Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Развитие эмбриона и плода

    Воздействие 30 мг/м и 100 мг/м на крыс в течение всей беременности обусловило повышение эмбриональной смертности, преимущественно на ранних стадиях развития. При 100 мг/м была снижена масса тела и внутренних органов плодов и повышена проницаемость плаценты. На вскрытии дистрофические изменения в печени, почках, воспалительные изменения в легких эмбрионов, а также поражение плаценты. Ю мг/м не вызывали нарушений развития эмбрионов [24]. [c.614]


    Развитие эмбриона и плода [c.89]

    При Е-авитаминозе наблюдаются дегенеративные изменения ганглиозных клеток, иннервирующих половые органы, и склеротические — слизистой матки. Гормональная же функция такой матки не уничтожена. Поэтому фиксация яйца в ней затруднена, но возможна. Однако плод нормально не развивается. Оплодотворение у самок может произойти. Но вскоре развитие эмбриона прекращается и плод рассасывается. [c.53]

    Геномный импринтинг означает дифференциальную модификацию материнского и отцовского генетического материала, входящего в зиготу, которая опосредует дифференциальную экспрессию родительских аллелей в процессе развития и у взрослых особей. У мыщей характерная модификация материнского и отцовского геномов, а также, вероятно, специфических генов необходима для нормального развития эмбриона и плода. [c.148]

    Эмбриональная мышечная ткань по своему химическому составу значительно отличается от скелетной мускулатуры взрослых особей. В мышцах эмбрионов больше воды, чем в функционально зрелой мускулатуре. Соответственно общее содержание белка в мышечной ткани эмбрионов в пересчете на сырую ткань оказывается более низким, чем в мышцах животных того же вида в постнатальном периоде развития. По сравнению с мышцами взрослого организма в функционально незрелой мышце ниже содержание миофибриллярных белков (миозина и актомиозина) и выше—белков стромы, миоальбумина, а также глобулинов. По мере развития плода количество миофибриллярных белков увеличивается и возрастает АТФазная активность в мышечных экстрактах. [c.653]

    Таким образом, изучение беременности и состояния плода может быть использовано для интегральной оценки половой функции, т. е. проверки оплодотворяющей способности и соответственно способности к зачатию. Однако даже при сохранении оплодотворяющей способности может наблюдаться снижение плодовитости, что было установлено при воздействии ртути в любых концентрациях, кроме ПДК (И. В. Саноцкий и соавторы, 1967). Еще большее снижение плодовитости наблюдалось при комбинированном воздействии ртути в больших и минимальных концентрациях (на уровне ПДК) и рентгеновского излучения. Снижение плодовитости может быть связано с остановкой развития некоторых оплодотворенных яйцеклеток на ранних стадиях с последующим рассасыванием. Указанный факт свидетельствует о неполноценности сперматозоидов. При сравнении числа эмбрионов с числом желтых тел в яичнике самки может выявляться преобладание последних, что иногда свидетельствует о летальном эффекте наследственной информации в сперматозоиде (летальная мутация). [c.259]


    Таким образом, можно построить эволюционное древо для кластера глобиновых генов человека (рис. 21.8). Свойства, получившие развитие в процессе эволюции до разделения млекопитающих на виды, обнаруживаются у всех млекопитающих. Свойства, эволюционировавшие после этого, должны были эволюционировать независимо у различных видов млекопитающих. В каждом виде произошли сравнительно недавние изменения в структуре кластеров так, мы наблюдаем различия в числе генов (один (З-глобиновый ген у человека, два-у мыши) или их типе (до сих пор нет уверенности в том, имеются ли различные (3-подобные глобины эмбриона и плода у кролика и мыши). [c.277]

    Более низкие значения частот в случае трисомий по хромосомам 13 и 18 по сравнению с трисомией по 21-й хромосоме, по-видимому, не отражают реальной ситуации большая часть эмбрионов с трисомиями по 13-й и 18-й хромосомам гибнет на ранних стадиях развития (см. обсуждение вопроса о хромосомных аберрациях у спонтанно абортированных плодов в разд. 2.2.4). [c.143]

    У развивающегося эмбриона стволовые кроветворные клетки впервые обнаруживаются в желточном мешке. Позднее основным депо стволовых элементов становится эмбриональная печень. У плода человека на 7-8-й неделе внутриутробного развития начинается закладка костного мозга. При этом как кроветворный орган он начинает функционировать только с 4-го месяца беременности. [c.387]

