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embrionologia - Coggle Diagram
embrionologia
studia tutti i fenomeni che si osservano durante lo sviluppo
: dalla formazione dello zigote fino alla nascita
comprende anche due processi fondamentali per la
riproduzione
sessuata
gametogenesi
i gameti sono diversi dalle cellule somatiche (diploidi), sono
aploidi, hanno un corredo genetico dimezzato
la
cellula somatica ha 46 cromosomi
, 23 coppie di cromosomi omologhi (un cromosoma di origine paterna e uno di origine materna),
il gamete ha 23 cromosomi singoli
, non appaiati
il corredo cromosomico umano è detto
cariotipo
spermatogenesi
i due
testicoli
(accolti nella borsa scrotale) sono le
ghiandole sessuali maschili
-> producono
spermatozoi e ormoni sessuali
didimo
(porzione prevalente, è la vera parte ghiandolare)
coperto da un rivestimento fibroso detta
tonaca albuginea
dalla faccia profonda della tonaca si spingono dentro il parenchima i
setti interlobulari
che ripartiscono il testicolo in
lobuli
piramidali (150 nell'uomo)
dentro ogni lobulo fino a 3
tubuli seminiferi
i
tubuli seminiferi
:
sono canali molto lunghi e tortuosi (fino a 80 cm)
rappresentano il vero parenchima
se osservo una loro sezione trasversale, la loro
parete è spessa
perchè formata da più strati di cellule (
epitelio pluristratificato
)
la parete è circondata da una
sottile membrana basale
che li separa dall'interstizio
nello
stroma
trovo le classiche
cellule connettivali e le cellule interstiziali di Leydig
(
endocrine
che elaborano
ormoni androgeni
)
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si continuano con dei brevi canali rettilinei, i
tubuli retti
1 more item...
epididimo
canale lungo (fino a 6-7 cm) che si compatta
raggomitolandosi su se stesso
si pone sopra e nella parte posteriore del didimo
riconosco una t
esta, un corpo e una coda
si
accumulano gli spermatozoi
fino a quando devono essere indirizzati verso le altre vie spermatiche (il primo il dotto deferente)
continuano a
maturare per circa una settimana
e acquisiscono la
mobilitazione
è uno dei pochi territori in cui è presente un
epitelio pseudostratificato
: le cellule hanno altezze diverse (le più basse sono probabilmente
staminali
, le più alte sono le
cellule principali
)
le
cellule principali
hanno delle
stereociglia
sul polo apicale, per questo probabilmente si occupano di
riassorbire i liquidi e fagocitare residui di citoplasma
sempre
le principali producono
la
glicerolfosfocolina
, che insieme ad altre glicoproteine
inibisce la capacitazione degli spermatozoi di fecondare l'ovocita
(fino a quando non vengono rimosse queste sostanze, questo non può effettuare la reazione acrosomiale per fecondare)
(la capacitazione verrà ottenuta nelle vie genitali femminili, dove verranno rimosse le glicoproteine che stabilizzano la membrana, aggiunte nell'epididimo)
dalla coda dell'epididimo origina il
dotto deferente
finisce con una porzione dilatata detta
ampolla
inizia il
dotto eiaculatore
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controllo ormonale
LH agisce sulle cellule di Leydig
queste
producono testosteron
e, insieme all'
FSH rilasciato dall'ipofisi
permettono di
mantenere e attivare la spermatogenesi
i recettori di FSH e testosterone sono sulle cellule del Sertoli
che producono
GDNF
(fattore neurotrofico derivato dalle cellule gliali) che stimola la proliferazione degli spermatogoni
SCF
(stem cell factor) fattore di crescita riconosciuta dal recettore c-Kit sugli spermatogoni, ne inibisce l'apoptosi, su stimolazione dell'FSH trasformano il testosterone in diidrotestosterone (DHT) necessario per la spermatogenesi
ABP
proteina che lega androgeni (sia testosterone che DHT), rilasciata dalle cellule del Sertoli nel lume, in modo da trasportarli nei diversi distretti delle vie genitali (regolano l'attività dell'epididimo, del dotto deferente, della prostata)
inibina B
: inibisce il rilascio dell'FSH da parte dell'ipofisi
attivina
: stimola il rilascio dell'FSH
metaboliti
come il lattato, fruttosio, piruvato, con funzione di nutrimento per le cellule germinali
transferrina testicolare
rennde disponibile il ferro di cui necessitano gli spermatozoi
endotelina
stimola la contrazione delle cellule peritubulari mioidi, per far avanzare gli spermatozoi nei tubuli seminiferi
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ciclo spermatogenetico
dura 64 gg,
quindi uno spermatogonio diventa 4 spermatozoi dopo 64gg
prima che gli spermatozoi concludano il percorso
, essendo che il tubulo non può rimanere vuoto,
