황체

Corpus luteum
황체
Gray1163.png
난소 부분. 1.외부 덮개. 1인치.붙어있는 테두리 2. 중심간질 3. 말초간질 4. 혈관이요 5.초기 단계인 소포 모낭 6, 7, 8 더 진행된 모낭 9거의 성숙한 모낭이지9인치, 난자가 빠져나간 모낭 10인치황체
세부 사항
시스템.생식계
위치난소
식별자
라틴어황체
메쉬D003338
TA98A09.1.01.015
TA23484
FMA18619
미세해부술의 해부학적 용어
MD

황체(라틴어로 "노란색 몸"을 의미하며, 복수 코퍼레이트 루테아)는 여성 난소에서 임시 내분비 구조이며, 비교적 높은 수준의 프로게스테론과 적당한 수준의 에스트라디올 및 인히빈 [1][2]A의 생성에 관여한다.이전 [3]배란 중에 성숙한 난소를 배출한 난포의 잔해입니다.

황체는 식단에서 카로티노이드(루테인 포함)를 농축한 결과로 착색되어 고나도트로핀 방출 호르몬(GnRH)의 추가 방출을 억제하는 적당한 의 에스트로겐을 분비하여 황체화 호르몬(LH)과 모낭자극 호르몬(FSH)의 분비를 억제한다.새로운 황체생리 주기마다 발달한다.

개발 및 구조

황체월경 주기 또는 발정 주기의 황체 단계 동안 배란 중 난포에서 2차 난모세포가 방출된 후 난포에서 발달한다.모낭은 황체가 되기 전에 먼저 말뭉치 출혈을 형성하지만, 이 용어는 모낭의 파열 후에 남아 프로게스테론을 분비하는 눈에 보이는 혈액의 채집을 가리킨다.난모세포(수정되면 나중에 접합자)가 나팔관을 지나 자궁으로 들어가는 동안 황체(황체)는 난소에 남아 있다.

황체(황체)는 일반적으로 난소의 크기에 비해 매우 크다. 사람의 경우,[4] 구조의 크기는 직경 2cm에서 5cm까지 다양하다.

그것의 세포는 난포를 둘러싼 [5]모낭세포로부터 발달한다.모낭세카세포는 작은 황체세포(테칼루테인세포)로 황체화하고 모낭과립세포는 황체세포(과립루테인세포)로 황체화한다.프로게스테론은 황체가 성숙하면 크고 작은 황체 세포에 의해 콜레스테롤로부터 합성된다.콜레스테롤-LDL 복합체는 황체세포의 혈장막 위의 수용체에 결합하고 내부화된다.콜레스테롤은 세포 내에서 콜레스테롤 에스테르로 방출되고 저장된다.LDL은 콜레스테롤 운반을 위해 재활용된다.큰 황체 세포는 세포 내에서 단백질 키나제 A(PKA) 활성의 억제되지 않은/기본 수준 때문에 더 많은 프로게스테론을 생산한다.작은 황체 세포는 세포 내에서 PKA 활동을 조절하는 LH 수용체를 가지고 있다.PKA는 스테로이드제닉 급성조절단백질(StAR)과 트랜스로케이터 단백질을 적극적으로 인산화해 콜레스테롤을 미토콘드리아 [6]외막에서 내막으로 운반한다.

황체 발달은 콜레스테롤을 미토콘드리아에서 [7]프레그네놀론으로 변환하는 스테로이드 생성 효소 P450scc의 증가를 수반한다.그리고 나서 임신한 사람은 세포 밖으로 분비되어 혈류로 들어가는 프로게스테론으로 전환된다.소의 발정주기 동안 프로게스테론의 혈장 수치는 P450scc 및 그 전자공여 아드레노독신과 병행하여 증가하며, 프로게스테론 분비는 [7]황체 내 P450scc의 강화된 발현의 결과임을 나타낸다.

아드레노독신 환원효소아드레노독신을 포함한 미토콘드리아 P450계 전자전달망은 초산화물 [8][9]라디칼의 형성을 유도하는 전자를 누출하는 것으로 나타났다.이 시스템과 강화된 미토콘드리아 대사에 의해 생성된 라디칼에 대처하기 위해 항산화효소 카탈라아제 및 슈퍼옥시드 디스뮤타아제 수치는 황체 [7]내 스테로이드 생성의 증가와 병행하여 증가한다.

