МОРФОГЕНЕЗ НЮХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ЛЮДИНИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ТА ФЕТАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/1998-6475.2026.60.10

Ключові слова:

нюховий аналізатор, нюховий епітелій, нюхові цибулини, ембріогенез, людина

Анотація

Пренатальний розвиток нюхового аналізатора людини є складним багатоетапним процесом, у якому кореляція розвитку між периферичними та центральними структурами визначає подальшу функціональну зрілість нюхової системи. Недостатня кількість морфологічних ознак визначення стадій розвитку ембріонального та фетального періодів ускладнює стандартизацію досліджень і порівняння результатів. У роботі представлено аналіз літературних джерел з морфогенезу структур нюхового аналізатора людини в ембріональному та фетальному періодах. В ембріональному періоді проаналізовано формування нюхових плакод, нюхових ямок, нюхових мішків, хоан та встановлення перших синаптичних контактів периферичного відділу із переднім мозком. Периферичний та центральний відділи розвиваються асинхронно, але взаємопов’язано: нюхові цибулини формуються під впливом аксонотропної індукції від рецепторних клітин нюхового епітелію. Фетальний період характеризується гістологічною диференціацією нюхового епітелію, морфогенезом шарів нюхових цибулин, появою гломерул та завершенням формування нюхового тракту. Розвиток додаткової нюхової системи (вомероназального органу або органу Якобсона) обмежується ембріональним періодом із подальшою редукцією у плодовому періоді. Особлива увага приділена кореляції морфологічних змін із таблицями розвитку Карнегі, що дозволяє стандартизувати опис ембріогенезу незалежно від індивідуальних варіацій розмірів ембріонів. Узагальнено та систематизовано ключові морфологічні події у вигляді таблиці, що може слугувати орієнтиром для подальших досліджень нюхового аналізатора та суміжних структур голови людини.

Посилання

BÉDARD, A., PARENT, A. (2004) Evidence of newly generated neurons in the human olfactory bulb. Developmental Brain Research, 151(1–2), 159–168.

BHATNAGAR, K.P., SMITH, T.D. (2001) The human vomeronasal organ. III. Postnatal development from infancy to the ninth decade. Journal of Anatomy, 199(3), 289–302. https://doi.org/10.1017/S002187820100851X

BINGHAM, B., WANG, R G HAWKE, M KWOK P. (1991) The embryonic development of the lateral nasal wall from 8 to 24 weeks. The Laryngoscope, 101(9), 992–997. https://doi.org/10.1288/00005537-199109000-00011

BLAAS, H.-G., EIK-NES, S.H., BREMNES, J.B. (1998) The growth of the human embryo: A longitudinal biometric assessment from 7 to 12 weeks of gestation. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 12(5), 346–354.

BOSSY, J. (1980) Development of olfactory and related structures in staged human embryos. Anatomy and Embryology, 161, 225–236. https://doi.org/10.1007/BF00305346

BRICKER, R.L., BHASKAR, U., TITONE, R., CARLESS, M.A., BARBERI, T. (2022) A molecular analysis of neural olfactory placode differentiation in human pluripotent stem cells. Stem Cells and Development, 31(17–18), 507–520. https://doi.org/10.1089/scd.2021.0257

CHEN, B., KIM, E.-H., XU, P.-X. (2009) Initiation of olfactory placode development and neurogenesis is blocked in mice lacking both Six1 and Six4. Developmental Biology, 326(1), 75–85. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2008.10.039

CHO, H.J., SHAN, Y., WHITTINGTON, N.C., WRAY, S. (2019) Nasal placode development, GnRH neuronal migration and Kallmann syndrome. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 7, 121. https://doi.org/10.3389/fcell.2019.00121

CHUAH, M.I., ZHENG, D.R. (1987) Olfactory bulb development in the human fetus. Journal of Comparative Neurology, 263(3), 412–424.

CROY, I., NORDIN, S., HUMMEL, T. (2014) Olfactory disorders and quality of life –An updated review. Chemical Senses, 39(3), 185–194.

DICKEY, R.P., GASSER, R.F. (1993) Ultrasound evidence for variability in the size and development of normal human embryos before the tenth postinsemination week after assisted reproductive technologies. Human Reproduction, 8, 331–337.

FLEURY, V. (2022) Dynamics of early stages of nose morphogenesis. The European Physical Journal E, 45(11), 93. https://doi.org/10.1140/epje/s10189-022-00193-0

FLIERMAN, S., TIJSTERMAN, M., ROUSIAN, M., DE BAKKER, B.S. (2023) Discrepancies in embryonic staging: Towards a gold standard. Life (Basel), 13(5), 1084. https://doi.org/10.3390/life13051084

FOSTER, M., BALFOUR, F.M., SEDGWICK, A., HEAPE, W. (1883) The Elements of Embryology. Vol. 2: The History of the Mammalian Embryo. London: Macmillan & Co.

GASSER, R.F., CORK, R.J., STILLWELL, B.J., MCWILLIAMS, D.T. (2014) Rebirth of human embryology. Developmental Dynamics, 243(5), 621–628. https://doi.org/10.1002/dvdy.24110

HENKIN, R.I., LEVY, L.M. (2002) Functional MRI of congenital hyposmia: Brain activation to odors and imagination of odors and tastes. Journal of Computer Assisted Tomography, 26(1), 39–61.

HILL, M.A. (2018) Developing the digital Kyoto Collection in education and research. The Anatomical Record, 301, e-pub ahead of issue. https://doi.org/10.1002/ar.23783

HILL, M.A. (2019) Two web resources linking major human embryology collections worldwide. Cells Tissues Organs, 205(5–6), 293–302. https://doi.org/10.1159/000495619

HIS, W. (1868) Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbeltierleibes. Die erste Entwickelung des Hühnchens im Ei. Vogel, Leipzig.

HUART, C., ROMBAUX, P., HUMMEL, T. (2013) Plasticity of the human olfactory system: the olfactory bulb. Molecules, 18(9), 11586-11600. https://doi.org/10.3390/molecules180911586

KIM, C.-H., PARK, H.W., KIM, K., YOON, J.-H. (2004) Early development of the nose in human embryos: A stereomicroscopic and histologic analysis. The Laryngoscope, 114(10), 1735–1740. https://doi.org/10.1097/00005537-200410000-00022

KIM, K.H., PATEL, L., TOBET, S.A., KING, J.C., RUBIN, B.S., STOPA, E.G. (1999) Gonadotropin-releasing hormone immunoreactivity in the adult and fetal human olfactory system. Brain Research, 826(2), 220–229. https://doi.org/10.1016/S0006-8993(99)01271-8

KIMURA, M., UMEHARA, T., UDAGAWA, J., KAWAUCHI, H., OTANI, H. (2009) Development of olfactory epithelium in the human fetus: Scanning electron microscopic observations. Congenital Anomalies, 49(3), 102–107. https://doi.org/10.1111/j.1741-4520.2009.00233.x

KUMOI, T., NISHIMURA, Y., SHIOTA, K. (1993) The embryologic development of the human anterior nasal aperture. Acta Oto-Laryngologica, 113(1), 93–97.

MARICIC, N., KHAVEH, N., MARHEINECKE, C., WALD, J., HELLUY, X., LIERMANN, D., ZAEHRES, H., BRAND-SABERI, B. (2019) The Hinrichsen Embryology Collection: Digitization of historical histological human embryonic slides and MRI of whole fetuses. Cells Tissues Organs, 207(1), 1–14. https://doi.org/10.1159/000500018

MARKERT, M. (2020) Ethical aspects of human embryo collections: A historically grounded approach to the Blechschmidt Collection at the University of Göttingen. Cells Tissues Organs, 209(4–6), 189–199. https://doi.org/10.1159/000513176

MIYAZAKI, R., MAKISHIMA, H., MÄNNER, J., SYDOW, H.G., UWABE, C., TAKAKUWA, T., VIEBAHN, C., YAMADA, S. (2018) Blechschmidt Collection: Revisiting specimens from a historical collection of serially sectioned human embryos and fetuses using modern imaging techniques. Congenital Anomalies, 58(5), 152–157. https://doi.org/10.1111/cga.12261

MOORE, G.W., HUTCHINS, G.M., O’RAHILLY, R. (1981) The estimated age of staged human embryos and early fetuses. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 139(5), 500–506. https://doi.org/10.1016/0002-9378(81)90507-X

MÜLLER, F., O’RAHILLY, R. (1986) Wilhelm His and 100 years of human embryology. Acta Anatomica, 125, 73–75.

MÜLLER, F., O’RAHILLY, R. (2004) Olfactory structures in staged human embryos. Cells Tissues Organs, 178(2), 93–116.

NESKEY, D., ELOY, J.A., CASIANO, R.R. (2009) Nasal, septal, and turbinate anatomy and embryology. Otolaryngologic Clinics of North America, 42(2), 193–205.

NISHIMURA, H., TAKANO, K., TANIMURA, T., YASUDA, M. (1968) Normal and abnormal development of human embryos: First report of the analysis of 1,213 intact embryos. Teratology, 1, 281–290.

O’RAHILLY, R., MÜLLER, F. (2000) Prenatal ages and stages: Measures and errors. Teratology, 61, 382–384. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9926(200005)61:5<382::AID-TERA10>3.0.CO;2-5

O’RAHILLY, R., MÜLLER, F. (2010) Developmental stages in human embryos: Revised and new measurements. Cells Tissues Organs, 192(2), 73–84. https://doi.org/10.1159/000289817

RICHARDSON, M.K., KEUCK, G. (2022) The revolutionary developmental biology of Wilhelm His, Sr. Biological Reviews, 97(3), 1131–1160. https://doi.org/10.1111/brv.12834

SALAZAR, I., SÁNCHEZ-QUINTEIRO, P. (2009) The risk of extrapolation in neuroanatomy: The case of the mammalian vomeronasal system. Frontiers in Neuroanatomy, 3, 22. https://doi.org/10.3389/neuro.05.022.2009

SARNAT, H.B. (2023) Sequences of synaptogenesis in the human fetal and neonatal brain by synaptophysin immunocytochemistry. Frontiers in Cellular Neuroscience, 17, 1105183. https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1105183

SARNAT, H.B., FLORES-SARNAT, L. (2019) Development of the human olfactory system. Handbook of Clinical Neurology, 164, 29–45. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63855-7.00003-4

SARNAT, H.B., FLORES-SARNAT, L. (2024) Embryology and clinical development of the human olfactory system. Journal of Pediatric Neurology, 22(1), 001–007.

SARNAT, H.B., YU, W. (2016) Maturation and dysgenesis of the human olfactory bulb. Brain Pathology, 26(3), 301–318.

SCHWARTING, G.A., WIERMAN, M.E., TOBET, S.A. (2007) Gonadotropin-releasing hormone neuronal migration. Seminars in Reproductive Medicine, 25(5), 305–312. https://doi.org/10.1055/s-2007-984736

SHIOTA, K. (2018) Study of normal and abnormal prenatal development using the Kyoto Collection of Human Embryos. The Anatomical Record, 301(4), 695–706. https://doi.org/10.1002/ar.23790

SHIOTA, K., FISCHER, B., NEUBERT, D. (1988) Variability in the development of human embryos. In: NEUBERT, D.; MERKER, H.-J.; HENDRICKX, A.G. (eds). Non-human Primates: Developmental Biology and Toxicology. Ueberreuter, Berlin, pp. 191–203.

SMITH, T.D., BHATNAGAR, K.P. (2000) The human vomeronasal organ. Part II: Prenatal development. Journal of Anatomy, 197(3), 421–436. https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2000.19730421.x

SOM, P.M., NAIDICH, T.P. (2013) Illustrated review of the embryology and development of the facial region. Part 1: Early face and lateral nasal cavities. American Journal of Neuroradiology, 34(12), 2233–2240. https://doi.org/10.3174/ajnr.A3415

STEDING, G., JIAN, Y. (2010) The origin and early development of the nasal septum in human embryos. Annals of Anatomy, 192(2), 82–85.

STREETER, G.L. (1942) Developmental horizons in human embryos. Description of age group XI, 13 to 20 somites, and age group XII, 21 to 29 somites. Contributions to Embryology, Carnegie Institution of Washington, 30, 211–245.

SZABO-ROGERS, H.L., GEETHA-LOGANATHAN, P., NIMMAGADDA, S., FU, K.K., RICHMAN, J.M. (2008) FGF signals from the nasal pit are necessary for normal facial morphogenesis. Developmental Biology, 318(2), 289–302. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2008.03.027

WARBRICK, J.G. (1960) The early development of the nasal cavity and upper lip in the human embryo. Journal of Anatomy, 94(3), 351–359.

WITT, M., WOŹNIAK, W. (2006) Structure and function of the vomeronasal organ. Advances in Otorhinolaryngology, 63, 70–83.

YAMADA, S., SAMTANI, R.R., LEE, E.S., LOCKETT, E., UWABE, CH., SHIOTA, K., ANDERSON, S.A., LO, S.W. (2010) Developmental atlas of the early first trimester human embryo. Developmental Dynamics, 239(6), 1585–1595. https://doi.org/10.1002/dvdy.22316

YAMAGUCHI, Y., YAMADA, S. (2018) The Kyoto Collection of human embryos and fetuses: History and recent advancements in modern methods. Cells Tissues Organs, 205(5–6), 314–319. https://doi.org/10.1159/000490672

ZHU, X.-J., LIU, Y., YUAN, X., WANG, M., ZHAO, W., YANG, X., ZHANG, X., HSU, W., QIU, M., ZHANG, Z., ZHANG, Z. (2016) Ectodermal Wnt controls nasal pit morphogenesis through modulation of the BMP/ FGF/JNK signaling axis. Developmental Dynamics, 245(3), 414–426. https://doi.org/10.1002/dvdy.24376

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-05-29