stringtranslate.com

яичник

Яичник — это гонада женской репродуктивной системы , которая производит яйцеклетки . [1] Когда яйцеклетка высвобождается, она попадает через фаллопиеву трубу / яйцевод в матку .  На левой и правой стороне тела есть яичник (от латинского ovarium «яйцо, орех»). Яичники также выделяют гормоны , которые играют роль в менструальном цикле и фертильности . Яичник проходит через множество стадий, начиная с пренатального периода и заканчивая менопаузой . Это также эндокринная железа, поскольку она выделяет различные гормоны . [2]

Состав

Каждый яичник беловатого цвета и расположен вдоль боковой стенки матки в области, называемой ямкой яичника . Ямка яичника — это область, ограниченная наружной подвздошной артерией и расположенная впереди мочеточника и внутренней подвздошной артерии . Размер этой области составляет около 4 см х 3 см х 2 см. [3] [4]

Яичники окружены капсулой и имеют наружную кору и внутреннюю мозговую оболочку. [4] Капсула состоит из плотной соединительной ткани и известна как белочная оболочка . [5]

Обычно овуляция происходит в одном из двух яичников, выделяющих яйцеклетку в каждом менструальном цикле .

Сторона яичника, ближайшая к фаллопиевой трубе, соединена с ней воронко-тазовой связкой , [3] , а другая сторона направлена ​​вниз и прикреплена к матке через связку яичника .

Другие структуры и ткани яичников включают ворота .

Связки

Яичники лежат в брюшной полости по обе стороны от матки, к которой они прикреплены посредством фиброзного тяжа, называемого связкой яичника . Яичники обнажены в брюшной полости , но прикреплены к стенке тела поддерживающей связкой яичника , которая является задним продолжением широкой связки матки. Часть широкой связки матки , покрывающая яичник, называется мезовариумом . [4]

Ножка яичника состоит из фаллопиевой трубы , мезовариума , связок яичника и кровеносных сосудов яичника. [6]

Микроанатомия

Поверхность яичников покрыта оболочкой, состоящей из выстилки простого мезотелия кубовидной или столбчатой ​​формы , [7] называемого зародышевым эпителием .

Микрофотография коры яичников макаки-резус, показывающая несколько круглых фолликулов, встроенных в матрикс стромальных клеток. Вторичный фолликул, рассеченный через ядро ​​ооцита, находится вверху слева, а фолликулы более ранней стадии — внизу справа. Ткань окрашивали красителями гематоксилином и эозином .

Наружный слой — это кора яичника , состоящая из фолликулов яичника и стромы между ними. В состав фолликулов входят кучевица офоруса , гранулезная мембранагранулезные клетки внутри нее), лучистый венец , пеллюцидная зона и первичный ооцит . В фолликуле также содержатся тека фолликула , антрум и ликворные фолликулы . Также в коре находится желтое тело , происходящее из фолликулов. Самый внутренний слой — мозговое вещество яичника . [8] Различить кору и мозговое вещество бывает сложно, но в мозговом веществе фолликулы обычно не обнаруживаются.

Фолликулярные клетки представляют собой плоские эпителиальные клетки, происходящие из поверхностного эпителия, покрывающего яичник. Они окружены гранулезными клетками , форма которых изменилась с плоской на кубовидную и пролиферировала, образуя многослойный эпителий.

Яичник также содержит кровеносные и лимфатические сосуды . [9]

Функция

В период полового созревания яичник начинает выделять все больше гормонов. Вторичные половые признаки начинают развиваться в ответ на действие гормонов. Яичник меняет структуру и функцию, начиная с полового созревания. [2] Поскольку яичники способны регулировать гормоны, они также играют важную роль в беременности и фертильности . Когда яйцеклетки (ооциты) выходят из фаллопиевой трубы, различные механизмы обратной связи стимулируют эндокринную систему, что приводит к изменению уровня гормонов. [10] Эти механизмы обратной связи контролируются гипоталамусом и гипофизом. Сообщения или сигналы из гипоталамуса отправляются в гипофиз. В свою очередь, гипофиз выделяет гормоны в яичники. Благодаря этому сигналу яичники выделяют свои собственные гормоны.

