Некоторые особенности внутриутробного развития капилляров в области головы и шеи

Обложка
  • Авторы: Бычкова И.Ю.1, Чекмарева И.А.2, Баранчугова Л.М.3, Конорова И.Л.4, Абдувосидов Х.А.3,5
  • Учреждения:
    1. Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и ­челюстно-лицевой хирургии»
    2. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского
    3. Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)
    4. Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
    5. Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова
  • Выпуск: Том 105, № 2 (2024)
  • Страницы: 222-230
  • Тип: Теоретическая и клиническая медицина
  • Статья получена: 29.08.2023
  • Статья одобрена: 25.01.2024
  • Статья опубликована: 01.04.2024
  • URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/568905
  • DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ568905
  • ID: 568905


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Актуальность. Развитие капилляров в эмбриогенезе человека — многоэтапный процесс, находящийся под влиянием генетических факторов и сигнальных путей, что представляет интерес в изучении механизмов формирования сосудистого русла во внутриутробном периоде развития человека.

Цель. Изучить развитие капилляров в эмбриональном и раннем фетальном периодах и определить морфологические предпосылки, приводящие к формированию пороков развития.

Материал и методы. Исследован биоматериал 50 эмбрионов и плодов от 4 до 12 нед. Выполнено гистологическое и электронно-микроскопическое исследование препаратов в аксиальной плоскости на уровне обеих челюстей и шеи. Определяли объёмную долю капилляров и мышечных волокон в структуре грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Данные объёмной доли каждого из компонентов представлены как медиана и интерквартильный размах. Количественный анализ проводили с использованием методов Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни с поправкой Бонферрони.

Результаты. На 4-й неделе из мезенхимы начинает развиваться капиллярная сеть, которая к 8–10-й неделе приобретает законченный вид. Доля капилляров нарастает с 6-й до 10-й недели, а к 12-й снижается. Выявлена статистически значимая закономерность изменения соотношения доли капилляров в мышцах с объёмной долей собственно мышечных волокон. По мере увеличения массы собственно мышечных волокон доля содержания в ней капилляров значительно снижается от 1,92 (1,77; 2)% на 4–6-й неделях эмбриогенеза до 0,25 (0,23; 0,26)% к 10–12-й неделям.

Вывод. Критическим сроком развития капилляров является внутриутробный период с 4-й до 12-ю недели развития, когда в структуре мышц как органа сосудистый компонент cначала превалирует над собственно мышечным, а затем резко снижается.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Ирина Юрьевна Бычкова

Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и ­челюстно-лицевой хирургии»

Автор, ответственный за переписку.
Email: mana93@list.ru
ORCID iD: 0000-0003-0728-9831

канд. мед. наук

Россия, г. Москва

Ирина Александровна Чекмарева

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского

Email: chia236@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0126-4473

докт. биол. наук, зав., лаб. электронной микроскопии

Россия, г. Москва

Лариса Михайловна Баранчугова

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)

Email: lar.baranch@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3252-4429

канд. мед. наук, доц., каф. морфологии человека, Медицинский институт

Россия, г. Москва

Ирина Львовна Конорова

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Email: konorova.irina@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0006-7125-9759

докт. биол. наук, проф., каф. гистологии, эмбриологии и цитологии

Россия, г. Москва

Хуршед Абдувохидович Абдувосидов

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ); Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова

Email: sogdiana99@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5655-338X

докт. мед. наук, доц., зав. каф., каф. морфологии человека, Медицинский институт; врач ультразвуковой диагностики

Россия, г. Москва; г. Москва

Список литературы

  1. Бычкова И.Ю. Абдувосидов Х.А., Рогинский В.В. Роль гипоксии в патогенезе врождённой гиперплазии кровеносных сосудов в области головы и шеи у детей (обзор литературы). Acta Biomedica Scientifica. 2022;7(1):37–47. doi: 10.29413/ABS.2022-7.1.5.
  2. Рогинский В.В., Надточий А.Г., Григорьян А.С., Соколов Ю.Ю., Солдатский Ю.Л., Неробеев А.И., Котлукова Н.П., Бабиченко И.И., Близнюков О.П. Атлас патологии сосудов головы и шеи. Под общ. ред. В.В. Рогинского. М.: Либери плюс; 2021. 448 с.
  3. Culver JC, Dickinson ME. The effects of hemodynamic force on embryonic development. Microcirculation. 2010;17(3):164–178. doi: 10.1111/j.1549-8719.2010.00025.x.
  4. Yu Y, Flint AF, Mulliken JB, Wu JK, Bischoff J. Endothelial progenitor cells in infantile hemangioma. Blood. 2004;103(4):1373–1375. doi: 10.1182/blood-2003-08-2859.
  5. Петренко В.М. Основы эмбриологии. Вопросы развития в анатомии человека. СПб.: ДЕАН; 2003. 400 с.
  6. Eichmann A, Yuan L, Moyon D, Lenoble F, Pardanaud L, Breant C. Vascular development: From precursor cells to branched arterial and venous networks. Int J Dev Biol. 2005;49(2–3):259–267. doi: 10.1387/ijdb.041941ae.
  7. Лугин И.А. Особенности межтканевых взаимодействий в процессах морфогенеза органов с гетерогенным происхождением тканевых компонентов. Мир медицины и биологии. 2012;4. https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mezhtkanevyh-vzaimodeystviy-v-protsessah-morfogeneza-organov-s-geterogennym-proishozhdeniem-tkanevyh-komponentov (дата обращения: 02.08.2023).
  8. Рева И.В., Гармаш А.И., Садовая Я.О., Шиндина А.Д., Индык М.В., Калинин И.О., Шек Л.И., Фургал А.А., Сорокин В.А., Рева Г.В. Характеристика развития сосудов эмбриона человека. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018;(3):189–198. doi: 10.17513/mjpfi.12173.
  9. Roman BL, Pekkan K. Mechanotransduction in embryonic vascular development. Biomech Model Mechanobiol. 2012;11(8):1149–1168. doi: 10.1007/s10237-012-0412-9.
  10. Tozer S, Bonnin MA, Relaix F, Di Savino S, García-Villalba P, Coumailleau P, Duprez D. Involvement of vessels and PDGFB in muscle splitting during chick limb development. Development. 2007;134(14):2579–2591. doi: 10.1242/dev.02867.
  11. Колонин К.В. Биохимия ангиогенеза в норме и при патологии. В сб.: Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. Белгород: ООО ГиК; 2019. с. 263–281.
  12. Тыбинка А.М. Структура и развитие сосудов брыжейки кишечника. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017;78(19):62–67. doi: 10.15421/nvlvet7813.
  13. Национальное руководство. Челюстно-лицевая хирургия. Под ред. А.А. Кулакова. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019. 696 с.
  14. Gupta A. Histopathology of vascular anomalies. Clin Plast Surg. 2011;1(38):31–44. doi: 10.1016/j.cps.2010.08.007.
  15. Mulliken J, Burrows PE, Fishman SJ. Vascular Anomalies Hemangiomas and Malformations. 2th ed. N.Y.: Oxford University Press; 2013. 1095 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Эмбрион человека, 4-я неделя эмбрионального развития. А. Среди сетчатой структуры-мезенхимы видны формирующиеся трубочки — капилляры (стрелка). В мелких сосудах визуализируются эритроциты. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×400. Б. Образование капилляров в коже. Эпителиальная почка (стрелка) с округлыми ядрами в эндотелиальных клетках. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×400. В. Новообразованный капилляр с щелевидным просветом (стрелка), окружённый внеклеточным матриксом (ВКМ); Эн — эндотелиоцит. ТЭМ — трансмиссионная электронная микроскопия. Увеличение ×15 000

Скачать (106KB)
3. Рис. 2. Эмбрион человека, 6-я неделя эмбрионального развития. Структура мышц (окраска гематоксилином и эозином). А. Внутри мезенхимы видны деление миобластов и формирование миотубул (стрелка). Появляются капилляры (фигурная стрелка). Увеличение ×400. Б. Миотубулы и капилляры между ними (стрелка). Увеличение ×400. В. Разветвлённая сеть капилляров (стрелка) внутри формирующейся мышечной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×80. Г. Капиллярная сеть (стрелки) в мышечной ткани опережает в своём развитии мышечную ткань. Увеличение ×200

Скачать (216KB)
4. Рис. 3. Эмбрион человека, 8-я неделя эмбриогенеза. Структура кожи. А. Видны эпителиальные почки (стрелка), кровеносные капилляры (фигурная стрелка) в дерме. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×200. Б. Ультраструктура кровеносного капилляра (стрелка). Эн — эндотелиальная клетка; П — перицит; К — волокна коллагена. Позитронно-эмиссионная томография. Увеличение ×12 000. В. Дерма сформирована, видны функциональные сосуды (стрелка), появляется нечётко выраженный сосочковый слой (фигурная стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×200

Скачать (135KB)
5. Рис. 4. Плод человека, 10-я неделя эмбрионального развития. А. Соотношение капиллярного компонента и мышечного снижается. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100. Б. Капилляр кожи в раннем фетальном периоде. Капилляр, в просвете которого находится эритроцит (Э), эндотелиальная клетка (Эн) контактирует с перицитом (П). Капилляр окружён коллагеновыми (К) фибриллами и волокнами. Электронограмма. Увеличение ×12 000. В. Фрагмент: в квадратах пятна облитерации между эндотелиальными клетками. Увеличение ×25 000

Скачать (128KB)

© 2024 Эко-Вектор


СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75008 от 01.02.2019.


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах