2本と5本の性索 性索を形成する細胞が生殖隆起へと移動し、そこで胚の生殖腺となる様子を描いた図。 性索は、最終的に成体の生殖 腺 (生殖器官)に分化する胚構造です。 [ 1 ] 性索は、妊娠 最初の 2 か月(胚発生)に生殖腺に発達する生殖隆起 から形成され、胚 の性別に応じて男性または女性の性索が形成されます。[ 2 ] これらの上皮細胞(生殖隆起由来)は、下層の間葉組織 に侵入して原始性索を形成します。[ 3 ] これは、始原生殖細胞 (PGC)が対になった生殖隆起に到達する直前と到達中に起こります。 [ 3 ] Y 染色体が存在する場合、精巣索はSry 遺伝子(Y 染色体上)を介して発達します。Sry 遺伝子 は 、女性の性索遺伝子を抑制し、男性の性索遺伝子を活性化します。[ 4 ] [ 5 ] Y染色体が存在しない場合は、その逆が起こり、卵巣索が発達します。[ 6 ] [ 7 ] 性索が発生する前に、XX胚とXY胚の両方にミュラー管 とウォルフ管があります。 [ 2 ] これらの構造のうちの1つが抑制され、もう1つが外性器へとさらに分化するように誘導されます。[ 2 ]
男性の性索発達 生殖隆起が男性の性索になることが決まると、セルトリ細胞が 発達します。[ 4 ] これらの細胞は、精巣索を構成する細胞の生成と組織化を誘導します。[ 2 ] これらの索は最終的に精巣になり、精巣はホルモン 、特にテストステロン を産生します。[ 8 ] これらのホルモンは、他の男性の性徴の形成を促進し、腹部からの精巣の下降を誘導します。[ 4 ] これらのホルモンは、男性生殖器系の発達も引き起こします。[ 4 ] 胚はウォルフ管とミュラー管を備えて形成され、それぞれ男性または女性の生殖器系になります。[ 8 ] 男性胚では、精巣索はウォルフ管を精管 、精巣上体 、精嚢 に発達させ、ミュラー管の抑制と退縮を引き起こします。[ 4 ] 他の男性性器(前立腺など)や外性器もテストステロンの影響下で形成される。[ 4 ]
女性の性索発達 雌の性索の発達は、特定の遺伝子の発現に依存しており、複数の前卵巣遺伝子(Wnt4、FoxL2、 Rsp01 など)[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] とSry 遺伝子発現の欠如が原因となっている。 [ 2 ] テストステロンの欠如により、ミュラー管の増殖とウォルフ管の抑制が可能になる。[ 2 ] 雌の性ホルモンの存在ではなく、男性性ホルモンの欠如が雌の性索とそれに続く生殖器の分化を引き起こす。[ 2 ] 雌の性索形成を誘導した後、ミュラー管の発達には複数の遺伝子(マウスではBmp、Pax2、Lim1、Wnt4 )間の協調が必要である。 [ 2 ] ミュラー管が決定されると、細胞の同一性と位置決めに寄与する遺伝子(特にHox遺伝子 )が雌の生殖器構造の発達に重要な役割を果たす。[ 12 ] [ 2 ] Hox遺伝子は特定の組み合わせで発現し、卵管 、子宮、および膣の上部領域を形成します。 [ 2 ] [ 13 ]
ミュラー管からの女性の内部生殖器の発達は、3 つの段階を経て起こります。まず、細胞は女性生殖器構造の発達経路に沿って増殖するように指示されます。[ 13 ] 第 2 段階は陥入です。これは、管が内側に折り畳まれ、卵管の開口部を形成することを指します。[ 13 ] 第 3 段階では、ミュラー管が増殖して伸長し、その後、子宮と膣の上部が形成されます。[ 13 ] 卵管は体の頭部に近い端に形成され、子宮と膣の上部は反対側の端に形成されます。[ 13 ]
異常な発達/異なる種胎児期の初期発達において、両生類 と軟骨魚類は、卵巣 分化 に関連する生殖腺皮質と精巣分化に関連する生殖腺髄質という二重構造の生殖腺を持つ。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 対照的に、羊膜類は 単一構造の生殖腺を持つ。[ 13 ] 性別特異的な発達は、一次性索の運命に依存する。[ 14 ] また、性索の発達には種特異的な異常もある。フリーマーチン牛は、生殖腺の発達異常の注目すべき現象の一つである。[ 17 ] [ 18 ] これらは遺伝的に雌の牛であり、雄の双子とのパラバイオシス による発達中の血液交換により、卵巣の代わりに精巣のような構造を発達させる。 [ 17 ] [ 18 ]
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