Производство гамет

Процесс овуляции и образования гамет, оогенеза, в яичнике человека

Яичники являются местом производства и периодического выпуска яйцеклеток , женских гамет. В яичниках развивающиеся яйцеклетки (или ооциты ) созревают в заполненных жидкостью фолликулах . Обычно одновременно развивается только один ооцит, но одновременно могут созревать и другие. Фолликулы состоят из разных типов и количества клеток в зависимости от стадии их созревания , а их размер указывает на стадию развития ооцита. [11] : 833 

Когда яйцеклетка завершает свое созревание в яичнике, гипофиз выделяет прилив лютеинизирующего гормона , который стимулирует высвобождение яйцеклетки посредством разрыва фолликула, процесс, называемый овуляцией . [12] Фолликул остается функциональным и реорганизуется в желтое тело , которое секретирует прогестерон , чтобы подготовить матку к возможной имплантации эмбриона. [11] : 839 

Секреция гормонов

В зрелом возрасте яичники секретируют эстроген , андроген , [13] [14] ингибин и прогестаген . [15] [16] [2] У женщин до наступления менопаузы 50% тестостерона вырабатывается яичниками и высвобождается непосредственно в кровоток. Остальные 50% тестостерона в кровотоке образуются в результате преобразования преандрогенов надпочечников (ДГЭА и андростендиона) в тестостерон в других частях тела. Эстрогены ответственны за появление вторичных половых признаков у женщин в период полового созревания , а также за созревание и поддержание репродуктивных органов в их зрелом функциональном состоянии. Прогестерон подготавливает матку к беременности, а молочные железы к лактации. Прогестерон взаимодействует с эстрогеном, способствуя изменениям менструального цикла в эндометрии . [ нужна медицинская ссылка ]

Старение яичников

С возрастом у женщин снижается репродуктивная способность, что приводит к менопаузе . Это снижение связано с уменьшением количества фолликулов яичников. Хотя при рождении в яичнике человека присутствует около 1 миллиона ооцитов, только около 500 (около 0,05%) из них овулируют, а остальные теряются. Снижение овариального резерва, по-видимому, происходит с постоянно возрастающей скоростью с возрастом [17] и приводит к почти полному истощению резерва примерно к 52 годам. Поскольку овариальный резерв и фертильность снижаются с возрастом, параллельно происходит увеличение частоты беременности. неудачи и мейотические ошибки, приводящие к хромосомным аномальным зачатиям. Овариальный резерв и фертильность оптимальны в возрасте 20–30 лет. [18] Примерно к 45 годам менструальный цикл начинает меняться, и пул фолликулов значительно уменьшается. [18] События, которые приводят к старению яичников, остаются неясными. Изменчивость старения может включать факторы окружающей среды, образ жизни или генетические факторы. [18]