    Изучение гуморального иммунного ответа у эмбрионов овец (рис. 19.4) показало достаточно раннее проявление данной формы реактивности. Уже на 41-й день внутриутробного развития плод отвечает синтезом специфических антител на сильный иммуноген бактериофаг ФХ-174. В дальнейшем способность к продукции антител усиливается и ответы формируются уже на антигены все меньшей иммуногенности. Плод в возрасте 56 дней реагирует на ферритин, 80-дневный — на гемоцианин, а через 120 дней, за месяц до окончания внутриутробного развития, образует антитела к овальбумину. [c.387]

    У человека известны все типы хромосомных и геномных мутаций, включая полиплоидию. Описаны редкие триплоиды и тетраплоиды в основном среди спонтанно абортированных эмбрионов или плодов и среди мертворожденных. Новорожденные с такими нарушениями живут несколько дней. Редки среди живорожденных и моносомии по аутосомам. Описаны моносомики по 21-й и 22-й хромосомам. Обычно это мозаичные организмы со значительной долей нормальных клеток. Любые хромосомные перестройки приводят к развитию патологического состояния. [c.516]

    Отдаленные последствия, В опытах на крысах мутагенного, гонадотоксиче-ского и эмбриотоксического действия водных вытяжек не обнаружено. В то же время спаивание беременным крысам в течение всей беременности вытяжек из А. пленки, обработанной формамидом, привело к повышению общей смертности эмбрионов до имплантации и задержке в развитии выживших плодов (Штан-ников и др.). На дрозофиле обнаружен мутагенный эффект вытяжек. [c.47]

    ТМТД, добавляемый в рацион кур в течение 10 дней в количестве 1/180 от ЛДбо, начинал с 6-го дня подавлять яйценоскость птиц [270]. Опубликованы данные [271] о действии ТМТД на эстральный цикл и детородную функцию у белых крыс-самок при ингаляционном воздействии ТМТД в концентрации 3,8 0,028 мг/м которая близка к пороговой при хроническом воздействии (5 мг/м ). Затравку проводили динамически по 6 ч в день 5 раз в неделю в течение 4,5 месяцев. В результате такого воздействия снижалась способность к зачатию, уменьшалась плодовитость крыс и наблюдалось отставание плодов в росте. Маловероятно, что воздействие дитиокарбаматных фунгицидов на человека в сельском хозяйстве в настоящее время причиняет вред нормальному развитию эмбрионов человека ввиду ограниченного контакта с остатками пестицида. [c.127]

    У самок при Е-авитаминозе в течение длительного периода не отмечается особых изменений, кроме потери способности к деторождению. Оплодотворение яйца и начальное развитие эмбриона у Е-авитаминозных самок происходит без отклонения от нормы. Но вскоре развитие эмбриона при-останавливЕется, плод рассасывается и беременность прекращается. Если зачатие имело место в начале авитаминоза, беременность протекает нормально, но самки оказываются неспособными вырастить потомство. [c.128]

    Развитие генетики соматических клеток привело к появлению в конце 60-х гг. пренатальной диагностики, основанной на амниоцентезе во второй трети беременности. Благодаря этой процедуре можно получить культуру эмбриональных амниотических клеток и с ее помощью осуществлять цитогенетические и биохимические исследования генотипа эмбриона, определять его пол и диагностировать различные внутриутробные нарушения. В начале 80-х гг. была разработана и широко используется биопсия ворсин хориона исследование, которое можно проводить уже в первой трети беременности. Открытие того факта, что дефекты нервной трубки связаны с увеличением содержания а-фетопротеина в амниотической жидкости, позволило осуществлять внутриматочную диагностику важной группы врожденных дефектов [242]. Разработка метода фетоскопии сделала возможной пункцию сосудов плода для диагностики гемоглобинопатий и даже визуальное выявление некоторых пороков развития эмбриона. К арсеналу методов диагностики добавился ультразвуковой метод исследования плаценты и выявления аномалий плода. Этот метод быстро совершенствуется и все чаще позволяет проводить фенотипическое обследование плода. Поскольку ультразвуковой метод является методом наружного исследования, он все больше и больше вытесняет фетоско-нию. [c.32]


