
- •Лекция № 2. Тема. Эмбриогенез рыб и птиц.
- •Эмбриогенез птиц, на примере курицы.
- •6. Формирование тела зародыша и зародышевых оболочек.
- •Образование и функции желточного мешка.
- •Образование, строение и функции амниотических складок.
- •2. Образование амниона и 3. Серозной оболочки.
- •4.Образование и функции аллантоиса.
- •Гистогенез и органогенез
- •Гистогенез.
4.Образование и функции аллантоиса.
Образуется в виде колбасообразного выроста боковой стенки первичной задней кишки во внезародышевую полость - целом. Стенка его состоит из энтодермы и внутреннего листка мезодермы.
В результате роста аллантоис постепенно внедряется между желточным мешком, амнионом и серозной оболочкой, располагаясь вокруг зародыша. Своим мезодермальным листком аллантоис прилежит к мезодерме серозной оболочки и срастается с ней. Из стенки задней кишки в стенку аллантоиса врастают кровеносные сосуды, которые разрастаются по всему аллантоису, создавая сосудистую связь его с зародышем. > прилежит к мезодерме серозной оболочки и срастается с ней. Из г стенки задней кишки по мезодермальному листку в аллантоис ^ врастают кровеносные сосуды, которые
На границе с воздушной камерой сосуды аллантоиса образуют, густую сеть капилляров, прилегающих к серозной оболочке. В этом месте происходит газообмен между кровью плода и воздушной камерой. Эта основная функция аллантоиса – газообменная. ^ :В этом месте происходит газообмен между кровью зародыша и воздушной камерой. Это основная функция аллантоиса — функция газообмена.
Вторая функция аллантоиса - депо мочи. Из сосудов аллантоиса через их стенку в просвет последнего выделяются конечные продукты белкового обмена, в частности, мочекислые соли - моча. Аллантоис к концу эмбриогенеза достигает наибольшего развития. Он занимает всю внезародышевую полость целома.
Третья функция аллантоиса - трофическая. Аллантоис и серозная оболочка образуют выросты, наподобие ворсинок, которые внедряются в белок, растворяют его и продукты гидролиза белка всасываются в сосуды аллантоиса и переносятся кровью к телу зародыша. Этот участок можно назвать прообразом плаценты млекопитающих. После использования всего белка, что совпадает с концом эмбрионального развития, аллантоис и прилегающая к нему серозная оболочка редуцируются. Цыпленок сразу проклевывает скорлуповую оболочку и покидает выводковую камеру.
Стенки серозной оболочки, аллантоиса, желточный стебелек высыхают и отваливаются от цыпленка. Вскоре после выклевывания из яйца птенец самостоятельно способен передвигаться и питаться.
Гистогенез и органогенез
Каждая клетка развивающегося зародыша содержит определенный набор генов - геном, совокупность генов организма - генотип.
В основе гистогенеза лежат следующие процессы:
- пролиферация - размножение;
- рост;
- эмиграция;
- индукция;
- детерминация;
- дифференцировка.
Гистогенез.
Эмбриональный гистогенез — процесс возникновения тканей из малодифференцированных клеток эмбриональных зачатков. Эмбриональные зачатки (кожная эктодерма, кишечная энтодерма, нервная трубка, ганглиозная пластинка, миотом и др.) к концу нейруляции представлены сравнительно небольшими группами малодифференцированных клеток и не имеют тканевого строения. В отличие от тканей, в составе которых присутствуют специализированные клетки и могут быть структуры, не имеющие клеточного строения (симпласты, межклеточное вещество и др.), эмбриональные зачатки имеют вначале только клеточный состав.
Эмбриональная гистогенез - сложный процесс, который можно с известной степенью условности расчленить на 3 группы более простых составляющих процессов. К первой группе можно отнести процессы изменения числа клеток эмбрионального зачатка за счет их размножения (а также гибели клеток - апоптоза). Ко второй группе - процессы изменения пространственного расположения клеток за счет их перемещения. К третье группе - процессы дифференциации клеток за счет изменения их структуры, размеров и_функции. В течение дифференциации клетки эмбрионального зачатка постепенно приобретают структурные и функциональные свойства, характерные для той или иной ткани. Параллельно с дифференциацией осуществляется повышение степени интегрированности развивающихся тканей за счет взаимодействия клеток, составляющих эти ткани. Перечисленные процессы необходимы для образования 4 групп тканей: эпителиальных, соединительных, мышечных, нервной. Частные закономерности формирования каждой из тканей будут рассмотрены в курсе общей гистологии.