ემბრიონის სტრუქტურები და ჩანასახები. ჩანასახები: მათი ტიპები და სტრუქტურული მახასიათებლები

ექტოდერმი, ენდოდერმი და მეზოდერმი განასხვავებენ ორ კრიტერიუმს. პირველ რიგში, ემბრიონში მათი მდებარეობით მისი განვითარების ადრეულ ეტაპზე: ამ პერიოდის განმავლობაში ექტოდერმი ყოველთვის მდებარეობს გარეთ, ენდოდერმი შიგნით, ხოლო მეზოდერმი, რომელიც ბოლოს ჩნდება, მათ შორისაა. მეორეც, მათი მომავალი როლის მიხედვით: თითოეული ეს ფოთოლი წარმოშობს გარკვეულ ორგანოებსა და ქსოვილებს და ისინი ხშირად იდენტიფიცირებულია მათი შემდგომი ბედით განვითარების პროცესში. თუმცა, შეგახსენებთ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ეს ბუკლეტები გამოჩნდა, მათ შორის ფუნდამენტური განსხვავებები არ ყოფილა. ჩანასახების ფენების გადანერგვაზე ჩატარებულ ექსპერიმენტებში აჩვენეს, რომ თავდაპირველად თითოეულ მათგანს აქვს დანარჩენი ორიდან რომელიმეს ძალა. ამრიგად, მათი განსხვავება ხელოვნურია, მაგრამ ძალიან მოსახერხებელია მისი გამოყენება ემბრიონის განვითარების შესწავლაში.

მეზოდერმი, ე.ი. შუა ჩანასახის ფენა იქმნება რამდენიმე გზით. ის შეიძლება წარმოიშვას უშუალოდ ენდოდერმიდან ცელომიური ტომრების წარმოქმნით, როგორც ლანცელეტში; ენდოდერმთან ერთდროულად, როგორც ბაყაყში; ან დელამინაციის გზით, ექტოდერმიდან, როგორც ზოგიერთ ძუძუმწოვარში. ყოველ შემთხვევაში, თავდაპირველად მეზოდერმი არის უჯრედების ფენა, რომელიც დევს იმ სივრცეში, რომელიც თავდაპირველად იყო ბლასტოკოელის მიერ, ე.ი. გარედან ექტოდერმასა და შიგნიდან ენდოდერმას შორის.

მეზოდერმი მალე ორ უჯრედულ ფენად იყოფა, რომელთა შორისაც წარმოიქმნება ღრუ, რომელსაც ცელომი ეწოდება. ამ ღრუდან შემდგომში ჩამოყალიბდა გულის მიმდებარე პერიკარდიუმის ღრუ, ფილტვების მიმდებარე პლევრის ღრუ და მუცლის ღრუ, რომელშიც საჭმლის მომნელებელი ორგანოები დევს. მეზოდერმის გარე შრე - სომატური მეზოდერმი - წარმოქმნის ექტოდერმასთან ერთად ე.წ. სომატოპლევრა. გარე მეზოდერმიდან ვითარდება ღეროსა და კიდურების განივზოლიანი კუნთები, შემაერთებელი ქსოვილი და კანის სისხლძარღვოვანი ელემენტები. მეზოდერმული უჯრედების შიდა ფენას ეწოდება სპლანქნიური მეზოდერმი და ენდოდერმთან ერთად ქმნის შპლანქნოპლევრას. მეზოდერმის ამ შრედან ვითარდება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის გლუვი კუნთები და სისხლძარღვოვანი ელემენტები და მისი წარმოებულები. განვითარებად ემბრიონში არის ბევრი ფხვიერი მეზენქიმია (ემბრიონული მეზოდერმი), რომელიც ავსებს სივრცეს ექტოდერმასა და ენდოდერმას შორის.

აკორდებში, განვითარების პროცესში, იქმნება ბრტყელი უჯრედების გრძივი სვეტი - აკორდი, ამ ტიპის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი. ნოტოკორდის უჯრედები წარმოიქმნება ზოგიერთ ცხოველში ექტოდერმიდან, ზოგიერთში ენდოდერმიდან, ზოგიერთში კი მეზოდერმიდან. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს უჯრედები, უკვე განვითარების ძალიან ადრეულ ეტაპზე, შეიძლება განვასხვავოთ დანარჩენისგან და ისინი განლაგებულია გრძივი სვეტის სახით პირველადი ნაწლავის ზემოთ. ხერხემლიანთა ემბრიონებში ნოტოკორდი ემსახურება როგორც ცენტრალურ ღერძს, რომლის გარშემოც ვითარდება ღერძული ჩონჩხი, მის ზემოთ კი ცენტრალური ნერვული სისტემა. აკორდატების უმეტესობაში ეს არის წმინდა ემბრიონული სტრუქტურა და მხოლოდ ლანცელეტში, ციკლოსტომებში და ელასმობრანქებში რჩება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. თითქმის ყველა სხვა ხერხემლიანში ნოტოკორდის უჯრედები ჩანაცვლებულია ძვლის უჯრედებით, რომლებიც ქმნიან განვითარებადი ხერხემლიანების სხეულს; აქედან გამომდინარეობს, რომ აკორდის არსებობა ხელს უწყობს ზურგის სვეტის ფორმირებას.

ჩანასახების ფენების წარმოებულები. სამი ჩანასახის ფენის შემდგომი ბედი განსხვავებულია.

ექტოდერმიდან ვითარდება: ყველა ნერვული ქსოვილი; კანის გარე შრეები და მისი წარმოებულები (თმა, ფრჩხილები, კბილის მინანქარი) და ნაწილობრივ პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი, ცხვირის ღრუები და ანუსი.

ენდოდერმი წარმოშობს მთელი საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის გარსს - პირის ღრუდან ანუსამდე - და მის ყველა წარმოებულს, ე.ი. თიმუსი, ფარისებრი ჯირკვალი, პარათირეოიდული ჯირკვლები, ტრაქეა, ფილტვები, ღვიძლი და პანკრეასი.

მეზოდერმიდან წარმოიქმნება: ყველა სახის შემაერთებელი ქსოვილი, ძვლოვანი და ხრტილოვანი ქსოვილი, სისხლი და სისხლძარღვთა სისტემა; ყველა სახის კუნთოვანი ქსოვილი; ექსკრეტორული და რეპროდუქციული სისტემები, კანის კანის შრე.

ზრდასრულ ცხოველში ძალიან ცოტაა ენდოდერმული წარმოშობის ორგანოები, რომლებიც არ შეიცავს ნერვულ უჯრედებს ექტოდერმიდან. თითოეული მნიშვნელოვანი ორგანო ასევე შეიცავს მეზოდერმის წარმოებულებს - სისხლძარღვებს, სისხლს და ხშირად კუნთებს, ასე რომ ჩანასახის შრეების სტრუქტურული იზოლაცია შენარჩუნებულია მხოლოდ მათი ფორმირების ეტაპზე. უკვე განვითარების დასაწყისში ყველა ორგანო იძენს რთულ სტრუქტურას და მათში შედის ყველა ჩანასახის ფენის წარმოებულები.

გენერალური ორგანოს გეგმა Სიმეტრია. განვითარების ადრეულ სტადიაზე ორგანიზმი იძენს მოცემული სახეობისთვის დამახასიათებელ სიმეტრიის გარკვეულ ტიპს. კოლონიური პროტისტების ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ვოლვოქსს, აქვს ცენტრალური სიმეტრია: ვოლვოქსის ცენტრში გამავალი ნებისმიერი თვითმფრინავი მას ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს. მრავალუჯრედიანთა შორისარცერთ ცხოველს არ აქვს ამ ტიპის სიმეტრია. კოელენტერატებისთვის და ექინოდერმებისთვის დამახასიათებელია რადიალური სიმეტრია, ე.ი. მათი სხეულის ნაწილები განლაგებულია მთავარი ღერძის ირგვლივ, ქმნიან, როგორც ეს იყო, ცილინდრს. ზოგიერთი, მაგრამ არა ყველა, ამ ღერძზე გამავალი თვითმფრინავი ყოფს ასეთ ცხოველს ორ თანაბარ ნაწილად. ლარვის სტადიაზე ყველა ექინოდერმს აქვს ორმხრივი სიმეტრია, მაგრამ განვითარების პროცესში ისინი იძენენ ზრდასრული ეტაპისთვის დამახასიათებელ რადიალურ სიმეტრიას.

ყველა მაღალორგანიზებული ცხოველისთვის დამახასიათებელია ორმხრივი სიმეტრია, ე.ი. ისინი შეიძლება დაიყოს ორ სიმეტრიულ ნაწილად მხოლოდ ერთ სიბრტყეში. ვინაიდან ორგანოების ეს განლაგება შეინიშნება ცხოველთა უმეტესობაში, იგი ოპტიმალურად ითვლება გადარჩენისთვის. სიბრტყე, რომელიც გადის გრძივი ღერძის გასწვრივ ვენტრალური (მუცლის) ზედაპირამდე, ყოფს ცხოველს ორ ნაწილად, მარჯვნივ და მარცხნივ, რომლებიც ერთმანეთის სარკისებური გამოსახულებაა.

თითქმის ყველა გაუნაყოფიერებელ კვერცხს აქვს რადიალური სიმეტრია, მაგრამ ზოგიერთი კარგავს მას განაყოფიერების დროს. მაგალითად, ბაყაყის კვერცხუჯრედში, სპერმატოზოვას შეღწევის ადგილი ყოველთვის გადაინაცვლებს მომავალი ემბრიონის წინა ან თავში. ამ სიმეტრიას განაპირობებს მხოლოდ ერთი ფაქტორი - ციტოპლაზმაში ყვითლის განაწილების გრადიენტი.

ორმხრივი სიმეტრია აშკარა ხდება, როგორც კი ორგანოს ფორმირება იწყება ემბრიონის განვითარების დროს. მაღალ ცხოველებში თითქმის ყველა ორგანო წყვილ-წყვილად არის დადებული. ეს ეხება თვალებს, ყურებს, ნესტოებს, ფილტვებს, კიდურებს, კუნთების უმეტესობას, ჩონჩხის ნაწილებს, სისხლძარღვებს და ნერვებს. გულიც კი დაწყვილებული სტრუქტურის სახითაა ჩამოყალიბებული, შემდეგ კი მისი ნაწილები ერწყმის, ქმნიან ერთ მილაკოვან ორგანოს, რომელიც შემდგომ იხვევა და გადაიქცევა ზრდასრული ადამიანის გულში თავისი რთული სტრუქტურით. ორგანოების მარჯვენა და მარცხენა ნახევრის არასრული შერწყმა ვლინდება, მაგალითად, სასის ან ტუჩის ნაპრალის დროს, რომელიც ზოგჯერ ჩნდება ადამიანებში.

(31.54 Kb)

გასტრულაციის სახეები.

დამსხვრეული პერიოდის ბოლოს ყველა მრავალუჯრედიანი ცხოველის ემბრიონი შედის ჩანასახების (ფოთლების) ფორმირების პერიოდში. ამ ეტაპს ე.წ გასტრულაცია.

გასტრულაციის პროცესში ორი ეტაპია. ჯერ წარმოიქმნება ადრეული გასტრულა, რომელსაც აქვს ორი ჩანასახის შრე: გარე არის ექტოდერმი და შიდა – ენდოდერმი. შემდეგ მოდის გვიანი გასტრულა, როდესაც წარმოიქმნება შუა ჩანასახის შრე - მეზოდერმი. გასტრულას წარმოქმნა სხვადასხვა გზით მიმდინარეობს.

გასტრულაციის 4 ტიპი არსებობს:

1) Საიმიგრაციო- გასტრულაცია ცალკეული უჯრედების გამოდევნით ბლასტოდერმიდან შიგნით. პირველად აღწერილი I.I. მეჩნიკოვის მიერ მედუზას ემბრიონებში. იმიგრაცია შეიძლება იყოს ცალმხრივი, ბიპოლარული და მულტიპოლარული, ანუ იმიგრაციის დროს ხდება უჯრედების გაძევება ერთი, ორი ან რამდენიმე ზონიდან ერთდროულად. ნაწლავის ღრუებში დაფიქსირებული იმიგრაცია, რომელიც დგას ევოლუციურ სერიაში ყველა მრავალუჯრედული ორგანიზმის ქვემოთ, არის გასტრულაციის უძველესი ტიპი.

2) ინვაგინაცია- გასტრულაცია ვეგეტატიური პოლუსის ინვაგინაციით. დამახასიათებელია ქვედა აკორდები, ექინოდერმები და ზოგიერთი კოელენტერატი, ე.ი. იგი შეინიშნება იზოლეციტალური კვერცხუჯრედებიდან განვითარებულ ემბრიონებში, რომლებიც ხასიათდება სრული ერთგვაროვანი დამსხვრევით.

3) ეპიბოლია- ჭარბი ზრდა.

თუ ემბრიონი ვითარდება ტელოციტალის კვერცხუჯრედიდან და დიდი, ყვითელით მდიდარი მაკრომერები განლაგებულია ბლასტულას ვეგეტატიურ პოლუსზე, მაშინ ვეგეტატიური პოლუსის გადახრა რთულია და გასტრულაცია ხდება მიკრომერების სწრაფი გამრავლების გამო, რომლებიც ზედმეტად ზრდიან ვეგეტატიურს. ბოძი. ამ შემთხვევაში მაკრომერები ემბრიონის შიგნითაა. ეპიბოლია შეინიშნება ამფიბიებში, ის შერწყმულია ბლასტოდერმის გადაადგილებასთან ემბრიონში (ინვაგინაცია) ცხოველისა და მცენარეული პოლუსების საზღვარზე, ანუ ეპიბოლია მისი სუფთა სახით პრაქტიკულად არ არის ნაპოვნი.

4) დელამინაცია- სტრატიფიკაცია. ამ ტიპის გასტრულაციით, რომელიც შეინიშნება ზოგიერთ ნაწლავის ღრუში ბლასტულასთან ერთად მორულას სახით (ბლასტოკოელი არ არის ბლასტულაში), ბლასტოდერმის უჯრედები იყოფა გარე და შიდა. შედეგად, გასტრულის ექტოდერმი წარმოიქმნება გარეგანი უჯრედების გამო, ხოლო ენდოდერმი – შიდა უჯრედების გამო.

