| 男性生殖器系(ヒト) | |
|---|---|
男性生殖器系 | |
| 詳細 | |
| 識別子 | |
| ラテン | 男性器系 |
| メッシュ | D005837 |
| TA98 | A09.0.00.002 |
| TA2 | 3574 |
| FMA | 45664 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
男性の生殖器系は、人間の生殖過程において役割を果たすいくつかの性器から構成されています。これらの器官は体の外側、骨盤内に位置しています。
男性の主な性器はペニスと陰嚢で、陰嚢には精液と精子を生成する睾丸があり、性交によって女性の体内で卵子が受精します。受精卵(接合子)は胎児に成長し、後に乳児として生まれます。
女性における対応するシステムは女性生殖器系です。
外性器

陰茎
陰茎は挿入器官で、長い陰茎の軸、亀頭と呼ばれる拡大した球根状の先端、および保護のための包皮を備えています。陰茎の内部には尿道があり、ここで精液を射精し、 尿を排泄します。どちらの物質も尿道口から排出されます。
男性が性的に興奮すると、陰茎の勃起組織 (陰茎海綿体と陰茎海綿体) 内の洞に血液が満たされ、勃起が起こります。陰茎の動脈は拡張し、静脈は圧縮されるため、圧力がかかった状態で血液が勃起軟骨に流れ込みます。陰茎への血液供給は、陰部動脈によって行われます。
陰嚢
陰嚢は、ペニスの後ろに垂れ下がっている皮膚の袋です。陰嚢は睾丸を収容し、保護します。また、多数の神経と血管も含まれています。気温が低いときには、精巣挙筋が収縮して陰嚢を体に引き寄せ、陰嚢筋膜が陰嚢にしわを与えます。気温が上昇すると、精巣挙筋と陰嚢筋膜が弛緩して陰嚢を体から引き下げ、しわを取り除きます。
陰嚢は鼠径管を通じて腹部または骨盤腔とつながったままです。(精索は精巣動脈、精巣静脈、精巣神経が結合組織で結合して形成され、鼠径管を通って精巣に入ります。)
内性器



睾丸
精巣は、精細管内の生殖細胞の減数分裂によって精子を生産し、[1]男性の生殖機能を制御するアンドロゲンを合成して分泌する2つの生殖腺です。アンドロゲンの産生部位は、精細管間の間質にあるライディッヒ細胞です。 [1]
精巣上体
精巣上体は、長くて白っぽい管が密に巻かれた塊です。精細管で生成された精子は精巣上体に流れ込みます。精巣上体を通過する間に、精子は成熟し、精巣上体の頂端膜にあるイオンチャネルの作用によって濃縮されます。[2]
精管
精管は精管とも呼ばれ、精巣上体から骨盤腔まで伸びる長さ約 30 センチメートル (0.98 フィート) の細い管です。精管は精子を精巣上体から射精管まで運びます。
副腺
3 つの副腺は、管系を潤滑し、精子細胞に栄養を与える液体を供給します。
発達
男性生殖器系の胚および出生前の発達は、生殖器官が成長し、成熟し、確立される過程です。これは 1 つの受精卵から始まり、38 週間後に男児が誕生して最高潮に達します。これは性分化の段階の一部です。男性生殖器系の発達は泌尿器系の発達と一致します。これらの発達は、泌尿器と生殖器の発達としてまとめて説明することもできます。
性的決定

