संयोजी ऊतक का निर्माण मेसोडर्म की रोगाणु परत से होता है। मेसोडर्म का गठन


सभी जानवरों में, कोइलेंटरेट्स के अपवाद के साथ, गैस्ट्रुलेशन के संबंध में (इसके समानांतर या अगले चरण में, गैस्ट्रुलेशन के कारण), एक तीसरी रोगाणु परत, मेसोडर्म भी उत्पन्न होती है। यह सेलुलर तत्वों का एक संग्रह है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, यानी ब्लास्टोसेले में स्थित होता है। इस प्रकार, भ्रूण दो-परतीय नहीं, बल्कि तीन-परतीय बन जाता है। उच्च कशेरुकाओं में, भ्रूण की तीन-परत संरचना गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में पहले से ही उत्पन्न होती है, जबकि निचले कॉर्डेट्स और अन्य सभी प्रकारों में, गैस्ट्रुलेशन के परिणामस्वरूप, दो-परत भ्रूण का निर्माण होता है।
विभिन्न जानवरों में मेसोडर्म गठन के तरीकों के बारे में प्रश्न लंबे समय से तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञानियों और भ्रूणविज्ञानियों दोनों के लिए रुचिकर रहे हैं। सामान्य तौर पर, उन्हें हल माना जा सकता है, हालांकि, संबंधित मोर्फोजेनेटिक प्रक्रियाओं के कारणों के पहलू में नहीं, बल्कि इन प्रक्रियाओं के औपचारिक रूपात्मक विवरण के विमान में। यदि हम मेसोडर्म के गठन के सभी विभिन्न विवरणों को अनदेखा करते हैं विभिन्न जानवरों में, हम इसकी घटना के दो मौलिक रूप से भिन्न तरीके स्थापित कर सकते हैं: टेलोब्लास्टिक, प्रोटोस्टोमिया की विशेषता, और एंटरोकोइलिक, ड्यूटे-एस ए की विशेषता। सीमा पर गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्रोटोस्टोम में - एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, ब्लास्टोपोर के किनारों पर, पहले से ही दो बड़ी कोशिकाएं (या ऐसी कई कोशिकाएं - शरीर-) होती हैं

चावल। 51. प्राथमिक-स्टोम्स (ए) और ड्यूटेरोस्टोम्स (बी) में मेसोडर्म गठन की एक अनुमानित योजना (वी. एम. शिमकेविच के अनुसार, 1925, संशोधित):
/ - एक्टोडर्म, 2 - मेसेनकाइम, 3 - एंडोडर्म, 4 - टेलोब्लास्ट (एल) और कोइलोमिक मेसोडर्म (5)
विस्फोट), छोटी कोशिकाओं को आपस में अलग करना (विभाजन के कारण) (चित्र 51, एल, चित्र 69)। इस प्रकार, मध्य परत बनती है - मेसोडर्म। टेलोब्लास्ट, मेसोडर्म कोशिकाओं की नई और नई पीढ़ियाँ देते हुए, भ्रूण के पिछले सिरे पर रहते हैं। इस कारण से, मेसोडर्म निर्माण की इस विधि को टेलोब्लास्टिक (ग्रीक टेलोस से - अंत) कहा जाता है।
एंटरोकोल विधि के साथ, गठित मेसोडर्म की कोशिकाओं की समग्रता प्राथमिक आंत के पॉकेट-जैसे प्रोट्रूशियंस के रूप में प्रकट होती है (ब्लास्टोकोल में इसकी दीवारों का उभार, चित्र 51, बी, 4)। ये उभार, जिसके अंदर प्राथमिक आंत्र गुहा के हिस्से प्रवेश करते हैं, आंत से अलग हो जाते हैं और थैली के रूप में उससे अलग हो जाते हैं। थैलियों की गुहा एक संपूर्ण में बदल जाती है, अर्थात, शरीर की द्वितीयक गुहा में, कोइलोमिक थैलियों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है।
मध्य रोगाणु परत के उभरने के तरीकों का ऐसा विवरण विभिन्न प्रकार की विविधताओं और विचलनों को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो जानवरों के अलग-अलग समूहों के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। टेलोब्लास्टिक के समान, लेकिन केवल बाह्य रूप से, मेसोडर्म गठन की विधि टेलोब्लास्ट को विभाजित करके नहीं है, बल्कि ब्लास्टोपोर के किनारों पर एक अयुग्मित घने प्राइमर्डियम (कोशिकाओं का समूह) की उपस्थिति से होती है, जो बाद में कोशिकाओं की दो सममित धारियों में विभाजित हो जाती है। एंटरोसेले विधि के साथ, मेसोडर्म प्रिमोर्डियम को जोड़ा या अयुग्मित किया जा सकता है; कुछ मामलों में, दो सममित कोइलोमिक थैली बनती हैं, जबकि अन्य में, पहले एक सामान्य कोइलोमिक थैली बनती है, जो बाद में दो सममित हिस्सों में विभाजित हो जाती है।
हम पहले ही नेमाटोड और अन्य जानवरों के विकास की अजीब प्रक्रियाओं के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके संबंध में "रोगाणु परतों" की अवधारणा को लागू करना कृत्रिम होगा - उनमें, सेलुलर रोगाणु परतों के गठन को छोड़कर, भविष्य के अंगों की शुरुआत अलग-अलग ब्लास्टोमेरेस के रूप में पृथक होते हैं।
सामान्य रूप से भ्रूणविज्ञान के महत्व को ध्यान में रखते हुए और अंग विकास की प्रक्रियाओं को समझने के लिए, अगला अध्याय विभिन्न जानवरों में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रियाओं की तुलनात्मक भ्रूणविज्ञानी रूपरेखा देगा, जिसमें रोगाणु परतों के बारे में बहुत सरलीकृत शास्त्रीय विचारों में उचित समायोजन किया जाएगा। विशेष रूप से मेसोडर्म गठन की एंटरोसेलस विधि के बारे में।

