Дробление в биологии кратко

Обновлено: 02.07.2024

ДРОБЛЕ́НИЕ в биологии, про­цесс по­сле­до­ва­тель­ных ми­то­ти­че­ских де­ле­ний оп­ло­до­тво­рён­ной яй­це­клет­ки (зи­го­ты) на до­чер­ние клет­ки (бла­сто­ме­ры), ка­ж­дая из ко­то­рых по­сле де­ле­ния со­хра­ня­ет свой пер­во­на­чаль­ный объ­ём; пер­вый этап раз­ви­тия всех мно­го­кле­точ­ных жи­вот­ных и че­ло­ве­ка. Cум­мар­ный объ­ём ци­то­плаз­мы бла­сто­ме­ров, об­ра­зо­ван­ных в про­цес­се Д., не пре­вы­ша­ет об­ще­го объ­ё­ма ци­то­плаз­мы зи­го­ты. Вме­сте с тем ко­ли­че­ст­во ядер­но­го ве­ще­ст­ва (ДНК) в бла­сто­ме­рах пе­ред ка­ж­дым по­сле­дую­щим де­ле­ни­ем Д. уд­ваи­ва­ет­ся. По­это­му от­но­ше­ние ко­ли­че­ст­ва ДНК к ко­ли­че­ст­ву ци­то­плаз­мы в яй­це­клет­ке (т. н. ядер­но-ци­то­плаз­ма­тич. от­но­ше­ние) воз­рас­та­ет вдвое по­сле ка­ж­до­го де­ле­ния в хо­де Д.; без это­го не­воз­мож­ны по­сле­дую­щие про­цес­сы раз­ви­тия ( мор­фо­ге­нез и диф­фе­рен­ци­ров­ка ), и имен­но в этом со­сто­ит био­ло­гич. смысл дроб­ле­ния. Д. про­дол­жа­ет­ся до тех пор, по­ка ядер­но-ци­то­плаз­ма­тич. от­но­ше­ние не вер­нёт­ся к зна­че­ни­ям, имев­шим ме­сто до пе­рио­да рос­та ооци­та (см. Ооге­нез ). Раз­ли­ча­ют по­сле­до­ва­тель­ные пе­рио­ды син­хрон­но­го (чис­ло бла­сто­ме­ров рав­но 2 n , где n – чис­ло де­ле­ний) и асин­хрон­но­го (чис­ло бла­сто­ме­ров не рав­но 2 n ) дроб­ле­ния. Про­дол­жи­тель­ность ка­ж­до­го пе­рио­да Д. раз­лич­на у раз­ных ви­дов жи­вот­ных. Так, у мле­ко­пи­таю­щих (вклю­чая че­ло­ве­ка) пе­ри­од син­хрон­но­го Д. во­об­ще от­сут­ст­ву­ет, а у зем­но­вод­ных чис­ло син­хрон­ных де­ле­ний Д. дос­ти­га­ет 10. По окон­ча­нии Д. об­ра­зу­ет­ся мно­го­кле­точ­ный за­ро­дыш – бла­сту­ла , струк­ту­ра ко­то­рой за­ви­сит от ти­па дроб­ле­ния.

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

Эмбриональный период

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение - слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

Дробление зиготы

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum - ягода тутового дерева) - клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция - заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри - бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость - бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

Бластула и морула

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь - происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется - гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду - первичный рот (бластопор).

Гаструла

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

Первичноротые и вторичноротые

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος - наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок - мезодерма (греч. μέσος — средний).

Гаструляция

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции - закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Нейруляция

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма - окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Нейрула

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος - наружный) - наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) - средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Зародышевые листки и их производные

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

Критический период эмбриогенеза

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные - группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа - аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Анамнии

Амниоты - группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они "обрели независимость" от него.

Амниоты

Развитие плода происходит в мышечном органе - матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту - "детское место" - орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой - кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган - пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

Плацента и матка

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.


Дробле́ние — ряд последовательных митотических делений оплодотворенного или инициированного к развитию яйца. Дробление представляет собой первый период эмбрионального развития, который присутствует в онтогенезе всех многоклеточных животных. При этом масса зародыша и его объём не меняются, оставаясь такими же, как и в начале дробления. Яйцо разделяется на все более мелкие клетки — бластомеры. Характерная особенность дробления — ведущая регуляторная роль цитоплазмы в развитии. Характер дробления зависит от количества желтка и его расположения в яйце.

Содержание

Биологическое значение дробления

Характерные черты дробления

Дробление как особый этап онтогенеза животных имеет характерные черты, которые свойственны большинству животных, но могут отсутствовать у некоторых групп.

  1. Бластомеры делятся очень быстро (у дрозофилы — раз в 20 минут) и более или менее синхронно. сокращена до S-периода; в связи с этим транскрипция собственных генов зародыша полностью подавлена, транскрибируются только запасённые в яйцеклетке материнские мРНК.
  2. Между делениями нет периода роста, так что общая масса зародыша не растёт.

По всем этим характеристикам дробление млекопитающих резко отклоняется от типичного. Бластомеры делятся у них медленно, синхронность нарушается уже после 1—2 делений, в это же время активируется собственный геном зародыша.

Классификация типов дробления

На основе ряда существенных характеристик (степень детерминированности, полнота, равномерность и симметрия деления) выделяют ряд типов дробления. Типы дробления во многом определяются распределением веществ (в том числе, желтка) по цитоплазме яйца и характером межклеточных контактов, которые устанавливаются между бластомерами.

Дробление может быть: детерминированным и регулятивным; полным (голобластическим) или неполным (меробластическим); равномерным (бластомеры более-менее одинаковы по величине) и неравномерным (бластомеры не одинаковы по величине, выделяются две — три размерные группы, обычно называемые макро- и микромерами); наконец, по характеру симметрии различают радиальное, спиральное, различные варианты билатеризованных и анархическое дробление. В каждом из этих типов выделяют ряд вариантов.

По степени детерминированности

Детерминированное

Недетерминированное (регулятивное)

По степени полноты делений

Голобластическое дробление

Плоскости дробления разделяют яйцо полностью. Выделяют полное равномерное дробление, при котором бластомеры не различаются по размерам (такой тип дробления характерен для гомолецитальных и алецитальных яиц), и полное неравномерное дробление, при котором бластомеры могут существенно различаться по размерам. Такой тип дробления характерен для умеренно телолецитальных яиц.

Меробластическое дробление

  • Дискоидальное
  1. ограничено относительно небольшим участком у анимального полюса,
  2. плоскости дробления не проходят через всё яйцо и не захватывают желток.

Такой тип дробления типичен для телолецитальных яиц, богатых желтком (птицы, рептилии). Такое дробление называют также дискоидальным, так как в результате дробления на анимальном полюсе образуется небольшой диск клеток (бластодиск).

  • Поверхностное
  1. ядро зиготы делится в центральном островке цитоплазмы,
  2. получающиеся ядра перемещаются на поверхность яйца, образуя поверхностный слой ядер (синцитиальную бластодерму) вокруг лежащего в центре желтка. Затем ядра разделяются мембранами, и бластодерма становится клеточной.

Такой тип дробления наблюдается у членистоногих.

По типу симметрии дробящегося яйца

Радиальное

Ось яйца является осью радиальной симметрии. Типично для ланцетника, осетровых, амфибий, иглокожих, круглоротых.

Хотя дробление амфибий часто описывается как радиальное, на самом деле еще до дробления, сразу же после оплодотворения, их яйцо приобретает билатеральную симметрию - на будущей спинной стороне зародыша образуется "серый серп" (его материал позднее попадает в клетки шпемановского организатора, или дорзальной губы бластопора). Билатеральную симметрию имеет и бластула амфибий.

Спиральное

В анафазе бластомеры разворачиваются. Отличается лево-правой дисимметрией (энантиоморфизм) уже на стадии четырёх (иногда двух) бластомеров. Типично для некоторых моллюсков, кольчатых и ресничных червей.

Билатеральное

Имеется 1 плоскость симметрии. Типично для аскариды.

Анархическое

Бластомеры слабо связаны между собой, сначала образуют цепочки или бесформенную массу; часто у одного вида встречаются разные варианты расположения бластомеров. Типично для кишечнополостных.

Литература

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Дробление (эмбриология)" в других словарях:

Дробление — Дробление: Дробление (технология) измельчение твёрдого тела до определенного размера; Дробление (полиграфия) воспроизведение на оттиске одного и того же печатающего элемента дважды, со смещением; Дробление (эмбриология) ряд… … Википедия

Дробление (значения) — Дробление: Дробление (технология) измельчение твёрдого тела до определенного размера; Дробление (полиграфия) воспроизведение на оттиске одного и того же печатающего элемента дважды, со смещением; Дробление (эмбриология) ряд последовательных… … Википедия

Дробление яйца — Дробление: эмбрион млекопитающего. z.p. zona striata, p.gl полярные тельца, a. двуклеточная стадия, b. четырёхклеточная стадия, c. восьмиклеточная стадия, d, e. морула Дробление ряд последовательных митотических делений оплодотворенного… … Википедия

дробление радиальное — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ РАДИАЛЬНОЕ – первое дробление меридиональное, проходит в меридиональной плоскости яйца. Второе дробление также меридиональное, оно проходит через главную ось яйца, но под прямым углом к плоскости первого дробления.… … Общая эмбриология: Терминологический словарь

дробление анархическое — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ АНАРХИЧЕСКОЕ [БЕСПОРЯДОЧНОЕ, ХАОТИЧНОЕ] – дробление яиц метагенетических медуз – Oceania armata. Первая борозда дробления меридиональная, врезающаяся, появляется она на анимальном полюсе. Вторая борозда тоже… … Общая эмбриология: Терминологический словарь

дробление гетероквадратное — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ ГЕТЕРОКВАДРАТНОЕ – дробление аннелид, моллюсков, немертин, планарий. Неравномерное спиральное дробление, когда клетки основного квартета (первые четыре бластомера) неодинаковы по величине, то и их производные также… … Общая эмбриология: Терминологический словарь

дробление асинхронное — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ АСИНХРОННОЕ – дробление яиц телолецитальных (амфибия). Деление вегетативных бластомеров происходит медленней, по сравнению с бластомерами анимального полюса … Общая эмбриология: Терминологический словарь

дробление билатеральное — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ БИЛАТЕРАЛЬНОЕ [ДВУСТОРОННЕ СИММЕТРИЧНОЕ] – дробление яиц нематод, коловраток, асцидий. Характеризуется появлением билатеральной симметрии в расположении бластомеров уже на ранних этапах дробления. Каждый бластомер… … Общая эмбриология: Терминологический словарь

дробление голобластическое — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ ДРОБЛЕНИЕ ГОЛОБЛАСТИЧЕСКОЕ [ПОЛНОЕ] – дробление яиц алецитального (плоские черви), изолецитального типа (ланцетник) и некоторых яйцевых клеток телолецитального типа (амфибии). Дробятся все части зиготы. При дроблении вся… … Общая эмбриология: Терминологический словарь

Дробление это ряд быстрых последовательных митотических делений зиготы. В промежутке между делениями клетки не растут, в результате зародыш становится многоклеточным, а по размеру не превышает зиготу.

Биологический смысл. Выравнивание ядерно-плазменного отношения. Достижене многоклеточности. Закладка основных осей симметрии (у большинства).

Зигота – Морула (от лат. Ягода тутового дерева) – Бластула (с полостью)

Клетки Бластулы – Бластомеры. Полости разделения – борозды дробления

Митоз:интерфаза=1:3 (или более)

Интерфаза = пресинтетический(предшественники ДНК, АТФ) + синтетический(синтез ДНК) +постсинтетический(синтез белков, АТФ) периоды

В соматических клетках:

Во время дробления – есть запасы АТФ, питательных веществ, белков, предшественников ДНК. Во время дробления выпадают пресинтетический и постсинтетический периоды. Синтетический период каждого цикла по времени совпадает с телофазой предыдущего деления.

Первые дробления – синхронные. Постепенно, по мере истощения запаса пит.веществ нарастает асинхронность. Это связано с удлинением интерфазы (начинаются процессы синтеза). Момент когда начинаются собственные синтетические процессы – смена функции материнского генома зародышевым. Гибель – если сперматозоид несет летальные гены. Чем больше запас пит.веществ, тем позднее включается зародышевый геном.

Характер дробления зависит от количества желтка и его распределения в цитоплазме яйца


Правило Гертвига-Сакса: клеточное ядро стремится занять центр чистой, свободной от желтка цитоплазмы. Ось веретена дробления обычно совпадает с направлением наибольшей протяженности свободной от желтка цитоплазмы.

Гомолецитальный – равномерное распределение, представители ланцетник, иглокожие.

Телолецитальные – смещенное к краю, представители птицы.

Центролецитальные – в центре, представители членистоногие.

Типы дробления в зависимости от количества и распределения желтка в цитоплазме.

дробление
голобластический (полное) меробластический (частичное)
равномерная (бластомеры одинаковой величины -гомолецитальные) неравномерные (не одинаковой величины - телолецитальные) дискоидальное (дробится 1 диск -телолецитальные) поверхностное (центролецитальное)
целобластула амфибластула дискобластула перибластула

Голобластическое дробление по расположению бластомеров:

· Радиальное – синхронно делятся

· Спиральное – после каждого деления, 2 дочерние клетки поворачиваются на 45°. Стерробластула. Черви и моллюски

· Билатеральное – имеется одна плоскость симметрии. Типично для аскариды.

· Анархическое – бластомеры слабо связаны между собой, сначала образуют цепочки или бесформенную массу. Кишечнополостные.

· Чередующиеся – асинхронность со второго дробления. Контактирующих частей больше. Бластоциста. Млекопитающие.

В результате дробления зародыш становится многоклеточным и готов к дальнейшей дифференциации.




Дробление это ряд быстрых последовательных митотических делений зиготы. В промежутке между делениями клетки не растут, в результате зародыш становится многоклеточным, а по размеру не превышает зиготу.

Биологический смысл. Выравнивание ядерно-плазменного отношения. Достижене многоклеточности. Закладка основных осей симметрии (у большинства).

Зигота – Морула (от лат. Ягода тутового дерева) – Бластула (с полостью)

Клетки Бластулы – Бластомеры. Полости разделения – борозды дробления

Митоз:интерфаза=1:3 (или более)

Интерфаза = пресинтетический(предшественники ДНК, АТФ) + синтетический(синтез ДНК) +постсинтетический(синтез белков, АТФ) периоды

В соматических клетках:

Во время дробления – есть запасы АТФ, питательных веществ, белков, предшественников ДНК. Во время дробления выпадают пресинтетический и постсинтетический периоды. Синтетический период каждого цикла по времени совпадает с телофазой предыдущего деления.

Первые дробления – синхронные. Постепенно, по мере истощения запаса пит.веществ нарастает асинхронность. Это связано с удлинением интерфазы (начинаются процессы синтеза). Момент когда начинаются собственные синтетические процессы – смена функции материнского генома зародышевым. Гибель – если сперматозоид несет летальные гены. Чем больше запас пит.веществ, тем позднее включается зародышевый геном.

Характер дробления зависит от количества желтка и его распределения в цитоплазме яйца


Правило Гертвига-Сакса: клеточное ядро стремится занять центр чистой, свободной от желтка цитоплазмы. Ось веретена дробления обычно совпадает с направлением наибольшей протяженности свободной от желтка цитоплазмы.

Гомолецитальный – равномерное распределение, представители ланцетник, иглокожие.

Телолецитальные – смещенное к краю, представители птицы.

Центролецитальные – в центре, представители членистоногие.

Типы дробления в зависимости от количества и распределения желтка в цитоплазме.

дробление
голобластический (полное) меробластический (частичное)
равномерная (бластомеры одинаковой величины -гомолецитальные) неравномерные (не одинаковой величины - телолецитальные) дискоидальное (дробится 1 диск -телолецитальные) поверхностное (центролецитальное)
целобластула амфибластула дискобластула перибластула

Голобластическое дробление по расположению бластомеров:

· Радиальное – синхронно делятся

· Спиральное – после каждого деления, 2 дочерние клетки поворачиваются на 45°. Стерробластула. Черви и моллюски

· Билатеральное – имеется одна плоскость симметрии. Типично для аскариды.

· Анархическое – бластомеры слабо связаны между собой, сначала образуют цепочки или бесформенную массу. Кишечнополостные.

· Чередующиеся – асинхронность со второго дробления. Контактирующих частей больше. Бластоциста. Млекопитающие.

В результате дробления зародыш становится многоклеточным и готов к дальнейшей дифференциации.

Эмбриональное (зародышевое) развитие охватывает процессы от первого деления зиготы до выхода из яйца или рождения и у большинства животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез.

При дроблении дочерние клетки ( бластомеры ) не расходятся и не увеличиваются в размерах. С каждым следующим делением их размеры уменьшаются.

рис 4.jpg

Яйцеклетки с небольшим запасом питательных веществ делятся полностью, т. е. происходит полное дробление. Если яйцеклетка содержит большое количество желтка, то наблюдается частичное дробление — делится только диск цитоплазмы с ядром, а сам желток остаётся без изменений (например, у птиц).

Бластула — это шарообразный зародыш, стенка которого ( бластодерма ) образована одним слоем клеток, а внутри — полость ( бластоцель ).

После дробления начинается гаструляция — часть клеток бластодермы перемещается внутрь зародыша. В результате этих перемещений образуется гаструла.

Гаструла — двухслойный зародыш, состоящий из двух зародышевых листков: наружного ( эктодермы ) и внутреннего ( энтодермы ).

У ланцетника образование гаструлы происходит в результате впячивания части бластодермы внутрь бластоцеля.

Внутренняя полость гаструлы называется первичной кишкой . Её связывает с внешней средой отверстие ( бластопор ), которое становится первичным ртом .

рис 3.jpg

На стадии гаструлы (двух зародышевых листков) прекращается развитие двухслойных животных — губок и кишечнополостных.

У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий зародышевый листок — мезодерма . Она формируется из энтодермы и всегда расположена между экто- и энтодермой в первичной полости тела.

Дальнейшая специализация клеток зародышевых листков обеспечивает формирование тканей и органов, т. е. гисто- и органогенез .

Из энтодермы образуется хорда — внутренний скелет в виде гибкого тяжа, расположенный на спинной стороне. Позже вместо хорды у позвоночных развивается позвоночник, и только у некоторых животных (например, у хрящевых рыб) её остатки сохраняются в течение всей жизни.

Из эктодермы, расположенной над самой хордой, выделяется нервная пластинка . Затем края пластинки поднимаются и смыкаются. Образуется нервная трубка — зачаток центральной нервной системы. Формируется нейрула .

рис 2.jpg

Нервная трубка, хорда и кишечник создают осевой комплекс органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию тела.

рис 1.jpg

Из эктодермы у позвоночных животных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его железами и производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т. п.).

Из энтодермы формируются органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки, печень и поджелудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа.

Из мезодермы формируются все виды мышечной и соединительной ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы выделения, половые железы.

Читайте также: