Embryogeneze gistotsitarnyh struktury bariéry mezi krví

Otázky týkající se problému bariéry krev, to je nesmírně složitý a donedávna zůstávaly trochu vyvinutý.
VI Morozov, AA Jakovlev jako výsledek 35 letých experimentálních studií a klinických a funkčních pozorování byla vytvořena poprvé v literatuře navrženo strukturální a funkční koncept fyziologické, ochranné, reguluje krevní bariérou.
V domácí i světové literatury je tam žádné vědecké publikace, které se vztahuje problémy embryogeneze gistotsitarnyh struktury krevní bariéry.
Vývoj tkáňových struktur oka v embryonálním období je vzhledem k zárodečné (amnion) tkáňové tekutiny v počátečním období vývoje oka. To se děje bez účasti zásobování kapilární krve. V 5. týdnu embrya jsou vytvořeny a vyvinuty krevních kapilár a kapilární síť v tkáních oka. Tvorba krevních kapilár s jejich fyziologické funkce a ochranné prostředky dále začít velmi složitý mechanismus tvorby krevní bariéry. Tato skutečnost naznačuje, že skutečnost, že již po asi pět týdnů embryonálního vývoje, některé oči nejsou adekvátní oční tkáně, endogenní a exogenní látky, viry, mikroorganismy a léky, které jsou schopné následně projít placentární bariérou může být neprochází v rozvojovém oční tkáně vzhledem k ochranné funkce endotelu kapilár a jejich bazální membrány již vytvořené krevní bariérou. Proto není adekvátní očních tkání látky, které by se dostat přes kapilární endotheliální vrstvy a bazální membrány, které jsou důležitými prvky bariéry mezi krví a jsou odstraněny z krevního oběhu jeho očima žilní sítě.
Embryogeneze a morfogeneze gistotsitarnoy chorioretinální krev-bariéra.
Vývoj gistotsitarnyh konstrukce chorioretinální systémy lze rozdělit do tří období:
- První období - od počátku vzhledu krevních kapilár v tkáních vyvíjejícího se oka (5. týden vývoje);
- Druhé období - od 5. týdne vývoj do období, které zahrnuje 12. týden vývoje. V týdnu 12 jsou vytvořeny tři cévní cévnatka vrstev, elastická vlákna cévnatky, Bruchovy membrány a retinálního pigmentového epitelu monovrstvy. Ve skutečnosti, v tomto období končí a začíná tvorbu embrya ve vývoji děloze plodu již nenarozeného dítěte;
- Třetí období - od vývoje plodu (IV měsíc) a končí s dobou narození dítěte (IX měsíc). Toto období je charakterizována tvorbou cévní kruhu optického disku (začátku tvorby cévního kruhu Zinn-Haller) vyskytují retinální tepny (vývoj IV měsíc) kolem sítnicových cév - pericyty (vývoj měsíc V). Chystáte avascularization makuly (VII v měsíci). Na konci tohoto období, přichází stabilizaci retinální haemocirculation. Tvořil makuly (VIII měsíc). Plod dělohu opustí díly s placentární oběh a přejde do stand-alone, self-dýchání a krevní oběh (konec IX měsíce).
Ochranná bariéra mechanismy, kdy přítok krve do sítnice jsou rozděleny do dvou období:
Různé patologické procesy, priskhodyaschie do sítnice a cévnatky, vést k porušení ochranné bariéry a transcapillary výměny. To vede ke vzniku onemocnění, jako jsou artritidy, trombóza, cévní obliterace a další.
Oplodněného vajíčka ve vejcovodu se převede do zygoty, která po opakované mitotické dělení transformovány do mnohobuněčného morulu (12-16 buňky). Na třetí den po oplození začíná tvorbu blastocysty. Uvnitř se trofoblast na jednom pólu blastocysty připojené embryoblast uzlu buněk. Do 2 týdnů embryoblast differenitsiruetsya vrstva v zárodečném disku a primitivní trofoblastu - ve dvou vrstvách - vnitřní nebo cytotrophoblast (CTP), a vložka nebo syncytium-trofoblastu (STF).