ბრინჯი. 4. გასტრულის სახეები: ა – ინვაგინირებული გასტრულა; ბ, გ – იმიგრაციული გასტრულის განვითარების ორი ეტაპი; d, e – გამწმენდი გასტრულის განვითარების ორი ეტაპი; (ვ, ზ) ეპიბოლური გასტრულის განვითარების ორი ეტაპი; 1 - ექტოდერმი; 2 - ენდოდერმი; 3 - ბლასტოკოელი.

მიუხედავად გასტრულაციის სახეობების მრავალფეროვნებისა, პროცესის არსი დაყვანილია ერთ რამეზე: ერთშრიანი ემბრიონი (ბლასტულა) იქცევა ორშრიან ემბრიონად (გასტრულა).

1.5.4. მესამე ჩანასახის ფენის ფორმირების მეთოდები

ყველა მრავალუჯრედულ ცხოველში, გარდა ღრუბლებისა და კოელენტერატებისა, ექტო- და ენდოდერმის წარმოქმნის შემდეგ ვითარდება მესამე ჩანასახის შრე, მეზოდერმი. მეზოდერმას ორმაგი წარმოშობა აქვს. მის ერთ ნაწილს აქვს უჯრედების ფხვიერი მასის სახე, რომლებიც ცალ-ცალკეა განლაგებული სხვა ჩანასახების შრეებიდან. ამ ნაწილს მეზენქიმა ეწოდება. ყველა სახის შემაერთებელი ქსოვილი, გლუვი კუნთები, სისხლის მიმოქცევის და ლიმფური სისტემები შემდგომში წარმოიქმნება მეზენქიმიდან. ფილოგენეზის პროცესში ის უფრო ადრე გაჩნდა. მეზოდერმის მეორე ნაწილს მესობლასტი ეწოდება. ჩნდება კომპაქტური ორმხრივი სიმეტრიული რუდიმენტის სახით. მეზობლასტი ჩამოყალიბდა ფილოგენიაში უფრო გვიან, ვიდრე მეზენქიმია. ონტოგენეზში ის სხვადასხვა გზით ვითარდება.

ტელობლასტური მეთოდიძირითადად შეინიშნება პროტოსტომებში (ჩვეულებრივ გვხვდება მოლუსკებში, ანელიდებში, კიბოსნაირებში). ის გადის ბლასტოპორის ორივე მხარეს მრავალუჯრედოვანი პრიმორდიის ზრდას ან იმავე ადგილებში ორი დიდი უჯრედის, ტელობლასტის შეყვანის გზით. ტელობლასტების გამრავლების შედეგად, საიდანაც გამოყოფილია პატარა უჯრედები, წარმოიქმნება მეზოდერმი.

ენტეროკოელის მეთოდიშეინიშნება დეიტეროსტომებში (ტიპიური კურსი ექინოდერმებში, ლანცელეტებში). მათში მეზობლასტი პირველადი ნაწლავის კედლიდან არის დაწყვილებული მეზოდერმული ჯიბეების სახით, შიგნით კელომური ღრუს საწყისებით.

შესაბამისად, ჩანასახის შრეების ფორმირების ეტაპზე ხდება იგივე პროცესი, რომელიც განსხვავდება მხოლოდ დეტალებში. წარმოქმნილი ფენომენების არსი მდგომარეობს სამი ჩანასახის ფენის დიფერენცირებაში: გარე - ექტოდერმი, შიდა - ენდოდერმი და მათ შორის მდებარე შუა ფენა - მეზოდერმი. მომავალში ამ ფენების გამო სხვადასხვა ქსოვილები და ორგანოები ვითარდება.

ბრინჯი. ნახ. 5. მესამე ჩანასახის ფენის ფორმირების მეთოდები: A - ტელობლასტური, B - ენტეროკოელური, 1 - ექტოდერმი, 2 - მეზენქიმა, 3 - ენდოდერმი, 4 - ტელობლასტი (ა) და კოელომური მეზოდერმი (ბ).

დაამყარეთ კორესპონდენცია ადამიანის სხეულის სტრუქტურასა და ჩანასახის ფენას შორის, საიდანაც იგი წარმოიქმნა.

საპასუხოდ ჩაწერეთ რიცხვები, დაალაგეთ ისინი ასოების შესაბამისი თანმიმდევრობით:

AT

ახსნა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ექტოდერმული წარმოებულებია ნერვული მილი, ნერვული ღერო და მათგან წარმოქმნილი ყველა ნერვული უჯრედი. გრძნობათა ორგანოები, რომლებიც ნერვულ სისტემას გადასცემენ ინფორმაციას ვიზუალური, ხმოვანი, ყნოსვისა და სხვა სტიმულების შესახებ, ასევე ვითარდება ექტოდერმული ანლაგებით. მაგალითად, თვალის ბადურა წარმოიქმნება როგორც ტვინის გამონაყარი და, შესაბამისად, არის ნერვული მილის წარმოებული, ხოლო ყნოსვის უჯრედები პირდაპირ დიფერენცირდება ცხვირის ღრუს ექტოდერმული ეპითელიუმისგან. ტკივილის რეცეპტორები ექტოდერმული წარმოშობისაა.

