Плодный период. Нормальное развитие Мочевыделительной системы

14 недель 6

СТРУКТУРА. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ У ЧЕЛОВЕКА

Формирование Окончательных Почек

Рис. 2. Схематическое изображение стадий развития нефронов. Метанефрические канальцы, зачатки нефронов, соединяются с собирающими канальцами для образования мочевыносящих канальцев. Этот процесс начинается на 8-й неделе. Между 11 и 13 неделей около 20% нефронов приобретает относительную зрелость. Начинается образрвание мочи. Число нефронов удваивается между 20 и 38 неделей развития. Нефроны происходят из метанефрической мезодермы, а собирающая система из метанефрического дивертикула

1 - капсула, 2 - метанефрическая масса мезодермы, 3 - кластер клеток, 4 - аркообразные собирающие канальцы, 5 - метанефрический пузырек, 6 - прямые собирающие канальцы, 7 - лоханка, 8 - место контакта канальцев двух типов, 9 - метанефрический пузырек, 10 - место соединения канальцев, 11 - веточка почечной артерии, 12 - петля Henle's, 13 - дистальная часть спирального канальца, 14 - проксимальная часть спирального канальца, 15 - нисходящий рукав петли Henle's, 16 - восходящий рукав петли Henle's, 17 - клубочек, 18 - Боуменова капсула

Fig.2. Diagramatic sketches illustrating stages in the development of nephrons. Note that the metanephric tubules, the primordia of the nephrons, become continuous with the collecting tubules to form uriniferous tubules. This process commences around the beginning of the eighth week. It has been estimated that by 11 to 13 weeks, approximately 20 per cent of nephrons are relatively mature. This is when urine formation begins. The number of nephrons more than doubles from 20 weeks to 38 weeks gestation. After examining one should see that the excretory units, or nephrons, are derived from the metanephric mesoderm and that the collecting system is derived from the metanephric diverticulum

1 - capsule, 2 - metanephric mass of mesoderm, 3 - cell cluster, 4 - arched collecting tubule, 5 - metanephric vesicle, 6 - strait collecting tubule, 7 - pelvis, 8 - site of contact, 9 - metanephric tubule, 10 - site of continuity, 11 - branch of renal artery, 12 - Henle's loop, 13 - distal convoluted tibule, 14 - proximal convoluter tibule, 15 - descending and 16 - ascending limbs of Henle's loop, 17 - glomerulus, 18 - Bowman's capsule




    Вверху слева, корковое и мозговое вещество в почке. Плод длиной 100 мм.
   1 - капсула почки; 2 - нефрогенная зона; 3 - корковое вещество; 4 - мальпигиева пирамида; 5 - сосочек пирамиды (papilla renalis); 6 - calix minor; 7 - sulcus interrencularis.
    Вверху справа, корковое и мозговое вещество окончательной почки. Плод длиной 105 мм. 1 - корковое вещество; 2 - продольный и поперечный разрез сосочковых протоков; 3 - мозговое вещество; 4 - собирательные трубки; 5 - петля Генле.
    Внизу, корковое вещество окончательной почки. Плод длиной 97 мм.



| Первичная почка (детальнее) >

   По мере ветвления собирательных трубок на концах их из нефрогенной ткани образуются новые нефроны. Поэтому в развивающейся почке нефроны различных генераций занимают различное положение. Во внутренней зоне, прилегающей к почечным лоханкам, располагаются наиболее дифференцированные нефроны с крупными мальпигиевыми клубочками, а в наружной - более молодые. В течение всего плодного периода и даже после рождения под капсулой почки остается малодифференцированная нефрогенная бластема, в которой продолжают образовываться новые нефроны.
    К началу 5-го месяца первичные собирательные трубки, образовав несколько генераций мелких выводных протоков, выстилаются высоким цилиндрическим эпителием и превращаются в самые крупные выводные протоки почки - ductus papillaris, которые открываются на вершине мальпигиевых пирамид.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Практически вся экскреторная функция переходит к постоянным почкам, которые продуцируют мочу в течение всей последующей жизни плода. Моча, попадающая в амниотическую жидкость, составляет большую ее часть. Так как плацента элиминирует метаболические отходы из крови плода, то в функционировании почек вроде бы нет необходимости. Моча смешивается с амниотической жидкостью и заглатывается плодом. Эта жидкость абсорбируется кишечником, таким образом почки плода участвуют в регуляции объема амниотической жидкости.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ЖИВОТНЫЕ МОДЕЛИ