解剖学において、内リンパ嚢は内耳にある構造物である。内リンパ管の末端に位置する袋状の構造で、側頭骨錐体部の後面にあり、硬膜と接している。
内リンパ嚢の腫瘍は非常にまれな腫瘍である。
原始的なガレアスピス類、すべての骨甲類、すべての板皮類、およびほとんどの軟骨魚類では、管は外部環境に直接開口しているため、嚢はありません。他の脊椎動物では、管は球形嚢と卵形嚢の接合部から発生し、背内側に向かって穴(内リンパ孔)を通って、側頭骨の後面にある嚢で終わります。ほとんどの脊椎動物の嚢は小さく、脳頭蓋内に収まっています。[ 1 ] [ 2 ]

円口類では、内リンパ嚢は結晶性の低いアパタイト(リン酸カルシウム)で満たされている。他のすべての脊椎動物では、内リンパ嚢は空であるか、炭酸カルシウムを含んでいる。硬骨魚類、爬虫類、特に両生類では、内リンパ嚢は大きく、炭酸カルシウムの結晶で膨張している。これらの結晶はチョークまたは石灰とも呼ばれる。耳石も炭酸カルシウムでできている。[ 3 ]: 38
ツノザメ、キノボリガイ、ギンザメでは、嚢は体表面に近い位置にあるため、皮膚が嚢に押し付けられると炭酸カルシウムの結晶が表面に押し出される。[ 2 ]軟骨魚類と硬骨魚類では、嚢には炭酸カルシウムの結晶が含まれている。肺魚類では、嚢はよく発達しており、石灰質物質で満たされた憩室が多数存在する。[ 3 ] : 38
The frogs have particularly large sacs. They are lengthened towards the tail end, penetrate the spinal canal, often along the entire length of the spinal cord. The whole system is filled with crystals of aragonite, causing the sac to protrude between the intervertebral foramens, creating lime sacs which overlie the spinal ganglia of the adult frog. For some frogs, such as the agile frog, the sacs are only prominent while tadpole, and are absorbed completely as it matures.[4] The lime sacs are considerably less well developed in Urodela and Apoda and are mostly empty.[3]:36 It is a chain of vesicles of different sizes, lined with a single-layered epithelium of variable height; such vesicles are in close contact with a rich capillaries network.[5]
See also the plates of (Simkiss 1967) for illustrations of the sac in lizards and tadpoles.
In amphibians, the calcium carbonate functions as calcium regulation in metabolism, and for acid–base homeostasis as basic buffer.[3]:141–146 The amount of calcium carbonate in the sacs is affected by parathyroid hormone, vitamin D3, and calcitonin.[3]:141–146 If a frog is placed in water containing a high amount of carbon dioxide, but not so high as to suffocate it, the calcareous material in the endolymphatic sacs can be dissolved within within ~18 days, but the statoliths remain completely unaffected.[6] If a Rana esculenta is forced to stay underwater for several hours, the calcium level of the blood would rise by 1.6–13.1%, presumably because some of the calcium carbonate of the endolymphatic deposits has been dissolved to balance out the acidity due to anaerobic respiration. If the frog has access to calcium or strontium salts, it can rapidly replenish the sac.[2]:90–91
To aid calcium regulation, carbonic anhydrase exists in the labyrinthine walls. In mammals, it is particularly concentrated in the endolymphatic sac and cochlea.[3]:37
ほとんどの哺乳類、鳥類、爬虫類では、嚢は小さく、胚発生中は石灰質物質を含むことがあるが、成体では再吸収される。このような胚の沈着物は、1841年にナミネズミで観察され、また、アオダイショウウオ、トカゲ、アオウミガメ、ギリシャリクガメ、ワニでも観察されている。成体の爬虫類では、嚢は小さいが、ヤモリ科とイグアナ科では例外である。これらの種では、嚢は頭蓋骨まで伸びており、多くの石灰質物質を含んでいる。雌では特に大きくなり、産卵直前に枯渇し、卵は石灰化した卵殻で完全に形成される。鳥類では、この嚢の機能は髄骨に置き換えられている。[ 2 ] : 87 [ 3 ] : 38,155
ヒトでは、内リンパ管と内リンパ嚢が吸収、分泌、[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]貪食、[ 11 ]および免疫防御[ 12 ]の機能を果たすことが研究で示唆されている。裏付けとなる証拠:
この記事は、 グレイ解剖学第20版(1918年)1052ページからのパブリックドメインのテキストを引用しています。