ექტოდერმი: ტკივილის რეცეპტორები, თმის ხაზი, ფრჩხილის ფირფიტები. მეზოდერმი: ლიმფა და სისხლი, ცხიმოვანი ქსოვილი.

პასუხი: 11221.

პასუხი: 11221

წყარო: ერთიანი სახელმწიფო გამოცდა ბიოლოგიაში 30.05.2013წ. მთავარი ტალღა. ციმბირი. ვარიანტი 2.

სადი 11.06.2017 13:49

ამ ამოცანის პასუხში წერია, რომ ფილტვები წარმოიქმნება მეზოდერმიდან, ხოლო დავალება 8 No13837-ში ნათქვამია, რომ ენდოდერმიდან.

ნატალია ევგენიევნა ბაშტანნიკი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ფილტვების ეპითელიუმი არის ენდოდერმი.

კონკრეტული ორგანოს რუდიმენტი თავდაპირველად წარმოიქმნება კონკრეტული ჩანასახის შრისგან, მაგრამ შემდეგ ორგანო უფრო რთული ხდება და შედეგად, მის ფორმირებაში მონაწილეობს ორი ან სამი ჩანასახი.

ფილტვები არა მხოლოდ ეპითელიუმია, ეს არის ბრონქიოლებიც და დამაკავშირებელი ფილებიც... ეს ყველაფერი მეზენქიმიდან ყალიბდება და სამწუხაროდ, ამ ცოდნას შემდგენელები არ ითვალისწინებენ ერთიან სახელმწიფო გამოცდაში :(

განვითარებადი ბრონქებს შორის სივრცე ივსება შუალედური მეზენქიმით. მეზენქიმია, რომელიც არის ფხვიერი ქსოვილი, რომელიც მჭიდროდ ფარავს განვითარებად ენდოდერმულ მილაკოვან წარმონაქმნებს, იწყებს დიფერენცირებას ფილტვების ფესვიდან მესამე თვეში. აქედან დიფერენციაცია გრძელდება ბრონქების ცალკეული ტოტებით პერიფერიული მიმართულებით. ჯერ ჩნდება ორივე ძირითადი ბრონქების ხრტილოვანი რგოლები და თანდათან დიფერენცირებულია დარჩენილი ბრონქების ხრტილოვანი ფირფიტები. დაახლოებით ამავე დროს იქმნება კუნთოვანი უჯრედები და შემაერთებელი ქსოვილის პირველი კოლაგენური ბოჭკოები. მეზოდერმული მასალისგან წარმოიქმნება ლობულური და ინტერსეგმენტური ძგიდის მეზენქიმა და ფილტვის ფირის სუბსერული შემაერთებელი ქსოვილი. ელასტიური ბოჭკოები იწყება მეოთხე თვეში. მათი ძირითადი განვითარება ხდება, თუმცა, ისევე როგორც ხრტილოვანი ფირფიტების განვითარება ბრონქების კედლებში, მხოლოდ საშვილოსნოსშიდა განვითარების მეორე ნახევარში.

არ აქვს თქვენს ადრეული ემბრიონების განადგურებაადამიანის, გვიჩვენებს ჩანასახების ფენების წარმოქმნის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს, ჩვენ შევეცადეთ მათი ფორმირების მიკვლევა სხვა ძუძუმწოვრებში. ადრეული განვითარების ყველაზე შესამჩნევი თვისება არის მრავალი უჯრედის წარმოქმნა ერთი განაყოფიერებული კვერცხუჯრედიდან თანმიმდევრული მიტოზებით. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სწრაფი პროლიფერაციის ადრეულ ფაზებშიც კი, ამგვარად წარმოქმნილი უჯრედები არ რჩებიან არაორგანიზებულ მასად.

თითქმის მაშინვე ისინი მდებარეობენღრუ წარმონაქმნის სახით, რომელსაც ეწოდება ბლასტოდერმის ვეზიკულა. ერთ პოლუსზე იკრიბება უჯრედების ჯგუფი, რომელიც ცნობილია როგორც შიდა უჯრედის მასა. როგორც კი ის ჩამოყალიბდება, მისგან იწყებენ უჯრედების გაჩენას, რომლებიც აფარებენ პატარა შიდა ღრუს - პირველადი ნაწლავის, ანუ არქენტრონს. ეს უჯრედები ქმნიან ენდოდერმს.

ტა ორიგინალური ჯგუფის ნაწილიუჯრედებს, საიდანაც წარმოიქმნება ემბრიონის მთლიანობა და მისი მემბრანების ყველაზე გარე შრე, ექტოდერმი ეწოდება. მალე, პირველ ორ ჩანასახის ფენას შორის, წარმოიქმნება მესამე ფენა, რომელსაც საკმაოდ სწორად მეზოდერმი ეწოდება.

ჩანასახების ფენებისაინტერესოა ემბრიოლოგისთვის რამდენიმე თვალსაზრისით. ემბრიონის მარტივი სტრუქტურა, როდესაც ის ჯერ შეიცავს უჯრედების ერთ, შემდეგ ორ და ბოლოს სამ ძირითად ფენას, არის იმ ფილოგენეტიკური ცვლილებების ანარეკლი, რაც მოხდა ქვედა ცხოველებში - ხერხემლიანების წინაპრებში. შესაძლო ონტოგენეტიკური რეკაპიტულაციების თვალსაზრისით, ზოგიერთი ფაქტი ამის საშუალებას იძლევა.

ემბრიონის ნერვული სისტემახერხემლიანები წარმოიქმნება ექტოდერმიდან - უჯრედების ფენა, რომლის დახმარებითაც პირველყოფილი ორგანიზმები, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ ნერვული სისტემა, კონტაქტში არიან გარე გარემოსთან. ხერხემლიანთა საჭმლის მომნელებელი მილის გარსი წარმოიქმნება ენდოდერმიდან - უჯრედების ფენა, რომელიც ძალიან პრიმიტიულ ფორმებში ხაზავს მათ შიდა ღრუს გასტროკოელის მსგავსი.

ჩონჩხის, კუნთოვანი და სისხლის მიმოქცევის სისტემებიხერხემლიანებში წარმოიქმნება თითქმის ექსკლუზიურად მეზოდერმიდან - ფენა, რომელიც შედარებით შეუმჩნეველია პატარა, დაბალ ორგანიზებულ არსებებში, მაგრამ რომლის როლი იზრდება მათი ზომისა და სირთულის გამო, მათი დამხმარე და სისხლის მიმოქცევის სისტემების საჭიროების გაზრდის გამო.

შესაძლებლობასთან ერთად ჩანასახების ფენების ინტერპრეტაციამათი ფილოგენეტიკური მნიშვნელობის თვალსაზრისით, ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია დავადგინოთ მათი როლი ინდივიდუალურ განვითარებაში. ჩანასახები ემბრიონის უჯრედების პირველი ორგანიზებული ჯგუფია, რომლებიც მკაფიოდ გამოირჩევიან ერთმანეთისგან თავისებურებებითა და ურთიერთობებით. ის ფაქტი, რომ ეს კოეფიციენტები ძირითადად ერთნაირია ხერხემლიანთა ემბრიონებში, მტკიცედ მიუთითებს საერთო წარმომავლობასა და მსგავს მემკვიდრეობაზე ცხოველთა ამ დიდი ჯგუფის სხვადასხვა წევრებში.

შეიძლება ვინმემ იფიქროს, რომ ეს ჩანასახებიპირველად, სხვადასხვა კლასის განსხვავებები იწყება სხეულის სტრუქტურის ზოგად გეგმაზე, დამახასიათებელი ყველა ხერხემლიანებისთვის.

ემბრიონის ფორმირება ბუკლეტებიპერიოდი მთავრდება, როდესაც განვითარების ძირითადი პროცესი მხოლოდ უჯრედების რაოდენობის ზრდაა და იწყება უჯრედების დიფერენცირებისა და სპეციალიზაციის პერიოდი. დიფერენციაცია ხდება ჩანასახების ფენებში, სანამ ჩვენ დავინახავთ მის ნიშნებს ჩვენი რომელიმე მიკროსკოპული მეთოდით. ფოთოლში, რომელსაც აქვს სრულიად ერთიანი გარეგნობა, მუდმივად წარმოიქმნება უჯრედების ლოკალიზებული ჯგუფები შემდგომი განვითარებისთვის განსხვავებული პოტენციალით.

ჩვენ ეს დიდი ხანია ვიცით, რადგან ვხედავთ როგორ ჩანასახის ფენიდანჩნდება სხვადასხვა სტრუქტურები. ამავდროულად, ჩანასახის შრეში შესამჩნევი ცვლილებები არ არის შეუმჩნეველი, რის გამოც ისინი წარმოიქმნება. ბოლო ექსპერიმენტული კვლევები მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად ადრეა ეს უხილავი დიფერენციაცია წინ უსწრებს უჯრედების ჯგუფების ხილულ მორფოლოგიურ ლოკალიზაციას, რომელსაც ჩვენ ადვილად ვაღიარებთ, როგორც საბოლოო ორგანოს რუდიმენტს.

ასე, მაგალითად, თუ მოჭრით ჰენსენის კვანძის ნებისმიერი საიტითორმეტსაათიანი ემბრიონის ექტოდერმის ვიწრო განივი ზოლი და გაიზარდოს ქსოვილის კულტურაში, შემდეგ გარკვეულ დროს აღმოჩნდება ისეთი ტიპის სპეციალიზებული უჯრედული ელემენტები, რომლებიც გვხვდება მხოლოდ თვალში, თუმცა თვალის ბუშტის კვირტი ქათმის ემბრიონი არ ჩნდება ინკუბაციიდან 30 საათამდე. სხვადასხვა ადგილიდან აღებული ზოლი, თუმცა ის ერთნაირად გამოიყურება, კულტურაში გაზრდისას არ წარმოქმნის თვალისთვის დამახასიათებელ უჯრედებს, მაგრამ აჩვენებს განსხვავებულ სპეციალობას.

ექსპერიმენტებიაჩვენეთ, როგორ არის განსაზღვრული განვითარების სხვადასხვა პოტენციალის მქონე უჯრედების ადრეული ჯგუფები ჩანასახების შრეებში. განვითარებასთან ერთად, ეს უჯრედების ჯგუფები უფრო და უფრო გამორჩეული ხდებიან. ზოგ შემთხვევაში ისინი იზოლირებულია მშობლის ფოთლიდან ამობურცვით, ზოგ შემთხვევაში ცალკეული უჯრედების მიგრაციით, რომლებიც მოგვიანებით სადღაც ახალ ადგილას გროვდება.

ამ გზით წარმოქმნილი უჯრედების პირველადი ჯგუფებიდან თანდათან ჩამოყალიბებულია საბოლოო ორგანოები. ამრიგად, ემბრიოგენეზში სხეულის სხვადასხვა ნაწილების წარმოშობა დამოკიდებულია ჩანასახების ფენების ზრდაზე, ქვედანაყოფსა და დიფერენციაციაზე. ეს სქემა გვიჩვენებს ზოგად გზას, რომლითაც ვითარდება ზემოთ განხილული ადრეული პროცესები. თუ შემდგომ განვითარების პროცესს მივყვებით, დავინახავთ, რომ ობიექტის ყოველი ნორმალური დაყოფა მეტ-ნაკლებად მკაფიოდ არის ორიენტირებული ჩანასახების ფენების ამ გენეალოგიური ხის გარკვეული ტოტის გარშემო.


ჩანასახის ფურცლები (ლათ. folia embryonal), ჩანასახები, მრავალუჯრედიანი ცხოველების ემბრიონის სხეულის შრეები, რომლებიც წარმოიქმნება გასტრულაციის დროს და წარმოქმნის სხვადასხვა ორგანოებსა და ქსოვილებს. ორგანიზმების უმეტესობაში წარმოიქმნება სამი ჩანასახი ფენა: გარე არის ექტოდერმი, შიდა არის ენდოდერმი და შუა მეზოდერმი.

ექტოდერმის წარმოებულები ასრულებენ ძირითადად შიდა და სენსორულ ფუნქციებს, ენდოდერმის წარმოებულები - კვების და სუნთქვის ფუნქციებს, ხოლო მეზოდერმის წარმოებულები - კავშირებს ემბრიონის ნაწილებს შორის, საავტომობილო, დამხმარე და ტროფიკული ფუნქციები.

ჩანასახების ფენების დოქტრინამ - ემბრიოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი განზოგადება - დიდი როლი ითამაშა ბიოლოგიის ისტორიაში. ჩანასახების ფენების წარმოქმნა ემბრიონის დიფერენციაციის პირველი ნიშანია.

თავდაპირველად, თითოეული ჩანასახის ფენის შემადგენლობა ერთგვაროვანია. შემდეგ ჩანასახების შრეები, კონტაქტითა და ურთიერთქმედებით, უზრუნველყოფენ ისეთ კავშირებს უჯრედების სხვადასხვა ჯგუფს შორის, რაც ასტიმულირებს მათ განვითარებას გარკვეული მიმართულებით. ეს ეგრეთ წოდებული ემბრიონული ინდუქცია არის ჩანასახების ფენებს შორის ურთიერთქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი.

„ორგანოგენეზის მსვლელობისას, გასტრულაციის შემდეგ, იცვლება უჯრედების ფორმა, სტრუქტურა და ქიმიური შემადგენლობა და იზოლირებულია უჯრედების ჯგუფები, რომლებიც მომავალი ორგანოების საძირკველია. თანდათან ვითარდება ორგანოების გარკვეული ფორმა, მყარდება მათ შორის სივრცითი და ფუნქციური კავშირები. მორფოგენეზის პროცესებს თან ახლავს ქსოვილებისა და უჯრედების დიფერენციაცია, აგრეთვე ცალკეული ორგანოებისა და სხეულის ნაწილების შერჩევითი და არათანაბარი ზრდა.