गैस्ट्रुलेशन भ्रूण के विकास का एक चरण है। रोगाणु परतें एक-दूसरे से अलग-थलग नहीं हैं, उनका उद्भव और आगे के परिवर्तन भ्रूण के हिस्सों की पारस्परिक निर्भरता के कारण होते हैं। कोशिकाओं के समुच्चय के रूप में रोगाणु परतें न केवल भ्रूण की सामान्य प्रणाली में अपनी स्थिति में, बल्कि कुछ कोशिका संबंधी विशेषताओं में भी एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। साथ ही, प्रयोग उन्हें समझाते हैं कि उनके लिए असामान्य सेलुलर सिस्टम और अंगों को "निर्माण" करने के लिए मजबूर करके उनका भाग्य अभी भी बदला जा सकता है (अध्याय XI और XVII देखें)।
भ्रूण के सामान्य विकास के दौरान, रोगाणु परतें, समग्र रूप से भ्रूण के एकीकृत प्रभावों के प्रभाव में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, एक निश्चित दिशा में अंतर करना जारी रखती हैं, और उनमें से प्रत्येक मूल तत्वों के उद्भव में भाग लेता है। कुछ अंगों और अंग प्रणालियों का। हम भ्रूण के विकास में एक नए चरण के बारे में बात कर सकते हैं - ऑर्गोजेनेसिस के बारे में।
पूरे पशु साम्राज्य में, कुछ अंग एक ही रोगाणु परत से उत्पन्न होते हैं। इस कानून के अपवाद, जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी, पशु विकास के कुछ विशिष्ट पथों के संबंध में, ओटोजेनेसिस में परिवर्तन के कारण हैं। इन्हें भ्रूण में समजात संरचनाएं माना जाता है। रोगाणु परतों के लिए, अध्याय देखें। सातवीं-नौवीं.
एक्टोडर्म डेरिवेटिव। बाहरी पियास्ट को बनाने वाली अधिकांश कोशिकाएं, तदनुसार गुणा और विभेदित होती हैं, सतह पर रहती हैं, शरीर के पूर्णांक के विकास में भाग लेती हैं। इनमें से बनते हैं: बाहरी उपकला, त्वचा ग्रंथियां, दांतों की सतह परत, सींगदार तराजू। ई. लगभग हमेशा, प्रत्येक अंग दो या यहां तक ​​कि सभी तीन रोगाणु परतों के सेलुलर तत्वों से विकसित होता है। उदाहरण के लिए, स्तनधारी त्वचा का विकास एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है।
एक नियम के रूप में, विशेष मॉर्फोजेनेटिक प्रक्रियाओं के कारण प्राथमिक एक्टोडर्म का एक बड़ा हिस्सा (उभयचर भ्रूण की पूरी सतह का एक तिहाई या अधिक तक) बाहरी उपकला के नीचे अंदर "डूब" जाता है, और पूरे तंत्रिका तंत्र को जन्म देता है। कई जानवरों में, शरीर के पूर्वकाल और पीछे के सिरों पर एक्टोडर्म एंडोडर्म से विकसित होने वाली आंत (मिडगुट) के पूर्वकाल और पीछे के सिरों की ओर फैला होता है। ये आक्रमण मध्य आंत की गुहा में टूट जाते हैं और स्टोमोडियम (अग्रांत) और प्रोक्टोडियम (पश्च आंत) का निर्माण करते हैं।
एंडोडर्म डेरिवेटिव। आंतरिक रोगाणु परत, भ्रूण के अन्य भागों के साथ मिलकर विभेदित होती है, जो मध्य आंत और इसकी पाचन ग्रंथियों के उपकला में विकसित होती है। श्वसन प्रणाली के उपकला का विकास (गिल और

विभिन्न कशेरुकियों में फेफड़े) का समान रूप से पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है और अभी तक विस्तार से इतना स्पष्ट नहीं है। यह निर्विवाद है कि यह उपकला पूर्वकाल आंत से विकसित होती है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह सब एंडोडर्मल मूल का है
प्रीकोर्डल प्लेट की सेलुलर सामग्री निस्संदेह इसकी उत्पत्ति में कैसे भाग लेती है (देखें पृष्ठ 126, आदि)।
मेसोडर्म का व्युत्पन्न। अन्य सभी अंग जो पहले सूचीबद्ध नहीं हैं, मेसोडर्म से विकसित होते हैं: सभी मांसपेशी ऊतक, चाहे वे कहीं भी हों (शरीर की दीवार, आंत और अन्य संरचनाएं), सभी प्रकार के संयोजी, उपास्थि और हड्डी के ऊतक, उत्सर्जन अंगों के चैनल, पेरिटोनियम शरीर गुहा, संचार प्रणाली, अंडाशय और वृषण के ऊतकों का हिस्सा। संबंधित अंगों के विकास के साथ, मेसोडर्म के सेलुलर तत्वों का एक विशिष्ट भेदभाव भी होता है। अधिकांश जानवरों में, मध्य परत न केवल कोशिकाओं के एक संग्रह के रूप में दिखाई देती है जो एक कॉम्पैक्ट उपकला जैसी परत बनाती है, यानी, मेसोडर्म, बल्कि बिखरी हुई, अमीबा जैसी कोशिकाओं के एक ढीले परिसर के रूप में भी दिखाई देती है। . मेसोडर्म के इस भाग को मेसेनकाइम कहा जाता है। मेसोडर्म और मेसेनकाइम अपने मूल में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है, वे समजात नहीं होते हैं। मेसेनकाइम अधिकतर एक्टोडर्मल मूल का होता है, जबकि मेसोडर्म की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। हालाँकि, कशेरुकियों में, मेसेनकाइम कुछ हद तक एक्टोडर्मल मूल का होता है, जबकि मेसेनकाइम का बड़ा हिस्सा शेष मेसोडर्म के साथ एक समान मूल का होता है। सर्पिल दरार वाले कई जानवरों में, दरार के दौरान मेसेनकाइम दिखाई देता है। इचिनोडर्म्स में, मेसेनकाइम की उत्पत्ति माइक्रोमेरेस और एंडोडर्म से होती है। विकासशील प्राथमिक आंत की निचली कोशिकाएं ब्लास्टोकोल में स्थानांतरित हो जाती हैं।
मेसोडर्म से अलग उत्पत्ति के बावजूद, मेसेनकाइम को मध्य पत्ती का हिस्सा माना जा सकता है। यह लार्वा और निश्चित अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भविष्य में चर्चा किए गए मुद्दों को समझने के लिए, एक महत्वपूर्ण गठन - कोइलोम, शरीर की द्वितीयक गुहा का विचार होना आवश्यक है। उन सभी जानवरों में जिनमें कोइलोम होता है, मेसोडर्म खोखले कोइलोमिक थैलियों को जन्म देता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मेसोडर्म की एंटरोसेलस उत्पत्ति के साथ, प्राथमिक आंत के पॉकेट-जैसे प्रोट्रूशियंस को अलग करते हुए, कोइलोमिक थैलियों का निर्माण होता है। टेलोब्लास्टिक और इसी तरह की विधियों से, जब मेसोडर्मल स्ट्रैंड बनते हैं, तो उनके अंदर एक गैप दिखाई देता है, जो अंततः एक पूरे में बदल जाता है। कोइलोमिक थैली आंत के किनारों पर सममित रूप से बनती हैं। आंत का सामना करने वाली प्रत्येक कोइलोमिक थैली की दीवार को स्प्लेनचोप्ल्यूरा कहा जाता है। भ्रूण के एक्टोडर्म के सामने की दीवार को सोमाटोप्ल्यूरा कहा जाता है।
इस प्रकार, भ्रूण के विकास के दौरान, विभिन्न

