中胚层作用(中胚层的作用和效果)
中胚层的作用和效果
一)三胚层的形成
1.内胚层与外胚层的形成
胚泡的内细胞团增殖分化,逐渐排列成两层细胞。靠近胚泡腔的一层
称内胚层,内胚层与极端滋养层之间的一层称外胚层。
(1)胚盘:内胚层与外胚层相贴,形成一个圆盘状结构称胚盘,它是胎儿的原基。胚盘的外胚层面
为背面,内胚层面为腹面。
(2)羊膜腔和卵黄囊:在内外胚层形成的同时,外胚层的背面形成一个腔称羊膜腔,内胚层的腹
侧出现一个囊叫卵黄囊。
2.中胚层的形成
胚胎第3周初,外胚层的细胞向胚盘中轴线的一端迁移,形成一条细胞带,称原
条。它的细胞进入内、外胚层之间,形成一个新的细胞层即中胚层。
(l)原结:胚盘出现原条的一端为尾端,另一端则为头端。原条的头端增厚,形成原结。
(2)脊索:原结的细胞向胚盘头端延伸为一条细胞索,称脊索。
原条和脊索为胚胎早期的中轴结构。
3.滋养层与胚外中胚层
胚胎第2周,在内、外胚层形成的同时,滋养层增殖分化,形成内、外两
层。外层细胞无边界,称合体滋养层;内层细胞边界清楚,称细胞滋养层。
细胞滋养层的部分细胞进入胚泡腔,形成星形细胞网,称胚外中胚层。胚盘尾侧与滋养层之间的部
分胚外中胚层形成体蒂。
(二)三胚层的分化、
分化:在胚胎发育过程中,结构和功能相同的细胞,分裂增殖成结构和功能不同的细胞称分化。
三胚层的几种细胞,经过分化和增殖,形成复杂多样的细胞、组织、器官、系统乃至人体。
1.外胚层的早期分化
随着脊索的形成,外胚层细胞分裂增殖成神经板,继而形成神经褶、神经
沟、神经管。
神经管头侧发育成脑,尾侧演变成脊髓。外胚层的其余部分,演变成皮肤的表皮及其附属结构。
2.内胚层的早期分化
胚胎第3周,胚盘的周缘部向腹侧卷折,使平膜状的胚盘变成圆桶状的
胚体。
随着胚体的形成,内胚层被包入胚体形成原肠,原肠又分为前肠、中肠和后肠三部分。
原肠主要形成消化管、消化腺、气管、肺、膀胱及尿道等处的上皮。
3.中胚层的早期分化
靠近神经管两侧的中胚层生长加厚,形成节段性的体节。
(1)体节:将来分化成椎骨、骨骼肌和皮肤的真皮。
(2)间介中胚层:分化成泌尿生殖系统。
(3)脏壁中胚层:与内胚层共同形成消化管、气管等管壁。
(4)体壁中胚层:参与胸腹部前外侧壁的形成。
(5)胚内体腔:形成心包腔、胸膜腔和腹膜腔。
中胚层尚有一些散在于内、外胚层之间的间充质细胞,可向多方面分化,如肌组织和结缔组织等
中胚层功效
原肠作用之后胚胎有了内外两个胚层。胚胎继续发育,有的在内外胚层之间,有外胚层和内胚层(主要是外胚层)的细胞浸入,形成了间质(如腔肠动物),由于其作用不大,一般不将它作为一个胚层。在扁形动物以后,在内外胚层之间又有一个新胚层的产生,称为中胚层(mesoderm)。中胚层形成的方式主要有2种。
1.体腔囊法:在原肠背部两侧,内胚层向外突出,形成成对的囊状突起,称体腔囊。体腔囊与内胚层脱离后,在内外胚层之间逐步扩展成为中胚层,由中胚层包围的空腔称为体腔。因为体腔囊来源于原肠背部两侧,所以又称为肠体腔(enterocoel),这样形成体腔的方式称为肠体腔法(enterocoelous method或enterocoelic formation)。后口动物的棘皮动物、毛颚动物、须腕动物、半索动物、原索动物及脊索动物均以此种方式形成中胚层和体腔。
2.端细胞法:在胚孔的两侧,内、外胚层交界处各有一个细胞分裂成很多细胞,形成索状,伸入内、外胚层,是为中胚层细胞。在中胚层之间形成空腔即为体腔。由于这种体腔是在中胚层细胞之间裂开形成的,因此又称为裂体腔(schizocoel),这样形成体腔的方式又称为裂体腔法(schizocoelous method或schizocoelic formation)。原口动物以端细胞法形成中胚层和体腔。
动物体的组织、器官都是从内、中、外三胚层发育分化而来的。
1.外胚层:分化成上皮、皮肤腺、羽毛、毛等皮肤衍生物;中枢神经系统;主要感觉器官;消化道的前后两端。
2.中胚层:分化成肌肉、结缔组织、骨髓、多数动物的生殖系统、排泄器官的大部分。
3.内胚层:分化成消化道的大部(上皮)、消化道衍生物(肝、胰)和呼吸器官、排泄与生殖器官的小部分等。
中胚层起到什么作用
中胚层美容是近年才掀起的一种美容新方法,它比一般化妆美容产品效果更加明显,因为它能达到皮肤的真皮层。中胚层美容的功效紧致皮肤,增加皮肤弹性,防止老化,低肌肉活性,防止肌肉过度收缩;降低分子结构,易于渗透皮肤及肌肉组织,快速起效。
此外,中胚层所使用的皮下营养液含20多种氨基酸,这些氨基酸具有保湿、抗氧化、促进愈合,建立皮肤修复机制的多种功能。
使用中胚层美容前后效果是非常明显的,使用后你会发现皮肤更加细腻、白净,色斑与皱纹都消失了,中胚层美容的效果对比是十分显著的。
做中胚层有什么作用
从扁形动物开始,在外胚层和内层胚之间出现了中胚层。
中胚层的出现对动物体结构与机能的进一步发展有很大意义。
一方面由于中胚层的形成减轻了内、外胚层的负担,引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物质条件,使扁形动物达到了器官系统水平。
另一方面,由于中胚层的形成,促进了新陈代谢的加强。比如由中胚展形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,再加上两侧对称的体型。使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物。同时由于消化管壁上也有了肌肉,使消化管蠕动的能力也加强了、这些无疑促进了新陈代谢机能的加强,由于代谢机能的加强,所产生的代谢废物也增多了,因此促进了排泄系统的形成。
扁形动物开始有了原始的排泄系统——原肾管系。又由于动物运动机能的提高,经常接触变化多端的外界环境,促进了神经系统和感觉器官的进一步发展。扁形动物的神经系统比腔肠动物有了显著地进步,已开始集中为梯型的神经系统。
此外,由中胚层所形成的实质组织(parenchyma)有储存养料和水分的功能。动物可以耐饥饿以及在某种程度上抗干旱,因此,中胚层的形成也是动物由水生进化到陆生的基本条件之一。
中胚层的效果与作用
三胚层出现标志着分化的开始,如果不分化也就是没有组织器官,即都是一团细胞
在胚胎发育过程中,原肠后期中胚层细胞最先形成两条中胚层带,突人囊胚腔,后来每一条中胚层带中央裂开成体腔囊,并逐渐扩大,最终其内侧与内胚层结合形成肠壁(即消化管壁),其外侧与外胚层结合,形成体壁。中央的腔则为体腔,是由中胚层所形成的体腔膜所包围的,由于这种体腔是由中胚层带裂开形成的,所以称为裂体腔,或者称为真体腔。又因在发生上,比原体腔来得迟,故又称次生体腔。
有些动植物在不良环境条件下生命活动极度降低,进入昏睡状态。等不良环境过去后,又重新苏醒过来,照常生长、活动。动物界的休眠大致有两种类型,一类是严冬季节时(低温和缺少食物)进行的冬眠,如青蛙、刺猬等;一类是酷暑季节进行的夏眠,如海参、肺鱼等。休眠在动物界是较为常见的生物学现象,除了两栖动物、爬行动物外,不少的无脊椎动物和少数的鸟类、哺乳动物等也有休眠的现象。
外胚层的作用
同一来源的细胞逐渐发生各自特有的形态结构、生理功能和生化特征的过程。其结果是在空间上细胞之间出现差异,在时间上同一细胞和它以前的状态有所不同。细胞分化是从化学分化到形态、功能分化的过程。
从分子水平看,细胞分化意味着各种细胞内合成了不同的专一蛋白质(如水晶体细胞合成晶体蛋白,红细胞合成血红蛋白,肌细胞合成肌动蛋白和肌球蛋白等),而专一蛋白质的合成是通过细胞内一定基因在一定的时期的选择性表达实现的。因此,基因调控是细胞分化的核心问题。
特点 正常情况下,细胞分化是稳定、不可逆的。一旦细胞受到某种刺激发生变化,开始向某一方向分化后,即使引起变化的刺激不再存在,分化仍能进行,并可通过细胞分裂不断继续下去。
胚胎细胞在显示特有的形态结构、生理功能和生化特征之前,需要经历一个称作决定的阶段。在这一阶段中,细胞虽然还没有显示出特定的形态特征,但是内部已经发生了向这一方向分化的特定变化。
细胞决定的早晚,因动物及组织的不同而有差异,但一般情况下都是渐进的过程。例如,在两栖类,把神经胚早期的体节从正常部位移植到同一胚胎的腹部还可改变分化的方向,不形成肌肉而形成肾管及红细胞等。但是到神经胚晚期移植体节,就不能改变体节分化的方向。可见,这时期体节的分化已稳定地决定了。
分化与细胞核 在细胞分化中,细胞核起决定作用。一般认为细胞核内含有该种生物的全套遗传信息。在条件具备时,它可使所在细胞发育分化为由各种类型细胞所组成的完整个体。从培养的烟草,髓部小块形成的组织团块上取脱落的细胞,单个分离培养能得到有根和叶的幼芽,再移植到土壤中,会长出开花的植物。在两栖类,把囊胚期和早期原肠胚的细胞核移植到事先已经去掉细胞核的卵内能使卵正常发育,说明动植物体细胞的核是全能的。
分化与细胞质 分化与细胞质之间的关系可以从卵质谈起。如马副蛔虫受精后,所有经过染色体消减的细胞都发育为体细胞(见生殖质)。
许多动物卵子细胞质的分布有明显的区域性。这种区域性虽然不影响染色体的行为,但对于以后胚胎器官发育却有决定性作用。
中国胚胎学家童第周等利用核移植的技术,也证实了卵质在性状发生中的作用。他们把金鱼囊胚期细胞核移到去核的鳑鲏鱼卵子中;虽然发育到幼鱼的例子极少,但是发育的过程都比较正常,一些基本的发育的特点,如胚胎的背腹性,对称性以及早期的卵裂进程等都和鳑鲏鱼一样,幼鱼的体形也和鳑鲏鱼的幼鱼没有区别。这些性状的出现似乎完全根据细胞质。
细胞质对细胞核的作用,还表现在对核功能活动的影响。如培养的人宫颈上皮癌细胞——HeLa细胞——的DNA和RNA合成都很活跃;鸡的红细胞虽然有核,但是处于不活跃状态,不进行DNA合成,RNA合成也很微弱。用细胞融合的方法,使去掉细胞核的HeLa细胞的细胞质和鸡的红细胞融合,便可使后者的细胞核体积增大,浓缩的染色质变得松散,原来已经失去的合成RNA和DNA的功能在寄主HeLa细胞质的影响下,重新恢复了。
分化与细胞间的相互作用 细胞间的相互作用是各式各样的,可以是诱导作用,也可以是抑制作用。就作用方式来说,有的作用需要细胞的直接接触,另一些所需要的可能是间隔一定距离的化学物质的扩散。
①诱导作用。两栖类胚胎背部的外胚层细胞,在脊索中胚层的作用下,分化为神经细胞,以后发育为神经系统。这种中轴器官的诱导作用在脊椎动物具有普遍性,一般认为,脊索中胚层细胞释放某种物质,诱导外胚层细胞分化为神经组织。
诱导不但在中轴器官的形成中起作用,也在以后器官的发生中起作用。例如间质细胞的存在对体内腺体上皮的形成和分化是必不可少的。这些腺体包括甲状腺、胸腺、唾腺和胰腺,它们对间质细胞的依赖程度有很大差异。在离体条件下,胰腺原基只要有间质细胞存在就可以继续发育。
②抑制作用。如在蝾螈幼虫或成体摘除水晶体后,可以从背部的虹彩再生出一个新的。进一步的分析指出,再生水晶体的能力局限在虹彩背部的边缘层。如把这部分组织移到另一个摘除水晶体的眼睛,不是位于背部,而是使它位于腹部,仍旧可以由它再生出水晶体。
既然这部分细胞有生长水晶体的能力,为什么在正常的眼睛里不表现?如把虹彩的背部移到另一只未摘除水晶体的眼睛里,不管使它位于那一部位,都长不出水晶体。如在摘除水晶体的眼睛里,经常注射完整的(带有水晶体的)眼腔液体,在注射期间,虹彩背部的细胞也长不出水晶体。由此可见,虹彩背部的细胞本来具有产生水晶体的能力,正常水晶体会产生一种物质,对此起抑制作用。
细胞分化中基因表达的调节控制是一个十分复杂的过程,在蛋白质合成的各个水平,从mRNA的转录、加工到翻译,都会有调控的机制。在DNA水平也存在调控机制(如基因的丢失、放大、移位重组、修筛以及染色质结构的变化等)。不同的细胞在其发育中的基因表达的调节控制不同;相同的细胞在其发育的各阶段中,调节控制的机制不同。
中胚层疗法的作用是什么
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