Параграф 49. Доказательства эволюции животных.

Палеонтологические доказательства

1. Напишем об ископаемых останках.
Ископаемые останки – окаменелые раковины моллюсков, зубы и чешуя рыб, скорлупа яиц, скелеты животных, отпечатки и следы их жизнедеятельности, сохранившиеся в мягком иле, в глине, в песчанике. По окаменелым находкам ученые воссоздают животный мир прошлых эпох.

2. Выясним родство современных и вымерших животных.
Родство современных и вымерших животных устанавливается по находкам промежуточных форм. Выяснилось, что окаменелые останки животных несут в себе черты строения, сходные с современными животными, в то же время отличаются от них.

3. Назовем признаки археоптерикса, сближающего его
С пресмыкающимися: тяжелый скелет, мощные зубы, длинный хвост.
С птицами: крылья, покрытые перьями.

4. Назовем причины вымирания динозавров.
Похолодание климата. Другие версии: падение астероида (кометы), солнечная вспышка, пандемия, вулканическая активность, изменение состава атмосферы, обеднение пищевого рациона, малое генетическое разнообразие, изменение гравитационного притяжения и другие.

Эмбриологические доказательства

1. Напишем ответ о сходстве зародышей.
Сходство зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития свидетельствует о единстве происхождения живых организмов и является доказательством эволюции.

2. Обозначим время появления признаков.
На поздних стадиях развития зародыша.

3. Напишем ответ о далеких предках зверей.
На основании сходства их зародышей на ранних стадиях. Начальные стадии развития зародышей млекопитающих сходны с зародышами рыб, на следующей стадии зародыш напоминает зародыш тритона. Следовательно, в ряду предков млекопитающих были земноводные и рыбы.

Сравнительно-анатомические доказательства

1. Напишем ответ о едином плане строения.
Общий план строения организмов позвоночных животных свидетельствует об их близком родстве и позволяет утверждать, что современные хордовые берут начало от примитивных предковых организмов, существовавших в далеком прошлом.

2. Закончим утверждения.
Органы, сходные по общему плану строения, но имеющие различную форму, величину и по-разному приспособленные к выполнению разнообразных функций, называются гомологичными.

Например, передние конечности позвоночных животных.

Органы, утратившие свою функцию в результате длительного неприменения, называются рудиментарными.
Например, крылышко у киви, задние конечности питона, тазовые кости кита.

Атавизм – это появление у данной особи признаков, свойственных отдаленным предкам, но отсутствующих у ближайших.
Например, трехпалость у современных лошадей, дополнительные пары молочных желез, наличие волосяного покрова на всем теле.

3. Опишем изменение связи между организмами.
По ходу эволюции связь между материнским организмом и потомством становилась ближе. У яйцекладущих – откладывание яиц и забота о них, но детеныш развивается вне материнского организма. У сумчатых детеныш окончательно развивается в специальной «сумке». Плацентарные вынашивают потомство внутри материнского организма, детеныш развивается в матке. То есть, связь матери с «детским» организмом» становилась более прочной, это обеспечило большую выживаемость потомков.


Доказательства эволюции — эмбриологические, палеонтологические и сравнительно-анатомические

Еще в первой половине XIXв. был получен ряд данных, говорящих о единстве всего органического мира. К ним относятся обнаружение клеточного строения растений, животных и человека. Выдающийся французский зоолог Ж.Кювье установил единые планы строения в каждом типе животных.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

Все позвоночные животные имеют двустороннюю симметрию, полость тела, позвоночник, череп, две пары конечностей. Сердце у всех позвоночных животных расположено на брюшной стороне, а нервная система — на спинной, она состоит из головного и спинного мозга. Единство плана строения в каждом типе свидетельствует о единстве его происхождения.

Двусторонняя симметрия Двусторонняя симметрия — левая половина тела является отражением правой

Гомологичные органы

После выхода в свет работ Дарвина сравнительная анатомия получила толчок к развитию и в свою очередь внесла значительный вклад в развитие дарвинизма.

Большую роль сыграло установление гомологичности органов. Гомо­логичные органы могут выполнять различные функции и в связи с этим несколько разниться в строении, но построены по одному плану и развиваются из одних и тех же зародышевых зачатков.

Таковы передние конечности всех позвоночных: нога кролика, крыло летучей мыши, ласт тюленя, рука человека. Скелет каждого из этих органов имеет плечо, предплечье, состоящее из двух костей, кости запястья, пястья и фаланги пальцев. То же относится и к задним конечностям. Было обнаружено, что млечные железы гомологичны потовым, челюсти ракообразных — их конечностям, волосы млекопитающих — перьям птиц и чешуе рептилий, зубы млекопитающих — чешуе акул, части цветка (пестик, тычинки, лепестки) — листьям и т.д.

Примеры гомологичных органовПримеры гомологичных органов

В отличие от гомологичных, аналогичные органы могут быть сходны по строению, так как выполняют однородные функции, но не имеют общего плана строения общего происхождения. Примерами их могут быть крыло насекомого и крыло птицы, жабры ракообразных и жабры рыбы. У растений аналогичными являются колючки кактуса (видоизмененные листья) и шипы розы (выросты кожицы). Для установления родственных связей между организмами они роли не играют.

Пример аналогичных органовПример аналогичных органов

Атавизмы и рудименты

Для доказательства эволюции имеют значение атавистические органы, которые были присущи далеким предкам и в норме не встречающиеся у современных организмов. Естественно, что такие признаки говорят о фи­логенетическом родстве. Примерами атавизма служат появление боковых пальцев у лошади, полосатость у домашних свиней; шейная фистула (образование, гомологичное жаберным щелям у низших хордовых), хвостовой придаток, обильная волосатость всего тела у человека.

Рудиментарными называются органы, утратившие свою функцию, но сохраняющиеся у взрослых животных. Обычно они остаются в зачаточном состоянии. Рудиментарными являются остатки тазовых костей у безногой ящерицы желтопузика и у китообразных. Они служат доказательством происхождения этих животных от предков, имевших развитые конечности. У человека рудиментарными органами являются:

  • Копчик — остаток хвостовых позвонков;
  • зачаточные ушные мышцы свидетельствующие о том, что предки человека обладали подвижной ушной раковиной.

На корневищах папоротника, пырея, ландыша можно обнаружить чешуйки — рудименты листьев.

