Желточный мешок
– наиболее древний эволюционно внезародышевый орган, возникающий как орган, запасающий питательные вещества (желток), необходимые для развития эмбрионов. Появившийся на второй неделе развития эмбриона, желточный мешок принимает участие в питании очень недолго, так как с третьей недели развития устанавливается связь плода с матерью, то есть гематотрофное питание. Желточный мешок является первым органом, в стенке которого развиваются кровяные островки, формирующие самые первые клетки крови и первые кровеносные сосуды. То есть желточный мешок обеспечивает плоду перенос кислорода и питательных веществ. По мере развития эмбриона связь зародыша с желточным мешком остается в виде полого канатика, называемого желточным стебельком. В качестве кроветворного органа желточный мешок функционирует до седьмой-восьмой недели беременности, а затем подвергается обратному развитию и остается в составе пупочного канатика в виде узкой трубочки, служащей проводником кровеносных сосудов к плаценте. На УЗИ увидеть желточный мешок можно даже во время первого скрининга – в 12–13 недель беременности.
Аллантоис
представляет собой небольшой пальцевидный отросток в головном отделе зародыша, является производным желточного мешка. У человека аллантоис не достигает значительного развития, но его роль в обеспечении питания зародыша остается важной, так как по нему к хориону растут сосуды – аллантоис обеспечивает связь между матерью и ребенком. Это орган газообмена и выделения. По сосудам аллантоиса доставляется кислород, выделяются продукты обмена веществ эмбриона. На втором месяце развития аллантоис редуцируется и превращается в тяж клеток, который вместе с редуцированным желточным мешком входит в состав пупочного канатика. То есть это временный орган.
Пупочный канатик
(или пуповина), представляет собой тяж, который соединяет зародыш с плацентой. Как мы выяснили, пупочный канатик покрыт амниотической оболочкой, которая окружает слизистую соединительную ткань с кровеносными сосудами внутри (две пупочных артерии и одна вена). Также внутри находится желточный мешок и аллантоис.
А слизистая соединительная ткань, которая называется «вартонов студень», обеспечивает упругость пуповины, защищает пупочные сосуды от сжатия, тем самым обеспечивая непрерывное снабжение эмбриона питательными веществами и кислородом. Также пуповина выполняет защитную функцию.
Хорион
впервые появляется только у млекопитающих, развивается из трофобласта. Изначально трофобласт нужен для того, чтобы присоедениться к слизистой оболочке матки. Постепенно развиваясь и меняясь трофобласт превращается в хорион – ткань содержащую ворсинки, обеспечивающие питание и газообмен эмбриона. Дальше хорион превращается в плаценту.
Плацента
(или детское место) – важный временный орган со множеством функций, которые обеспечивают связь плода с матерью. Одновременно с этим плацента создает барьер между кровью матери и плода. Плацента состоит из двух частей: зародышевой, или плодной, и материнской. Плодная часть представлена ворсинками и приросшей к ней амниотической оболочкой, а материнская – видоизмененной слизистой оболочкой матки, которая отторгнется при родах.
Развитие плаценты начинается на третьей неделе, когда во вторичных ворсинах начинают отрастать сосуды и образовываться третичные ворсины, и заканчивается к концу третьего месяца беременности. На шестой-восьмой неделе вокруг сосудов появляются элементы соединительной ткани. То есть, по сути, плацента – это созревший хорион.
Как мы уже с вами обсудили, при развитии плаценты происходит разрушение слизистой оболочки матки, обусловленное протеолитической активностью хориона, и смена одного типа питания – гистиотрофного, на гематотрофное. Это означает, что ворсины хориона омываются кровью матери, излившейся из разрушенных сосудов эндометрия в лакуны. Однако кровь матери и плода в нормальных условиях никогда не смешиваются. Только небольшое количество клеток плода попадают в кровоток матери, из-за чего мы и можем выделить клетки плода из материнской крови и провести анализ.
Функции плаценты:
1. Дыхательная. Дыхание плода обеспечивается за счет кислорода, присоединенного гемоглобином материнской крови, который путем диффузии поступает через плаценту в кровь плода, где он соединяется с фетальным гемоглобином (гемоглобином плода). Связанный с фетальным гемоглобином CO2 в крови плода также проникает через плаценту, поступает в кровь матери, где соединяется с материнским гемоглобином.