엽상 구조 황체 구조 분비물
테카 세포 테카루테인 세포 안드로겐,[10] 프로게스테론[10]
과립상세포 과립황체세포 프로게스테론,[5] 에스트로겐(주요)[5]인히빈A[5][10]
스테로이드 생성, 중앙 [11]상부의 노란색 필드에 프로게스테론이 있습니다.안드로겐은 파란색 장에 표시되고, 방향화효소는 아래쪽 중앙에 나타나는데, 이는 안드로겐을 에스트로겐으로 변환하는 그래뉴로사 루테인 세포에 존재하는 효소입니다.

이전의 세카 세포와 같이, 세카 루테인 세포는 에스트로겐을 생성하는데 필요한 방향분해효소가 부족하기 때문에 안드로겐이 형성될 때까지 스테로이드 형성을 할 수 있을 뿐이다.그래뉴로사 루테인 세포는 방향분해효소를 가지고 있으며, 이전에 테카루테인 세포에 의해 합성된 안드로겐을 사용하여 에스트로겐을 생성하는 그래뉴로사 루테인 세포 자체에는 [5]안드로겐을 생성하기 위한 17α-히드록실라아제 또는 17,20 리아제를 가지고 있지 않기 때문에 에스트로겐을 생성하기 위해 사용한다.황체가 퇴보하면 남은 것은 말뭉치 알비칸으로 [12]알려져 있다.

기능.

황체(황체)는 여성의 임신을 확립하고 유지하기 위해 필수적이다.황체는 각각 자궁내막( 발달)과 유지를 담당하는 스테로이드 호르몬프로게스테론을 분비한다.그것은 또한 분만을 돕는 치골 결합의 연화를 담당하는 호르몬인 릴랙신을 생산한다.

수정 실패

난자가 수정되지 않으면 황체는 프로게스테론의 분비를 멈추고 부패한다(인간에서 약 10일 후).그리고 나서 그것은 섬유상 흉터 조직의 덩어리인 말뭉치 알비칸으로 퇴화된다.

자궁 내막(내막)은 질(생리 주기를 거친 포유동물)을 통해 배출됩니다.발정 주기에서는 라이닝이 정상 크기로 퇴화됩니다.

수정 성공

질초음파 검사에서 임신부의 황체(황체)가 중앙에 액체로 채워진 충치가 있는 것을 볼 수 있습니다

난자가 수정되어 착상되면 배반포의 신시토프로파아세포(영양아세포에서 유래)는 수정 후 9일째까지 인간 융모성 성선호르몬(hCG, 또는 다른 종의 유사한 호르몬)을 분비한다.

인간 융모성 고나도트로핀은 프로게스테론 분비를 계속하도록 황체에게 신호를 보내 자궁의 두꺼운 내막(내막)을 유지하고 접합체가 발달할 수 있는 혈관이 풍부한 영역을 제공한다.이 시점부터 황체를 황체 중력체라고 부른다.

이 시점에서 프로스타글란딘의 도입은 황체 퇴화와 태아낙태를 일으킨다.그러나 사람과 같은 태반 동물에서는 태반이 프로게스테론 생산을 이어받아 태반이 배아/태아 손실 없이 말뭉치 알비칸으로 분해된다.

황체 서포트는 이식 성공과 조기 배아 형성을 증가시켜 황체 기능을 보완하기 위해 약물(일반적으로 프로게스틴)을 투여하는 것을 말한다.

카로티노이드 함유량

망막의 황반 황반과 같은 황체 색상과 황체 이름은 특정 카로티노이드, 특히 루테인의 농도 때문이다.1968년 한 보고서에 따르면 소의 황체 슬라이스에서 실험실 조건에서 베타카로틴이 합성되었다.그러나 이러한 발견을 복제하려는 시도가 이루어졌지만 성공하지 못했습니다.그 생각은 현재 [13]과학계에서 받아들여지지 않고 있다.오히려 황체는 포유동물의 식단에서 나온 카로티노이드를 농축한다.

동물에서

황체의 유사한 구조와 기능은 일부 [14]파충류에서 존재한다.젖소 또한 비슷한 [15]순환을 따른다.

기타 이미지

병리학

  • 황체낭종: 지속성 황체내 출혈.흔히 자연 퇴행하죠

레퍼런스

  1. ^ "Histology Laboratory Manual". www.columbia.edu. Archived from the original on 6 May 2017. Retrieved 3 May 2018.
  2. ^ Inquiry Into Biology (Textbook). McGraw-Hill Ryerson. 2007. p. 497. ISBN 978-0-07-096052-7.
  3. ^ Karch, 페이지 657. 오류::
  4. ^ Vegetti W, Alagna F (2006). "FSH and follucogenesis: from physiology to ovarian stimulation". Reproductive biomedicine Online. Archived from the original on 2011-07-15. Retrieved 2009-05-26.
  5. ^ a b c d e Boron, 페이지 1300. 오류:: 도움말)
  6. ^ Niswender GD (March 2002). "Molecular control of luteal secretion of progesterone". Reproduction. 123 (3): 333–9. doi:10.1530/rep.0.1230333. PMID 11882010.
  7. ^ a b c Rapoport R, Sklan D, Wolfenson D, Shaham-Albalancy A, Hanukoglu I (March 1998). "Antioxidant capacity is correlated with steroidogenic status of the corpus luteum during the bovine estrous cycle". Biochim. Biophys. Acta. 1380 (1): 133–40. doi:10.1016/S0304-4165(97)00136-0. PMID 9545562.
  8. ^ Hanukoglu I, Rapoport R, Weiner L, Sklan D (September 1993). "Electron leakage from the mitochondrial NADPH-adrenodoxin reductase-adrenodoxin-P450scc (cholesterol side chain cleavage) system". Arch. Biochem. Biophys. 305 (2): 489–98. doi:10.1006/abbi.1993.1452. PMID 8396893.
  9. ^ Rapoport R, Sklan D, Hanukoglu I (March 1995). "Electron leakage from the adrenal cortex mitochondrial P450scc and P450c11 systems: NADPH and steroid dependence". Arch. Biochem. Biophys. 317 (2): 412–6. doi:10.1006/abbi.1995.1182. PMID 7893157.
  10. ^ a b c IUPS Physicalome Project --> 여성 생식계 2009년 11월 9일 취득된 웨이백 머신에 2009-12-10년 보관된 세포
  11. ^ Häggström, Mikael; Richfield, David (2014). "Diagram of the pathways of human steroidogenesis". WikiJournal of Medicine. 1 (1). doi:10.15347/wjm/2014.005. ISSN 2002-4436.
  12. ^ Marieb, Elaine (2013). Anatomy & physiology. Benjamin-Cummings. p. 915. ISBN 9780321887603.
  13. ^ 브라이언 데이비스.기능을 위한 준비물로서의 카로티노이드 대사.순수 및 응용 화학, Vol. 63, No.1, 131–140, 1991. 온라인.2010년 4월 30일 액세스한 웨이백 머신에서 2011-07-26 아카이브.
  14. ^ Trauth, Stanley E. (1978). "Ovarian Cycle of Crotaphytus collaris (Reptilia, Lacertilia, Iguanidae) from Arkansas with Emphasis on Corpora Albicantia, Follicular Atresia, and Reproductive Potential". Journal of Herpetology. 12 (4): 461–470. doi:10.2307/1563350. ISSN 0022-1511. JSTOR 1563350.
  15. ^ Dairy cattle fertility & sterility. Hoard's Dairyman. Fort Atkinson, Wis: W.D. Hoard & Sons. 1996. ISBN 978-0932147271.

참고 문헌

  • Karch, Amy (2017). Focus on nursing pharmacology. Philadelphia: Wolters Kluwer. ISBN 9781496318213.
  • Boron, Walter (2005). Medical physiology : a cellular and molecular approach. Philadelphia, Penns: Elsevier Saunders. ISBN 1-4160-2328-3.

외부 링크