Сравнительно-анатомические исследования современных прогрессивных и примитивных форм позволяют обнаружить переходные формы. Морское животное баланоглосс сочетает в себе признаки животных типа иглокожих и типа хордовых. Ланцетник имеет ряд признаков, сближающих его с одной стороны с иглокожими и полухордовыми (баланоглосс), а с другой стороны с позвоночными, с которыми он относится к одному типу хордовых.

БаланоглоссБаланоглосс

Среди современных млекопитающих существуют однопроходные (имеющие клоаку и при размножении откладывающие яйца, как пресмы­кающиеся), сумчатые и плацентарные. Сравнение их указывает, что мле­копитающие находятся в родстве с пресмыкающимися и что эволюция мле­копитающих шла от животных, откладывающих яйца, к живородящим формам с еще недоразвитой плацентой и, наконец, к животным, рождающим уже хорошо сформированных детенышей.

Эмбриологические доказательства эволюции

Еще до выхода в свет основного труда Дарвина академик Российской Академии наук К.М.Бэр установил, что эмбрионы различных животных имеют большее сходство между собой, чем взрослые формы. В этой закономерности Дарвин видел важное доказательство эволюции. Он считал, что в зародышевом развитии должны повторяться признаки предков.

В последарвиновский период связь онтогенеза с филогенезом была подтверждена многочисленными исследованиями. Русские ученые А.О.Ковалевский и И.И.Мечников установили, что у всех многоклеточных (беспозвоночных, начиная с червей и позвоночных) закладывается три зародышевых листка, из которых далее формируются все органы.

Это подтверждает единство происхождения всего животного мира.

Сравнение развития зародышей всех классов позвоночных показывает большое сходство их на ранних стадиях развития, оно касается как внешнего, так и внутреннего строения (хорды, органов кровеносной и выделительной систем). По мере развития сходство уменьшается, начинают вырисовываться признаки класса, затем отряда, рода и вида. Этим подтверждается родство всех хордовых.

На основании эмбриологических исследований, проведенных над объектами из различных типов животных, Ф.Мюллер и Э.Геккель (независимо друг от друга) сформировали биогенетический закон.

Сжатая формулировка биогенетического закона гласит: онтогенез есть краткое повторение филогенеза.

Дальнейшие эмбриологические исследования показали, что биогенетический закон справедлив только в общих чертах. Фактически нет ни одной стадии развития, в которой бы зародыш полностью повторял строение какого-либо из своих предков. Зародыш птицы или млекопитающего никогда целиком не повторяет строение рыбы, но в определенной стадии развития у него образуются жаберные щели и жаберные артерии. В онтогенезе повторяется строение не взрослых форм предков, а эмбрионов. У зародышей млекопитающих образуется не жаберный аппарат взрослых рыб, а лишь закладка жаберного аппарата зародышей рыб.

Установлено, что в зародышевом развитии образуются не только органы, связанные с повторением признаков, но и временные органы, обеспечивающие существование зародышей в тех условиях, в которых они проходят развитие.

Академик А.Н.Северцов уточнил и дополнил положения биогенетического закона. Он доказал, что в процессе онтогенеза происходит выпадение отдельных этапов исторического развития, повторение зародышевых стадий предков, а не взрослых форм, возникновение изменений, мутаций, каких не было у предков. Новые наследственные признаки, изменяющие строение взрослого организма и направление эволюции, появляются в разные периоды эмбрионального развития. Чем позже в процессе зародышевого развития возникли новые признаки, тем полнее проявляется биогенетический закон.

Палеонтологические доказательства эволюции

Дарвин считал, что именно палеонтология, изучающая ископаемые остатки прежних обитателей Земли, должна дать наиболее веские доказательства в пользу эволюции. Дарвин остро ощущал отсутствие сведений о переходных формах, ископаемых организмах, сочетающих в себе признаки древних и более молодых групп, относящихся к разным классам и типам.

Доказательства эволюции на примере лошади

Первые наиболее веские палеонтологические доказательства эволюции были получены В.О.Ковалевским (1842—1883). Ему удалось выяснить последовательные этапы происхождения непарнокопытных, к которым относится лошадь. Древнейший предок лошади, найденный в отложениях третичного периода, был высотой около 30см, имел по четыре пальца на передних и по три — на задних конечностях. Он передвигался, опираясь на все фаланги пальцев, что было приспособлением к обитанию в болотистой местности. Пищей ему служили плоды и семена.

Доказательство эволюции на примере лошадиДоказательство эволюции на примере лошади

Далее, в связи с изменением климата, лесов становилось все меньше и на следующем этапе эволюции предки лошади оказались в открытой местности типа степей. Это привело к выживанию способных к быстрому бегу (для спасения от хищников), что достигалось удлинением конечностей и уменьшением поверхности опоры, т.е. уменьшением числа пальцев, соприкасающихся с почвой.

Одновременно отбор шел на приспособление к питанию степными травами. Появились складчатые зубы с большой жевательной поверхностью, необходимой для перетирания жесткой растительной пищи. Последовательно все большие размеры приобретал средний палец, боковые пальцы все уменьшались. В результате ископаемая лошадь, как и современная, имела уже на каждой ноге лишь по одному пальцу, на кончик которого она опиралась. Высота увеличилась до 150 см. Все строение тела хорошо приспособилось для обитания в открытой степной местности.

Другие переходные формы

После исследований В.О.Ковалевского удалось установить филогенетические ряды многих других животных: хоботных, хищных, моллюсков.

В настоящее время геологическая история Земли изучена довольно подробно. Известно, что в самых древних пластах обнаруживаются остатки различных типов беспозвоночных и лишь в более поздних появляются остатки позвоночных. Установлено, что чем моложе пласты, тем остатки растений и животных ближе к современным.

АрхеоптериксАрхеоптерикс

Обнаружены и переходные формы. Важной находкой был археоптерикс — первоптица, сохраняющая ряд признаков пресмыкающихся. Признаки птицы:

  • общий вид;
  • наличие перьев;
  • сходство задних конечностей с цевкой.

Признаки пресмыкающихся:

  • Наличие хвостовых позвонков;
  • зубов;
  • брюшных ребер.

Найдена переходная форма между пресмыкающимися и млекопитающими — зверозубые ящеры (териодонты), которых сближает с млекопитающими строение черепа, позвоночного столба, конечностей. Если у пресмыкающихся все зубы однотипны, то у териодонтов намечается дифференцировка зубов на резцы, клыки, коренные, что дало повод назвать этих ископаемых ящеров зверозубыми.

