心血管系统发育
胎儿发育的全过程详细介绍
胎儿发育的全过程详细介绍胎儿发育的全过程胎儿发育是一个简单的过程,涉及到很多细胞、器官和系统。
本文将从胚胎发育、器官系统发育、性别分化和诞生前发育等四个方面,具体介绍胎儿的发育全过程。
胚胎发育胚胎的发育通常分为三个阶段:前期、中期和后期。
前期是指受精后的第一周,此时卵子已经被精子受精并开头分裂成多个细胞。
中期是指其次周至第八周,此时形成了脊柱、神经系统、头部和其他主要系统和器官。
后期则是指第九周到分娩前期,此时各系统和器官进一步发育成熟。
在前期,受精卵先是向子宫移动,而后连续分裂成为一群细胞,它们形成了一个微小的水泡,称为囊胚。
囊胚进一步发育并分化为另外两种类型的细胞。
其中一种为内细胞团,形成将来的胎儿体部,另一种为外细胞团,形成胎盘和脐带。
中期的胚胎发育特别快,这一时期内部系统和外部形态同时发育。
首先是神经胚,即最初形成的神经管,它在第四周时从背部结构开头形成,随着中期进一步形成头部和躯分,并且分化出很多朝向各个方向的神经。
到了第八周,各种系统和器官基本上形成完成。
此时,每个器官都有它独特的结构,并预备好开头发挥功能。
器官系统发育胎儿的器官系统发育包括心血管、呼吸、消化、泌尿和神经等。
这些系统由细胞结构、组织和器官组成,各自都具有特定的功能。
心血管系统是胎儿身体最重要的系统之一,它由心脏、动脉、静脉和血液组成。
胎儿的心脏在第三周左右开头形成,可以在第五周处于最初的心动状态。
到了第八周,心脏有四个心腔和四个心瓣,能够有效地泵血和输送氧气。
消化系统的发育从消化道开头,在第三周形成口和咽喉,在第五周形成食管和胃,在第十二周左右形成肝脏、胆囊和胰腺,能够消化和汲取养分物质。
泌尿系统和生殖系统在一开头就共用一条泌尿管,到了第六周才分化出不同性别的生殖系统。
神经系统则在发育过程中负责掌握其他系统,并协调胎儿保持平衡和对外界的反应。
性别分化胎儿的性别在怀孕的第六周左右就已经形成。
在前期,胚胎性别是特别相像的,由于性别染色体只是随机安排给胚胎。
心血管系统发育和功能的研究
心血管系统发育和功能的研究心血管系统是人体内最为重要的系统之一,它承担着将氧气、营养物质输送到身体各个器官和组织的重要任务。
同时,心血管系统也是发生疾病的高危系统之一。
因此,对心血管系统的发育和功能进行研究是非常重要的。
一、心血管系统发育的研究1. 胚胎期的心血管系统发育人类心脏的发育始于受精卵的开始形成。
胚胎期的心血管系统发育过程是非常复杂的,包括心脏管的形成、心室分离和心脏瓣膜的形成等。
这些过程和因素包括细胞增殖、细胞迁移、基因表达等。
因此,对于心血管系统发育的研究需要综合运用分子生物学、遗传学、细胞生物学等多种学科的技术手段。
2. 心血管系统发育缺陷的研究幸运的是,大多数胚胎期心血管系统的发育都是正常的。
然而,一些基因突变、毒物暴露等因素会导致心血管系统发育缺陷,从而引发一系列疾病,比如先心病等。
对这些疾病的发病机制进行探究,可以为疾病预防和治疗提供有益的信息。
二、心血管系统功能的研究1. 心脏肌细胞的功能研究心脏是心血管系统的核心,而心脏的正常收缩和心室的充盈是心血管系统正常运转的关键因素。
心脏室壁的厚度、构造,以及心肌细胞的紧密程度等因素都会影响心脏的收缩能力。
因此,对于心肌细胞的功能研究以及与心脏疾病的关联也是值得深入探究的。
2. 心血管系统疾病的研究心血管系统疾病是目前全球范围内的重要健康问题。
心肌梗死、心力衰竭、高血压等疾病的发病率不断上升。
通过对这些疾病的研究,我们可以更好地了解它们的病因和发展机制,有助于提出有效的防治策略。
三、未来的研究方向随着生命科学技术的不断发展,对于心血管系统的研究也将逐渐深入。
未来的研究方向包括但不限于以下几个方面:1. 研究心血管系统中的干细胞,将干细胞转化为心血管细胞,用于治疗心血管疾病。
2. 探究心血管系统的免疫调节机制,以及心血管系统疾病与免疫反应的关系。
3. 应用多组学技术、代谢组学技术等手段,深入了解心血管系统正常生理功能和疾病机理。
总之,心血管系统的发育和功能研究是非常重要的生命科学领域之一。
个体身心发展的一般规律有哪些
个体身心发展的一般规律有哪些1.生理规律:个体的生理发展受遗传和环境因素的影响。
在出生后,个体的身体各系统依次发育成熟,比如运动系统、感觉系统、心血管系统等。
此外,个体在生长过程中也会经历不同的生理阶段,如幼儿期、儿童期、青春期等,每个阶段都有特定的生理特征和发展任务。
2.心理规律:个体在心理发展中具有一定的顺序性和阶段性。
根据心理学发展理论,人类的心理发展可以划分为不同的阶段,如婴儿期、幼儿期、童年期、青春期、成年期等。
每个阶段都有自己独特的心理特征和发展任务,而且上一阶段的经验和能力对下一阶段的发展有重要影响。
3.社会规律:个体的社会发展是与环境和社会文化互动的结果。
在社会发展过程中,个体通过与家庭、教育机构、社会群体等进行交互作用来获得社会经验和社会技能。
同时,个体也会在社会中承担不同的社会角色和责任,如子女、学生、员工、父母等。
社会发展过程也会对个体的心理和身体产生持久的影响。
4.自主性规律:个体在发展过程中的意识和行为逐渐趋向自主和主体性。
随着个体的生理和心理成熟,他们开始具备独立思考、决策和行动的能力。
在儿童时期,个体的自主性表现为独立行为和决策能力的增强;在青春期和成年期,个体更加注重自我意识和自我实现的需求;在老年期,个体可能寻求更多的自主权和掌控感。
5.发展差异规律:个体的发展过程存在一定的差异性。
因为个体在遗传、环境和个人经验方面存在差异,导致他们的发展轨迹可能不同。
有些个体可能更早或更晚地达到一些阶段的发展任务,而有些个体可能在一些阶段停滞或面临困境。
因此,个体发展的规律是一种普遍性的趋势,但并不排除个体之间的差异性。
综上所述,个体身心发展的一般规律涵盖了生理、心理和社会等方面的发展规律,包括生理规律、心理规律、社会规律、自主性规律和发展差异规律等。
这些规律对于了解和促进个体的发展非常重要。
【医学资料】心血管系统
原料和代谢产物,使机体新陈代谢能不断进行; ❖ 心脏功能:具有循环功能、内分泌功能。心钠素、
生物活性多肽
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二、循环生理
❖ (一) 心脏的生理活动 ❖ (二) 血管的生理活动 ❖ (三)微循环、组织液、淋巴液 ❖ (四) 心血管活动的调节 ❖ (五) 器官循环的特点
心的传.导系统
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❖ 6.心包:保护心脏
❖ 包在心外面的锥形纤维囊。心包壁由浆膜和 纤维膜组成。
❖ 浆膜:分壁层和脏层,脏层构成心外膜。两 层之间为心包腔,腔内有少量浆液(心包液) 起润滑作用,减少摩擦。
❖ 纤维膜:为一层坚韧的结缔组织膜,在心基 部与出入心脏的大血管的外膜相连,在心尖 部附着于胸骨的背侧壁,外面有心包,由于心肌收缩、瓣膜
启闭、血流加速和减速对心血管壁的加压和 减压作用,以及形成的涡流等因素引起的机 械振动而产生的声响。 ❖ (1) 第一心音 发生在心缩期,音调较低,持 续时间长,属浊音,在心尖搏动处听得最清 楚。产生因素:①心室收缩时,房室瓣闭合 运动和腱索张力增加时所发生的振动,以及 心室内压增加血液冲击瓣膜叶片和腱索所引 起的弹性振动;②心室射出的血液冲击主动 脉壁及肺动脉壁所引起. 的振动;③心室肌收 缩所引起的心室壁振动。
❖ 肝静脉,脾胰大小肠的静脉血——门静脉— —肝毛细血管——肝静脉。
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❖(三) 胎儿血液循环的特点
❖ 胎儿在母体子宫内发育时,肺、消化器官不起 作用,其所需要的全部营养物质和氧都是通过 胎盘由母体提供,胎儿血液循环的特点:
❖ 1、心脏的房中隔上有一卵圆孔,使左、右心房 相互相通,但由于孔的左侧有一瓣膜。且右心 房的大力高于左心房,故右心房的血液只能向 左心房流。
人教版五年级体育下册《育与健康基础知识 2.迈入青春期 1.青春期生长发育的特点》公开课课件_10
3.神经系统发达 大脑和神经系统高度发达是青春期的重要特征之一。
(1)脑的发展 青少年脑的重量发展阶段如表3—8所示: 从上表可以看出,人进人青春期后呼吸系统功能明显增强,青春期末 的呼吸频率已经和成人相同。 3.神经系统发达 大脑和神经系统高度发达是青春期的重要特征之一。 (1)脑的发展 青少年脑的重量发展阶段如表3- 9所示。 脑科学家认为,一过25岁,每天在脑中要死掉10万个神经细胞,70岁 时人脑的重量只有青年时的95%,80岁时减少到90%。 (2)神经系统的发展 青春期是神经系统机能最充沛、生长力最强的时期,青春期大脑的兴 奋与抑制的过程基本上达到了平衡,第二信号系统的作用很快上升,使 得青少年的抽象逻辑能力和理论思维能力得到了充分的发展,表现出记 忆力强、理解力快、想像力丰富等特征。
2.机能健全 在身体外形巨变的同时,青少年的身体内部机能也迅速地发 展起来。尤其是生理基础的心血管系统和呼吸系统等逐渐健 全起来。
(1)心血管系统的发育 心血管系统包括心脏和全身血管。心血管系统迅速健全主要表现在以下 的几个方面: 第一,心脏重量。心脏在各时期的重量见表3—6。 第二,心脏血容量。心脏有四个腔,分为左心房、右心房、左心室、右 心室。它们的总容量出生时是20~22毫升;青春期之初可达到140毫升; 青春期开始后,速度明显增快,1 8~20岁达到240~250毫升。 第三,血压。人在14岁以后,血压达到成人水平,稳定在高压90~130毫 米汞柱.低压在60~80毫米汞柱。男青年的收缩压略高于女青年。 第四,心率。新生儿心率在平静时平均每分钟120~140次,2~3岁 100~120救8~14岁70~90次,在16岁以后达到成人水平,平均每分钟 72次左右。值得注意的足,从青春期时起,心率有了性别差异,女青年 的心率略快于男青年。 第五,每搏输出量。所谓每搏输出量,是指心脏每收缩一次射出的血液 量。进入青春期后每搏输出量明显增加,7岁时是23毫升,12岁时约为41 毫升,青春期结束时达到成人量,大约是61毫升青春期发育迅速,对新 血液的需求急剧增加,青春期的每搏输出量比儿童期增加近2倍。
10心血管系统发育-杨中州
Development of Cardiovascular System杨中州一、 心脏发育概述 1.进化角度2.个体发育(mouse )Mouse heart developmentAdapted from EN OlsonGenes Dev.心脏发育protocol1.早期的specificationBMP/Wnt 信号诱导中胚层,致使Master 基因表达,形成多能型心血管祖细胞 图示:命运为心脏的侧板中胚层处于BMP/Wnt 信号诱导下 Wnt 信号通路,经b-catenin 心脏特异性敲除验证Mesp1:细胞实验证明其瞬时表达激活心脏发育相关基因,抑制其它基因 2.线性心管经Nodal, Shh-lefty 调控,形成左右轴,不对称发育二、提到的影响心脏发育的基因Congenital Heart Diseases (CHD)先天性心脏病,由基因变异引起1.PDK-1 基因剔除引起Dilated Cardiomyopathy(DCM,扩张型心肌病小鼠模型)2.PKB(见上图):过表达会引起心脏、胰岛素细胞的过生长,和乳腺中的脂质合成3.S6K(见上图):从果蝇突变中发现,下游基因有mTOR4.Foxp4 KO mice: two hearts三、血管发育Formation of a functional circulation fromendothelial progenitors Primary plexus初级血管丛(网)Cardinal vein主静脉背主动脉Angioblasts生血管细胞Artery动脉造血的Janet RossantNature2005AngioblastVessel extensionBranchingGrowth注:血管发生与心脏发生是异地的,最后在汇合。
微血管会在VEGF的诱导下不断生长,直至布满全身组织。
四、杂七杂八1. 小鼠作为model的原因:基因组与人的高度保守性,用以探究基因功能,作人类疾病模型2.两匹马的屁股—街道的轨道---火车的轨道---航天飞机助推器3.Cardiac neural crest cells迁移参与主动脉弓的形成4.targeted deletion of the muscle-specific miRNA, miR-1-2, revealed numerous functions in the heart, including regulation of cardiac morphogenesis, electrical conduction, and cell-cycle control5心脏特异剔除Smad4 小鼠会心室肌发育缺陷6.成体心脏疾病Hyper-activation of Akt signaling in myocardium causes hypertrophic cardiomyopathy (HCM),即心肌肥大;Myocardial inactivation of PDK1-Akt signaling gives rise to dilated cardiomyopathy (DCM),即扩张型心肌病。
正常新生儿身心特点及表现
➢ 由于新生儿的代谢高,氧的需要量大,呼吸浅快,可能有 鼻翼扇动、气喘等,呼吸频率一般在20~40次/分,但可 能有节律不规则和强弱不一的现象。
3、消化系统
➢ 新生儿的胃容量为60~90ml。 ➢ 由于刚出生新生儿的胰酶、脂肪酶、淀粉酶的缺乏,使
(1)心脏与心率 心率随着呼吸的变化而不稳定,当呼吸快时,心率也会增加,反之其心率也变
慢。新生儿的正常心率在120~140次/分,当哭闹、活动增加时,心率可暂时增 加至160次/分,熟睡时心率可下降至100次/分。 出生的最初几日,可在新生儿的心前区听见心脏杂音,这与集中在躯干和内脏,肝、脾可触及,容易引 起新生儿的四肢发冷,出现发绀。 ➢另外,新生儿红细胞、血红蛋白及红细胞容积比成人高。
消化脂肪、淀粉的能力受到限制; ➢ 再者,由于胃呈水平位、贲门括约肌发育不良、幽门括
约肌发育较好,新生儿容易出现溢乳和呕吐。 ➢ 新生儿在出生后24小时内排出的大便叫胎粪。 ➢ 胎粪呈墨绿色黏稠状,内含肠黏膜上皮细胞、羊水、消
化液及胎儿皮脂、毳毛等。
4、泌尿系统 ➢ 由于新生儿肾的浓缩功能不好,尿的颜色清澈无味,新
齿或其他部位有早熟齿,称新生儿齿,不需要处理。
(二)心理特点
➢ 新生儿对饥饿、不舒适、寒冷等表现不安、啼哭,并能 对照顾者所提供的各种形式的爱做出反应。
➢ Erikson的社会心理发展理论提出: 信任-不信任阶段是人格发展的最初阶段,此阶段始于新 生儿时期。
➢ 满足需要,使新生儿感受良好和愉快是建立信任的基础, 相反不信任感就会带到今后的心理社会发展过程中,影 响健康人格的形成,而亲子互动在新生儿社会心理发展 中起着非常重要的作用。
第20章 心血管系统的发生
第20章心血管系统的发生(答案)(看答案点此处) (返回目录)一、选择题(一)A型题1.原始血细胞来自A. 卵黄囊的内胚层B. 卵黄囊的胚外中胚层C. 绒毛膜的胚外中胚层D. 羊膜的胚外中胚层E. 羊膜的外胚层2.人早期胚胎血液循环开始于A.第3周末B.第4周末C.第5周末D.第8周末E.第3月末3.关于原始心脏的发生,错误的是A.发生于口咽膜前面的生心区B.生心区属于中胚层C.该区细胞密集形成生心板D.生心板中央变空,形成一条居中的心管E.发育过程中心管由围心腔的腹侧转至其背侧4.心管上的4个膨大从头端至尾端依次是A.心室、心球、心房、静脉窦B.静脉窦、心球、心房、心室C.心室、心房、心球、静脉窦D.心球、心室、心房、静脉窦E.心房、静脉窦、心室、心球5.心内膜垫A.发生于动脉干和心球内B.是心肌膜增生形成的隆起C.背、腹心内膜垫彼此相向生长并融合D.将原始心房分隔为左、右心房E.参与动脉干的分隔6.心房分隔时,原发孔A.由原发隔上端吸收而成B.与继发孔交错重叠C.由继发隔形成的瓣膜覆盖D.持续存在,至出生后才封闭E.由原发隔游离缘与心内膜垫组织融合而封闭7.室间孔位于A.室间隔肌部与室间隔膜部之间B.室间隔膜部与心内膜垫之间C.室间隔肌部与心内膜垫之间D.室间隔膜部与动脉球嵴之间E.室间隔肌部与动脉球嵴之间8.参与膜性室间隔形成的结构有A.第1隔和第2隔B.心内膜垫和动脉球嵴C.半月瓣基部未分化的结缔组织D.房室瓣基部未分化的结缔组织E.心球和心房的结缔组织9.动脉球嵴分隔A.左、右肺动脉B.肺动脉和主动脉C.心房和静脉窦D.心室和主动脉E.心房和心室10.关于主肺动脉隔的发育哪项是错误的?A.来自动脉干和心球的心内膜下组织B.起初为一对纵行的嵴C.以后左、右嵴在中线愈合,形成主肺动脉隔D.主肺动脉隔垂直下行E.将动脉干和心球分隔成肺动脉干和升主动脉11.动脉导管来自A.左侧未退化的背主动脉B.左侧第6弓动脉近侧段C.右侧第6弓动脉近侧段D.左侧第6弓动脉远侧段E.右侧第6弓动脉远侧段12.导致法洛四联症的主要原因是A.肺动脉狭窄B.室间隔膜部缺损C.动脉球嵴偏位D.主动脉骑跨E.右心房肥大13.动脉导管的功能性关闭和解剖关闭分别是在A.出生后3月和1年左右B.出生后1年和2年左右C.出生后即刻和3月左右D.出生前和出生后6月左右E.出生前1月和出生后1年左右14.脐带内有A.两条含缺氧血的脐动脉和一条含混合血的脐静脉B.两条含缺氧血的脐动脉和一条含富氧血的脐静脉C.一条含缺氧血的脐动脉和两条含富氧血的脐静脉D.两条含缺氧血的脐动脉和一条含缺氧血的脐静脉E.一条含富氧血的脐动脉和两条含缺氧血的脐静脉15.房间隔上的卵圆孔A.在继发隔上,位于继发孔的上端,左侧被原发隔覆盖B.在原发隔上,位于继发孔的下端,右侧被继发隔覆盖C.在继发隔上,位于继发孔的上端,右侧被原发隔覆盖D.在继发隔上,位于继发孔的上端,左侧被原发隔覆盖E.在继发隔上,位于继发孔的下端,左侧被原发隔覆盖16.胎儿心脏内的压力A.右心房内的压力大于左心房B.左心房内的压力大于右心房C.左、右心房压力相近D.右心室压力最低E.以上均不对17.原始血管的卵黄静脉和脐静脉A.均开口于心球B.均开口于心房C.均开口静脉窦D.前者开口于心房,后者开口于静脉窦E.前者开口于静脉窦,后者开口于心房18.心脏内部分隔为4腔发生于胚胎的A. 第4~7周B. 第8~10周C. 第10~12周D. 第12~14周E. 第14~16周19.胎儿血循环的特点之一是A. 动、静脉血液严格分流B. 主动脉血液可流入肺动脉C. 右心房血液可流入左心房D. 左心房血液可流入右心房E. 脐动脉血氧含量最高20.胎儿出生后血循环改变的主要原因是A.卵圆孔关闭B.动脉导管闭锁C.脐动、静脉萎缩D.肺开始呼吸E.左、右心房不再相通(二)B型题A.主动脉肺动脉隔偏位B.卵圆孔未闭C.脐静脉腹腔内部分闭锁D.背、腹心内膜垫融合E.第1隔和第2隔融合21.房间隔缺损22.法洛四联症23.肝圆韧带24.左、右房室孔形成25.左、右心房完全分隔A.心球的远侧段B.心球的近侧段C.心管上的心室D.心管上的心房E.静脉窦的右角26.形成动脉干27.形成右心房的光滑部28.形成原始右心室29.形成原始左心室30.形成左、右心耳(三)X型题31.参与心房分隔的结构有A.第1隔B.第2隔C.心球嵴D.动脉干嵴E.心内膜垫32.与室间隔发生有关的是A.心室底壁的肌组织B.心内膜垫C.心球嵴D.第1隔E.第2隔33.参与左、右心房形成的结构包括A.原始心房B.上腔静脉C.下腔静脉D.肺静脉E.静脉窦右角34.原始血液循环中,开口于静脉窦左、右角的是A.原始心房B.静脉导管C.脐静脉D.总主静脉E.卵黄静脉35.胎儿血液循环中含氧量较高的是A.上腔静脉B.静脉导管C.下腔静脉D.主动脉弓E.肺静脉36.卵圆孔的解剖关闭A.在出生时立即完成B.在出生后1年左右完成C.与左心房压力增高、右心房压力降低有关D.是继发隔与心内膜垫愈合的结果E.是继发隔与卵圆孔瓣愈合的结果37.正常胎儿出生后血液循环的变化是A.脐静脉闭锁变成静脉韧带B.静脉导管闭锁变成肝圆韧带C.卵圆孔封闭,在房间隔右侧遗留卵圆窝D.动脉导管闭锁变成动脉韧带E.脐动脉闭锁变成脐外侧韧带38.房间隔缺损的原因有A.卵圆孔瓣有穿孔B.心内膜垫发育不全,原发孔未闭C.原发隔上部吸收过多,继发孔过大D.继发隔发育不全,卵圆孔过大E.原发隔和继发隔未发育完全39.法洛四联症包括A.肺动脉狭窄、右心室肥大B.肺静脉狭窄、右心房肥大C.主动脉骑跨、室间隔缺损D.主动脉狭窄、左心室肥大E.主动脉骑跨、房间隔缺损40.胎儿左心房的血液来自A.静脉窦B.右心房C.肺静脉D.上腔静脉E.下腔静脉41.关于静脉窦的演变正确的是A.分为左、右两个角B.左角逐渐萎缩,近侧段成为冠状窦C.左角远侧段变成左房斜静脉的根部D.右角逐渐变大,收集体循环的血液E.右角最后并入右心房二、名词解释1.血岛2.心管3.球室袢4.心内膜垫5.卵圆孔6.静脉导管7.动脉导管8.法洛四联症三、问答题1.试述心脏外形的演变过程。
组织学与胚胎学复习重点
心血管系统的发生造血干细胞最早来源于卵黄囊胚外中胚层内的血岛关于原始心血管系统:为内皮性血管网左右对称最早形成2条心管是胚胎最早执行功能的系统心动脉端通过动脉囊与弓动脉相连心脏最早发生于胚盘头端、口咽膜前方的脏壁中胚层心管发生过程:围绕心腔腹侧的生心索形成一对并列的心管心管逐渐转到前肠腹侧、口咽膜尾端围心腔由心管的腹侧转到背侧左右心管逐渐融合成一条心管分隔左右心室的结构为左右心球嵴、心内膜垫、心底璧心肌组织关于心房分隔:原发隔与心内膜之间形成原发孔原发隔顶部吸收出现继发孔第五周末,心房顶部、原发隔右侧长处继发隔继发隔与心内膜垫之间留有卵圆孔,出生后逐渐关闭胚胎期血液可从右心房流入左心房胎儿出生后血循环变化的主要原因是胎盘血循环中断和肺开始呼吸胎儿出生后血循环变化为:脐静脉闭锁,右心房压力下降肺循环建立,左心房压力上升肺循环建立,动脉导管闭锁卵圆孔关闭静脉导管闭锁左、右心球嵴与心内膜垫三者融合异常可致室间隔膜部缺损出生后卵圆孔功能性关闭的原因是胎盘血循环中断和肺开始呼吸法洛四联症胚胎学发生原因:主动脉隔偏位卵圆孔未闭锁的原因:原发隔过度吸收、卵圆孔瓣上有穿孔、左、右心球嵴未融合胎儿血循环特点:肝内有静脉导管有动脉导管有脐动静脉有卵圆孔分流关于心外形建立:直的心管上膨大和缩窄相间出现心动脉端从腹侧向尾端移位心静脉端从背侧向头端移动原始心房从两端膨出直心管心室形成左心室分割原始心室的成分包括:心肌组织、心球嵴、心内膜垫组织分割房室管的结构是背、腹侧心内膜垫分隔原始心房的结构是原发隔、继发隔和心内膜垫分割心球动脉干的结构是心球嵴、动脉干嵴主动脉隔偏位导致主动脉或肺动脉狭窄主动脉隔未发生可致永存动脉干主动脉隔直行可导致主动脉错位出生后动脉导管管壁肌组织不能收缩可致动脉导管未闭心血管系统源自中胚层原始右心室源自心球近侧端永久右心房光滑部源自静脉窦右角永久左心房光滑部源自肺静脉及其属支泌尿系统和生殖系统的发生泌尿和生殖系统的主要器官共同起源于间介中胚层来自于间介中胚层的是:生肾索、尿生殖嵴,中肾嵴、生殖腺嵴关于中肾发生:中肾小管发生于生肾索由中肾小管和中肾管构成肾小囊和毛细血管共同构成肾小体中肾管由前肾管演化而来关于后肾发生:生后肾原基源自尾端生肾索集合小管、肾盏、肾盂均来自于输尿管芽输尿管芽起自中肾管尾端近泄殖腔处肾小管来自生后肾原基输尿管分化来的结构为集合小管、肾盏、肾盂、输尿管生肾后原基分化形成肾小管膀胱和尿道主要由尿生殖窦分化而来脐尿瘘由脐尿管未闭锁导致原始生殖细胞源自卵黄囊的胚外内胚层性腺向睾丸分化的决定性因素是睾丸决定因子有关睾丸发生:初级性索演化成生精小管生精小管的支持细胞由初级性索演化成而来生精小管之间的间充质分化为睾丸间质和白膜睾丸在引带作用下沿腹股沟逐渐下降至阴囊内有关卵巢发生:原始卵泡由次级性索断裂形成初级性索退化,被血管和基质取代形成卵巢髓质卵泡细胞由次级性索细胞分化而来卵原细胞有原始生殖细胞分化而来由中肾管演化而来:附睾管、射精管、输精管、精囊腺中肾旁管分化为子宫、输卵管、阴道穹窿部、输卵管伞端性未分化期生殖管道向男性分化需要雄激素和抗中肾旁管激素来自内胚层的是大部分膀胱和尿道成体由中肾演化而来的结构是输精管和射精管肾、输尿管和睾丸支持细胞来自间介中胚层后肾形成永久性肾肾小管远端和集合小管未接通引起多囊肾脐尿管未闭锁引起脐尿瘘中肾旁管下段未合并引起双子宫男胚的靶细胞缺乏雄激素受体引起睾丸女性化综合征消化系统和呼吸系统的发生关于原始消化管:头端有口咽膜封闭,尾端有泄殖腔膜封闭膜面卵黄囊相通可分化为消化和呼吸系统的主要器官是内胚层卷入胚体内形成内胚层可分化为:食管和胃上皮、气管和肺泡上皮、胸腺上皮、肝细胞和胰岛细胞由前肠分化的结构:十二指肠上端上皮、胆囊上皮、甲状腺滤泡上皮、咽鼓管上皮第三对咽囊背侧份形成下一对甲状旁腺中肠袢由脐腔退回腹腔时逆时针旋转180度胚胎生理性脐疝期间,中肠袢逆时针旋转90度由后肠分化的结构是肛管上段、膀胱、尿道、直肠肝脏和胆囊的原基是肝憩室关于泄殖腔:是后肠末端的膨大部腹侧与尿囊相通可分化为膀胱和尿道大部可分化为直肠和肛管上端胰腺的原基是背胰芽与腹胰芽喉以下呼吸系统的原基是喉咽管憩室气管食隔发育不良致气管食管瘘关于甲状腺的发生:原基来自内胚层甲状舌管为一盲管舌盲孔为甲状舌管起始处残留的浅凹人胚发育第13周,甲状腺开始分泌甲状腺激素新生儿啼哭时,脐部常渗出一些臭味粘稠物,最有可能患脐粪瘘婴儿因呼吸困难而去世最有可能时肺泡II型上皮细胞分化不良造成的咽鼓管来源于第一对咽囊腭扁桃体上皮来源于第二对咽囊胸腺上皮细胞来源于第三对咽囊上一对甲状旁腺来源于第四对咽囊肝和胰的原基来自于前肠气管和肺的上皮来自于前肠咽囊来自于前肠盲肠的原基来自中肠颜面、颈和四肢的发生面斜裂是由于上颌隆起与同侧外侧鼻隆起未融合人胚第四周的颜面包括:上颌隆起、下颌隆起、口凹、额鼻隆起第一对鳃弓参与颜面形成人胚头部两侧之间的间充质增生形成鳃弓相邻鳃弓之间的凹陷为鳃沟原始咽侧面内胚层之间向外膨出形成咽囊相对应的咽囊与鳃沟之间的结构为鳃膜人胚先后形成6对鳃弓,5对鳃沟鼻板是由额鼻隆起下缘两侧的外胚层增生形成的外侧腭突来自上颌隆起人中缺如、并伴有上颚前部缺损,究其原因可能是胚胎时期内侧鼻隆起发育异常造成的胚胎时期5-6周受到致畸因子作用导致唇部畸形上颌隆起与同侧鼻隆起愈合后形成上颌以及上侧唇外部左右内侧鼻隆起下缘向下延伸形成人中以及人唇正中部左右外侧鼻隆起发育形成鼻外侧壁和鼻翼额鼻隆起下缘两侧外胚层局部增厚形成鼻板胚胎学绪论与人体胚胎学总论致畸敏感期是指受精后3-8周内关于透明带反应:透明带结构发生了改变保证了单体受精卵细胞浅层皮质颗粒释放酶透明带所含精子受体分子变性Implantation植入的条件为:胚泡发育良好子宫内膜处于分泌期母体雌激素、孕激素的正常分泌胚泡适时达子宫腔关于blastocyst胚泡描述:约在受精后第四天完成内细胞群连于极端滋养层异位妊娠最常发生的部位是:输卵管关于卵黄囊:发生于受精后第2周由胚外内胚层和胚外中胚层组成其尾侧向蒂内延伸形成尿囊原始消化管形成后其中部与卵黄囊相通关于三胚层胚盘:呈椭圆形,头端大,尾端小口咽膜中不含中胚层由外胚层、中胚层和内胚层组成三胚层均源于上胚层细胞人胚卵黄囊的顶和羊膜腔的底形成二胚层胎盘诱导神经管形成的结构是:脊索神经管前孔未闭合可形成:无脑儿前置胎盘发生原因是由于胚泡植入在近子宫颈处原始生殖细胞来远于卵黄囊的胚外内胚层由受精卵发育而来的结构:羊膜、脐带、绒毛膜、卵黄囊有关原条的描述:由上胚层细胞增殖形成原结的细胞增殖迁移形成脊索胚内中胚层来自于原条原条所在一端为胚盘的尾端造血干细胞最早来源于卵黄囊的胚外中胚层脑和脊髓来源于外胚层Ectoderm原始消化管由内胚层卷入胚体形成卵巢来自于间介中胚层受精过程包括:顶体反应、透明带反应、精卵结合、雌、雄原核融合有关绒毛膜:初级绒毛膜干仅有合体滋养层和细胞滋养层组成绒毛干依次发育成为初级绒毛膜干、次级绒毛膜干和三级绒毛膜干从密绒毛膜参与胎盘的构成绒毛膜由滋养层与胚外中胚层共同组成肝动脉与脐静脉来自尿囊的胚外中胚层关于胎盘:由胎儿的丛密绒毛膜与母体的基蜕膜组成胎盘内有两套血液循环胎盘膜的构成:合体滋养层、绒毛内薄层结缔组织、细胞滋养层及基膜、绒毛内毛系血管基膜与内皮临床上用于诊断早期妊娠的激素是人绒毛促性腺激素胎儿出生时,脐带剪断后流出的血是胎儿的动、静脉血胚泡开始植入的时间相当于月经周期的20-21天人胚胎发育的桑葚胚以前阶段所含细胞具有发育成完整胚胎的潜能来自于内胚层的结构:食管、胃、十二指肠、肺妊娠期与乳腺发育无关的激素是垂体促甲状腺激素人绒毛促性腺激素是由合体滋养层细胞合成与分泌圆柱状胚体形成后胚胎位于羊膜腔受精的条件:输卵管顺畅、精子形态正常、镜子运动正常、精子数量正常正常情况下位于输卵管壶腹部的是受精卵植入子宫内膜的是胚泡人胚胎发育第二周形成的是二胚层胎盘由12~16个卵裂球构成的实心胚是桑葚胚第三周初在上胚层尾端纵行的细胞索是原条位于胚盘头端中轴线的细胞索是脊索口咽膜不包含的胚层是中胚层呼吸道上皮来源于内胚层眼与耳有关角膜:角膜有五层构成角膜上皮是复层扁平上皮角膜上皮基地面光滑角膜上皮神经末梢丰富角膜基质中胶原纤维平行成层排列有关血管膜:富含血管与色素由前向后分别由虹膜、睫状体和脉络膜组成关于视杆细胞:顶端膜盘可被色素上皮吞噬膜盘上镶嵌的是视紫红质缺乏感光物质会致夜盲关于视锥细胞:膜盘上镶嵌的物质是视色素缺乏感光物质会致色盲黄斑中央凹由色素细胞上皮和视锥细胞组成角膜透明的原因:角膜内无血管角膜上皮基地面平坦角膜基质中胶原纤维平行成层排列角膜基质中富含水分关于房水:产出和排除保持动态平衡可经瞳孔由后房流入前房回流受阻时,眼压升高,可致青光眼可来自血液渗透和非色素上皮细胞分泌关于睫状体:睫状肌收缩可致睫状小带松弛,晶状体变厚关于听弦:位于膜蜗管基底膜中声波传来可产生振动由胶原样细丝组成与内淋巴液与外淋巴液相邻关于膜蜗管:基底膜上有听觉感受器关于位觉斑:包括圆囊斑和球囊斑有支持细胞和毛细胞组成上皮顶部由胶质状耳石膜可感受直线运动及头部在静止状态时的位置关于壶腹嵴:可感受头部旋转运动开始和终止的刺激螺旋器的特点:位于膜蜗管基底膜上组成细胞间有内隧道毛细胞游离面有排列规则的静纤毛毛细胞是特化的上皮细胞位置感觉器产生的神经冲动经过前庭神经传入中枢螺旋器产生的神经冲动经过耳蜗神经传入中枢Muller缪勒氏细胞属于神经胶质细胞垂体细胞属于神经胶质细胞螺旋器毛细胞的纤毛溶解、消失、出现耳聋晶体透明度下降甚至浑浊,出现白内障出生后玻璃体导管还有血液通过,出现飞蚊症男性生殖系统有关睾丸的描述:实质由生精小管组成间质细胞位于生精上皮间的结缔组织内能够发育成精子的是:生精细胞婴幼儿时期男性生精上皮的组成:精原细胞和支持细胞关于精子的发生:光镜下生精小管内的次级精母细胞不宜观察到精子细胞染色质高度浓缩,构成精子头部精子细胞高尔基复合体形成精子的顶体中心粒发出轴丝,形成精子的鞭毛关于支持细胞:位于生精细胞之间相邻细胞侧面近基底部细胞膜可形成紧密链接可结合蛋白可吞噬消化残余体细胞侧面及游离缘镶嵌各级生精细胞血-睾屏障:生精小管基膜毛细血管内皮与基膜薄层结缔组织支持细胞侧面紧密连接关于附睾:分为头、体、尾三部分由输出小管和附睾管组成输出小管上皮由高柱状纤毛细胞和低柱状无纤毛细胞构成附睾管上皮为假复层柱状睾丸间质可分泌雄激素睾丸支持细胞分泌雄激素结合蛋白位于生精小管基膜上的是精原细胞可进行有丝分裂的是初级精母细胞可刺激间质细胞合成分泌雄激素的是促黄体激素LH可促进支持细胞合成雄激素结合蛋白的是促卵泡激素FSH使胚胎中期的中肾旁管退化的是中肾旁管抑制素女性生殖系统A型题①关于卵巢:表面被覆单层扁平或立方上皮皮质内含不同发育阶段的卵泡髓质为疏松结缔组织女子医生双侧卵巢共排卵约400~500个②原始卵泡的特点:中央为一个初级卵母细胞周围一层扁平细胞数量多位于皮质浅层③初级卵泡的特点:中央为一个初级卵母细胞卵泡周围有卵泡膜透明带立方或柱状的卵泡细胞④初级卵泡发育过程中,出现卵泡腔时称为次级卵泡⑤次级卵泡:出现卵泡腔,内含卵泡液出现卵丘与放射冠颗粒细胞不断增加卵泡膜分为内外两层,内层含膜细胞和毛细血管⑥卵泡发育:青春期开始在促性腺激素的作用下部分卵泡开始发育每个月经周期都有若干个原始卵泡生长发育卵泡发育经历原始卵泡、生长卵泡、成熟卵泡3个阶段每个经期通常只有一个卵泡发育成熟并排卵⑦初级卵母细胞第一次减数分裂完成于排卵前36~48h内⑧从卵巢排出的是次级卵母细胞⑨成熟卵细胞形成于受精时⑩关于黄体:是排卵后留在卵巢内的卵泡壁发育而成新鲜时呈黄色主要有颗粒黄体和膜黄体细胞构成退化后形成白体①①关于子宫底与体部内膜:由单层柱状上皮和下方固有层构成浅层功能层发生周期性脱落基底层可修复脱落的功能层螺旋动脉、基质细胞以及子宫腺随卵泡发育呈周期性变化卵巢排卵后子宫内膜进入分泌期①②关于透明带:位于卵母细胞和卵泡细胞之间富含糖蛋白嗜酸性在精卵识别及结合中发挥重要作用①③子宫内膜周期性变化无调节作用的激素是松弛素①④出生后女性卵巢中不存在卵原细胞①⑤月经周期的14~16天为受孕期B型题下丘脑分泌的是:促性腺激素释放激素直接刺激卵泡发育的是:促卵泡激素促进排卵和黄体形成的是:促黄体生成激素卵泡发育过程中分泌的是:雌激素生长卵泡中含有:初级卵母细胞排卵时排出的是:次级卵泡细胞生后卵巢中原始卵泡含有:初级卵母细胞与第二极体同时形成的是:成熟卵细胞泌尿系统A型题①直集合小管不存在于皮质迷路中②肾小球(血管球与肾小囊)Renal corpulscle位于皮质迷路与肾柱③肾小体血管球:是动脉毛细血管网;由一条入球微动脉形成内皮细胞呈负电荷入球微动脉较出球微动脉管径大,毛细血管内压大。
21三体综合症标准值
21三体综合症标准值21三体综合症,又称三体综合症,是一种罕见的遗传性疾病,主要表现为身体多个系统的功能异常。
研究发现,患者的基因中存在一种特殊的突变,导致了疾病的发生。
目前,临床上对于21三体综合症的诊断和治疗仍存在一定困难,因此,制定21三体综合症标准值对于疾病的诊断和治疗具有重要意义。
一、生长发育方面。
1. 身高,成年男性平均身高为170-180厘米,成年女性平均身高为160-170厘米。
2. 体重,成年男性平均体重为60-75公斤,成年女性平均体重为50-65公斤。
3. 生长曲线,生长曲线呈现平稳上升趋势,无异常的生长停滞或加速。
二、智力发育方面。
1. 智商水平,正常智商水平在80-120之间,21三体综合症患者智商水平可能存在轻度下降,但不低于70。
2. 学习能力,患者在正常学习环境下能够适应学习,没有明显的学习障碍。
三、心血管系统方面。
1. 心率,成年人静息心率在60-100次/分钟之间,21三体综合症患者心率正常范围内。
2. 血压,成年人收缩压在90-140毫米汞柱之间,舒张压在60-90毫米汞柱之间,21三体综合症患者血压正常范围内。
四、神经系统方面。
1. 运动协调,患者在日常生活中能够完成正常的运动协调活动,无明显的运动障碍。
2. 神经反射,患者的神经反射正常,无明显的异常表现。
五、免疫系统方面。
1. 免疫功能,患者的免疫功能正常,对一般病原体具有正常的抵抗能力。
2. 免疫指标,血液中白细胞、淋巴细胞等免疫指标在正常范围内。
六、精神心理方面。
1. 心理状态,患者的心理状态平稳,无明显的抑郁、焦虑等情绪异常。
2. 社交能力,患者能够正常融入社会,与他人进行正常的交流和互动。
七、生活自理方面。
1. 日常生活,患者能够完成日常生活自理,包括进食、穿衣、洗漱等基本生活能力。
2. 社会适应,患者能够适应社会环境,没有明显的社会适应障碍。
综上所述,21三体综合症标准值是对患者在生长发育、智力发育、心血管系统、神经系统、免疫系统、精神心理和生活自理等方面的一系列指标的综合评估。
钙调神经磷酸酶活化T细胞核因子信号通路在心血管发育中的作用
促进冠状血管、成熟的心脏纤维基质形成的异源群体,是普 氏纤维分化和心肌细胞胶原合成的必要条件。Gittenberger— deGroot等"1‘研究发现EPDC功能障碍与成人心脏病有关, 如三尖瓣下移畸形、心律失常、心肌病。EPDC在缺血性损 伤后,有潜在的再活化基因表达发育和帮助新生血管形成、 心肌细胞存活的作用1 32]。NFATcl在小鼠和鸡胚的心外问 皮缅跑(proeplcaMium。rE)表达。PE是覆盖在小鼠横膈或 鸡静脉窦上的一C,)I-问皮细胞的产物,它能转移入心肌形成心 外膜。心外膜细胞的亚型经过EMT,侵入心外膜层和心肌 层成为EPDC。NFATcl在心内膜垫内皮纽胞表达,经过 EMT移人心内膜垫。EPDC有助于形成的冠状血管和胶原
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胞。由于心内膜垫是形成心脏房室隔及瓣膜的前体结构,因 此NFATcl敲除小鼠会出现心脏室间隔缺损及主肺动脉瓣 的严重缺陷。从而胚胎在E13.5后由于心力衰竭而流产。 NFATcl基因敲除的小鼠胚胎将在E14.5由于缺乏心内膜垫
增长和重塑而死亡。
四、caN/NFATcl信号通路与血管内皮细胞的发育 NFATcl介导心脏心内膜VEGF信号传导通路,与心内 膜垫的形成有关口“。研究表明,在心脏正常发育过程中血 管生成前VEGF便开始起作用【26j,而在心内膜垫形成区域 表达VEGF的内皮细胞是惟一的内皮细胞向问质细胞转化 的细胞类型。2“,而且通过转基因动物的研究发现,转基因小 鼠导致其VEGF表达增加或减少均可以引起先天性心脏病 的发生。钙离子信号、VEGF/NFATcl表达被证明是在心内 膜内皮细胞向间质细胞转化过程中起重要作用、2…。 NFATcl可在胚胎期的外周血管组织中表达,调控血管 平滑肌细胞和血管肉皮细胞的发育。NFATcI敲除的裸鼠往 往表现出血管组织的分解和血管壁的不完整性,从而导致其 在胚胎期的死亡”J。在VEGF对血管内皮细胞的作用中, NFATcl也起着关键作用,VEGF作用于内皮绍胞后,NFATcl 进人细胞核内,与环氧化酶一2(COX一2)启动子上的特定位点 相结合,激活COX一2的转录,而COX一2是前列腺素合成的关 键酶,前列腺素在血管内皮的迁移和血管形成过程中是一种 必不可少的物质。 五、CaN/NFATcl信号通路与冠状血管、成熟的心脏纤 维基质形成 Zeini等¨叫研究证明CaN/NFATcl信号通路在血管丛形 成期间,是冠状血管发生的必要条件。NFATcl促进心外膜
Hippo-YAP 信号通路与心血管系统发育关系的研究进展
Hippo-YAP 信号通路与心血管系统发育关系的研究进展徐荣伟;温见燕;刘鹏【期刊名称】《中国心血管杂志》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】2页(P233-234)【关键词】Hippo 通路;Yes 相关蛋白;心血管系统;发育【作者】徐荣伟;温见燕;刘鹏【作者单位】100029 北京,中日友好医院心脏血管外科;100029 北京,中日友好医院心脏血管外科;100029 北京,中日友好医院心脏血管外科【正文语种】中文Hippo信号通路是一个高度保守的生长控制信号通路,最初在果蝇细胞内发现,可抑制细胞增殖并诱导细胞凋亡[1-2],在胚胎发育和组织器官形成等过程中具有重要作用,同时也与肿瘤的发生发展有直接关系[3]。
Yes相关蛋白(Yes-associated protein)即YAP,是一种多功能的细胞内连接蛋白和转录共激活因子[4],在Hippo信号通路中起中心枢纽作用。
目前Hippo-YAP信号通路的研究更多的局限在肿瘤细胞中,而最近一些研究表明,其在心血管发生、发育中也起重要作用。
本文对相关研究进行综述,以期更好地理解Hippo-YAP信号通路的这一作用。
Hippo信号通路最先在果蝇功能基因筛选中发现,是由一系列蛋白激酶及转录共激活因子所组成的激酶链,对器官大小及细胞增殖和凋亡都具有关键的调节作用。
研究表明,果蝇Hippo信号转导通路具有高度的遗传保守性,哺乳动物细胞中也具有类似的信号通路,果蝇中的Hippo、Salvador、Warts、Mats、Yorki和Scalloped分别与哺乳动物中的MST1/2、WW45、LATS1/2、Mob1、YAP/TAZ和TEAD同源[5]。
哺乳动物Hippo信号通路主要由3部分组成:(1)上游信号分子(Fat、Dachs1-2、FRMD、NF2、KIBRA、CRB1-3等);(2)核心激酶级联反应链(MST1/2、WW45、LATS1/2、Mob1、YAP/TAZ);(3)下游调节因子(TEAD1/4、Wbp-2、RASSF、Ajuba)[6]。
胚胎各系统发育顺序
胚胎各系统发育顺序胚胎发育是指从受精卵形成到胎儿形成的整个过程。
在胚胎发育过程中,各个系统的形成是按照一定的顺序进行的。
本文将按照胚胎各系统发育的顺序,依次介绍胚胎的发育过程。
一、神经系统发育神经系统是胚胎发育过程中最早形成的系统之一。
在胚胎发育的第三周,神经板开始形成。
神经板由中胚层的神经外胚层细胞组成,随着发育过程,神经板逐渐沿胚胎的中轴线形成神经管。
神经管分为脑部和脊髓部分,进一步发展成为中枢神经系统。
二、心血管系统发育心血管系统是胚胎发育过程中最为重要的系统之一。
在胚胎发育的第三周,心脏原基开始形成。
心脏原基由心脏细胞聚集而成,随着胚胎的发育,心脏原基分为心管和心腔两部分。
心管进一步发展成为心脏的主要组织,心腔则形成心脏的腔隙结构。
三、消化系统发育消化系统是胚胎发育过程中的另一个重要系统。
在胚胎发育的第三周,消化道原基开始形成。
消化道原基由内胚层的细胞组成,随着发育过程,消化道原基逐渐形成食管、胃、小肠、大肠等消化器官。
此外,消化道的附属器官如肝脏和胰腺也在这个阶段形成。
四、呼吸系统发育呼吸系统是胚胎发育过程中的重要系统之一。
在胚胎发育的第四周,呼吸系统的原基开始形成。
呼吸系统的原基由内胚层的细胞组成,随着发育过程,原基逐渐形成气管和肺。
肺的发育过程中,还会形成支气管和肺泡等结构,最终形成完整的呼吸系统。
五、泌尿系统发育泌尿系统也是胚胎发育过程中的重要系统之一。
在胚胎发育的第四周,泌尿系统的原基开始形成。
泌尿系统的原基由中胚层的细胞组成,随着发育过程,原基逐渐形成肾脏和输尿管。
肾脏的发育过程中,还会形成肾小管和集合管等结构,最终形成完整的泌尿系统。
六、生殖系统发育生殖系统的发育是胚胎发育过程中的最后一个系统。
在胚胎发育的第五周,生殖系统的原基开始形成。
生殖系统的原基由中胚层的细胞组成,随着发育过程,原基逐渐形成性腺和生殖道。
性腺的发育过程中,还会形成精子或卵子等生殖细胞,最终形成完整的生殖系统。
26-心血管系统发生学习资料
3. 胎儿在脐静脉与下腔静脉之间有一粗大的静脉导管,位于肝 内。来自脐静脉的血液大部分经此导管直接流入下腔静脉,只 有少量血液流入肝血窦。
4. 胎儿肺动脉干分叉处与降主动脉之间有一条动脉导管,来自 右心室的肺动脉血液大部分通过这一导管流入降主动脉,只有 少量血液流入肺内(图26-14) 。
(二)胎儿出生后血液循环的变化
脐静脉闭锁成为肝圆韧带;脐动脉近侧一小段保留,成为 膀胱上动脉,大部分闭锁,成为脐外侧韧带。
静脉导管闭锁成为静脉韧带。 卵圆孔先是功能性关闭,出生后一年左右,达到结构上的
闭锁,在房间隔的左侧留有一凹,称卵圆窝。 动脉导管先是功能性关闭,出生后3个月左右,达到结构
分布于鳃弓内的动脉,称为弓动脉。弓动脉相继发生6对, 胚胎第6~8周,相继演变为成体动脉的基本布局(图2613A,图26-13B)。
第1、2对弓动脉退化消失,但与其相连的一段背主动脉不 退化。
第3对弓动脉 其近侧段及部分主动脉囊形成颈总动脉,远 侧段及与第3弓动脉相连的背主动脉形成颈内动脉。颈外 动脉是由第3对弓动脉发生的分支形成。第3、4 对弓动脉 之间的背主动脉萎缩消失。
由于心管的生长比围心腔快,致使心管弯曲成U形,进而 变成S 形。之后,心房和静脉窦移至心球和动脉干的后方, 并逐渐上移和扩大,膨出于心球和动脉干的两侧(图26-5, 图26-6)。
(三)心脏的内部分隔
1.房室管的分隔
心房和心室之间有一缩窄环,与其相应的心腔也形成一狭 窄的管道,称房室管(atrioventricular canal)。在房室管的 背侧壁和腹侧壁的正中线上,心内膜组织增厚形成背、腹 心内膜垫(endocardial cushion)。第5周时,背、腹两个心 内膜垫相互靠拢愈合,将房室管分隔成左、右房室管(图 26-7)。左、右房室管处的心内膜局部增厚,形成左侧两 个隆起,右侧三个隆起,分别成为左侧的二尖瓣,右侧的 三尖瓣。
婴儿的心血管健康和预防心脏病
婴儿的心血管健康和预防心脏病心血管疾病是当前社会中的一大健康挑战,而婴儿时期的心血管健康则是预防心脏病的重要环节。
婴儿时期是心脏发育的关键时期,因此针对婴儿的心血管健康进行有效的预防措施至关重要。
本文将从婴儿心血管健康的重要性、预防心脏病的基本原则以及具体的健康建议三个方面进行探讨。
1. 婴儿心血管健康的重要性婴儿期是心脏发育和成长的关键时期,良好的心血管健康能为婴儿的生长发育奠定坚实的基础。
一旦心血管发育出现问题,将会对婴儿的整体健康产生负面影响,并可能延续至成年期,增加患心脏病的风险。
因此,不可忽视婴儿的心血管健康,及时采取适当的预防措施至关重要。
2. 预防心脏病的基本原则预防心脏病的基本原则包括:合理饮食、适量运动、规律作息和避免有害物质。
对于婴儿来说,这些原则同样适用,但在具体实施时需要根据婴儿的特殊需求进行调整。
2.1 合理饮食婴儿期是生长发育最为迅速的时期,合理饮食对于维持婴儿心血管健康至关重要。
婴儿的主要食物来源应为母乳或婴儿配方奶粉,这些食物提供丰富的营养物质,有助于心脏的正常发育和功能。
同时,避免给婴儿添加过多的盐分和糖分,以防止对心脏健康产生负面影响。
2.2 适量运动婴儿时期的运动主要体现在躯体活动和运动发育上。
适量的运动可以促进心血管系统的发育和功能,增强心肺功能,提高心血管适应能力,并有助于预防心脏病的发生。
然而,在婴儿运动时需要注意避免过度劳累和受伤,由于婴儿的活动能力有限,家长应适度引导和监督。
2.3 规律作息保持规律的作息是维持婴儿心血管健康的重要组成部分。
规律的作息有助于保持心脏的正常节奏和功能,减少心血管疾病的风险。
婴儿应保证充足的睡眠时间,避免过度疲劳和紧张,为心血管系统提供良好的休息和恢复环境。
2.4 避免有害物质婴儿的心血管系统对外界环境的影响较为敏感,因此避免接触有害物质对于婴儿心血管健康至关重要。
家长应尽量避免婴儿接触二手烟、有毒化学物质和其他污染物,同时在饲养宠物或使用化学产品时也需谨慎,以降低婴儿患心血管疾病的风险。
儿童心血管解剖生理特点.
第七章心血管系统疾病学习要点1.胎儿血液循环特点及出生后血液循环的变化、小儿心血管的特点。
2.先心病的病因及预防、分类及诊断要点。
3.常见先心病的病理生理改变、临床表现、并发症及主要辅助检查特点。
4.病毒性心肌炎的病因、临床表现、诊断标准及治疗措施。
第一节儿童心血管解剖生理特点一、心脏的胚胎发育在胚胎早期第2周左右,由胚胎腹面两侧的原始基所形成的两个血管源性管状结构在胚胎中轴两侧向中线融合,形成原始心管。
胚胎22~24天,在一系列基因调控下,由头至尾,形成动脉干、心球、心室、心房及静脉窦等结构,与此同时心管逐渐扭曲旋转,心室的扩展和伸张较快,渐渐向腹面突出,使出自心球、原来处于心管前后两端的动脉总干和静脉窦都位于心脏的前端。
心脏的流入及排出孔道并列在一端,四组瓣膜环也连在一起,组成纤维支架。
至胚胎第4周左右,心脏外形基本形成,开始有循环作用,但此时心脏仍为单一的管道。
在此之后或更早一些开始,心脏发育经历以下变化:①房室分隔。
在房室交界处长出心内膜垫,将房室分隔开。
①左右心房分隔。
由心房腔长出的镰状隔与心内膜垫相互延伸而形成,其间伴随着房间隔、房间孔和卵圆孔的复杂变化。
①心室间隔形成。
由心室底部突出室间隔基胚并向房室管方向生长,将心室分成左右两半;至胚胎第7周时室间隔上缘的结缔组织、漏斗部及心内膜垫融合成膜部室间隔,从而促进室间隔形成。
室间隔发育过程中的任何异常即可造成室间隔缺损。
①主、肺动脉及瓣膜发育。
由原始心脏出口动脉总干内层长出两个相对的纵嵴,并在中央轴相连,将总干分为主动脉和肺动脉;主动脉向左向后旋转与左心室连接,肺动脉向前向右旋转与右心室连接。
如该纵隔发育障碍,则可造成主动脉骑跨或大动脉错位等畸形。
二尖瓣和三尖瓣由房室交界的心内膜垫及圆锥隔形成。
至第8周房室间隔已完全形成,成为四腔心脏。
胚胎第2~8周是心脏胚胎发育的关键时期,先天性心脏畸形的形成主要就在这一时期。
二、胎儿血液循环及出生后的改变(一)胎儿的血液循环胎儿时期的营养和气体代谢,是通过脐血管、胎盘与母体之间以弥散方式进行的。
心血管系统
髂外动脉
图276 骨盆部动脉
旋髂深动脉
髂外动脉
腹主动脉走向
肠系膜前动脉 腹腔动脉 肾动脉 肠系膜后动脉
后肢血管
髂外动脉是后肢动脉的主干.主要分支有旋髂深 动脉\股动脉\腘动脉\胫前动脉\足背动脉和跖背侧 第3动脉,牛的跖背侧第3动脉分为第3和第4趾背 侧固有动脉.马的跖背侧第3动脉分为第3趾跖内 侧固有动脉和第3趾跖外侧固有动脉,两个固有动 脉形成终动脉弓.
臂头动脉干
主动脉
肺 动 脉
心肝肺
肋间背侧动脉腹支
前腔静脉 心包
1.心静脉系 心脏的静脉血通过心大静脉、心中静 脉和心小静脉注入右心房。 2.前腔静脉系 前腔静脉是汇集头、颈、前肢和部 分胸壁血液的静脉干。在胸前口处由左、右腋静 脉和左\右颈内(有时没有)\外静脉(牛、猪)或左、 右颈静脉(马)汇合而成,位于气管和臂头动脉总 干的腹侧,在心前纵隔内向后延伸,注入右心房。
图268 牛主动脉主干
图267 牛主动脉
主动脉弓
主动脉弓(Arcusaortae) 主动脉弓与肺动脉间有一圆柱状连结物,称动脉韧带, 是胎儿时期动脉导管的遗迹。主动脉弓的主要分支有: (1)左、右冠状动脉:由主动脉的根部分出,大部分分布 到心脏,只有少量小的分支到大血管的起始部。 (2)臂头动脉干:为供血液至头、颈、前肢和胸壁前部的 总动脉干。
称三尖瓣或右房室瓣。其游离缘向下垂入心室,通过腱 索连于乳头肌。当心房收缩时,血液由心房流入心室, 当心室收缩时,血液将瓣膜向上推使其合拢,关闭房室 口,可防止血液倒流入右心房,使血液流入肺动脉。
右房室口以纤维环为支架,环上附着有3个三角形瓣膜,
隔缘肉柱
隔缘肉柱
右心室
心血管系统发育与疾病的遗传和表观遗传调控
心血管系统发育与疾病的遗传和表观遗传调控在人类发展的历史长河中,心血管疾病是一种常见并具有显著遗传组分的疾病。
心血管系统是人体内最基本而又复杂的器官之一,它由心脏、血管、血液等组成,为人体提供必不可少的氧气和营养物质,维持我们的生命体征。
然而,这个系统的异常发育或功能而导致的疾病却是极为严重的。
根据最新数据表明,全球心血管系统疾病的死亡率已经连续多年高居全球十大死亡原因之首,占据了世界总死亡人数的三分之一。
因此,我们必须更加深入了解心血管系统的发育和疾病的遗传和表观遗传调控,以更好的预防和治疗心血管系统疾病。
一. 心血管系统的发育与相关疾病的遗传1. 心脏系统的发育早期胚胎发育时,心脏系统起源于最初的心管。
心管是一条由内向外的血管,在 4 周大的胚胎中,心管会分成心腔、心瓣和主动脉等多个部分。
最终,心脏系统的发育将分为以下几个部分:·分化为心室:心室是心脏的右部和左部。
心室通过心房之间的缝隙相连。
·分化为心房:心房是心脏的顶部和底部,由一系列静脉和心房之间的缝隙组成。
·分化为心瓣:心瓣包括肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣等。
2. 心血管系统的疾病遗传心血管疾病的发生和发展是多因素综合作用的结果,其中遗传因素起着重要作用。
家族性心血管疾病是由遗传因素引起的心血管疾病,是心血管疾病遗传研究领域的一个重要分支。
家族性心血管疾病的遗传方式有多种,包括单基因或多基因遗传、染色体异常等。
值得一提的是,基因突变与心血管系统的发育和功能改变之间存在着密切的联系,且这些基因的表达异常可能导致心血管系统的发育缺陷。
例如,最近发现心脏发育缺陷常常与微生物群落异常相关。
二. 心血管系统疾病的表观遗传调控除了遗传因素外,表观遗传调控也发挥着重要作用。
表观遗传是指可以影响基因表达并引发细胞功能和基因互作关系等多个生物学过程的遗传变异,而这种遗传变异并不会改变DNA的序列。
表观遗传调控包括DNA甲基化、组蛋白修饰等。
心血管系统发育中内皮细胞的分化及功能调控
心血管系统发育中内皮细胞的分化及功能调控心血管疾病是世界范围内最为常见的疾病之一,其中缺血性心脏病和心血管病变是其两大主要形式。
它涉及的范围广泛,因此我们需要探索心脏和血管内皮的发育和分化,以及其功能调节,从而更好地预防和治疗心血管疾病。
内皮细胞是血管本身的组成部分。
在胎儿期,内皮细胞和血管的生长密切相关。
在胚胎发育的早期,内皮细胞在胚胎的生长中起到重要的作用,负责形成新的血管和分化存在的血管。
在发育成熟过程中,内皮细胞发挥着维持血管壁完整性和血液成分稳定性的重要作用。
那么,内皮细胞的分化和功能调节是如何进行的呢?研究表明,多种生长因子是内皮细胞分化和功能发挥的关键调节因素之一。
一般来讲,生长因子会通过与其针对性的受体结合而激活一连串的信号传递通路,进而影响细胞的生长和功能。
在内皮细胞的发育和成熟中,多种生长因子和信号分子参与其中,例如基本成长因子、内皮细胞衍生因子、促皮质醇因子、前列腺素以及NO等物质,它们通过不同的信号通路进行调节,并积极调节内皮细胞的形态和功能,以适应外部环境的变化。
其中一项非常重要的功能是通过内皮细胞向血管内释放NO,这种重要的生理活性物质不仅可扩张血管并降低血压,还能抑制血小板凝集以及血栓形成。
另一项重要的生理功能是通过内皮细胞在血液与血管壁之间形成一层保护屏障,维持正常的血管内环境,这种“隔离屏”的形成是内皮细胞维持生理功能的一个重要保障。
同时,在心血管系统疾病中,内皮细胞也可以被作为诊断和治疗的目标和手段。
一些针对内皮细胞特殊物质的治疗手段如ACE抑制剂、β受体阻滞剂已经被证明极有效的预防和治疗心血管系统的一些疾病,例如高血压、心肌缺血等。
总之,心血管系统发育中内皮细胞的分化及功能调控是一个非常复杂的过程,涉及的物质和机制非常多,它不仅仅是生理学和发育生物学的重要研究课题,同时也对心血管疾病的预防和治疗具有重要的临床意义,对于我们应对心血管系统问题具有重要的指导作用。
孕期食谱促进宝宝心血管发育的五种食材
孕期食谱促进宝宝心血管发育的五种食材孕期是宝宝心血管系统发育的关键时期,合理的饮食对于促进宝宝心血管系统的健康十分重要。
在孕期,一些特定的食材有助于宝宝心血管系统的发育。
本文将介绍五种能够促进宝宝心血管发育的食材,供准妈妈们参考。
一、三文鱼三文鱼富含优质蛋白质和Omega-3脂肪酸,对于宝宝的心脏健康至关重要。
Omega-3脂肪酸是一种必需脂肪酸,可以促进宝宝的大脑和心脏发育。
此外,三文鱼还富含维生素D,有助于宝宝骨骼的发育。
孕妈妈可以适量增加三文鱼的摄入量,但要注意避免生食或生熟混食。
二、燕麦燕麦是一种营养丰富的谷物,含有大量的纤维、维生素和矿物质。
其中的β-葡聚糖有助于降低孕妈妈体内的胆固醇水平,并提供复合碳水化合物给宝宝的心脏提供能量。
孕妈妈可以选择有机的燕麦片作为早餐,添加各种坚果和水果,增加口感和营养。
三、菠菜菠菜是一种含有大量叶绿素和叶酸的蔬菜,尤其是叶酸对于宝宝心血管系统的发育至关重要。
叶酸不仅可以预防胎儿智力发育的问题,还可以减少胎儿出生时心脏缺陷的发生率。
孕妈妈可以将新鲜的菠菜添加到沙拉或炒菜中,或者选择补充叶酸的维生素片。
四、核桃核桃是一种健康的坚果,富含抗氧化物、蛋白质、不饱和脂肪酸和纤维素。
其中的α-亚麻酸是一种Omega-3脂肪酸,可以降低宝宝的胆固醇水平,并促进心脏的健康发育。
孕妈妈可以将核桃作为零食食用,或者撒在酸奶或沙拉中,增加口感和营养。
五、紫薯紫薯富含花青素,是一种具有抗氧化和抗炎作用的食材。
花青素具有增强心血管功能的作用,可以降低宝宝出生时心脏疾病的风险。
孕妈妈可以将紫薯煮熟或蒸熟后作为主食,也可以将其制作成甜品或点心。
总结在孕期,宝宝心血管系统的发育非常重要,合理的饮食可以为宝宝提供所需的营养素。
通过增加三文鱼、燕麦、菠菜、核桃和紫薯的摄入量,可以有效促进宝宝心血管系统的健康发育。
当然,在制定饮食计划时,孕妈妈应该根据自身情况咨询医生或营养师的建议,保证自己和宝宝的健康。
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4. The stage of vasculogenesis and angiogenesis
5. Factors participate in vasculogenesis and angiogenesis 6. The separation of artery andபைடு நூலகம்vein 7. Fetal blood circulation
Development of Cardiovascular system &
Development of Cardiovascular system
& Regenerative Medicine
Regenerative Medicine
Content of study
Part one. Development of blood vessel Part two. Development of heart Part three. Myocardial regeneration
primativ. endothel. network
p230
• vasculogenesis:In the embryonic stage, precursors
of vascular cells and blood cells which derived from
mesoderm aggregate in blood island. Then the vascular precursor cells differentiate into vascular endothelial cells and form primitive vascular network. de novo blood vessel formation, such as the primary vascular plexus in yolk sac and the vassels in liver and
5. Vasculogenesis/Angiogenesis regulators
p232
The inhibitors and activators
In the research of tumor angiogenesis, some cytokines and small molecules has been found. Among them, the most important activators of angiogenesis are VEGF and bFGF.
Postnatal vasculogenesis begins from the differentiation of endothelial stem/progenitor cells. Endothelial stem/progenitor cells may derive from different cells, such as angioblast in blood, bone marrow progenitors or resident stem cells. The process of angiogenesis is the same as that in embryonic stage.
p232
VEGF-VEGFR and vasculogenesis/angiogenesis
(1)VEGF VEGF is a 46KD hot-stable polypeptide, which is isolated from bovine pituitary follicular stellate cell conditioned medium by Ferrara in 1989. VEGF is a growth factor having specific effects on vascular endothelial cells. Because VEGF can enhance vascular permeability, it is also known as vascular permeability factor. It belongs to the vascular endothelial growth factor family. Other members include VEGF-B, placental growth factor (PIGF), VEGF-C and VEGF-D.
(2) Methods of angiogenesis
Sprouting Intussusception or splitting
p230
primative endothelial network
diminish, atrophy
fuse, thickening
a new blood vessel is created by splitting of an existing blood vessel in two
2. Angiogenesis
(1) angiogenesis:The process of generating new
p230
blood vessels from existed blood vessels. It is the basic
steps needed for many physiological and pathological
1. Vasculogenesis
p230
(1) Process of vasculogenesis —Blood island
angioblast
blood island
endoth e-lial cell
primativ-e blood cell
15-16d of human embryo
endothelial tube
The new blood vessels fromation in the adult also includes two processes: angiogenesis and vasculogenesis
Neovascularization encompasses both angiogenesis and vasculogenesis. Angiogenesis represents the classic paradigm for new vessel growth, as mature, differentiated ECs break free from their basement membrane and migrate as well as proliferate to form sprouts from parental vessels. Vasculogenesis involves participation of BM-derived EPCs, which circulate to sites of neovascularization where they differentiate in situ into mature ECs.
p216
The function in different phage of development
Nutrients for the development of embryo Postnatal survival
Part one. Development of blood vessel
1. Vasculogenesis 2. Angiogenesis 3. The formation of primary vascular system
• It is an in situ assembly of cord like blood vassel.
Endothelial cells initially formed the main vessels similar to the capillary network of blood vessel network, eventually they assembled into mature vascular network.
reactions. Angiogenesis occurs in wound healing, endometrial cyclical changes, tumor, myocardial infarction and diabetes et al. the organs without angioblast migration into, such as the brain and the spinal cord.
spleen et. al.
(2) Angioblast growth
From the fact that there is close relation in time and space of hematopoietic cells and endothelial cells during the process of development, it is speculated that they probably come from a precursor cell called angioblast.
primative cardiovascular system
3. The formation of primary vascular system
p231
4. The stage of vasculogenesis and angiogenesis p236
Vasculogenesis creates the primary network of vascular endothelial cells that will become major blood vessels. Later, angiogenesis remodels this network into the small new blood vessels or capillaries that complete the child's circulatory system.