人类脑神经上皮在早期神经胚形成期的形态发 生活性
- 作者: Gulimova V.I.1, Saveliev S.V.1, Proshchina A.E.1, Otlyga D.A.1, Sonin G.A.1
-
隶属关系:
- Petrovsky National Research Centre of Surgery
- 期: 卷 164, 编号 1 (2026)
- 页面: 66-74
- 栏目: Original Study Articles
- URL: https://ogarev-online.ru/1026-3543/article/view/373767
- DOI: https://doi.org/10.17816/morph.684876
- EDN: https://elibrary.ru/CXUPFN
- ID: 373767
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详细
论证。在胚胎发育期,从神经嵴初现到其边缘形成初级闭合区的阶段,神经板经历了一系列活跃的结构重塑。一般认为,神经系统的首个结构性标志出现在卡内基第8阶段的神经胚形成过程中。至卡内基第10阶段,神经板开始转变为神经管。已有研究表明,在神经胚形成期间,新生的神经系统结构对损伤因素极为敏感,然而这一阶段的人类胚胎神经发生仍缺乏深入研究。
目的:阐明早期神经胚形成阶段神经上皮的形态发生活动,并比较人类脑区神经上皮的临时性形态发生顺序。
方法。研究对象为18例因意外事故死亡女性的胚胎。在自子宫壁分离出细胞滋养层后,先对其内容物进行宏观分析,随后对胚胎进行显微解剖和系列切片的组织学研究。
结果。在人类胚胎颅部神经胚形成的研究过程中,发现神经上皮存在此前未被报道的形态学变化,包括神经板嵴的双重化、神经外胚层的暂时性褶皱以及其他短暂存在的胚胎结构。这些人类特有的临时性脑形态发生事件此前尚未被认识,其本质机制亦未得到阐明。
结论。人类脑的早期胚胎形态建成是一系列复杂的、具有特征性新生发生性的神经上皮运动的结果。在神经板的头端区域形成了若干暂时性(过渡性)结构,这些结构依次改变脑原基的形态。推测此类结构的出现与消失反映了隐藏的位置信息编码机制,该机制决定了人类脑主要区域的进一步分化方向。
作者简介
Victoria I. Gulimova
Petrovsky National Research Centre of Surgery
编辑信件的主要联系方式.
Email: gulimova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7997-8161
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Cand. Sci. (Biology)
俄罗斯联邦, MoscowSergey V. Saveliev
Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: embrains@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1447-7198
SPIN 代码: 2079-6351
Dr. Sci. (Biology), professor
俄罗斯联邦, MoscowAlexandra E. Proshchina
Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: proshchina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0515-8275
SPIN 代码: 8899-5104
Dr. Sci. (Biology), assistant professor
俄罗斯联邦, MoscowDmitry A. Otlyga
Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: otlyga@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-6719-3383
SPIN 代码: 7593-4951
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, MoscowGleb A. Sonin
Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: glebs0nin@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6844-700X
SPIN 代码: 5722-7347
俄罗斯联邦, Moscow
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