В ископаемом состоянии обнаружены семенные папоротники, совмещающие частично признаки папоротников, частично голосеменных. Это служит доказательством происхождения семенных растений от папоротникообразных.

Доказательства эволюции животных — Латюшин, Ламехова 7 класс (ответы)

Палеонтологические доказательства

1. На основании каких находок ученые сделали вывод о постоянных изменениях животного мира

Ископаемые останки – окаменелые раковины моллюсков, зубы и чешуя рыб, скорлупа яиц, скелеты животных, отпечатки и следы их жизнедеятельности, сохранившиеся в мягком иле, в глине, в песчанике. По окаменелым находкам ученые воссоздают животный мир прошлых эпох


2. Как устанавливается родство современных и вымерших животных?

Родство современных и вымерших животных устанавливается по находкам промежуточных форм. Выяснилось, что окаменелые останки животных несут в себе черты строения, сходные с современными животными, в то же время отличаются от них


3. Ученые установили, что у археоптерикса были признаки пресмыкающихся и птиц одновременно. Назовите признаки археоптерикса, сближающего его

С пресмыкающимися: тяжелый скелет, мощные зубы, длинный хвост

С птицами: крылья, покрытые перьями



4. Какие причины вымирания динозавров вы можете назвать?

Похолодание климата. Другие версии: падение астероида (кометы), солнечная вспышка, пандемия, вулканическая активность, изменение состава атмосферы, обеднение пищевого рациона, малое генетическое разнообразие, изменение гравитационного притяжения и другие

Эмбриологические доказательства

1. О чем говорит сходство зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития?

Сходство зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития свидетельствует о единстве происхождения живых организмов и является доказательством эволюции


2. Когда у зародышей позвоночных появляются признаки, свойственные определенному виду животных?

На поздних стадиях развития зародыша


3. На основании каких фактов мы может говорить о том ,что далекими предками зверей были рыбы и земноводные?

На основании сходства их зародышей на ранних стадиях. Начальные стадии развития зародышей млекопитающих сходны с зародышами рыб, на следующей стадии зародыш напоминает зародыш тритона. Следовательно, в ряду предков млекопитающих были земноводные и рыбы

Сравнительно-анатомические доказательства

1. О чем говорит единый план строения организмов позвоночных животных?

Общий план строения организмов позвоночных животных свидетельствует об их близком родстве и позволяет утверждать, что современные хордовые берут начало от примитивных предковых организмов, существовавших в далеком прошлом



2. Закончите утверждения

Органы, сходные по общему плану строения, но имеющие различную форму, величину и по-разному приспособленные к выполнению разнообразных функций, называются гомологичными

Например, передние конечности позвоночных животных

Органы, утратившие свою функцию в результате длительного неприменения, называются рудиментарными

Например, крылышко у киви, задние конечности питона, тазовые кости кита

Атавизм – это появление у данной особи признаков, свойственных отдаленным предкам, но отсутствующих у ближайших

Например, трехпалость у современных лошадей, дополнительные пары молочных желез, наличие волосяного покрова на всем теле


3. Как изменялась связь между материнским и «детским» организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие – сумчатые – плацентарные животные?

По ходу эволюции связь между материнским организмом и потомством становилась ближе. У яйцекладущих – откладывание яиц и забота о них, но детеныш развивается вне материнского организма. У сумчатых детеныш окончательно развивается в специальной «сумке». Плацентарные вынашивают потомство внутри материнского организма, детеныш развивается в матке. То есть, связь матери с «детским» организмом» становилась более прочной, это обеспечило большую выживаемость потомков


49. Доказательства эволюции животных (Страницы 126,127) Главная › 7 класс › Биология › Рабочая тетрадь по биологии Латюшин Ламехова 7 класс Палеонтологические доказательства

1. На основании каких находок ученые сделали вывод о постоянных изменениях животного мира.

Ископаемые останки – окаменелые раковины моллюсков, зубы и чешуя рыб, скорлупа яиц, скелеты животных, отпечатки и следы их жизнедеятельности, сохранившиеся в мягком иле, в глине, в песчанике. По окаменелым находкам ученые воссоздают животный мир прошлых эпох.

2. Как устанавливается родство современных и вымерших животных?.

Родство современных и вымерших животных устанавливается по находкам промежуточных форм. Выяснилось, что окаменелые останки животных несут в себе черты строения, сходные с современными животными, в то же время отличаются от них.

3. Ученые установили, что у археоптерикса были признаки пресмыкающихся и птиц одновременно. Назовите признаки археоптерикса, сближающего его
  • С пресмыкающимися: тяжелый скелет, мощные зубы, длинный хвост.
  • С птицами: крылья, покрытые перьями.
4. Какие причины вымирания динозавров вы можете назвать?

Похолодание климата. Другие версии: падение астероида (кометы), солнечная вспышка, пандемия, вулканическая активность, изменение состава атмосферы, обеднение пищевого рациона, малое генетическое разнообразие, изменение гравитационного притяжения и другие.

Эмбриологические доказательства

1. О чем говорит сходство зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития?

Сходство зародышей всех позвоночных на ранних стадиях развития свидетельствует о единстве происхождения живых организмов и является доказательством эволюции.

2. Когда у зародышей позвоночных появляются признаки, свойственные определенному виду животных?

На поздних стадиях развития зародыша.

3. На основании каких фактов мы может говорить о том ,что далекими предками зверей были рыбы и земноводные?

На основании сходства их зародышей на ранних стадиях. Начальные стадии развития зародышей млекопитающих сходны с зародышами рыб, на следующей стадии зародыш напоминает зародыш тритона. Следовательно, в ряду предков млекопитающих были земноводные и рыбы.

Сравнительно-анатомические доказательства

1. О чем говорит единый план строения организмов позвоночных животных?

Общий план строения организмов позвоночных животных свидетельствует об их близком родстве и позволяет утверждать, что современные хордовые берут начало от примитивных предковых организмов, существовавших в далеком прошлом.

2. Закончите утверждения.

Органы, сходные по общему плану строения, но имеющие различную форму, величину и по-разному приспособленные к выполнению разнообразных функций, называются гомологичными.
Например, передние конечности позвоночных животных.

Органы, утратившие свою функцию в результате длительного неприменения, называются рудиментарными.
Например, крылышко у киви, задние конечности питона, тазовые кости кита.

Атавизм – это появление у данной особи признаков, свойственных отдаленным предкам, но отсутствующих у ближайших.
Например, трехпалость у современных лошадей, дополнительные пары молочных желез, наличие волосяного покрова на всем теле.

3. Как изменялась связь между материнским и «детским» организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие – сумчатые – плацентарные животные?

По ходу эволюции связь между материнским организмом и потомством становилась ближе. У яйцекладущих – откладывание яиц и забота о них, но детеныш развивается вне материнского организма. У сумчатых детеныш окончательно развивается в специальной «сумке». Плацентарные вынашивают потомство внутри материнского организма, детеныш развивается в матке. То есть, связь матери с «детским» организмом» становилась более прочной, это обеспечило большую выживаемость потомков.


48. Периодизация и продолжительность жизни животных — стр. 12550. Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира — стр. 128

Сохраните или поделитесь с одноклассниками:

Урок 45. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон.

1. Прочитайте текст параграфа. Ответьте, в чем проявляется сходство развития зародышей у животных, относящихся к одному типу. Какая стадия развития у всех многоклеточных является начальной? Охарактеризуйте ее.
Все многоклеточные организмы развиваются из оплодотворенного яйца – это и есть начальная стадия развития. Она одноклеточна, оплодотворенная клетка – зигота, характеризуется диплоидным набором (от матери и отца). Таким образом, в этой стадии восстанавливается набор хромосом данного вида. Затем клетка начинает делиться, образуя бластулу.
У всех хордовых животных в эмбриональном периоде закладывается осевой скелет — хорда, возникает нервная трубка. План строения хордовых животных также одинаков. На ранних стадиях развития зародыши позвоночных чрезвычайно сходны. Сходство зародышей служит свидетельством общности их происхождения.

2. Напишите, как называют расхождение признаков зародышей в процессе развития. Найдите изображение этого процесса на рисунке 7. 10. Что отражает расхождение признаков?
Расхождение признаков зародышей в процессе развития называется эмбриональной дивергенцией и объясняется историей развития данного вида, отражая эволюцию той или иной систематической группы животных.

3. Объясните, какое влияние на последующее развитие организма оказывают изменения на поздних стадиях формирования эмбриона? Почему эти изменения могут быть даже благоприятными?
Изменения на поздних стадиях развития затрагивают менее значительные признаки и могут быть даже благоприятными для организма, подхватываясь в этих случаях естественным отбором. Такие изменения могут происходить при развитии эмбрионов в меняющихся условиях среды и положительно оказывать влияние на адаптацию организма в них.

4. Найдите в тексте параграфа примеры, доказывающие проявление этапов исторического развития животного мира в индивидуальном развитии человека. Охарактеризуйте их.
В ходе эмбрионального развития птиц и млекопитающих, включая человека, появляются жаберные щели в глотке и соответствующие им перегородки. Факт закладки частей жаберного аппарата у зародышей наземных позвоночных объясняется их происхождением от рыбообразных предков, дышавших жабрами. Строение сердца человеческого зародыша напоминает в этот период строение этого органа у рыб.
Подобные примеры указывают на глубокую связь между индивидуальным развитием организмов и их историческим развитием.

5. Прочитайте формулировку биогенетического закона. Напишите, каким образом в индивидуальном развитии любого организма кратко и быстро повторяется филогенез того вида, к которому относится данный организм.
Зигота – первая стадия развития всех многоклеточных. У всех позвоночных, включая и высших, закладывается хорда, которая далее замещается позвоночником. В ходе эмбрионального развития птиц и млекопитающих, включая человека, появляются жаберные щели в глотке и соответствующие им перегородки. Строение сердца человеческого зародыша напоминает в этот период строение этого органа у рыб. Таким образом, Онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (историческое развитие) вида, к которому эта особь относится.

6. Охарактеризуйте вклад в развитие биогенетического закона, который внес российский ученый А. Н. Северцов.
Большой вклад в углубление представлений об эволюционной роли эмбриональных преобразований принадлежит А. Н. Северцову. Он установил, что в индивидуальном развитии повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.


Методическая разработка практического занятия «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства» Инфоурок › Биология ›Другие методич. материалы›Методическая разработка практического занятия «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства»

Курс профессиональной переподготовки

Учитель биологии

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель биологии и химии

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

loading

Общая информация

Номер материала: ДБ-016395

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биология 10 класс Захаров
  • ГДЗ
  • 1 Класс
    • Окружающий мир
  • 2 Класс
    • Математика
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Немецкий язык
    • Литература
    • Окружающий мир
  • 3 Класс
    • Математика
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Немецкий язык
    • Окружающий мир
  • 4 Класс
    • Математика
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Немецкий язык
    • Окружающий мир
  • 5 Класс
    • Математика
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Немецкий язык
    • Биология
    • История
    • География
    • Литература
    • Обществознание
    • Человек и мир
    • Технология
    • Естествознание
  • 6 Класс
    • Математика
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Немецкий язык
    • Биология
    • История
    • География
    • Литература
    • Обществознание
    • Технология
  • 7 Класс
    • Английский язык
    • Русский язык
    • Алгебра

имплантация — эмбриология

Личное сообщение от доктора Марка Хилла (май 2020 г.)
Mark Hill.jpg Я решил досрочно выйти на пенсию в сентябре 2020 года. В течение многих лет в Интернете я получал замечательные отзывы от многих читателей, исследователей и студентов, интересующихся эмбриологией человека. Я особенно благодарен моим научным сотрудникам и авторам сайта. Хорошей новостью является то, что Embryology останется в сети, и я продолжу свою связь с UNSW Australia.Я с нетерпением жду обновления и включения многих интересных новых открытий в эмбриологии!

Введение

Image of human conceptus fully implanted Человеческий концепт полностью имплантирован (Стадия 5).

Термин «имплантация» используется для описания процесса прикрепления и инвазии эндометрия матки бластоцистой (концептуальной) у плацентарных животных. У людей этот процесс начинается в конце недели 1, при большинстве успешных человеческих беременностей концепт имплантируется через 8-10 дней после овуляции, и ранняя потеря беременности увеличивается с последующей имплантацией. [1] Процесс имплантации продолжается в течение второй недели развития.


Начальная фаза процесса имплантации — это «плантация». Эта первая фаза требует, чтобы недавно вылупившаяся бластоциста свободно прилипала к эпителию эндометрия, часто «скатываясь» к возможному месту имплантации, где оно прочно прилипало. Этот процесс требует как адгезионного взаимодействия бластоцисты с эндометрием во время «рецептивного окна».


Последующее развитие плаценты позволяет матери поддерживать эмбриональное и плодное развитие.Если в течение менструального цикла имплантация не проходила в достаточной степени, чтобы обеспечить гормональную обратную связь с яичником, то может начаться следующий цикл, приводящий к потере концептуальных функций. На моделях животных также имеются доказательства того, что концептуальные объекты с основными генетическими особенностями не развиваются и не имплантируются правильно, что приводит к их утрате в течение первой и второй недель развития.


В последние годы с развитием или вспомогательных репродуктивных технологий (АРТ или ЭКО) растет интерес к этому процессу с помощью методов, которые вводят бластоцисту в матку, чтобы обеспечить нормальную имплантацию.


Аномальная имплантация — это место, где этот процесс не происходит в теле матки (внематочное) или где плацента формируется неправильно. Кроме того, имплантация может происходить нормально, но с ненормальным понятием, как при развитии родинки гидатима.

Некоторые недавние находки

Image of human conceptus fully implanted Беременность человека и опоссума [2]
  • Путь Rab, вызванный гипоксией, регулирует имплантацию эмбрионов путем контролируемого перемещения секреторных гранул

PNAS «У многих видов млекопитающих имплантация эмбрионов и процессы ранней беременности происходят в гипоксической среде.Однако механизмы, лежащие в основе материнской адаптации к гипоксии на ранних сроках беременности, остаются неясными. Эта работа раскрыла важный механизм размножения и развития млекопитающих путем выявления материнских секреторных гранул, которые обеспечивают молекулярный диалог между отделами материнской ткани во время ранней беременности. Этот диалог, который является молекулярной основой адаптации к гипоксии, имеет решающее значение для имплантации эмбрионов и установления беременности ».

  • N-гликозилирование эндометрия матки определяет его восприимчивость [3] «Гликозилирование изменяет молекулярные и функциональные особенности гликопротеинов, что тесно связано со многими физиологическими процессами и заболеваниями.Во время «окна имплантации» эндометрий матки переходит в рецептивный статус для принятия эмбриона, тем самым создавая успешную имплантацию эмбриона. В этой статье мы стремились исследовать роль N-гликозилирования, основного типа модификации гликопротеинов, в процессе установления восприимчивости эндометрия. Результаты показали, что в тканях эндометрия матки человека в середине секреторной фазы обнаруживались N-гликаны, положительные по Lectin PHA-E + L (распознает разветвленные N-гликаны), что измерялось анализом флуоресцентного окрашивания Lectin.Используя модель имплантации in vitro, мы обнаружили, что de-N-гликозилирование клеток Ishikawa и RL95-2 эндометрия человека с помощью туникамицина (ингибитора N-гликозилирования) и пептид-N-гликозидазы F (PNGase F) нарушает их рецептивную способность к человеку. Трофобластные клетки JAR. Между тем, N-гликозилирование интегрина αvβ3 и рецептора ингибиторного фактора лейкемии (LIFR), как было обнаружено, играет ключевую роль в регуляции ECM-зависимых сигнальных путей FAK / Paxillin и LIF-индуцированной STAT3, соответственно, таким образом влияя на рецептивные потенциалы клеток эндометрия.Кроме того, в экспериментах in vivo и модели первичной культуры эндометрия мыши-эмбрионов мышей было подтверждено, что N-гликозилирование клеток эндометрия мыши способствует успешной имплантации. Наши результаты дают новые данные, свидетельствующие о том, что N-гликозилирование эндометрия матки необходимо для поддержания рецептивных функций, что позволяет лучше понять гликобиологию имплантации ».
  • Динамика дифференцировки трофобласта у эмбрионов человека на стадии периимплантации [4] «Одноклеточное РНК-секвенирование клеток из культивируемых бластоцист человека позволило нам определить транскриптомный ландшафт плацентарного трофобласта (ТБ), который окружает эпибласт и связанные с ним эмбриональные ткани в течение загадочного периода от 8 (D8) до D12 периимплантационного периода до формирования ворсинчатой ​​плаценты.Мы проанализировали транскриптомы 3 ранних плацентарных клеток, цитоТБ (ЦТБ), синцитиоТБ (СТБ) и мигрирующий ТБ (МТБ), отобранные вручную из культивируемых эмбрионов, диссоциированных с трипсином, и смогли проследить сублинии, возникшие в результате пролиферации ЦТБ на периферии концепт. Уникальная форма CTB с некоторыми особенностями STB была обнаружена в D8, в то время как зрелый STB был в своем зените в D10. Форма MTB со смешанным фенотипом MTB / CTB возникла около D10. К D12 генерация STB находилась в упадке, CTB вступил в новую фазу пролиферации, и зрелые клетки MTB начали перемещаться из основной части концепта.Примечательно, что транскриптом MTB в D12 указывает на обогащение транскриптов, связанных с передачей сигналов IFN, миграцией, инвазией и активацией HLA-C, HLA-E и HLA-G. STB, который отличается от STB более поздних ворсинчатых STB, имел фенотип, соответствующий интенсивному экспорту белка и выработке плацентарного гормона, а также миграции и инвазии. Исследования показывают, что туберкулез, связанный с человеческими эмбрионами, быстро развивается во время периимплантационного периода, когда он должен проникнуть, дать сильный сигнал матери, чтобы обеспечить продолжение беременности, и установить первый контакт с материнской иммунной системой.»
Более свежие статьи
Mark Hill.jpg PubMed logo.gif

Эта таблица позволяет выполнять автоматический поиск на компьютере внешней базы данных PubMed с помощью указанной текстовой ссылки «Условие поиска».

  • Этот поиск теперь требует ссылки вручную, так как исходное расширение PubMed было отключено.
  • Отображаемый список литературы не отражает какого-либо редакционного выбора материала на основе содержания или релевантности .
  • Ссылки также появляются в этом списке на основе даты фактического просмотра страницы.


Ссылки, перечисленные на остальной части страницы содержимого и соответствующей странице обсуждения (перечислены под подзаголовками года публикации), действительно включают в себя некоторые редакционные статьи, основанные как на актуальности, так и на доступности.

Больше? Отзывы | Страница обсуждения | Поиск в журнале | 2019 Рекомендации | 2020 Ссылки

Критерий поиска: Имплантация человека + эмбрионов | Имплантация эмбрионов | Внематочная имплантация | Имплантация матки

Старые документы
Эти документы первоначально появились в таблице «Некоторые недавние находки», но по мере того, как этот список увеличивался в длине, теперь они перетасовываются в эту складную таблицу.

См. Также страницу обсуждения для других ссылок, перечисленных по годам, и ссылок на этой текущей странице.

  • Имплантация эмбриона возникла в результате наследственной воспалительной реакции прикрепления [2] «Молекулярные изменения, которые поддерживают имплантацию у млекопитающих с эвтериозом, необходимы для установления беременности. У сумчатых беременность относительно короткая, и хотя плацента и формируется, она присутствует только за несколько дней до родов, однако морфологические изменения в сумчатой ​​матке в срок имитируют изменения, происходящие при имплантации у людей и мышей.Мы исследовали молекулярное сходство между сроком беременности у сумчатых и имплантацией у млекопитающих с эвтериозом, используя в качестве модели серый короткохвостый опоссум (Monodelphis domestica). … Мы демонстрируем, что ключевые маркеры имплантации, в том числе гепарин-связывающий EGF-подобный фактор роста и муцин 1, демонстрируют профили экспрессии и локализации, согласующиеся с паттерном, наблюдаемым во время имплантации у млекопитающих с эутерией. Наконец, мы показываем, что существует транскриптомное сходство между реакцией прикрепления опоссума и имплантацией у кроликов и людей.Наши данные предполагают, что реакция имплантации, которая происходит у eutherians, происходит от реакции привязанности у исконного млекопитающего therian, которая, в опоссуме, приводит непосредственно к роженице. Наконец, мы утверждаем, что способность переходить от воспалительной реакции привязанности к невоспалительному периоду беременности была ключевым нововведением у млекопитающих, живущих на юге, что позволило продлить период интимной плацентации ». Opossum
  • Где и когда следует проверять естественные клетки-киллеры у женщин с повторной неудачей имплантации? [5] «Тридцать два из 73 пациентов были признаны страдающими идиопатической повторной имплантационной недостаточностью (RIF), и 17 фертильных женщин с детьми были взяты в качестве контроля.Иммуногистохимическое окрашивание CD56 + эндометрия и CD56 + или CD16 + NK-клеток крови, измеренное с помощью проточной цитометрии, сравнивали в середине лютеиновой фазы как у пациентов, так и у контрольных пациентов. Семнадцать из 32 пациентов с идиопатическим RIF и только один из контролей имели> 250 клеток CD56 на поле высокой мощности 400 × при биопсии эндометрия (р <0,001). Процент NK-клеток крови в общей популяции лимфоцитов был выше у женщин с идиопатическим RIF, чем в контрольной группе. Наблюдалась положительная корреляция между кровью и клетками CD56 эндометрия (ρ = 0.707; р <0,001). Не было обнаружено существенных различий между пациентами с другими типами RIF и контрольной группой. Это исследование показало, что тестирование на NK-клетки может быть полезным у женщин с идиопатическим RIF в середине лютеиновой фазы. "
  • Глушение гена хемокинов в децидуальных стромальных клетках ограничивает доступ Т-клеток к материнско-эмбриональному интерфейсу [6] «Хемокин-опосредованный набор эффекторных Т-клеток в места воспаления является центральной характеристикой иммунного ответа.Степень, в которой уровни экспрессии хемокинов ограничены внутренними характеристиками развития ткани, остается неисследованной. У мышей показано, что эффекторные Т-клетки не могут накапливаться в децидуальной ткани, специализированной стромальной ткани, инкапсулирующей плод и плаценту. Нарушение накопления частично объясняется эпигенетическим молчанием ключевых генов воспалительных хемокинов, привлекающих Т-клетки, в децидуальных стромальных клетках, о чем свидетельствует накопление промотора репрессивных гистоновых меток.Эти результаты дают представление о механизмах иммунной толерантности матки, а также показывают эпигенетическую модификацию стромальных клеток ткани как способ ограничения трафика эффекторных Т-клеток ».
  • Эндометриальный человеческий CD98 необходим для адгезии бластоцисты [7] «Эти результаты указывают на то, что CD98, компонент обогащенных тетраспанином микродоменов, по-видимому, является важной детерминантой восприимчивости эндометрия человека во время окна имплантации.»OMIM CD98
»
  • Ошибка имплантации: молекулярные механизмы и клиническое лечение. [8] «Имплантация представляет собой сложный начальный шаг в установлении успешной беременности. Хотя их
.
Геометрия: конгруэнтность: доказательство сходства треугольников

Есть три простых способа доказать сходство. Эти методы очень как те, которые используются для доказательства соответствия — они являются методами покажи что все соответствующие углы совпадают и все соответствующие стороны пропорционально, на самом деле не нужно знать меру всех шести частей каждый треугольник.

AA (Угол-Угол)

Если две пары соответствующих углов в паре треугольников конгруэнтны, то треугольники похожи.Мы знаем это, потому что если две пары углов то же самое, тогда третья пара тоже должна быть равной. Когда три пары углов все равны, три пары сторон также должны быть пропорциональны. Картина третья углы плавающего вокруг треугольника. Если они вершины треугольника, они сами не определяют размер треугольника, потому что могут отодвинуться дальше или ближе друг к другу. Но когда они двигаются, треугольник они создают всегда сохраняет свою форму. Таким образом, они всегда образуют похожие треугольники.Диаграмма ниже делает это намного более понятным. Рисунок%: три пары конгруэнтных углов определяют одинаковые треугольники На приведенном выше рисунке углы A, B и C являются вершинами треугольника. Если один угол сдвигается, остальные два должны двигаться в соответствии с треугольником. Так при любом движении три угла движутся согласованно, чтобы создать новый треугольник с той же формой. Следовательно, любые треугольники с тремя парами конгруэнтных углов будет похоже. Также обратите внимание, что если три вершины абсолютно совпадают расстояние друг от друга, тогда треугольник будет конгруэнтным.Другими словами, Конгруэнтные треугольники являются подмножеством подобных треугольников.

Еще один способ доказать, что треугольники похожи — это SSS, side-side-side. Если меры соответствующих сторон известны, тогда их пропорциональность может быть рассчитывается. Если все три пары пропорциональны, то треугольники аналогичный.

Рисунок%: Если все три пары сторон соответствующих треугольников находятся в пропорции, треугольники похожи

SAS (боковой угол-сторона)

Если две пары соответствующих сторон пропорциональны, и включенный угол каждая пара равна, тогда два треугольника, которые они образуют, похожи.В любое время два стороны треугольника и их включенный угол фиксированы, тогда все три вершины этого треугольника фиксированы. Со всеми тремя фиксированными вершинами и двумя парами сторон пропорциональны, третья пара сторон также должна быть пропорциональной.

%: Две пары пропорциональных сторон и пара равных включенных углов определяет похожие треугольники

Вывод

Это основные методы доказательства соответствия и сходства. С этими инструменты, теперь мы можем сделать две вещи.

  • Учитывая ограниченную информацию о двух геометрических фигурах, мы можем доказать их соответствие или сходство.
  • Учитывая, что цифры совпадают или похожи, мы можем вывести информацию об их соответствующих частях, которые мы ранее не знали.
Связь между соответствующими частями треугольника и всего треугольника улица с двусторонним движением, и мы можем идти в любом желаемом направлении. ,
Процесс Эукариотического Эмбрионального Развития Процесс эукариотического эмбрионального развития

Все сексуально размножающиеся, многоклеточные диплоидные эукариоты начинают жизнь как эмбрионы. Понимание стадий эмбрионального развития жизненно важно для объяснения того, как образуются эукариоты и как они связаны на древе жизни. Это понимание может также помочь ответить на вопросы, связанные с морфологией, этикой, медициной и другими соответствующими областями обучения. В частности, область сравнительной эмбриологии связана с документированием этапов онтогенеза.В девятнадцатом веке эмбриолог Карл Эрнст фон Баер отметил, что эмбрионы разных видов обычно имеют очень сходную структуру и расходятся по мере развития. Это сходство позволяет построить серию детальных стадий, демонстрируемых рядом различных организмов (хотя в действительности эмбриональное развитие представляет собой непрерывный, а не ступенчатый процесс), описывающих развитие событий, начинающихся с зачатия.

Формирование мужских и женских гамет (половых клеток) через мейоз делает возможным оплодотворение. яйцеклетка, женская гамета, является относительно большой (примерно 0,1 мм в поперечнике у человека) и содержит цитоплазму, богатую органеллами и веществами, которые следует использовать во время развития. сперматозоиды, мужские гаметы, достаточно велики, чтобы нести ДНК мужчины в капсуле, движимой подвижным хвостом. Развитие жизнеспособного потомства требует успешного объединения яйцеклетки и спермы, которые являются гаплоидными (содержат половину числа соматических хромосом), чтобы сформировать диплоидную клетку. У многих млекопитающих сперма должна прорываться сквозь полупрозрачное эластичное покрытие яйцеклетки, известное как zona pellucida до оплодотворения.Как только сперматозоид проник в яйцеклетку, происходит ряд физических и химических изменений, в том числе герметизация яйцеклетки с другими сперматозоидами и слияние родительских ядер. В этот момент комплекс яйцеклетка называется зигота. Зигота является первой клеткой эмбриона и содержит генетическую информацию о новом организме. За образованием зиготы следует расщепление, которое влечет за собой быструю последовательность деления митотических клеток и производит бластомеры. Конкретный тип расщепления (радиальный, двусторонний или спиральный) у различных организмов помогает определить план кузова позже в разработке.Процесс расщепление касается только непрерывного удвоения числа бластомеров, а не клеточного роста; В результате получается шар из клеток, не больше, чем само оригинальное яйцо. Этот компактный клубок клеток, morula, еще не проявляет никаких признаков будущего плана тела и, в случае эмбрионов млекопитающих, все еще содержится в zona pellucida. В то время как у млекопитающих morula развивается в бластоцисту при продолжающемся делении бластомеров, бластомеры большинства других животных движутся, образуя полую сферу клеток, называемую бластулой.Бластоциста отличается от бластулы только тем, что имеет основную дифференциацию, тогда как бластула полностью недифференцирована.

Дифференциация, присвоение определенной судьбы плюрипотентным клеткам, начинается, когда бластула прогрессирует через процесс, известный как гаструляция. Гаструла образуется через несколько разные процессы в разных типах организмов, причем этот процесс больше всего отличается от исходного у позвоночных, хотя все, кроме самых простых организмов, в конечном итоге образуют гаструлу, состоящую из трех зародышевые слои: энтодермы, мезодерма и эктодерма.Карты судьбы зародыша и его слоев помогают проиллюстрировать дифференциацию каждого региона. Эндодерма возникает в результате миграции клеток внутрь и, таким образом, образует самый внутренний слой. Его главная судьба — формирование пищеварительных и дыхательных структур, а также вспомогательных органов пищеварения, таких как поджелудочная железа и печень. Самый внешний зародышевый слой, эктодерма, в конечном итоге порождает такие структуры, как нервная система и эпидермис (кожа). Мезодерма, которая лежит между двумя другими зародышевыми слоями, свидетельствует о прогрессирующей эволюционной сложности, поскольку она позволяет формировать полость тела, целом, что, в свою очередь, позволяет переваривать пищу.Мезодерма не обнаружена у животных только с двумя зародышевыми слоями, такими как Порифера (губки) и Cnidaria (например, медузы и анемоны). Мезодерма создает сосудистую и лимфатическую системы, а также мышцы, кости и соединительную ткань. Следует отметить, что зародышевые слои, будучи обреченными на создание определенных структур, не делают этого до более позднего развития.

Процесс гаструляции хорошо документирован у таких организмов, как морские ежи, лягушки и люди.Основные этапы определенного пути развития могут наблюдаться в каждом, что делает изучение этих организмов полезным для общего понимания гаструляции и последующих процессов.

После гаструляции некоторые беспозвоночные проходят стадию личинок (например, стадия pluteus у морских ежей), которая длится, пока они не подвергаются метаморфозы и превращаются во взрослую форму. Позвоночные, однако, проходят через нейруляция вместо того, чтобы стать личинкой. Нейруляция влечет за собой формирование notochord, создание нервная трубка, из которой центральная нервная система возникает, и формирование нервный гребень или нервная пластинка, наряду с клетками нервного гребня.В дополнение к этим компонентам, Сомиты образуются с обеих сторон нервной трубки. Сомиты — это простые сегментированные блоки клеток, которые в дальнейшем перерастут в отдельные позвонки и ребра, а также в часть дермы и мышц. Форма организма до нейруляции довольно округлая, хотя во время процесса зародыш испытывает некоторое удлинение и принимает форму, похожую на частично покрытый горох.

Нейруляция сопровождается органогенез, когда формируются внутренние органы и системы органов и весь эмбрион претерпевает значительные морфологические изменения.В течение этого времени эмбрион становится длиннее и более плоским, хвост распускается на конце основного позвоночника, а голова становится отличной от остальной части тела. Кроме того, придатки почки и зародыша становятся отличными от окружающих клеток и жидкостей. Развитие головного мозга, зрительных органов и спинного мозга следует за заметным утолщением нервной трубки и образованием небольших пузырьков в области головы. Зародышевые слои еще больше дифференцируются и становятся более конкретно разделенными, что приводит к появлению вышеупомянутых систем.

После органогенеза эмбрион вступает в ряд стадий роста и дальнейшей дифференцировки, которые продолжаются до конца эмбриональной стадии, после чего у млекопитающих он становится плодом. Важно понимать, что системы зародыша еще далеки от полного развития, и как плод, он требует защиты матки и ее уникальных условий.

Источники

  1. Доддс, Эдвард С. и Уильям Лоусон. «Молекулярная структура в связи с эстрогенной активностью.Соединения без Ядра Фенантрена. ” Труды Королевского общества Лондон B 125 (1938): 222–32.
  2. Гилберт, Скотт Ф. и Дэвид Эпель. Экологическая биология развития: интеграция эпигенетики, медицины и эволюции . Сандерленд, Массачусетс: Синауэр, 2009, 221–25.
  3. Гилберт, Скотт Ф. Биология развития , 8-е изд. Сандерленд, Массачусетс: Синауэр, 2006, 673–75.

Мааян, Инбар, «Процесс развития эукариотического эмбриона».

(2010-10-20). ISSN: 1940-5030 http://embryo.asu.edu/handle/10776/2071.

Университет штата Аризона. Школа наук о жизни. Центр биологии и общества. Энциклопедия проекта эмбрионов.

© Аризонский совет регентов, лицензированный как Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

.
Эмбриональная индукция | Статья об эмбриональной индукции по Свободному словарю

Эмбриональная индукция

При раннем развитии многих тканей и органов сложных многоклеточных организмов действие одной группы клеток на другую приводит к установлению пути развития у отвечающих ткань. Группы клеток, которые влияют на отвечающие клетки, называют индуцирующей тканью. Поскольку специфические индуцирующие ткани не могут воздействовать на все типы клеток, те клетки, которые могут реагировать, называются компетентными реагировать на действие определенного индукторного стимула.

Эмбриональная индукция играет важную роль в развитии тканей и органов у большинства эмбрионов животных, от нижних хордовых до высших позвоночных.

Возможно, первое серьезное индукционное явление происходит на последних стадиях гаструляции большинства эмбрионов животных. После оплодотворения яйцеклетка делится с образованием многоклеточного эмбриона на стадии бластулы. Затем клетки бластулы подвергаются серии движений, которые генерируют более сложный зародыш — гаструлу, которая содержит три основные группы клеток: эктодерму, мезодерму и энтодерму.Мезодерма на самом деле возникает, когда клетки перемещаются с поверхности эмбриона внутрь. Оказавшись внутри, они заставляют клетки, находящиеся над ними, поверхностные клетки эктодермы, развиваться в нервную трубку. Нервная трубка в конечном итоге формирует центральную нервную систему. Первое индукционное событие раннего эмбриогенеза называется первичной эмбриональной индукцией. Мигрирующие клетки, которые инвагинируют с поверхности и вызывают развитие нервной трубки, называются эмбриональным организатором. Первым этапом в последовательности событий, называемых первичной эмбриональной индукцией, является приобретение мезодермой нейрализующей активности.Белки, такие как фактор роста фибробластов и активин, которые относятся к категории так называемых пептидных факторов роста, играют ключевую роль в программировании клеток мезодермы, чтобы стимулировать дифференцировку вышележащей эктодермы в нейронные структуры. См. Gastrulation

На развитие большого количества тканей и органов влияют эмбриональные индукции. Различные глазные структуры (хрусталик, глазная чаша и т. Д.), Структуры внутреннего уха, а также несколько тканей (например, позвоночный хрящ) возникают из клеток, на которые воздействуют индуктивные ткани. См. Нервная система (позвоночные)

Конечности, почки, носовые структуры, слюнные железы, поджелудочная железа, зубы, перья и волосы — это органы, требующие индуктивных стимулов. Неизвестно, лежит ли в основе каждой из этих индукций один общий механизм. Многие ученые считают, что индуктивные взаимодействия опосредованы межклеточными контактами; то есть считается, что информация о развитии, которая передается из индуцирующей ткани, находится на клеточной поверхности этой ткани.Возможно, поверхность отвечающей ткани распознает сигнальные молекулы, присутствующие на поверхности индуцирующей ткани. В других случаях секретируемый белок может перемещаться между различными клетками или тканями и оказывать свое влияние на компетентные клетки.

Принципы развития животных также применимы к растениям. Однако большую роль обычно играет диффузия сигнальных молекул с малой молекулярной массой, а не межклеточные контакты или факторы роста белка. На самых ранних стадиях развития эмбрионов растений участвуют группы клеток, приобретающие способность реагировать на индуктивные сигналы.Позже в развитии, индуктивная сигнализация также становится важной. Например, у цветковых растений расстояние между узлами вдоль стебля удлиняется, а боковые почки образуются ниже вершины побега. Считается, что почки развиваются в ответ на градиент концентрации сигнальных молекул, который существует вдоль стебля. Таким образом, процесс, который аналогичен формированию зародышевого зачатка конечностей у животных, разыгрывается, и индукции растений и животных могут быть концептуализированы в аналогичных терминах. См. Дифференцировка клеток, Биология развития, Эмбриология, Морфогенез растений

.

Leave A Comment