Estrogenové receptory folikuly. Cyklin d typu folikulogeneze
V granulosa buňky exprimovaly antrální folikuly dva typy receptorů estrogenu (ER): ERA a Erb. Byly použity dva modely genové inaktivace těchto dvou receptorů, založené na různých způsobů místně řízenou mutagenezí, a to jak vedl k vývoji fenotypu. Samice myší s inaktivovanou ERA genomu (Arak myši) se ukázal sterilní samicí myši ERbKO - subfertility.
A ti, a jiní folikulogeneze normálně Vyvinul až do fáze velkých antrálních folikulů, ve kterém roli erb v ER-zprostředkovanou proliferaci granulosa buněk a následné ovulaci stává kritickým.
Na rozdíl od receptoru estrogenu-b (ERB), estrogenový receptor, a (EVP), nejsou tak důležité pro růst folikulů, jak je pro ovulaci. ERabKO vzor řeší problém studovat funkční překrytí dvou ER, což ukazuje, že v nepřítomnosti ER antrálních folikulů obsahovat pouze jednu vrstvu granulosa buněk a theca buňky mnohočetného malé kapsy antrální kapaliny a oocytů, které nejsou ve spojení s buňkami kumulu.

Cyklin D-typu folikulogeneze
Pro proliferaci granulosa buněk během pozdní folikulogeneze také vyžaduje cyklin D2, které patří do rodiny cykliny typu D - regulátorů buněčného cyklu, které poskytují přechod z G1 fáze do S-fáze, že se váže na CDK4 nebo CDK6. U žen s nedostatkem cyklin D2 pozorován pokles FSH-zprostředkovanou proliferaci granulosa buňky, což vede k tvorbě antrálních folikulů s podstatně menším počtem vrstev granulosa buněk.
Toto narušení proliferace buněk granulosa To vede k narušení ovulace v reakci na LH. Nicméně, celkový počet folikulů není snížena, luteinization theca buňky pokračuje, folikuly jsou transformovány do žlutého tělíska.
U myší studie inaktivace cyklin D2 genu Ukazuje se, že i když zprostředkovány aktivací receptoru FSH cyklin D2, zejména RSA, třeba v konečných fázích folikulogenezi a ovulace sám Oogeneze možné bez druhých kol proliferace granulosa buněk. Ve skutečnosti, a to nejen oocyty se objeví normální, ale jsou schopné dokončení meiózy a oplodnění s rozvojem životaschopných embryí.
Tak, i přes skutečnost, že procesy ovogenesis a folikulogeneze úzce spjata, vývoj oocytů, zejména v závěrečné fázi a periovulyatornom období, - do jisté míry autonomní procesu.
Struktura folikulů. Doba zrání folikulů
Dozrávání folikulů. ovulace
Růst folikulů. Etapy vaječníků růst folikulů
Na začátku ovulace. Luteální fáze menstruačního cyklu
Cytokiny a neuropeptidy ovlivňující vaječníky. funkce
Vaječníků růstové faktory. Inzulín a epidermální růstový faktor
Folikuly stimulujícího hormonu FSH
Funkce activin. Účinky na syntézu pohlavních hormonů
Follistatinem funkce. Účinky na syntézu pohlavních hormonů
Smrt smrt vajíčka. způsobí apoptózu
Vaječník jako endokrinní orgán. teorie dvou buněk
Buňky oviparous kopeček zářivý koruna folikulu. A connexin Mezera křižovatka
Luteinizační hormon LH. Receptory pro FSH a LH, endogenní opioidy
Luteální fáze menstruačního cyklu. předpis
Ovulací fáze menstruačního cyklu. předpis
Early folikulogeneze. Transkripční faktory a zona pellucida
Klíčové body vývoje oocytů folikulogenezi
Regulace folikulogenezi. Transformující růstový faktor beta (TGF-b)
Regulace menstruačního cyklu. Hormony folikulární fáze
Nábor folikulů. Vliv na folikulů gonadotropinů
Ovariální steroidogeneze. Teorie dvěma buňkami dvou gonadotropinů