चावल। 52. उच्च कशेरुकियों के भ्रूणों के अंगजनन की योजना (के. वाडिंगटन के अनुसार; 1957):
/ - न्यूरल ट्यूब, 2 - सोमाइट, 3 - कॉर्ड, 4 - आंत, 5 - पार्श्व मेसोडर्म, सामान्य तौर पर, 7 - एपिडर्मिस, सी - ग्रसनी, 9 - गिल स्लिट्स, 10 - नेत्र मूत्राशय, 11 - मस्तिष्क
व्यक्तिगत गुहाएँ जिनका महत्वपूर्ण रूपात्मक या कार्यात्मक महत्व है। सबसे पहले, बेयर गुहा प्रकट होता है, प्राथमिक शरीर गुहा में बदल जाता है - ब्लास्टोकोल, फिर, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रियाओं के संबंध में, गैस्ट्रोकोल (या गैस्ट्रिक गुहा) प्रकट होता है, और अंत में, कई जानवरों में - संपूर्ण। गैस्ट्रोसील और कोइलोम के निर्माण के साथ, ब्लास्टोकोल अधिक से अधिक कम हो जाता है, जिससे आंत की दीवारों और कोइलोम के बीच पूर्व प्राथमिक शरीर गुहा से केवल अंतराल रह जाता है। कुछ जानवरों में ये अंतराल परिसंचरण तंत्र की गुहाओं में बदल जाते हैं। गैस्ट्रोसील अंततः मध्य आंत की गुहा में परिवर्तित हो जाता है।
गैस्ट्रोसील की कीमत पर मेसोडर्म और कोइलोम को अलग करने की एंटरोसील विधि के साथ, इसके अलावा, एक माध्यमिक शरीर गुहा उत्पन्न होता है।
गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रियाएं सीधे ऑर्गोजेनेसिस की अवधि तक ले जाती हैं। कुछ जानवरों में, अंग और अंग प्रणालियाँ निर्धारित होती हैं, धीरे-धीरे एक निश्चित मूल्य प्राप्त करती हैं, जबकि अन्य जानवरों में, लार्वा की विशेषता वाले अंग पहले बनते हैं, फिर कायापलट होता है (अध्याय X देखें) और निश्चित अंगों के निर्माण की प्रक्रियाएँ होती हैं वयस्क जीव होता है.
सभी अकशेरुकी प्राणियों के भ्रूण की संरचना में एक एकीकृत योजना के अभाव के कारण किसी अकशेरुकी प्राणी के अमूर्त भ्रूण का चित्र देना असंभव है। देर से कशेरुकी भ्रूण की योजना चित्र में दिखाई गई है। 52.

कीटाणुओं की परतें, या रोगाणु परतें - बहुकोशिकीय जानवरों के भ्रूण के शरीर की परतें, प्रक्रिया में बनती हैं और विभिन्न अंगों और ऊतकों को जन्म देती हैं।

इनका निर्माण एक दूसरे के समान सजातीय कोशिकाओं के विभेदन की प्रक्रिया में होता है।

गैस्ट्रुलेशन- शिक्षा की प्रक्रिया दो रोगाणु परतें(एंटो- और एक्टोडर्म)।

गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में सभी कोशिकाओं की गति होती है, गेसट्रुला- दो परत वाली भ्रूण थैली, जिसके अंदर एक गुहा होती है - गैस्ट्रोसील, प्राथमिक मुख से जुड़ा हुआ ( ब्लास्टोपोर) पर्यावरण के साथ।

तीसरी रोगाणु परत के निर्माण के साथ गैस्ट्रुलेशन समाप्त हो जाता है। मध्यजनस्तरएक्टो- और एंडोडर्म के बीच स्थित है।

अधिकांश जीव (कोइलेंटरेट्स को छोड़कर) तीन रोगाणु परतें बनाते हैं:

- घर के बाहर - बाह्य त्वक स्तर,
- आंतरिक - एण्डोडर्मऔर
- औसत - मध्यजनस्तर.

गैस्ट्रुलेशन के पूरा होने के बाद, भ्रूण में अक्षीय अंगों का एक परिसर बनता है: तंत्रिका ट्यूब, नॉटोकॉर्ड, आंत्र ट्यूब। यह मंच है न्यूरूला.

शिक्षा कीटाणुओं की परतें- एक बहुकोशिकीय जीव के एक जीव में परिवर्तन की शुरुआत जिसमें कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं और भविष्य में ऊतकों और अंगों का निर्माण करती हैं।

तो, सबसे पहले युग्मनज विभाजित होना शुरू होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने पर, शरीर अगले चरण में आगे बढ़ता है - कोशिकाएं हिलना शुरू कर देती हैं - वे परिधि की ओर बढ़ती हैं, बनती हैं ब्लास्टोडर्म पुटिका.

इस पुटिका के एक किनारे से कोशिकाएँ समूहित होकर एक आंतरिक गुहा बनाती हैं - यह है आंतरिक रोगाणु परत - एंडोडर्म.

भ्रूण की बाहरी कोशिकाएँ (सबसे बाहरी परत) - एक्टोडर्म

इन दोनों रोगाणु परतों के बीच कोशिकाओं की परत होती है मेसोडर्म,ये कोशिकाएँ आंशिक रूप से एक्टो- से, आंशिक रूप से एंडोडर्म से बनती हैं।

  • शीटों का यह विभाजन सभी के लिए विशिष्ट है उच्चतर जानवर;
  • पर साधारण जानवर- पर और - केवल 2 रोगाणु परतें(बाहरी और आंतरिक).

यहां से एक उदाहरण प्रश्न दिया गया है जीव विज्ञान में उपयोगबस विषय पर:

1. एक्टोडर्म से बनते हैं: कान और मस्तिष्क;

2. एंडोडर्म से - यकृत, फेफड़े, आंत, पेट, अग्न्याशय;

3. मेसोडर्म से - मांसपेशियाँ, रक्त वाहिकाएँ, हड्डियाँ।

रोगाणु परतों का वर्णन सबसे पहले रूसी शिक्षाविद् के काम में किया गया था एक्स पेंडेरा 1817 में, जिन्होंने मुर्गी के भ्रूण के भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया। कशेरुकियों की रोगाणु परतों के अध्ययन में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका एक अन्य रूसी शिक्षाविद् के क्लासिक कार्यों द्वारा निभाई गई थी - कार्ल बेयर, जिन्होंने दिखाया कि रोगाणु परतें अन्य कशेरुकियों (मछली, उभयचर, सरीसृप) के भ्रूण में भी मौजूद होती हैं।

अन्य शब्दकोशों में `मेसोडर्म` भी देखें

(मेसोडर्मा, एलएनई; मेसो- + ग्रीक डर्मा त्वचा; पर्यायवाची मेसोब्लास्ट) - मध्य रोगाणु परत, जो स्तनधारियों में एक्टो- और एंडोडर्म के बीच कोशिकाओं की एक परत के रूप में प्राथमिक पट्टी बढ़ने से बनती है।
मेसोडर्म एक्स्ट्राएम्ब्रायोनिक (एम. एक्स्ट्राएम्ब्रायोनिकम, एलएनई) - एम का हिस्सा, जो भ्रूण के अस्थायी (अनंतिम) अंगों का हिस्सा है - भ्रूण की झिल्ली और जर्दी
आंत मेसोडर्म (एम। स्प्लेनचनिकम, एम। विसेरेल, एलएनई; पर्यायवाची: स्प्लेनचोमेसोडर्म, स्प्लेनचोप्लुरा) - पार्श्व एम का हिस्सा, जिसमें से फुस्फुस का आवरण, पेरिटोनियम और मेसेंटरी, हृदय, रक्त वाहिकाओं के एंडोथेलियम, संयोजी और चिकनी की आंत की चादरें आंतरिक अंगों के मांसपेशीय ऊतकों का निर्माण होता है।
त्वचीय मेसोडर्म (एम. पैराक्सियल, एलएनई; एम. डर्मले) - एम. ​​का भाग, जो बाद में त्वचा (डर्मिस) का संयोजी ऊतक भाग बनाता है।
पृष्ठीय मेसोडर्म (एम. डोर्सेल; पर्यायवाची एम. पैराचॉर्डल) - एम. ​​का हिस्सा, जो कॉर्ड के दोनों किनारों पर मोटाई की एक जोड़ी है, जो सोमाइट्स बनाती है।
लार्वा मेसोडर्म (एम. लार्वा; लैट. लार्वा मास्क...