8. den v STF nahromaděné kapaliny, což vede k tvorbě mezer, které jsou naplněné krví z spirálních arterií matky. Zpočátku, krev nebude obíhat v mezerách, ale pak se vytvoří spojení s žíly endometria a začíná krevní oběh matek. Naplněné matky krve a tajné mezery endometria žláz jsou předchůdců intervillous prostor. Na konci 2. týdne mezi mezery v STF objeví jemné cytotrophoblast sloupy, z nichž jsou primární NAP (NAP a tyto primitivní extraembryonálních somatické mezodermu činí choriona, Chorion formulářů choriový vak). Primární klků začnou větvit energicky. Extraembryonálních mezodermu buňky lemující vnitřní povrch trofoblastu, se zavádí do primárního NAP, tvořit jeho jádro. Vzhledem k tomu, vznik sekundárních klků složené z mezodermu, obklopena dvěma vrstvami - cytotoxic- a syncytiotrofoblastu. Na konci třetího týdne ve středu každého vlasu se objeví cév -sets komunikaci s oběhovým systémem embrya. Tento terciární Nap, ve které proudí krev embrya, jsou promyty a mimo mateřské krvi. Gemoplatsentany bariéra sestává z endotelu na bazální membrány (BM) kapilární epitelu a klky BM. Po 8 týdnech choriových klků pokrývají vnější povrch choriového vaku.
Konečné placenta vytvořený mezi 9. a 12. týden proliferujících choriových klků na místě k decidua basalis (mateřský decidua na povrchu placenty). Amnion cytotrophoblast linie vytvořené z plodové dutině se nachází mezi embrya a trofoblastu. Embryí a choriový vak suspendován v amnion spojovacím dříkem, který je pak (celý den 12) se stane pupeční šňůry. Připojení stonek se skládá z allantois, dvě tepny a dvou žil. V pozdním stádiu vývoje správným kabelem Vienna zmizí. S rozšířením plodové dutině decidua capsularis (decidua spojovány skořápky) se spojí s decidua parietalis (nebo decidua vera -lezhaschaya v děloze), naplnění dutiny děložní. Nap v decidua capsularis degenerují a atrofie v důsledku špatném zásobení, takže vytvoří hladký chorion.
CTP nadále migrovat do decidua basalis a myometria kotevní klků, cytotrophoblast skořápka se podílí na vývoji mateřské povrchu. Výška kotvících klků méně vyslovován než okolní pochvy. Tyto klků se zaklíněné polí decidua basalis, ke kterému jsou připojeny, jsou neúplné placentární přepážka oddělující placentou do klíčních listů. Tato struktura placenty je konec 16. týdne, i když její růst pokračuje až do konce těhotenství. Amniotické SAC další zvýšení velikosti více než choriový. Amnion splývá s hladkým choriona, v důsledku tam amnio-choriový membránu. Skins spojit s decidua capsularis a pak decidua parietalis ve 17. týdnu těhotenství, a od té doby je membrána v kontaktu s děložní stěny.
Význam zárodečné vrstvy. Funkce zárodečné vrstvy embrya
Fetální krevní oběh. Kruhy plodu průtoku krve
Přímá transfuze krve od dárce novorozenců problémy
Hematoencefalická bariéra. otok mozku
Jídla z embrya v raných fázích vývoje. placentární funkce
Funkční oblasti oběhového systému. Objem krve v různých částech oběhové soustavy
Výměna kyslíku v těle. transport kyslíku z plic do tkání
Transport kyslíku arteriální krve. difúze kyslíku
Genová terapie pro rakovinu?
Virus hepatitidy C může infikovat mozkové buňky
Charakteristika průtoku krve cévami. Hydrodynamické vlastnosti cévního řečiště. Lineární rychlost…
Mikrocirkulace (microhemodynamics). Propustnost kapilár. Stěny kapilár. Druhy kapilár.
Cirkulace lymfy. Funkce lymfatického systému.
Napětí plyny v krvi plicních kapilár. Rychlost difúze kyslíku a oxidu uhličitého v plicích. Fick…
Embryogeneze oběhový systém mozku
Embryogeneze louh systém mozku
Embryogeneze, zrakový nerv
Embryogeneze vizuální cesta
Porušení propustnosti bariéry krev během patologických procesů v oku
Penetrace léčiv přes krevní vodné bariéry
Ependymální cévní systém mozkových komor