У женщин с наследственной мутацией гена репарации ДНК BRCA1 наступает преждевременная менопауза [19] , что позволяет предположить, что естественные повреждения ДНК в ооцитах у этих женщин восстанавливаются менее эффективно, и эта неэффективность приводит к ранней репродуктивной недостаточности. Белок BRCA1 играет ключевую роль в типе репарации ДНК, называемом гомологичной рекомбинационной репарацией, которая является единственным известным клеточным процессом, который может точно восстанавливать двухцепочечные разрывы ДНК. Титус и др. [20] показали, что двухцепочечные разрывы ДНК накапливаются с возрастом у человека и мышей в примордиальных фолликулах. Примордиальные фолликулы содержат ооциты, находящиеся на промежуточной (профазе I) стадии мейоза. Мейоз — это общий процесс в эукариотических организмах, посредством которого образуются зародышевые клетки, и, вероятно, это адаптация для удаления повреждений ДНК, особенно двухцепочечных разрывов, из ДНК зародышевой линии (см. Мейоз и Происхождение и функция мейоза ). [21] Гомологичная рекомбинационная репарация особенно способствует во время мейоза. Титус и др. [20] также обнаружили, что экспрессия 4 ключевых генов, необходимых для гомологичной рекомбинационной репарации двухцепочечных разрывов ДНК (BRCA1, MRE11, RAD51 и ATM), снижается с возрастом в ооцитах человека и мышей. Они предположили, что восстановление двухцепочечных разрывов ДНК жизненно важно для поддержания резерва ооцитов и что снижение эффективности восстановления с возрастом играет ключевую роль в старении яичников. Исследование выявило 290 генетических детерминант старения яичников, а также показало, что здесь задействованы процессы реагирования на повреждение ДНК , и предполагает, что возможные эффекты увеличения фертильности у женщин улучшат здоровье костей, снизят риск диабета 2 типа и повысят риск развития гормоночувствительного рака. [22] [23]

Для определения фертильности в зависимости от возраста матери можно использовать различные методы тестирования. Многие из этих тестов измеряют уровни гормонов ФСГ и ГнРГ. Такие методы, как измерение уровней АМГ ( антимюллерова гормона ) и AFC (подсчета антральных фолликулов), могут предсказать старение яичников. Уровни АМГ служат индикатором старения яичников, поскольку можно определить качество фолликулов яичников. [24]

Клиническое значение

Поликистоз яичников обычно встречается при синдроме поликистозных яичников.

Заболевания яичников можно классифицировать как эндокринные нарушения или нарушения репродуктивной системы . [ нужна медицинская ссылка ]

Если яйцеклетка не выходит из фолликула в яичнике, может образоваться киста яичника . Небольшие кисты яичников часто встречаются у здоровых женщин. У некоторых женщин фолликулов больше, чем обычно ( синдром поликистозных яичников ), что препятствует нормальному росту фолликулов и приводит к нарушениям цикла.

Перекрут яичника . Присутствует у крыс.

Общество и культура

Криоконсервация

Криоконсервация ткани яичников, часто называемая криоконсервацией ткани яичников , представляет интерес для женщин, которые хотят сохранить свою репродуктивную функцию за пределами естественного предела или чей репродуктивный потенциал находится под угрозой из-за терапии рака [48] , например, при гематологических злокачественных новообразованиях или раке молочной железы. [49] Процедура заключается в том, чтобы взять часть яичника и провести медленное замораживание перед ее хранением в жидком азоте на время лечения. Затем ткань можно разморозить и имплантировать рядом с фаллопиевой трубкой либо ортотопически (в естественное место), либо гетеротопически (на брюшную стенку), [49] где она начинает производить новые яйцеклетки, обеспечивая нормальное зачатие. [50] Исследование 60 процедур пришло к выводу, что забор ткани яичников безопасен. [49] Ткань яичника также можно трансплантировать мышам с ослабленным иммунитетом ( мышам SCID ), чтобы избежать отторжения трансплантата , а ткань можно собирать позже, когда разовьются зрелые фолликулы. [51]

История

В прежние века авторы-медики, например Гален , называли женские яичники «женскими яичками».

Другие животные

Яичник морской рыбы и ее паразит нематода Philometra fasciati .

У птиц есть только один функциональный яичник (левый), а другой остается рудиментарным. У млекопитающих, включая человека, женский яичник гомологичен мужскому яичку , поскольку они являются одновременно половыми железами и эндокринными железами . Яичники того или иного типа встречаются в женской репродуктивной системе многих беспозвоночных, использующих половое размножение . Однако у большинства беспозвоночных они развиваются совершенно иначе, чем у позвоночных, и не являются по-настоящему гомологичными. [52]

Многие особенности яичников человека являются общими для всех позвоночных, включая наличие фолликулярных клеток, белочной оболочки и так далее. Однако многие виды за свою жизнь производят гораздо большее количество яиц, чем люди, поэтому у рыб и земноводных в яичнике в любой момент времени могут присутствовать сотни или даже миллионы оплодотворенных яиц. У этих видов свежие яйца могут развиваться из зародышевого эпителия на протяжении всей жизни. Желтые тела встречаются только у млекопитающих и у некоторых пластиножаберных рыб; у других видов остатки фолликула быстро рассасываются яичником. У птиц, рептилий и однопроходных яйцеклетка относительно крупная, заполняет фолликул и искажает форму яичника при созревании. [52]

У земноводных и рептилий мозгового вещества яичников нет; центральная часть яичника представляет собой полое, заполненное лимфой пространство. [53]

Яичник костистых также часто бывает полым, но в этом случае яйца откладываются в полость, открывающуюся в яйцевод . [52] Некоторые нематоды рода Philometra паразитируют в яичниках морских рыб и могут быть впечатляющими: самки длиной до 40 см (16 дюймов) свернулись в яичнике рыбы вдвое меньшей длины. [54] Хотя у большинства самок позвоночных есть два яичника, это наблюдается не у всех видов. У большинства птиц и утконосов правый яичник никогда не созревает, поэтому функционален только левый. (Исключением являются киви и некоторые, но не все хищники , у которых сохраняются оба яичника. [55] [56] ). У некоторых пластиножаберных полностью развивается только правый яичник. У примитивных бесчелюстных рыб и некоторых костистых рыб имеется только один яичник, образовавшийся в результате слияния парных органов в зародыше. [52]

Дополнительные изображения

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Медицинский словарь Дорландса". www.mercksource.com . Проверено 20 ноября 2017 г.
  2. ^ abc Колвин, Кэролайн Винго; Абдуллатиф, Хусейн (1 января 2013 г.). «Анатомия женского полового созревания: клиническая значимость изменений репродуктивной системы». Клиническая анатомия . 26 (1): 115–129. дои : 10.1002/ca.22164. ISSN  1098-2353. PMID  22996962. S2CID  46057971.
  3. ^ аб Дафтари, Шириш; Чакраварти, Судип (2011). Руководство по акушерству, 3-е издание. Эльзевир. стр. 1-16. ISBN 9788131225561
  4. ^ гинекология abc Williams . Хоффман, Барбара Л., Уильямс, Дж. Уитридж (Джон Уитридж), 1866–1931. (2-е изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Medical. 2012. ISBN 9780071716727. OCLC  779244257.{{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
  5. ^ "Яичники" . Проверено 12 декабря 2019 г.
  6. ^ Баскетт, Томас Ф.; Колдер, Эндрю А.; Арулкумаран, Сабаратнам (2014). Электронная книга Манро Керра по оперативному акушерству. Elsevier Науки о здоровье. п. 268. ИСБН 9780702052484.
  7. ^ "Медицинский факультет Университета Южного Иллинойса". www.siumed.edu . Проверено 20 ноября 2017 г.
  8. ^ «Основная модель анатомии». xiphoid.biostr.washington.edu . Группа структурной информатики Вашингтонского университета. Архивировано из оригинала 30 мая 2016 г. Проверено 20 ноября 2017 г.
  9. ^ Браун, HM; Рассел, Д.Л. (2013). «Кровеносная и лимфатическая сосудистая сеть яичника: развитие, функции и заболевания». Обновление репродукции человека . 20 (1): 29–39. дои : 10.1093/humupd/dmt049 . ПМИД  24097804.
  10. ^ Ричардс, Джоэнн С.; Пангас, Стефани А. (1 апреля 2010 г.). «Яичник: основы биологии и клинические последствия». Журнал клинических исследований . 120 (4): 963–972. дои : 10.1172/JCI41350. ISSN  0021-9738. ПМК 2846061 . ПМИД  20364094. 
  11. ^ ab Росс М., Павлина В. (2011). Гистология: Текст и Атлас (6-е изд.). Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. ISBN 978-0-7817-7200-6.
  12. ^ Мелмед, С; Полонский, К.С.; Ларсен, PR; Кроненберг, HM (2011). Учебник эндокринологии Уильямса (12-е изд.). Сондерс. п. 595. ИСБН 978-1437703245.
  13. ^ «Нормальный уровень тестостерона и эстрогена у женщин». ВебМД . Проверено 19 ноября 2017 г.
  14. ^ «Тестостерон: Медицинская энциклопедия MedlinePlus». www.nlm.nih.gov . Проверено 19 ноября 2017 г.
  15. ^ Мариб, Элейн (2013). Анатомия и физиология . Бенджамин-Каммингс. п. 903. ИСБН 9780321887603.
  16. ^ abc Венес 2013, с. 1702.
  17. ^ Хансен, КР; Ноултон, Северная Каролина; Тьер, AC; Чарльстон, Дж. С.; Соулз, MR; Кляйн, Н.А. (2008). «Новая модель репродуктивного старения: снижение количества нерастущих фолликулов яичников от рождения до менопаузы». Хум Репрод . 23 (3): 699–708. дои : 10.1093/humrep/dem408 . ПМИД  18192670.
  18. ^ abc Аманвермез, Рамазан; Тосун, Миграчи (2016). «Обновленная информация о старении яичников и тестах резерва яичников». Международный журнал фертильности и бесплодия . 9 (4): 411–415. ISSN  2008-076X. ПМЦ 4793161 . ПМИД  26985328. 
  19. ^ Жепка-Горская, I; Тарновский, Б; Чудецка-Глаз, А; Горский, Б; Зелинска, Д; Толочко-Грабарек, А (2006). «Преждевременная менопауза у пациенток с мутацией гена BRCA1». Лечение рака молочной железы . 100 (1): 59–63. doi : 10.1007/s10549-006-9220-1. PMID  16773440. S2CID  19572648.
  20. ^ аб Титус, С; Ли, Ф; Стобезки, Р; Акула, К; Унсал, Э; Чон, К; Диклер, М; Робсон, М; Мой, Ф; Госвами, С; Октай, К (2013). «Нарушение репарации двухцепочечного разрыва ДНК, связанной с BRCA1, приводит к старению яичников у мышей и людей». Научный перевод Мед . 5 (172): 172ра21. doi : 10.1126/scitranslmed.3004925. ПМК 5130338 . ПМИД  23408054. 
  21. ^ Бернштейн, Х.; Байерли, ХК; Хопф, ФА; Мишо, Р.Э. (20 сентября 1985 г.). «Генетические повреждения, мутации и эволюция пола». Наука . 229 (4719): 1277–1281. Бибкод : 1985Sci...229.1277B. дои : 10.1126/science.3898363. ПМИД  3898363.
  22. ^ «Исследователи идентифицируют новые гены, связанные с увеличением репродуктивной продолжительности жизни женщин». www.medicalxpress.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  23. ^ Рут, Кэтрин С.; и другие. (август 2021 г.). «Генетическое понимание биологических механизмов, управляющих старением яичников человека». Природа . 596 (7872): 393–397. Бибкод : 2021Natur.596..393R. дои : 10.1038/s41586-021-03779-7. ISSN  1476-4687. ПМЦ 7611832 . ПМИД  34349265. 
  24. ^ Уста, Танер; Орал, Энгин (июнь 2012 г.). «Необходимо ли измерение антимюллерова гормона?». Современное мнение в акушерстве и гинекологии . 24 (3): 151–157. doi : 10.1097/GCO.0b013e3283527dcf. ISSN  1040-872X. PMID  22487725. S2CID  24219177.
  25. ^ «Лечение зародышевых опухолей яичников». Национальный институт рака . 01.01.1980 . Проверено 1 декабря 2017 г.
  26. ^ Сейден, Майкл (2015). «Гинекологические злокачественные новообразования, глава 117». MGraw-Hill Medical. Архивировано из оригинала 10 сентября 2017 года . Проверено 24 июня 2017 г.
  27. ^ «Определение рака». Национальный институт рака . 17 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2014 года . Проверено 10 июня 2014 г.
  28. ^ "Словарь терминов, посвященных раку, NCI" . Национальный институт рака . 2 февраля 2011 г. Проверено 1 декабря 2017 г.
  29. ^ «Синдром остатка яичников | Информационный центр по генетическим и редким заболеваниям (GARD) - программа NCATS» . Rarediseases.info.nih.gov . Проверено 11 декабря 2019 г.
  30. ^ аб Кори, Меди; Губернатор Эсра; Арга, Казим Ялчин (3 июля 2016 г.). «Молекулярные признаки заболеваний яичников: взгляд с точки зрения сетевой медицины». Системная биология в репродуктивной медицине . 62 (4): 266–282. дои : 10.1080/19396368.2016.1197982 . hdl : 11424/218245 . ISSN  1939-6368. ПМИД  27341345.
  31. ^ Сундус АльДуайJ1, Суха Абдулсалам2, Хулуд Аль Асфоре2. «Постменопаузальный гипертекоз яичников» (PDF) .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  32. ^ Хуан, Ци; Хонг, Мун-Кун; Дин, Да-Чинг (2017). «Обзор перекрута яичника». Медицинский журнал Цзы-Чи . 29 (3): 143–147. дои : 10.4103/tcmj.tcmj_55_17 . ISSN  1016-3190. ПМК 5615993 . ПМИД  28974907. 
  33. ^ Дж. С. КЭМПБЕЛЛ, Ф. Дж. КОНКЛИН, ВИХ ЧАНГ, К. К. СИНХ и Г. Д. ХЮРТО. «Апоплексия яичника, яичник и ВМС».{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  34. ^ Эбрахими, Махбод; Акбари Асбах, Фирузе (2011). «Патогенез и причины преждевременной недостаточности яичников: обновленная информация». Международный журнал фертильности и бесплодия . 5 (2): 54–65. ISSN  2008-076X. ПМК 4059950 . ПМИД  24963360. 
  35. ^ Гамильтон-Фэрли, Диана; Тейлор, Элисон (6 сентября 2003 г.). «Ановуляция». BMJ: Британский медицинский журнал . 327 (7414): 546–549. дои : 10.1136/bmj.327.7414.546. ISSN  0959-8138. ЧВК 192851 . ПМИД  12958117. 
  36. ^ «Кисты яичников - ACOG». www.acog.org . Проверено 11 декабря 2019 г.
  37. ^ Упадхьяя, Гитика; Госвами, Ану; Бабу, Суреш (2004). «Двусторонние тека-лютеиновые кисты: редкая причина острого живота во время беременности». Неотложная медицинская помощь . 16 (5–6): 476–477. дои : 10.1111/j.1742-6723.2004.00654.x. ISSN  1442-2026. ПМИД  15537414.
  38. ^ Смита Джайн, MB, MS * и Морин Э. Далтон. «Шоколадные кисты из фолликулов яичников».{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  39. ^ «Лечение зародышевых опухолей яичников».
  40. ^ СА СЕЛИГМАН (1967). «Дисгерминома». Последипломный медицинский журнал . 43 (500): 400–405. дои : 10.1136/pgmj.43.500.400. ПМЦ 2466249 . ПМИД  6043689. 
  41. ^ Маграт, IT; Голдинг, PR; Бэгшоу, К.Д. (12 июня 1971 г.). «Медицинские проявления хориокарциномы». Британский медицинский журнал . 2 (5762): 633–637. дои : 10.1136/bmj.2.5762.633. ISSN  0007-1447. ПМК 1796509 . ПМИД  5314264. 
  42. ^ «Опухоль желточного мешка». www.pathologyoutlines.com . Проверено 11 декабря 2019 г.
  43. ^ Вираккоди, Юранга. «Серозная цистаденома яичника | Справочная статья по радиологии | Radiopaedia.org». Радиопедия . Проверено 11 декабря 2019 г.
  44. ^ Аб Ванг, Рассел; Ши, Ие-Мин; Курман, Роберт Дж. (сентябрь 2009 г.). «Низкосортная и высокосортная серозная карцинома яичников: патогенез, клинико-патологические и молекулярно-биологические особенности и проблемы диагностики». Достижения анатомической патологии . 16 (5): 267–282. дои : 10.1097/PAP.0b013e3181b4fffa. ISSN  1072-4109. ПМЦ 2745605 . ПМИД  19700937. 
  45. ^ «Опухоль Бреннера яичника | Информационный центр по генетическим и редким заболеваниям (GARD) - программа NCATS» . Rarediseases.info.nih.gov . Проверено 11 декабря 2019 г.
  46. ^ «Гранулезоклеточная опухоль яичника | Информационный центр по генетическим и редким заболеваниям (GARD) - программа NCATS» . Rarediseases.info.nih.gov . Проверено 11 декабря 2019 г.
  47. ^ Азиз, Мухаммед; Каси, Ануп (2019), «Рак, опухоль Крукенберга», StatPearls , StatPearls Publishing, PMID  29489206 , получено 11 декабря 2019 г.
  48. ^ Исаченко В., Лапидус И., Исаченко Е. и др. (2009). «Витрификация ткани яичника человека по сравнению с обычным замораживанием: морфологическая, эндокринологическая и молекулярно-биологическая оценка». Размножение . 138 (2): 319–27. дои : 10.1530/REP-09-0039 . ПМИД  19439559.
  49. ^ abc Октай К, Октем О (ноябрь 2008 г.). «Криоконсервация и трансплантация яичников для сохранения фертильности по медицинским показаниям: отчет о постоянном опыте». Плодородный. Стерильный . 93 (3): 762–8. doi : 10.1016/j.fertnstert.2008.10.006 . ПМИД  19013568.
  50. Живорождение после ортотопической трансплантации криоконсервированной ткани яичника The Lancet, 24 сентября 2004 г.
  51. ^ Лан С, Сяо В, Сяо-Хуэй Д, Чун-Янь Х, Хун-Лин Ю (декабрь 2008 г.). «Культура ткани перед трансплантацией замороженно-размороженной ткани яичника плода человека иммунодефицитным мышам». Плодородный. Стерильный . 93 (3): 913–9. doi : 10.1016/j.fertnstert.2008.10.020 . ПМИД  19108826.
  52. ^ abcd Ромер, Альфред Шервуд; Парсонс, Томас С. (1977). Тело позвоночного . Филадельфия, Пенсильвания: Холт-Сондерс Интернэшнл. стр. 383–385. ISBN 978-0-03-910284-5.
  53. ^ «Репродуктивная система животных - Добавочные железы».
  54. ^ Моравец, Франтишек; Жюстин, Жан-Лу (2014). «Филометриды (Nematoda: Philometridae) у карангидных и серранидных рыб у берегов Новой Каледонии, включая три новых вида». Паразит . 21:21 . doi :10.1051/parasite/2014022. ISSN  1776-1042. ПМК 4023622 . ПМИД  24836940.  Значок открытого доступа
  55. ^ Фитцпатрик, Флорида (1934). «Односторонние и двусторонние яичники хищных птиц». Бюллетень Уилсона . 46 (1): 19–22.
  56. ^ Кински, ФК (1971). «Постоянное наличие парных яичников у киви (аптерикс) с некоторым обсуждением этого состояния у других птиц». Журнал орнитологии . 112 (3): 334–357. Бибкод : 1971JOrni.112..334K. дои : 10.1007/bf01640692. S2CID  28261057.

Библиография

Внешние ссылки