(मेसो ... और डर्मिस से), मेसोब्लास्ट, बहुकोशिकीय जानवरों में मध्य रोगाणु परत (स्पंज और कोइलेंटरेट्स को छोड़कर)। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच स्थित है। जानवरों के अलग-अलग समूह अलग-अलग बनते हैं। तरीके (गैस्ट्रुलेशन देखें)। फ़्लैटवर्म और नेमर्टिन में, एम. स्ट्रिप्स कनेक्ट देती हैं, एक ऊतक जो भीतरी भाग के बीच की जगह को भर देता है। अंग, एनेलिड्स और अधिकांश अन्य अकशेरुकी जीवों में, एम. स्ट्रिप्स को द्वितीयक गुहा, कोइलोम के साथ युग्मित सोमाइट्स में विभाजित किया जाता है। कशेरुकियों में, स्नायुबंधन की अवधि के दौरान, कॉर्ड रुडिमेंट के किनारों से, एम- को पृष्ठीय (प्राथमिक) खंडों में विभाजित किया जाता है - सोमाइट्स, नेफ्रोटोम्स, और गैर-खंडित पेट एम - पार्श्व प्लेटों में। उनमें से प्रत्येक की दो शीटों के बीच संपूर्ण रूप बनता है। एम. और इसके डेरिवेटिव का एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डेरिवेटिव के विकास पर एक प्रेरक प्रभाव ((देखें इंडक्शन) होता है और बदले में, उनके हिस्से पर एक प्रेरक प्रभाव का अनुभव होता है। (जर्म शीट्स देखें)।

भ्रूण की मध्य परत, जिससे शरीर के कई ऊतक विकसित होते हैं।

(स्रोत: "रूसी भाषा में शामिल विदेशी शब्दों का शब्दकोश"। पावलेनकोव एफ., 1907)

1. भ्रूणीय ऊतक का प्रकार।

(मेसोडर्म) - विकास के प्रारंभिक चरण में भ्रूण की मध्य रोगाणु परत। यह उपास्थि, मांसपेशियों, हड्डियों, रक्त, गुर्दे, गोनाड और उनकी नलिकाओं और संयोजी ऊतक के विकास के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मेसोडर्म को दो परतों में विभाजित किया गया है: बाहरी दैहिक और गहरा, आंत, एक गुहा द्वारा अलग किया जाता है - संपूर्ण (कोइलोम), जो शरीर गुहा बन जाता है। पृष्ठीय दैहिक मेसोडर्म सोमाइट्स की एक श्रृंखला में विभाजित हो जाता है। मेसेनचाइम भी देखें। - मेसोडर्मल (मेसोडर्म)।

मेसोडर्म

(ओटमेज़...और डर्मिस)(मेसोब्लास्ट), बहुकोशिकीय जानवरों (स्पंज और कोइलेंटरेट्स को छोड़कर) और मनुष्यों में मध्य रोगाणु परत। मांसपेशियां, उपास्थि, हड्डियां, रक्त और लसीका गठन के अंग, स्राव, जननांग अंग, आदि एम से विकसित होते हैं। सीएफ। एक्टोडर्म, एण्डोडर्म।

प्राकृतिक विज्ञान। विश्वकोश शब्दकोश

मेसोडर्म

मेसोडर्म, लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में एक निषेचित अंडे (ईजीजी) के विकास के प्रारंभिक चरण में गठित ऊतक की एक औसत जीईएम शीट। विकास के बाद के चरणों में, यह मांसपेशियों, रक्त और संयोजी ऊतक को जन्म देता है। अन्य रोगाणु परतें एक्टोडर्म और एंडोडर्म हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी विश्वकोश शब्दकोश

मध्यजनस्तर

मेसोब्लास्ट

रूसी पर्यायवाची शब्दकोष

मेसोडर्म

मेज़ोड\"एर्मा, -एस


रूसी वर्तनी शब्दकोश. / रूसी विज्ञान अकादमी। इन-टी रूस। लैंग. उन्हें। वी. वी. विनोग्राडोवा। - एम.: "अज़बुकोवनिक". वी. वी. लोपाटिन (कार्यकारी संपादक), बी. जेड. बुक्चिना, एन. ए. एस्कोवा और अन्य।. 1999 .

मेसोडर्म (मेसो ... और डर्मिस से) (मेसोब्लास्ट) - बहुकोशिकीय जानवरों (स्पंज और कोइलेंटरेट्स को छोड़कर) और मनुष्यों में मध्य रोगाणु परत। मांसपेशियां, उपास्थि, हड्डियां, रक्त और लसीका गठन के अंग, स्राव, जननांग अंग, आदि मेसोडर्म से विकसित होते हैं। सीएफ। एक्टोडर्म, एण्डोडर्म।

मेसोडर्म

मेसोडे इ/ आरएमए, -एस


विलय होना। अलग। एक हाइफ़न के माध्यम से.. बी. जेड. बुकचिन।

मेसोडर्म

(मेसोडर्मा, एलएनई; मेसो- + ग्रीक डर्मा त्वचा; पर्यायवाची मेसोब्लास्ट) मध्य रोगाणु परत है, जो स्तनधारियों में एक्टो- और एंडोडर्म के बीच कोशिकाओं की एक परत के रूप में प्राथमिक पट्टी की वृद्धि से बनती है।

मेसोडर्म

रोगाणु पत्रक देखें.

विश्वकोश शब्दकोश एफ.ए. ब्रॉकहॉस और आई.ए. एफ्रोन। - सेंट पीटर्सबर्ग: ब्रॉकहॉस-एफ्रॉन 1890-1907

मेसोडर्म (मेसोडर्म, एलएनई; मेसो- + ग्रीक डर्मा त्वचा; सिन्. मेसोब्लास्ट)

मध्य रोगाणु परत, जो स्तनधारियों में एक्टो- और एंडोडर्म के बीच कोशिकाओं की एक परत के रूप में प्राथमिक पट्टी की वृद्धि से बनती है।

मेसोडर्म एक्स्ट्राएम्ब्रायोनिक(एम. एक्स्ट्राएम्ब्रायोनिकम, एलएनई) - एम. ​​का हिस्सा, जो भ्रूण के अस्थायी (अनंतिम) अंगों का हिस्सा है - भ्रूण झिल्ली और जर्दी थैली।

मेसोडर्म आंतरिक(एम. स्प्लेनचनिकम, एम. विसेरेले, एलएनई; पर्यायवाची: स्प्लेनचोमेसोडर्म, स्प्लेन्चपॉपलुरा) - पार्श्व एम का हिस्सा, जिसमें से फुस्फुस का आवरण, पेरिटोनियम और मेसेंटरी, हृदय, रक्त वाहिकाओं के एंडोथेलियम, संयोजी और चिकनी मांसपेशी ऊतक की आंत की चादरें निकलती हैं। आंतरिक अंगों का निर्माण होता है।

मेसोडर्म त्वचीय (...

मेसोडर्म (मेसो से... और ग्रीक डर्मा - त्वचा)

मेसोब्लास्ट, बहुकोशिकीय जानवरों (स्पंज और कोइलेंटरेट्स को छोड़कर) और मनुष्यों में मध्य रोगाणु परत (रोगाणु परत देखें)। गैस्ट्रुलेशन (देखें। गैस्ट्रुलेशन) के परिणामस्वरूप, यह बाहरी रोगाणु परत - एक्टोडर्म (देखें। एक्टोडर्म) और आंतरिक - एंडोडर्म (देखें। एंडोडर्म) के बीच स्थित होता है। प्रोटोस्टोम्स (प्रोटोस्टोम्स देखें) जानवरों (अधिकांश अकशेरूकीय) में, एम. टेलोब्लास्टिक विधि द्वारा बनता है - बड़ी कोशिकाओं से - टेलोब्लास्ट, जो भ्रूण के पीछे के छोर पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच स्थित होते हैं और गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्राथमिक शरीर गुहा में प्रवेश करते हैं, जहां वे बहुगुणित होते हैं और दो मेसोडर्मल धारियों में बदल जाते हैं। अधिकांश ड्यूटेरोस्टोम्स में (देखें। ड्यूटेरोस्टोम्स) जानवर - इचिनोडर्म्स, ब्राचिओपोड्स ...

भ्रूणजनन एक जटिल प्रक्रिया है जो अंगों और ऊतकों के क्रमिक गठन की विशेषता है। अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में, भ्रूण के मूल भाग में तीन परतें होती हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या है? आर्थ्रोपोड्स के चिटिनस कंकाल, और त्वचा के एपिडर्मिस और तंत्रिका तंत्र दोनों एक्टोडर्मल मूल के हैं। पाचन, अंतःस्रावी और श्वसन तंत्र एंडोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म किन अंगों और ऊतकों को जन्म देता है? यह कैसे बनता है?

मेसोडर्म क्या है. परिभाषा

कोई भी ऊतक या अंग प्रणाली भ्रूण कोशिकाओं की एक निश्चित परत से बनती है। मेसोडर्म क्या है? जीव विज्ञान में, परिभाषा इस प्रकार है: यह रोगाणु परतों में से एक है, जिससे भ्रूणजनन की प्रक्रिया में कई अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है। मेसोडर्म का दूसरा नाम मेसोब्लास्ट है। इस परत का निर्माण अधिकांश बहुकोशिकीय जानवरों के लिए विशिष्ट है (अपवाद: स्पंज प्रकार और आंत्र प्रकार)।

मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच स्थित होता है। निकटवर्ती रोगाणु परतें मेसोब्लास्ट के निर्माण में भाग ले सकती हैं। तदनुसार, मध्य रोगाणु परत के दो प्रकार मूल रूप से प्रतिष्ठित हैं: एंटोमेसोडर्म, एक्सोमेसोडर्म। ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जब दोनों संरचनाएँ एक साथ मेसोब्लास्ट के निर्माण में भाग लेती हैं।

मेसोडर्म एक स्वतंत्र के रूप में गैस्ट्रुलेशन के चरण में बनता है।

मेसोडर्म का गठन. गठन की विशेषताएं

मेसोडर्म क्या है? जीव विज्ञान में, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि भ्रूणजनन में बहुकोशिकीय जानवर का प्रत्येक अंग रोगाणु परतों में से एक द्वारा बनता है। मेसोडर्म का गठन एक विशिष्ट अरामोर्फोसिस है, क्योंकि पहली बार उनमें एक वास्तविक मध्य रोगाणु परत बनती है। प्रकार के स्पंज और दो परत वाले जानवरों के प्रतिनिधि हैं: भ्रूणजनन में केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं।

मेसोडर्म कैसे बनता है?

मेसोब्लास्ट निर्माण तीन प्रकार का होता है।


मेसोडर्म संरचना

मेसोडर्म क्या है? यह केवल समान कोशिकाओं का संचय नहीं है, बल्कि कई कार्यात्मक वर्गों में विभेदित एक रोगाणु परत है। मेसोब्लास्ट का विभाजन धीरे-धीरे होता है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्र प्रतिष्ठित होते हैं:

  1. सोमाइट्स युग्मित रिबन जैसी संरचनाएं हैं, जिनके बीच एक संपूर्ण का निर्माण होता है - एक द्वितीयक शरीर गुहा। वे आर्थ्रोपोड्स में भी संरक्षित हैं।
  2. कॉर्ड का प्रारंभिक भाग मेसोडर्म का एक खंड है, जो भविष्य में कॉर्ड में विकसित होता है। कशेरुकियों की एक विशिष्ट विशेषता।
  3. कशेरुकियों में प्रत्येक सोमाइट से स्क्लेरोट, डर्मेटोम और मायोटोम बनते हैं।
  4. स्प्लेनचोटोम्स पार्श्व प्लेटें हैं जो दो अलग-अलग परतों में विभाजित हैं: आंतरिक और बाहरी। उनके बीच, कशेरुकियों में, एक संपूर्ण का निर्माण होता है।
  5. नेफ्रोटोम युग्मित संरचनाएं हैं जो स्प्लेनचोस्टोमास को जोड़ती हैं।

रोगाणु परत के प्रत्येक अनुभाग की जांच करके, वैज्ञानिक यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि मेसोडर्म क्या है और यह समझने में सक्षम है कि यह क्या कार्य करता है।

ऊतकजनन

मेसोडर्म कई प्रकार के ऊतकों को जन्म देता है।

  1. फ्लैटवर्म का पैरेन्काइमा जो अंगों के बीच की जगह को भरता है। मेसोडर्म से निर्मित।
  2. कुछ उपकला ऊतक जो अंगों को बाहर से ढकते हैं। इनमें स्रावी कोशिकाएं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां शामिल हैं।
  3. मेसोडर्म से ढीले रेशेदार और घने रेशेदार संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। कोलेजन सहित और लोचदार फाइबर बनते हैं।
  4. यह भी मेसोडर्म से बनता है।
  5. हड्डी और उपास्थि ऊतक, उनके घटक तत्व मेसोडर्मल मूल के होते हैं।
  6. रक्त के गठित तत्वों के अनुरूप, मेसोडर्म भी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेता है।
  7. सभी प्रकार के मांसपेशी ऊतक. अधिकांश अंगों की दीवारों में चिकनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। क्रॉस-धारीदार फाइबर कंकाल की मांसपेशियों के संरचनात्मक तत्व हैं। धारीदार हृदय मांसपेशी ऊतक के बारे में मत भूलिए, जो हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करता है।

जीवोत्पत्ति

ऊतक अंग बनाते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन से ऊतक मेसोडर्मल मूल के हैं। वर्गीकरण मेसोडर्म के क्षेत्रों के अनुसार दिया गया है:

  • डर्माटोम्स - त्वचा की त्वचा का निर्माण करते हैं (त्वचा में पसीना और वसामय ग्रंथियां होती हैं);
  • मस्कुलोस्केलेटल उपकरण (कंकाल) का निष्क्रिय भाग स्क्लेरोटोम्स से बनता है;
  • मायोटोम से, क्रमशः, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम (मांसपेशियों) का सक्रिय भाग;
  • स्प्लेनचोस्टोमास मेसोथेलियम को जन्म देता है - एक एकल-परत उपकला जो द्वितीयक शरीर गुहा को रेखाबद्ध करती है;
  • नेफ्रोस्टॉमी कोशिकाएं उत्सर्जन और प्रजनन प्रणाली बनाती हैं।

मेसोडर्मल उत्पत्ति

यह उन अंगों का उल्लेख करने योग्य है जो अपने कार्यों के प्रदर्शन के बाद ओटोजेनेसिस के विभिन्न चरणों में खो जाते हैं। उन्हें पर्यवेक्षक कहा जाता है. इसमे शामिल है:

  1. एमनियन भ्रूण के आवरणों में से एक है, जो एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहले भ्रूण के विकास के लिए जलीय वातावरण बनाना है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि जीव का निर्माण पानी में होना चाहिए। भूमि पर रहने वाले कशेरुकियों के लिए, इस मामले में पानी एक सीमित कारक है, इसलिए इस खोल का निर्माण विकास की प्रक्रिया में हुआ था। एमनियन भ्रूण को यांत्रिक क्षति से भी बचाता है, लवण की सांद्रता को एक स्थिर स्तर पर बनाए रखकर एक स्थिर वातावरण बनाए रखता है, और भ्रूण को विषाक्त पदार्थों के संपर्क से भी बचाता है।
  2. एलांटोइस भ्रूण का एक अन्य अंग है जो पोषण और श्वसन का कार्य एक साथ करता है। मूल रूप से, यह जर्दी थैली की वृद्धि है, जिसका अर्थ है कि यह एंडोडर्म और मेसोडर्म की कोशिकाओं द्वारा भी बनता है। मनुष्यों में, अल्लेंटोइस कशेरुक के अन्य प्रतिनिधियों की तुलना में कम विकसित होता है, हालांकि, रक्त वाहिकाएं इसके माध्यम से गुजरती हैं, जो फिर गर्भनाल के ऊतक में प्रवेश करती हैं।
  3. अण्डे की जर्दी की थैली। इस अस्थायी अंग में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों कोशिकाएं जर्दी थैली के निर्माण में भाग लेती हैं। अंग की एक दिलचस्प विशेषता इसमें शरीर की सबसे पहली रक्त कोशिकाओं का निर्माण है।
  4. गर्भनाल (नाम्बिलिकल कॉर्ड) - भ्रूण और प्लेसेंटा को जोड़ती है।
  5. कोरियोन - भ्रूण का खोल, जिसकी मदद से गर्भाशय से जुड़ाव और नाल का निर्माण होता है।
  6. प्लेसेंटा एकमात्र मानव अंग है जो दो जीवों के ऊतकों द्वारा निर्मित होता है: माँ और भ्रूण। मां के रक्त से, भ्रूण को नाल के माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त होता है।

मेसोडर्म के कार्य

हमने देखा कि मेसोडर्म क्या है। इस रोगाणु परत के क्या कार्य हैं?

मेसोडर्म के विकास ने फ्लैटवर्म को पैरेन्काइमल ऊतक के साथ अंगों के बीच अंतराल को भरने की अनुमति दी। अधिक उन्नत जीवों में पैरेन्काइमा नहीं होता है, लेकिन सिद्धांत समान है: मेसोडर्मल मूल के ऊतक अंगों के बीच सीमा परत बनाते हैं। मेसोब्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भ्रूण में अस्थायी अंगों (एलांटोइस, गर्भनाल, प्लेसेंटा, आदि) का निर्माण है। मेसोडर्म कोशिकाएं आंतरिक वातावरण के ऊतकों का भी निर्माण करती हैं: रक्त और लसीका।

निष्कर्ष

अब आप पूरी तरह से समझा सकते हैं कि मेसोडर्म क्या है। इसके गठन ने जानवरों को विकास के एक नए चरण में जाने की इजाजत दी, जैसा कि कई अंगों और ऊतकों की उत्पत्ति से प्रमाणित है। इसके अलावा, एमनियोटिक झिल्ली के निर्माण से कशेरुकियों के विकास में गुणात्मक छलांग लगी। इसलिए, मेसोडर्म एक महत्वपूर्ण विकासवादी तत्व है।

मेसोडर्म (मेसोब्लास्ट का पर्यायवाची) मध्य रोगाणु परत है, जिसमें कोशिकाएं होती हैं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच शरीर की प्राथमिक गुहा में स्थित होती हैं। मेसोडर्म से भ्रूण के मूल तत्व बनते हैं, जो मांसपेशियों, उपकला के विकास के लिए एक स्रोत के रूप में काम करते हैं। सीरस गुहाओं के, जननांग प्रणाली के अंग।

मेसोडर्म (ग्रीक मेसोस से - मध्य और डर्मा - त्वचा, परत; पर्यायवाची: मध्य रोगाणु परत, मेसोब्लास्ट) - विकास के प्रारंभिक चरण में बहुकोशिकीय जानवरों और मनुष्यों की तीन रोगाणु परतों में से एक।

स्थलाकृतिक रूप से, मेसोडर्म बाहरी रोगाणु परत - एक्टोडर्म और आंतरिक एक - एंडोडर्म के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति रखता है। स्पंज और अधिकांश सहसंयोजकों के भ्रूणों में, मेसोडर्म नहीं बनता है; ये जानवर जीवन भर दो पत्तों वाले रहते हैं। उच्च प्रकार के जानवरों के प्रतिनिधियों में, एक नियम के रूप में, मेसोडर्म भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में एक्टो- और एंडोडर्म की तुलना में बाद में प्रकट होता है, इसके अलावा, यह इन शीटों में से एक के कारण या दोनों (एक्टो- और) के कारण विभिन्न जानवरों में होता है। एंटोमेसोडर्म को तदनुसार प्रतिष्ठित किया जाता है)। कशेरुकियों में, मेसोडर्म गैस्ट्रुलेशन के दूसरे चरण में पहले से ही भ्रूण की एक स्वतंत्र (तीसरी) परत के रूप में बनता है।

कशेरुकियों की एक श्रृंखला में, मेसोडर्म के बनने के तरीके में धीरे-धीरे बदलाव होता है। उदाहरण के लिए, मछली और उभयचरों में, यह एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच सीमा क्षेत्र में होता है, जो प्राथमिक मुंह (ब्लास्टोपोर) के पार्श्व होंठों द्वारा बनता है। पक्षियों, स्तनधारियों और मनुष्यों में, भविष्य के मेसोडर्म की सेलुलर सामग्री को पहले बाहरी रोगाणु परत (मनुष्यों में, अंतर्गर्भाशयी विकास के 15 वें दिन) के हिस्से के रूप में प्राथमिक पट्टी के रूप में एकत्र किया जाता है, और फिर इसमें डुबोया जाता है बाहरी और आंतरिक परतों के बीच का अंतर और पृष्ठीय स्ट्रिंग (कॉर्ड) के प्रारंभिक भाग के दोनों किनारों पर स्थित होता है, जो तंत्रिका तंत्र के मूल भाग के साथ मिलकर मूल भाग के अक्षीय परिसर में प्रवेश करता है। एम. (अक्षीय) के भाग, जो कॉर्ड के मूल भाग के सबसे करीब होते हैं, भ्रूण के शरीर का हिस्सा होते हैं और इसके स्थायी अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। परिधीय क्षेत्र एक्टो- और एंडोडर्म के सीमांत भागों के बीच की खाई में बढ़ते हैं और भ्रूण के सहायक अस्थायी अंगों - जर्दी थैली, एमनियन और कोरियोन का हिस्सा होते हैं।

कशेरुकियों और मनुष्यों के भ्रूण के धड़ के मेसोडर्म को पृष्ठीय खंडों में विभाजित किया गया है - पृष्ठीय खंड (सोमाइट्स), मध्यवर्ती - खंडीय पैर (नेफ्रोटोम्स) और उदर - पार्श्व प्लेटें (स्प्लेनचोटोम्स)। सोमाइट और नेफ्रोटोम को धीरे-धीरे आगे से पीछे की दिशा में खंडित किया जाता है (मनुष्यों में, सोमाइट का पहला जोड़ा अंतर्गर्भाशयी विकास के 20-21वें दिन होता है, अंतिम, 43वां या 44वां जोड़ा - 5वें सप्ताह के अंत तक) . स्प्लेनचोटोम्स अखण्डित रहते हैं, लेकिन पार्श्विका (पार्श्विका) और विसेरल (आंत) शीट में विभाजित हो जाते हैं, जिनके बीच एक द्वितीयक शरीर गुहा (सीलोम) उत्पन्न होती है। सोमाइट्स को पृष्ठीय क्षेत्रों (डर्माटोम्स), मेडियोवेंट्रल (स्क्लेरोटोम्स) और उनके बीच के मध्यवर्ती (मायोटोम्स) में विभाजित किया गया है। डर्माटोम और स्क्लेरोटोम, कोशिकाओं की शिथिल व्यवस्था प्राप्त करके, मेसेनकाइम बनाते हैं। मेसेनकाइम की कई कोशिकाएं स्प्लेनचोटोम्स से भी बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार, विशेष रूप से, कंकाल की मांसपेशियों के मनमाने ढंग से धारीदार मांसपेशी ऊतक मायोटोम्स से विकसित होते हैं। नेफ्रोटोम्स गुर्दे, डिंबवाहिनी और गर्भाशय के उपकला को जन्म देते हैं। स्प्लेनचोटोम्स कोइलोम - मेसोथेलियम को अस्तर करने वाली एकल-परत स्क्वैमस एपिथेलियम में बदल जाती है। वे अधिवृक्क प्रांतस्था, गोनाड के कूपिक उपकला और हृदय के मांसपेशी ऊतक का भी निर्माण करते हैं।

नेरुला (ग्रीक न्यूरॉन से - तंत्रिका) मनुष्यों सहित कॉर्डेट्स के भ्रूण विकास के चरणों में से एक है। गैस्ट्रुला का पालन करता है.

भ्रूण के विकास के इस चरण में, तंत्रिका प्लेट का निर्माण होता है और तंत्रिका ट्यूब में इसका बंद होना होता है।

61) हिस्टोजेनेसिस- ऊतक विकास. (उपकला - शरीर की आंतरिक गुहाएं और इसे बाहर से ढकती हैं (ग्रंथियों की कोशिकाएं, श्लेष्मा, स्रावी, लैक्रिमल, अंतःस्रावी। संयोजी - कोशिकाएं जो ढीले और घने (कार्टिलाजिनस और हड्डी संयोजी ऊतक), रक्त कोशिकाओं और प्रतिरक्षा के कोलेजन फाइबर बनाती हैं। प्रणाली। मांसपेशी ऊतक - चिकनी (आंत, श्वसन पथ) और धारीदार मांसपेशियों में, हृदय की मांसपेशी। तंत्रिका ऊतक - इसका कार्य पूरे जीव के काम को समन्वयित करने के लिए आवश्यक जानकारी के मार्गों के साथ प्रसंस्करण, भंडारण और संचरण करना है। कोशिकाएं विभाजित हैं संवेदी और मोटर में। डेंड्राइट्स में कई प्रक्रियाओं वाला एक शरीर होता है, और अक्षतंतु में एक होता है।

ऑर्गोजेनेसिस।कोई भी बहुकोशिकीय जीव अधीनस्थ इकाइयों की एक जटिल प्रणाली है: कोशिकाएं, ऊतक, अंग और उपकरण। एक अंग एक बहुकोशिकीय जीव का एक रूपात्मक रूप से अलग हिस्सा होता है जिसका एक विशिष्ट कार्य होता है और उसी जीव के अन्य भागों के साथ कार्यात्मक संबंध होता है। एक, अधिक सामान्य कार्य करने के लिए कई अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। कशेरुकियों के सभी अंगों को तीन रोगाणु परतों में से एक से उनकी उत्पत्ति के अनुसार समूहीकृत किया जाता है: एंटो-, मेसो- और एक्टोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस - भ्रूण की अधिकांश अवधि की सामग्री को निर्धारित करता है, यह लार्वा में जारी रहता है, और जानवर के जीवन की किशोर अवधि में ही समाप्त होता है। प्रत्येक ऑर्गोजेनेसिस में, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: 1) सेलुलर सामग्री का अलगाव जो किसी दिए गए अंग की शुरुआत बनाता है; 2) अंग में निहित रूप का विकास (मॉर्फोजेनेसिस); 3) अन्य निकायों के साथ कार्यात्मक संबंध स्थापित करना; 4) ऊतकीय विभेदन; 5) विकास.

भ्रूण प्रेरण एक विकासशील भ्रूण के हिस्सों की परस्पर क्रिया है, जिसमें भ्रूण का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के भाग्य को प्रभावित करता है। 20वीं सदी की शुरुआत से भ्रूण प्रेरण की घटना। प्रायोगिक भ्रूणविज्ञान का अध्ययन करता है।

62) अधिकांश जीवों में तीन 3. बाहरी - एक्टोडर्म, आंतरिक - एंडोडर्म और मध्य - मेसोडर्म होते हैं। अपवाद स्पंज और सहसंयोजक हैं, जिनमें केवल दो ही बनते हैं - बाहरी और आंतरिक। एक्टोडर्म डेरिवेटिव पूर्णांक, संवेदी और मोटर कार्य करते हैं; उनसे, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में, तंत्रिका तंत्र, त्वचा और उससे बनने वाली त्वचा ग्रंथियां, बाल, पंख, तराजू, नाखून, आदि, पाचन तंत्र के पूर्वकाल और पीछे के खंडों के उपकला, त्वचा का संयोजी ऊतक आधार, रंगद्रव्य कोशिकाएं और आंत का कंकाल। एंडोडर्म आंतों की गुहा की परत बनाता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है; इससे पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियों और श्वसन अंगों की श्लेष्मा झिल्ली उत्पन्न होती है। मेसोडर्म भ्रूण के हिस्सों के बीच संबंध प्रदान करता है और सहायक और ट्रॉफिक कार्य करता है; उत्सर्जन अंग, जननांग, संचार प्रणाली, सीरस झिल्ली इससे बनती हैं, शरीर की द्वितीयक गुहा (संपूर्ण) को अस्तर करती हैं और आंतरिक अंगों, मांसपेशियों को तैयार करती हैं; कशेरुकियों में कंकाल का निर्माण भी मेसोडर्म से होता है। जीवों के विभिन्न समूहों में एक ही नाम की रोगाणु परतें, समानता के साथ-साथ, विकास की विभिन्न स्थितियों के लिए भ्रूण के अनुकूलन से जुड़ी, गठन की विधि और संरचना दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी हो सकती हैं।

ऑर्गेनोजेनेसिस भ्रूण के व्यक्तिगत विकास का अंतिम चरण है, जो निषेचन, दरार, ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन से पहले होता है।

ऑर्गोजेनेसिस में, न्यूर्यूलेशन, हिस्टोजेनेसिस और ऑर्गोजेनेसिस को प्रतिष्ठित किया जाता है।

न्यूर्यूलेशन की प्रक्रिया में, एक न्यूरूला बनता है, जिसमें मेसोडर्म बिछाया जाता है, जिसमें तीन रोगाणु परतें होती हैं (मेसोडर्म की तीसरी परत खंडित युग्मित संरचनाओं में विभाजित होती है - सोमाइट्स) और अंगों का अक्षीय परिसर - न्यूरल ट्यूब, कॉर्ड और आंत. अंगों के अक्षीय परिसर की कोशिकाएँ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस पारस्परिक प्रभाव को भ्रूणीय प्रेरण कहा जाता है।

हिस्टोजेनेसिस की प्रक्रिया में शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से, तंत्रिका ऊतक और त्वचा की ग्रंथियों के साथ त्वचा के एपिडर्मिस का निर्माण होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग और एपिडर्मिस बाद में विकसित होते हैं। एंडोडर्म से, एक नॉटोकॉर्ड और उपकला ऊतक का निर्माण होता है, जिससे बाद में श्लेष्म झिल्ली, फेफड़े, केशिकाएं और ग्रंथियां (जननांग और त्वचा को छोड़कर) बनती हैं। मेसोडर्म मांसपेशियों और संयोजी ऊतक का निर्माण करता है। ओडीएस, रक्त, हृदय, गुर्दे और गोनाड मांसपेशी ऊतक से बनते हैं।

अनंतिम अंग (जर्मन प्रोविज़ोरिस्क - प्रारंभिक, अस्थायी) बहुकोशिकीय जानवरों के भ्रूण और लार्वा के अस्थायी अंग हैं जो केवल विकास के भ्रूण या लार्वा अवधि में कार्य करते हैं। वे भ्रूण या लार्वा के लिए विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, या वयस्क जीव की विशेषता वाले समान निश्चित (अंतिम) अंगों के निर्माण से पहले शरीर के मुख्य कार्य कर सकते हैं।

63) अनंतिम प्राधिकारी(जर्मन प्रोविज़ोरिस्क - प्रारंभिक, अस्थायी) - बहुकोशिकीय जानवरों के भ्रूण और लार्वा के अस्थायी अंग जो केवल विकास के भ्रूण या लार्वा अवधि में कार्य करते हैं। वे भ्रूण या लार्वा के लिए विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, या वयस्क जीव की विशेषता वाले समान निश्चित (अंतिम) अंगों के निर्माण से पहले शरीर के मुख्य कार्य कर सकते हैं।

अनंतिम अंगों के उदाहरण: कोरियोन, एमनियन, जर्दी थैली, एलांटोइस और सीरस झिल्ली, और अन्य।

एमनियन एक अस्थायी अंग है जो भ्रूण के विकास के लिए जलीय वातावरण प्रदान करता है। मानव भ्रूणजनन में, यह गैस्ट्रुलेशन के दूसरे चरण में प्रकट होता है, पहले एक छोटे बुलबुले के रूप में, जिसके नीचे भ्रूण का प्राथमिक एक्टोडर्म (एपिब्लास्ट) होता है

एमनियोटिक झिल्ली एमनियोटिक द्रव से भरे जलाशय की दीवार बनाती है जिसमें भ्रूण होता है।

एमनियोटिक झिल्ली का मुख्य कार्य एमनियोटिक द्रव का उत्पादन है, जो विकासशील जीव के लिए एक वातावरण प्रदान करता है और इसे यांत्रिक क्षति से बचाता है। एमनियन का उपकला, इसकी गुहा का सामना करते हुए, न केवल एमनियोटिक द्रव छोड़ता है, बल्कि उनके पुनर्अवशोषण में भी भाग लेता है। गर्भावस्था के अंत तक एमनियोटिक द्रव में लवण की आवश्यक संरचना और सांद्रता बनी रहती है। एमनियन एक सुरक्षात्मक कार्य भी करता है, जो हानिकारक एजेंटों को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है।

जर्दी थैली एक ऐसा अंग है जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों (जर्दी) को संग्रहीत करता है। मनुष्यों में, यह अतिरिक्त-भ्रूण एण्डोडर्म और अतिरिक्त-भ्रूण मेसोडर्म (मेसेनकाइम) द्वारा बनता है। जर्दी थैली पहला अंग है जिसकी दीवार में रक्त द्वीप विकसित होते हैं, जिससे पहली रक्त कोशिकाएं और पहली रक्त वाहिकाएं बनती हैं जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं।

एलांटोइस - भ्रूण के विभाग में एक छोटी सी प्रक्रिया, जो एमनियोटिक पैर में बढ़ती है। यह जर्दी थैली से प्राप्त होता है और इसमें एक्स्ट्राएम्ब्रायोनिक एंडोडर्म और आंत मेसोडर्म होते हैं। मनुष्यों में, एलांटोइस महत्वपूर्ण विकास तक नहीं पहुंचता है, लेकिन भ्रूण के पोषण और श्वसन प्रदान करने में इसकी भूमिका अभी भी महान है, क्योंकि गर्भनाल में स्थित वाहिकाएं इसके साथ-साथ कोरियोन की ओर बढ़ती हैं।

गर्भनाल एक लोचदार रस्सी है जो भ्रूण (भ्रूण) को नाल से जोड़ती है।

कोरियोन का आगे का विकास दो प्रक्रियाओं से जुड़ा है - बाहरी परत की प्रोटियोलिटिक गतिविधि और प्लेसेंटा के विकास के कारण गर्भाशय म्यूकोसा का विनाश।

किसी व्यक्ति का प्लेसेंटा (शिशु स्थान) डिस्कोइडल हेमोकोरियल विलस प्लेसेंटा के प्रकार से संबंधित होता है। प्लेसेंटा भ्रूण और मां के शरीर के बीच संबंध प्रदान करता है, मां और भ्रूण के रक्त के बीच अवरोध पैदा करता है।

नाल के कार्य: श्वसन; पोषक तत्वों, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स का परिवहन; उत्सर्जन; अंतःस्रावी; मायोमेट्रियल संकुचन में शामिल।

विकास के मानदंड से मामूली विचलन को विसंगति एम और कहा जाता है। तीव्र विचलन जो किसी अंग और एक निश्चित जीव के कार्य को बाधित करते हैं या जीव को अव्यवहार्य बनाते हैं, विकृतियाँ और विकृति कहलाते हैं। मानक से अपेक्षाकृत बार-बार होने वाले विचलन में मोनोप्लोइड जीवों द्वारा एक ही समय में कई शावकों का जन्म होता है, यानी जुड़वाँ बच्चे।