nuovi spermatogoni devo iniziare a differenziarsi
quindi la
spermatogenesi è avviata ogni 16 gg
se osservo quindi
un'area del tubulo seminifero
sarà divisa in
4 gruppi
di cellule che avranno un'età distanziata di 16 gg l'una
ma il tubulo seminifero non produce spermatozoi ogni 16 gg perchè
aree diverse dello stesso tubulo iniziano la spermatogenesi in tempi diversi,
quindi il risultato sarà dato dalle innumerevoli combinazioni di diverse aree, causando un
flusso continuo
quindi i
n ogni tubulo
seminifero posso trovare regioni con
6 diversi stadi associati
(i 6 momenti della spermatogenesi che si susseguono in una certa area)
ciclo dell'epitelio seminifero
:
il tempo che occorre affinchè una precisa area del tubulo ritorni allo stato iniziale
ovvero
16 gg
nella maggiorparte dei mammiferi tutto il contorno di una sezione trasversale del tubulo presenta lo stesso stadio
nell'uomo e nei primati i 6 stadi occupano ognuna soltanto una porzione della parete del tubulo,
quindi in una sezione trasversale del tubulo posso trovare più stadi, questo perchè
la progressione di questi stadi avviene con andamento elicoidale
(nei non primati gli stadi si susseguono linearmente e si parla di onda spermatogenetica)
fase di proliferazione (16g)
fase meiotica (24gg)
spermioistogenesi (24gg)
ovogenesi
organi dell'apparato genitale femminile
gonadi femminili, gli ovai
: ci sono le
cellule germinali femminili
che formano i gameti e le
cellule endocrine
che producono gli ormoni sessuali femminili
struttura variabile
in base alla fase del ciclo ovarico in cui si trova
forma a mandorla
rivestito da
epitelio cubico monostratificato
(erroneamente chiamato epitelio germinativo)
regione corticale
:
più estesa
formazioni tondeggianti numerose con aspetto e dimensioni diverse, in
diversi stadi evolutivi
-> i
follicoli ovarici
(
contengono le cellule germinali
)
stroma connettivale
con fibroblasti e cellule tipiche, ma anche
cellule endocrine
(producono testosterone e estrogeni)
follicoli ovarici
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regione midollare
tessuto connettivo fibrillare lasso
, ricco di
vasi sanguigni e linfatici, e di nervi
ci sono
grandi cellule con gocce lipidiche,
cellule dell'ilo
(forse secernono
androgeni
) (presenti in gravidanza e menopausa)
le vie genitali
:
le
tube uterine
(di Falloppio o salpingi) che mettono in comunicazione l'ovaio con l'utero, consento la fecondazione a livello del 3 distale della tuba
vagina
: accoglie il seme maschile
utero
:consente l'impianto e lo sviluppo dell'uovo fecondato, ci sono 2 porzioni:
collo dell'utero
(cervice) e
corpo dell'utero
(l'epitelio è l'endometrio)
ciclo ovarico
:
l'insieme delle
modificazioni morfologiche e funzionali dell'ovaio
(ogni 28 gg), che avvengono a partire dall'epoca puberale in
risposta ai segnali ormonali ipotalamici e ipofisari
è
il periodo che intercorre tra due successive ovulazioni
(per motivi pratici tra due mestruazioni)
fase follicolare
:
pre-ovulatoria
, avvengono la
follicolo-genesi, l'ovogenesi
(maturazione del follicolo con il suo ovocita)
predominano gli
estrogeni e FSH
ovulazione
dopo 14 gg dall'ultima mestruazione, a metà ciclo
impennata dell'LH (artefice del mantenimento della fase luteinica)
fase luteinica
:
post-ovulatoria
avviene la l
uteo-genesi
(il follicolo scoppiato, ovulato, si trasforma in corpo luteo)
prevalenza di
ormoni progestinici
regolati dalla presenza di estrogeni e progesterone (rilasciati dal follicolo e dal corpo luteo), ma anche da FSH e LH prodotti dall'ipofisi e stimolati da GnRH
ciclo uterino
:
insieme delle modificazioni periodiche dell'endometrio
dura circa 28 gg
culmina con la mestruazione
fase dequamativa o mestruale
1° giorno
della mestruazione è considerato la
fine del ciclo precedente e l'inizio di un nuovo
viene degenerata e
distrutta
parzialmente la
mucosa uterina
è causato da una
vasocostrizione delle arterie spirali
dell'endometrio, determina un'i
schemia
e quindi la mucosa
degenera
l'endometrio
si sfalda per 3-4 gg
, si stacca dalla parete dell'utero e v
iene espulso
sotto forma di
frammenti di epitelio e ghiandole, insieme a sangue
(quindi c'è una piccola parte di epitelio, ma anche di tonaca propria)
infatti l'epitelio della mucosa uterina contiene ghiandole tubulari con aspetto flessuoso e arterie spirali, è formato da 2 porzioni:
strato basale
:
residua
sempre dopo la mestruazione, troviamo
i fondi ghiandolari
strato funzionale
:
superiore
a quello basale, si
sfalda a ogni mestruazione
e viene espulso.
deve essere ricostruito
ogni volta durante ogni ciclo uterino
il sangue mestruale
non coagula
mai perchè contiene
enzimi proteolitici che distruggono i fattori di coagulazione
la quantità di sangue
espuls
o è circa
50-60 ml
in questo momento d
iminuiscono gli ormoni ovarici
(soprattutto il
progesterone
)
la mestruazione dura
dai 2 ai 6 gg
, di meno dopo i 35 anni
fase proliferativa (10gg)
coincide con la fase follicolare
del ciclo ovarico
viene riparato l'endometrio che si era sfaldato
le cellule dei
fondi ghiandolari
già intorno al 5-6° giorno hanno
ricostruito le ghiandole e l'epitelio
di superficie ->
ripitelizzazione dell'endometrio
la
tonaca propria si inspessisce
e nel tessuto connettivo si formano
nuovi vasi sanguign
i per ristabilire la circolazione
i
corpi ghiandolari
hanno un aspetto flessuoso e secernon
o materiale sieroso
alta concentrazione degli estrogeni
(estrandiolo) liberati dal follicolo prima dell'ovulazione
fase secretiva (10-12 gg)
coincide
con la
fase luteinica
del ciclo ovarico
detta anche
fase progestativa
perchè indotta dal
progesterone
, la cui azione è favorita dalla
riduzione degli estrogeni
le
ghiandole
hanno un aspetto quasi elicoidale, cominciano a
secernere materiale mucoso
(ricco di mucina e glicogeno)
aumentano i vasi spiraliformi
l'
endometrio
diventa
spesso e edematoso
(ricco di liquido interstiziale)
ormoni
FSH
: concentrazione discreta nella
fase follicolare
,
aumenta
per accrescere il follicolo, aumenta ancora con
l'ovulazione
e poi diminuisce
feedback
positivo
: la
bass
a concentrazione di
estrogeni
all'inizio del ciclo sollecita l'ipotalamo -> secernere
GnRH
-> stimola l'adenoipofisi a produrre
FSH
-> stimola la secrezione degli
estrogeni da parte dei follicoli
-> aumento degli estrogeni -> stimolo per le cellule beta dell'a
denoipofisi
a produrre
LH
-> favorisce l'ovulazione, la formazione del
corpo luteo
-> sale la produzione di
progesterone
che fa maturare l'endometrio
negativo
: post-ovulazione,
alti estrogeni e progesterone -> meno GnRH -> meno LH e FSH -> meno estrogeni e progesterone
estrogeni
:
aumentano
nella f
ase pre-ovulatoria
, quando il follicolo è sviluppato
LH
: assente nella fase pre-ovulatoria, p
icco per l'ovulazione
, è lui che la provoca
progesterone
: poco nella fase follicolare,
aumenta nella fase post-ovulatoria
(max tra il 21° e il 24° giorno)
fecondazione
individui con un p
atrimonio genetico sempre diverso da quello dei genitori
e tra di loro (in genere)
l'individuo si sviluppa da una sola cellula primordiale (
zigote
)
vantaggio ->
variabilità genetic
a perchè durante la maturazione dei gameti avviene il rimescolamento delle informazioni genetiche
quindi
aumenta la probabilità di sopravvivenz
a della specie, facilità l'evoluzione
forma di riproduzione usata dagli i
ndividui superiori
asessuata
nascono
individui sempre uguali t
ra loro e ai genitori
uniformità del patrimonio genetico
tipica delle forme di vita più semplici
è necessaria la partecipazione di
un solo individuo
processo r
apido
lato negativo: s
carsa capacità di adattamento
alle modificazioni ambientali, minore probabilità di sopravvivenza