ორგანოგენეზის დასაწყისს უწოდებენ ნევრულაციის პერიოდს; იგი მოიცავს პროცესებს ნერვული ფირფიტის წარმოქმნის პირველი ნიშნების გამოჩენიდან ნერვულ მილში მის დახურვამდე. პარალელურად წარმოიქმნება ნოტოკორდი და მეორადი ნაწლავი (ნაწლავის მილი) და ნოტოკორდის გვერდებზე დაწოლილი მეზოდერმი კრანიოკუდალური მიმართულებით იშლება სეგმენტურ დაწყვილებულ სტრუქტურებად - სომიტებად, ე.ი. გასტრულაციის პროცესების პარალელურად ხდება ღერძული ორგანოების (ნერვული მილი, აკორდი, მეორადი ნაწლავის) წარმოქმნა.

„ექტოდერმი, მეზოდერმი და ენდოდერმი შემდგომი განვითარების პროცესში, აგრძელებენ ერთმანეთთან ურთიერთობას, მონაწილეობენ გარკვეული ორგანოების ფორმირებაში“.

ექტოდერმიდან ვითარდება: კანის ეპიდერმისი და მისი წარმოებულები (თმა, ფრჩხილები, ბუმბული, ცხიმოვანი, საოფლე და სარძევე ჯირკვლები), მხედველობის ორგანოების კომპონენტები (ლინზა და რქოვანა), სმენა, სუნი, პირის ღრუს ეპითელიუმი, კბილის მინანქარი. .

ყველაზე მნიშვნელოვანი ექტოდერმული წარმოებულებია ნერვული მილი, ნერვული ღერო და მათგან წარმოქმნილი ყველა ნერვული უჯრედი. გრძნობათა ორგანოები, რომლებიც ნერვულ სისტემას გადასცემენ ინფორმაციას ვიზუალური, ხმოვანი, ყნოსვისა და სხვა სტიმულების შესახებ, ასევე ვითარდება ექტოდერმული ანლაგებით. მაგალითად, თვალის ბადურა წარმოიქმნება როგორც ტვინის გამონაყარი და, შესაბამისად, არის ნერვული მილის წარმოებული, ხოლო ყნოსვის უჯრედები პირდაპირ დიფერენცირდება ცხვირის ღრუს ექტოდერმული ეპითელიუმისგან.

ენდოდერმის წარმოებულებია: კუჭისა და ნაწლავების ეპითელიუმი, ღვიძლის უჯრედები, პანკრეასის სეკრეტორული უჯრედები, სანერწყვე, ნაწლავისა და კუჭის ჯირკვლები. ემბრიონის ნაწლავის წინა ნაწილი ქმნის ფილტვებისა და სასუნთქი გზების ეპითელიუმს, აგრეთვე ჰიპოფიზის, ფარისებრი ჯირკვლის და პარათირეოიდული ჯირკვლების წინა და შუა წილის სეკრეტორულ უჯრედებს.

მეზოდერმიდან წარმოიქმნება: ჩონჩხი, ჩონჩხის კუნთები, კანის შემაერთებელი ქსოვილის ფუძე (დერმისი), გამომყოფი და რეპროდუქციული სისტემების ორგანოები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ლიმფური სისტემა, პლევრა, პერიტონეუმი და პერიკარდიუმი.

მარცხნიდან მარჯვნივ: მეზოდერმი, ენდოდერმი, ექტოდერმი

მეზენქიმიდან, რომელსაც სამი ჩანასახის უჯრედების გამო შერეული წარმოშობა აქვს, ვითარდება ყველა სახის შემაერთებელი ქსოვილი, გლუვი კუნთები, სისხლი და ლიმფა. მეზენქიმია არის შუა ჩანასახის შრის ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს გაფანტული ამების მსგავსი უჯრედების ფხვიერ კომპლექსს. მეზოდერმი და მეზენქიმია ერთმანეთისგან წარმოშობით განსხვავდება. მეზენქიმა უმეტესად ექტოდერმული წარმოშობისაა, მეზოდერმი კი ენდოდერმიდან. ხერხემლიანებში, მეზენქიმა, უფრო მცირე ზომით, ექტოდერმული წარმოშობისაა, ხოლო მეზენქიმის უმეტეს ნაწილს აქვს საერთო წარმოშობა მეზოდერმის დანარჩენ ნაწილთან. მეზოდერმისგან განსხვავებული წარმოშობის მიუხედავად, მეზენქიმა შეიძლება ჩაითვალოს შუა ჩანასახის შრის ნაწილად.

კონკრეტული ორგანოს რუდიმენტი თავდაპირველად წარმოიქმნება კონკრეტული ჩანასახის შრისგან, მაგრამ შემდეგ ორგანო ხდება უფრო რთული და, შედეგად, მის ფორმირებაში მონაწილეობს ორი ან სამი ჩანასახი.