    Эволюционно связанные гены, обладающие высокой степенью физической гомологии, образуют семейства. Белки, кодируемые такими генами, действуя одновременно или на разных этапах развития организма, выполняют одинаковые функции. Например, состав белков в а- и р-цепях гемоглобина крови млекопитающих различен у эмбриона, плода и взрослого организма, что вызвано дифференциальной экспрессией генов, входящих в а- и р-семей-ства глобиновых генов. Наряду с функционирующими генами, в семействах обнаружены нефункционирующие. Такие гены получили название псевдогенов. Они не экспрессируются по различным причинам (изменение рамки считывания из-за делеции или вставки, отсутствие интрона и т. п.). [c.28]

    Особый онтологический статус эмбриона определяет и его особый моральный статус. На любой стадии своего развития эмбрион является носителем человеческого достоинства. И потому любые действия по отношению к нему подлежат моральным оценкам. Плод приобретает моральный статус, как бы соучаствуя в моральных взаимоотношениях. Критерием морального статуса плода является его включенность в моральное отношение, которое возникает, когда эмбрион становится объектом морального осмысления и для матери, в тот или иной критический момент выбора, и для человеческой культуры, которая самой постановкой проблемы о моральном статусе эмбриона уже делает его субъектом фундаментальных моральных прав, проявляя при этом моральные качества человеческого рода в целом - такие как солидарность, долг, взаимоответствен-ность, свобода, любовь, милосердие. [c.211]

    Многочисленные цитогенетические исследования материала спонтанных абортов, выкидышей и мертворождённых позволяют объективно судить об эффектах разных типов хромосомных аномалий во внутриутробном периоде индивидуального развития. Летальный или дизморфогенетический эффект хромосомных аномалий обнаруживается на всех стадиях внутриутробного онтогенеза (имплантация, эмбриогенез, органогенез, рост и развитие плода). Суммарный вклад хромосомных аномалий во внутриутробную гибель (после имплантации) у человека составляет 45%. При этом чем раньше прерывается беременность, тем вероятнее, что это обусловлено аномалиями развития эмбриона, вызванными хромосомным дисбалансом. У 2—4-недельных абортусов (эмбрион и его оболочки) хромосомные аномалии обнаруживают в 60—70% случаев. В I триместре беременности хромосомные аномалии встречаются у 50% абортусов. У плодов-выкидышей II триместра такие аномалии находят в 25-30% случаев, а у плодов, погибших после 20 нед беременности, в 7% случаев. [c.164]

    IX. Витамины. Гипо- и гипервитаминозы могут привести к нарушению развития плода. Недостаток витамина вызывает аномалии развития конечностей, расщепление твёрдого нёба, витамина А — расщепление твёрдого нёба и анэнцефалию (в больших дозах оказывает тератогенное действие), фолиевой кислоты — пороки развития ССС, органов зрения (микро-и анофтальмия, катаракта), витамина С (так же, как и его избыток) — прерывание беременности кроме того, гиповитаминоз С у беременных обусловливает резкое повышение проницаемости капилляров, ухудшает тканевое дыхание. Гиповитаминоз Е приводит к нарушению развития эмбриона и часто к его гибели. У родившихся детей наблюдают аномалии мозга, глаз и скелетных костей. [c.67]

    Влияние физиологических факторов. Постнатальное развитие характеризуется резким увеличением активности энзимов, в том числе и отвечающих за метаболизм чужеродных соединений. Это является фактором адаптации новорожденных к новым условиям существования. У новорожденных мышей, крыс, морских свинок и кроликов отсутствуют микросомальные энзимы, в том числе и цитохром Р-450. Их появление наблюдается в течение первых дней после рождения, и содержание достигает максимума примерно через 30 дней у крыс, через 8 недель — у человека. Таким образом, эмбрионы и новорожденные особенно чувствительны к токсическому действию ксенобиотиков и лекарственных препаратов. Способность новорожденных синтезировать конъюгаты также заметно уменьшена, например глюкурониды у них синтезируются достаточно медленно вследствие дефицита энзима глюкуронилтранс-феразы. Микросомальные энзиматические системы плода и новорожденных можно стимулировать введением химических активаторов. Например, введение новорожденным крысам 3,4-бензопирена усиливает биосинтез глюкуронидов в печени. [c.524]

    Токсикологию металлической ртути считали хорошо изученной и широко известной Однако трагедия у реки Минамата показала нам, что органические соединения ртути по характеру их токсичности следует рассматривать особо и что в данном случае доминируют поражения головного мозга на это указывает не только столь типичное для болезни Минамата ограничение полей зрения, вплоть до угрозы полной слепоты, но и нарушенная координация движений, из-за которой больные напоминают/ дышащих деревянных кукол . Еще более серьезной следует считать опасность минимальных доз для эмбрионов. У зародышей леопардовой лягушки Rana pipiens) даже такие концентрации метилртути, как 1—5 мкг/кг, уже вызывают специфические аномалии и препятствуют дальнейшему развитию. У людей дозы ртути, которые кажутся вполне безвредными для матери, могут повреждать мозг плода у кошек это было подтверждено экспериментально. Разумно ли после этого все еще объявлять концентрацию ртутных остатков 0,15 мг/кг совершенно безвредной для взрослых и утверждать, что будто бы тот, кто ест рыбу с содержании ртути [c.40]

    Токсическое действие. Животные. Возбуждение, затем заторможенность, атаксия, одышка, мышечная слабость, наркоз. Для крыс ЛКбо = 12 ООО мг/м , ЛДдо при в/ж введении 1070 мг/кг. На вскрытии полнокровие, воспаление и отек легких, жировая дистрофия печени, некроз эпителия извитых канальцев почек. Вдыхание 5000 мг/м (10 раз) не дает видимого токсического эффекта. При круглосуточных (22 дня) затравках концентрациями 0,01 0,04 и 0,4 мг/м исследовали действие Д. на эмбриогенез крыс. Концентрации 0,4 и 0,04, мг/м оказывали действие на потомство, что проявлялось увеличением общей смертности плодов за счет до- и постимплантационной гибели эмбрионов. Отмечалось отставание в физическом развитии потомства от самок, подвергавшихся воздействию Д. в ранние сроки беременности. В возрасте 6 недель различия с контрольным потомством касались лишь отставания массы тела. При концентрации 0,01 мг/м не выявлено [c.594]

    Отдаленные последствия. Наблюдение за 3—5 поколениями крыс, родители которых получали с кормом 300—900 мг/кг, не выявило отклонений репродуТс-тивной функции [50, с. 392]. Введение препарата беременным крысам привело к уменьшению массы тела плодов и появлению уродств (Singh et al.). Введение 0,025—0,1 мл в желточный мешок куриного эмбриона оказало тератогенное действие, вызвало нарушение развития ЦНС (НаЬеггаап et al.). [c.112]

    Отдаленные последствия. Обладает тератогенным действием (Thiers h). Введение дозы 1,0 г/кг на 7 день беременности приводит к гибели 90% плодов. Нанесение беременным крысам и кроликам в период органогенеза на кожу 1,0—1,5 г/кг вызвало гибель эмбрионов, истощение беременных животных и умеренный тератогенный эффект (Stula. Krause). Доза 400 мг/кг вызывает частичную гибель и развитие злокачественных опухолей у выжившего потомства. [c.159]

    Неутап et al. (1998) получили двух телят из клонированных эмбрионов с ядрами фибропластов, взятых на мышцы и кожи плода. Однако эффективность развития клонированных эмбрионов до стадии бластоцисты была очень низкой (3— 8%). [c.220]

    Собирали ооциты от суперовулировавших свиней-доноров через 50—54 ч после инъекции ХГ и удаления кумулюса пипетированием и обработкой гиалуронидазы. Ооциты активировали и сливали одновременно через 54—56 ч, используя два повтора ВС пульсов (1,5 kv/ M, 60 МКС X 2) с интервалом 30 мин с применением 0,3 М раствора маннитола, содержащего 0,1 тМ СаСЬ, 0,1 тМ MgS04 и 0,01 % PVA. Фибробласты получали от 25-дневных плодов и культивировали в ДМЕМ плюс 10 % фетальной сыворотки. Клетки с 3—5 пассажами были подвергнуты голоданию при культивировании в течение 5 дней с 0,5 % фетальной сыворотки. Эмбрионы с пересаженными ядрами культивировали в течение 7 дней с 10 % фетальной сывороткой, добавленной на 96 ч. Эффективность развития очень низкая. [c.224]

    Наиболее характерным признаком триплоидии является пузырное перерождение плаценты (mole hydatidiforme). У некоторых эмбрионов обнаруживаются локальные пороки развития, но часть плодов имеет как будто бы нормальный фенотип. [c.67]

    Фенотипы абортусов. Имеются значительные различия в фенотипах между плодами с различными хромосомными наборами. Трисомия хромосом 2 и 3, например, не совместима с формированием эмбриона и приводит к образованию нус того зародышевого мешка. Трисомия 9 определяет, по-видимому, прекращение или искажение эмбрионального развития, что подтверждается редкими наблюдениями над выжившими, несмотря на тяжелые пороки развития, новорожденными (разд. 2.2.1). Эмбриональное развитие в целом, хотя и с нарушениями, совместимо, по-видимому, со всеми типами трисомии О. С другой стороны, трисомия 16 приводит к тяжелым и ранним нарушениям развития- в болыпипстве случаев наблюдаются пустые зародышевые мешки и сильно дезорганизованные плоды. Наоборот, трисомия 8 вызываег намного меньше нарушений, что способствует относительно более частому выживанию в пост-натальном периоде. Из двух типов трисомии по группе О с более блатопотучным развитием совмесшма трисомия 21 в отличие от трисомии 22. Те.м не менее, исходя из собственных и литературных данных, авторы считают, что 60% всех зигот с трисомией 21 абортируются  [c.113]

    Изучение спонтанных абортусов. Как указывалось в разд. 2.2.1, один из характерных признаков беременности с триплоидным плодом заключается в пузырном заносе плаценты. Нормальное развитие плаценты прерывается (особенно если триплоидия отцовского происхождения [1504]) до окончания сосудообразования в ворсинках, т.е. между 21 и 31 днем беременности. Как показывает гистологическое изучение три-плоидных эмбрионов [1094], развитие плода прекращается примерно в это же время. Следует помнить, что в большинстве случаев триплоидных плодов наблюдаются выкидыши, до родов такие эмбрионы доживают исключительно редко. С другой стороны, при трисомии 5 развитие амниона и органов нарушено, по-видимому, еще на более ранних стадиях развития [1180]. Эти примеры показывают, что тонкие гисто-патологические исследования эмбрионов на различных стадиях развития и при различных хромосомных аберрациях способствуют постепенному проникновению в механизмы образования уродств [1011, 1180]. [c.136]

    На самых ранних этапах развития (6 нед), когда размер плода не превышает 12 мм, происхоцит закладка тимуса. Большие лимфоциты в органе появляются через 8 нед внутриутробного развития. У 7-недельного эмбриона имеются лимфоциты в печени, способные к распознаванию аллоантигенов (реакция в СКЛ). В это же цкмя в цитоплазме лимфобластов обнаруживается IgM. В дальнейшем идет постепенное совершенствование Т- и В-систем иммунитета [c.382]

    Первые лимфоциты в тимусе появляются на 41-43-й день развития при общей продолжительности беременности в 150 дней. В это же время регистрируется способность плода формировать гуморальный ответ на сильный иммуноген — бактериофаг 0Х-174. У 75-дневного эмбриона развивается комплексная клеточная реакция при отгоржении аллогенного трансплантата. [c.385]

    В настоящее время имеется много данных, касающихся действия излучения на эмбриональные и зародышевые стадии развития плода. Наиболее достоверная информация получена на экспериментальных животных, но многие выводы применимы и к человеку. Наиболее важными последствиями внутриутробного облучения являются задержка роста, внутриутробная гибель или смерть при родах, а также различные пороки развития. Замедление роста может быть вызвано облучением на любой стадии беременности после имплантации эмбриона в эндометрий. Преимплантационный период является наиболее радиочувствительным, и чаще всего облучение в этот период приводит к внутриутробной гибели, а период органогенеза — наиболее чувствительный к индукции пороков развития. Дальнейшие стадии внутриутробного развития менее радиочувствительны у всех млекопитающих. Наиболее серьезным последствием облучения в период внутриутробного развития является повреждение ЦНС, хотя в целом канцерогенная опасность гораздо выше, чем опасность врожденных уродств. [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Развитие эмбриона и плода: [c.189]    [c.226]    [c.235]    [c.252]    [c.166]    [c.224]    [c.653]    [c.427]    [c.224]    [c.480]    [c.117]    [c.98]    [c.114]    [c.113]    [c.73]    [c.129]    [c.102]    [c.217]   
Смотреть главы в:

Биология Том3 Изд3 -> Развитие эмбриона и плода




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Эмбрион, развитие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте