゴリ:体腔

歴史的発生学-体腔

1891 腹膜/1897ヒト体腔/1910体腔および横隔膜|1924漿液性

いくつかの最近の所見

  • レビュー-胚形成における中皮-間葉系遷移”ほとんどの動物は、中皮と呼ばれる上皮細胞層によって裏打ちされた体腔を発達させる。 胚性中皮細胞は、結合組織および血管組織に寄与する多くの発達器官および器官特異的細胞型に寄与する間葉系細胞に変換する能力を有する。 なお、萌芽期のmesotheliumおよびmesothelial得られた細胞は内臓の形態形成のための必要なシグナルを作り出します。 我々は、胚中皮-間葉移行、中皮由来細胞の発達運命とそのような左右の内臓非対称性または四肢の形態形成におけるその役割の確立への貢献など、胚中皮の他の機能を調節するメカニズムについての最も関連性の高い文献をレビューします。”
  • 人間の体腔液調査:出生前スクリーニングへのMSベースの分析的アプローチ”体腔液(CF)は、妊娠嚢の最も初期の動的かつ複雑な流体である。 CFには、胚細胞、組織および排泄物によって産生される母体細胞およびタンパク質が含まれる。 CFの生化学的な構成は妊娠の最初の学期中変更され、蛋白質のプロフィールは胚および母に影響を与える生理学的な/病理学の変更を両方反映します。 蛋白質のバランスの変化の同一証明は病理学の特定のタイプを示すか、または特定の遺伝の無秩序を確認するかもしれません。 ショットガンの同定とiTRAQ分化と結合したタンパク質濃縮手順を利用したプラットフォームは、88のユニークな胚タンパク質の同定と定量を提供した。 染色体Xタンパク質Cxorf23が胚の性別を示唆していることに注意することが重要である。 胎児性は、iTRAQ-MS/MSとQF-PCRデータとの間の100%の一致率で、コエローム細胞、胎児組織および母体白血球上の定量的蛍光ポリメラーゼ連鎖反応(QF-PCR)によって決定された。”

最近の論文

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検索語: 体腔の発達|羊膜腔の発達|卵黄嚢の発達|心腔の発達|胸膜腔の発達|腹膜腔の発達|中皮/体腔のポータル

古い論文

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この現在のページの年および参考文献によってリストされている他の参考文献については、議論ページも参照してください。

  • レビュー-内臓形態形成における体腔上皮由来細胞”脊椎動物の体腔は、側板中胚葉から発達する中皮によって裏打ちされている。 発達中、体腔上皮は非常に活性な細胞層であり、多くの器官の中胚葉要素に寄与する間葉系細胞を局所的に供給し、それらの発達に必要なシグナルを … 体壁、心臓、肝臓、肺、生殖腺、および胃腸管は、結合組織および血管組織に寄与する体腔上皮由来の細胞によって移入され、時には肝臓の星状細胞、腸のカハル間質細胞または睾丸のセルトリ細胞などの特殊な細胞型にも寄与する。”
  • 胚-ヒト体腔内の胎児赤血球巨赤芽細胞”体腔は、妊娠初期の羊膜腔、胚、および卵黄嚢を取り囲む胚外中胚葉の一部である。 現在では、胚の重要な移動インターフェイスと栄養素の貯蔵所を表すと考えられています。 超音波導かれたtransvaginal穿刺によるCoelocentesisは28日の後受精からの早い人間の胚へのより容易なアクセスを、提供する。 しかし、その生化学的組成に関するいくつかの研究が報告されているにもかかわらず、この区画内の細胞要素の存在およびその品質に関する我々の知 ここでは、6からサンプリングされた人間の体腔液を研究しました。6(48日)から10週の妊娠で、機能的な胚性赤血球前駆体、すなわち腔腔内の巨赤芽細胞の存在を実証する。”

目的

  • は、胚内および胚外体腔の発達を記述する。
  • は、胚内体腔の3つの部分、心膜、胸膜腔および腹膜の発達に関与するプロセスを記述する。
  • 胚体外体の運命を説明します。
  • ダイヤフラムの開発を記述します。

開発概要

体腔腔
胚外体腔 胚内体腔 その他(液体で満たされた空間)
胚の外側 胚の内側 胚の間と胚の中
絨毛嚢 心膜 体腔-外膜と内膜の間の過渡的なコミュニケーション
羊膜嚢 胸膜 中枢神経内および周囲の心室腔 システム
卵黄嚢 腹膜 腎-腎臓および膀胱内の空洞

胚外体腔

ヒト胚(第4週)胚外体腔。

体腔を取り囲む胚外膜に囲まれたヒト胚。

羊膜腔

最初にepiblastによって形成され、その後外胚葉および周囲の胚外中胚葉によって裏打ちされた流体で満たされた(羊水)胚外体腔(空洞)。 ヒトでは、それは最も内側の胎児膜を形成し、発達の第8週の間に絨毛膜と最終的に融合するように拡大する羊水を生成する。 この液体満たされた嚢はtrilaminar胚ディスクの上に最初にあり、胚ディスク折ることとこの嚢は全体の胚、そして胎児を囲むために(カバー)腹側に引かれます。 この膜の存在は、爬虫類、鳥類、および哺乳動物を「羊膜」として記述することにつながった。

絨毛腔

最初に栄養膜と胎盤を形成する胚外中胚葉から形成された液体で満たされた胚外体腔(空洞)。 絨毛膜および羊膜は、体性髄膜によって作られる。 絨毛膜は胎盤の発達に組み込まれるようになる。 鳥と爬虫類の絨毛膜は卵殻の横にあり、ガス交換を可能にします。 ヒトでは、この空洞は、羊膜腔が拡張して絨毛膜と融合する8週目に失われる。

卵黄嚢

胚外膜内胚葉起源であり、胚外中胚葉で覆われています。 卵黄嚢は、それが連続している中腸に卵黄茎によって最初に接続された胚の外側にあります。 内胚葉内層は、胃腸管の内胚葉と連続している。 胚外中胚葉は、ビテリン系の血液および血管の両方を形成するように分化する。 爬虫類や鳥類では、卵黄嚢は栄養に関連する機能を持っています。 哺乳動物では、卵黄嚢は原始生殖細胞および血液細胞の供給源として作用する。 初期の発達(第2週)では、胚芽から”原始卵黄嚢”と呼ばれる構造が形成されるが、これは全く異なる構造であることに注意してください。

アラントワ

タマー-ワラビー-アラントワ

アラントワは爬虫類、鳥類に存在し、呼吸や廃棄物の貯蔵に作用します。 有袋類以外の哺乳動物では、絨毛膜血管の発達および膀胱に関連する。

カーネギー第7期のヒトのアラントワは、卵黄嚢に隣接する内胚葉の外陰憩室を形成する。 それは臍から接続茎に延びています。 血管発達は、胎盤臍帯血管発達に関連する隣接する接続茎中胚葉内で起こる。 Allantoisの別々の血管発達は、最初に遠位先端中胚葉で起こる。

後の外陰部の中隔は、泌尿生殖洞と腹側に関連するアラントワを有する。 それは原始的な膀胱の上の端にあり、urachusを形成する。 出生後、尿管は退化して、膀胱と臍領域との間に線維性靭帯(中央臍帯靭帯)を形成する。

胚内体腔

腹膜および後腹膜

胚内体腔は、第3週の間に側板中胚葉に現れる単一の空洞として形成される。 この単一の空洞(体腔)は、側板を体細胞およびsplanchnic中胚葉に分割し、後に三つの主な体腔に分割されます: 心膜、胸膜および腹膜腔。

第5週心膜および腹膜腔

心膜腔

リンク:心血管系発達

胸膜腔

胸膜の反射

リンク:呼吸器系発達

腹膜腔

胚期13腹膜腔

リンク集: 消化管発育

8週目

胸膜

腹膜

カーネギー-ステージ22

腸間膜および後腹膜

大網嚢の発達の段階、大網、および後者と横方向の結腸間膜との融合。

リンク:消化管開発

中皮

体腔器官の上皮被覆およびそれらの空洞を並べる。

  • は、心臓および腸管の血管系に寄与する。
  • は、上皮間葉転換(EMT)、遊走、内皮細胞、血管平滑筋細胞、および周皮細胞への分化を受ける。
    • は、血管平滑筋の大部分を呼吸器および消化管に寄与する。 (残りの部分は内皮から派生したものですか?)

レビュー

記事

船山N,佐藤Y,松本K,小倉T&高橋Y.(1999). 体腔形成: 側板中胚葉の二値決定は外胚葉によって制御される。 開発、126、4129-38。 PMID: 10457021

検索PubMed

検索Pubmed: 体腔発達/心膜発達/胸膜発達/腹膜発達

追加画像

歴史的

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  • 卵黄嚢

用語

  • 閉鎖-閉塞。
  • eppiglottis-下垂体隆起から発症する。
  • fistula-異常なcomunication。
  • 下咽頭隆起-第3咽頭アーチの融合、舌の根の前駆体。
  • 喉頭気管溝-咽頭の前(腹側)壁に形成され、喉頭、気管、呼吸樹を生じさせる。
  • 喉頭-内胚葉からのライニング、咽頭弓からの軟骨4および6。
  • 肺芽-肺の原基。
  • 頭頂胸膜-胚内体腔からの心膜腹膜管の上皮から派生した胸膜腔の外層。
  • 胸膜腔-心膜腹膜腔に由来する壁->胚内体腔->体腔腔->側方中胚葉->中胚葉。
  • 胸膜膜の折り畳み-胸膜腔と心膜腔との間の通信を制限し、枢機卿静脈と横隔神経を含む。
  • 胸膜膜-胸膜腔から腹膜を分離するために横中隔で劣勢に形成する。
  • 胸腔と卵黄嚢を分離する横隔-中胚葉は、横隔膜の中央腱を形成する(および肝臓の一部?).
  • 狭窄-狭小化
  • 界面活性剤-肺胞上皮の間の2型肺胞細胞によって分泌される洗剤。 肺が膨張したままにすることができ、表面張力を下げるために機能します。
  • 内臓胸膜-胚内体腔からの心膜腹膜管の肺芽との接触上皮から派生した胸膜腔の内層。

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用語集リンク集

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