性同一性は、受精時にX染色体またはY染色体のいずれかを含む精子細胞によって受精卵の遺伝的性別が初期化されたときに決定されます。この精子細胞にX染色体が含まれている場合、卵子のX染色体と 一致し、女の子が成長します。Y染色体を持つ精子細胞はXYの組み合わせとなり、男の子が成長します。[3]
遺伝的性別によって、生殖腺が精巣になるか卵巣になるかが決まります。発育中の胎児において精巣が発達すると、後期胚発生中に男性ホルモンが産生・分泌され、男性の二次性器が発達します。[4]
その他の胚の生殖構造
精巣の分泌物によって構造が男性化します。
前立腺は尿生殖洞から発生し、他の胚構造は外性器に分化する。精巣分泌物がない場合、女性性器が形成される。[7]
外部構造
受精後6週では、男性と女性の外性器の分化はまだ起こっていない。8週目には、中立期に明確な陰茎が現れる。10~12週目までに、性器は相同構造から男性または女性として明確に区別されるようになる。受精後16週目には、性器が形成され、区別される。[8] [9]
胎児の生殖器官の男性化は、胎児の精巣から分泌されるテストステロンの作用によって起こります。しかし、テストステロンはこれらの器官内で活性物質ではありません。標的細胞内に入ると、テストステロンは5α-還元酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。DHTはこれらの器官におけるアンドロゲン効果を媒介します。[10]
精巣
9週目には、生殖腺と精巣の雄への分化が順調に進行する。内部の変化には、一次性索から精巣網に管状のセミナクリス細管が形成されることが含まれる。各精巣の外側表面には、精巣導管と呼ばれるフィブロ筋索が発達している。この構造は精巣の下部に付着し、同じ側の陰唇仙骨襞まで伸びる。同時に、精巣に隣接する胎児中腎管の一部が付着し、回旋して精巣上体を形成する。中腎管の別の部分は精管になる。[10]
精嚢は尾部管と各中腎管の側方成長から形成され、前立腺は尿生殖洞の真皮成長から発生し、球状尿道腺は尿道の膜状部分の成長から発達します。[10]
精巣が下降して最終位置である前腹壁に到達し、続いて精巣導管が発達して、精巣を発達中の陰嚢内に引っ張って移動させます。最終的に、精巣の後ろで通路が閉じます。このプロセスが失敗すると、間接鼠径ヘルニアまたは乳児水腫を引き起こす可能性があります。[11]精巣は6週目から10週目の間に陰嚢内に下降します。管が形成され、腹壁が骨盤腔から陰嚢への開口部を提供する時期と比較すると、下降は28週目頃まで起こりません。精巣が下降するプロセスはよくわかっていませんが、導管の短縮に関連していると思われます。導管は精巣に付着し、精巣として鼠径管を通って陰嚢の壁まで伸びます。精巣には精管と精巣神経、腹筋の一部、リンパ管が通っている。これらの構造はすべて精巣に付着したままで、精索と呼ばれるものを形成している。精巣が陰嚢内に収まる頃には、精管は瘢痕のような組織の残骸に過ぎなくなる。[10]
精巣で形成される雄の生殖細胞は、減数分裂中にDNA損傷を修復し、子孫に受け継がれるゲノムの完全性を維持するために機能する特殊なDNA修復プロセスを備えています。 [12] これらのDNA修復プロセスには、相同組換え修復と非相同末端結合が含まれます。[12]
外性器
男性の外性器は、9 週目までに女性の外性器とは区別される。それ以前は、男女ともに性器結節は陰茎である。外性器の分化の早い段階で、陰茎の腹面に尿道溝が形成される。これは精巣で産生・分泌されるアンドロゲンによって引き起こされる。アンドロゲン誘導性の発達により、陰茎がペニスへと伸長・分化し、尿道溝を取り囲む尿生殖襞がペニスの腹面に沿って融合し、陰唇陰嚢襞が正中線で閉鎖する。この閉鎖により、外性器である陰嚢の壁が形成される。外性器は 12 週目までに完全に形成される。[10] [13]
出生時に、思春期前の男性生殖器系の発達が完了します。妊娠後期には男性のテストステロン分泌が減少し、出生時には精巣が活動しなくなります。[14]ゴナドトロピン分泌は思春期が始まるまで低くなります。[15]
まとめ

遺伝的性別は、Y染色体を持つ精子とY染色体を持たない精子のどちらが受精するかによって決まります。Y染色体の有無によって、胚の生殖腺が精巣になるか卵巣になるかが決まり、精巣の有無によって、最終的に生殖器官と外性器が男性か女性かが決まります。この順序は、男性と女性の両方の胚が母親の卵巣と胎盤から分泌されるエストロゲンが豊富な母親の環境で発達するという事実に照らして理解できます。エストロゲンが性別を決定するとしたら、すべての胚が女性化してしまうでしょう。[10]
思春期
思春期には、ゴナドトロピン分泌の増加が精巣からの性ステロイドの生成の増加を刺激します。思春期に精巣からテストステロンの分泌が増加すると、男性の二次性徴が現れます。[16]
男性の二次性徴には以下のものがあります。
- 脇毛、腹部毛、胸毛、陰毛を含む体毛の成長。[17] [18]
- 顔の毛の成長。[18]
- 喉頭(喉仏)の肥大と声の低音化。[18] [19]
- 身長の増加; 成人男性は平均して成人女性よりも背が高い。[18]
- 頭蓋骨と骨の 構造がより重くなった。[18]
- 筋肉量と筋力の増加。 [18]
- 肩と胸が広くなり、肩が腰より広くなります。[20]
- 皮脂腺と汗腺の分泌が増加する。[19]
二次的な発達としては、エクリン汗腺と皮脂腺の活動の増加と、陰嚢領域の皮膚の黒ずみが挙げられます。[15]
臨床的意義
染色体異常


染色体異常は受精中に起こり、男性の生殖器系の発達に影響を及ぼす。男性の遺伝子型は、Y染色体とX染色体の対から構成される。女性の性別は、Y染色体の欠如によって決定される。XX男性症候群やアンドロゲン不応症の男性もいる。これは、X染色体の1つに、父親の精子のX染色体に挿入されたY染色体の一部が含まれる場合に発生する。まれに、女性がXY遺伝子型を持って生まれることがある。その場合、XX男性の染色体に挿入されたのと同じY染色体の部分が欠損していることがわかる。ヒトの性分化遺伝子は精巣決定因子(TDF)と呼ばれ、[21] [非一次情報源が必要] Y染色体の短腕に位置する。[22] [23] Y染色体の有無によって、胎児が精巣を持つか卵巣を持つかが決まります。性染色体の異常な数(異数性)が発生することがあります。これには、ターナー症候群(X染色体が1本)、[24] クラインフェルター症候群(X染色体が2本とY染色体が1本) XYY症候群およびXXYY症候群が含まれます。その他のあまり一般的ではない染色体配置には、トリプルX症候群、48, XXXX、49, XXXXXなどがあります。[25] [4]

* w、w。右ウォルフ管と左ウォルフ管。
観察可能な視覚的な違いは、男性生殖器と女性生殖器の間には最初は見られませんが、成熟は続き、各中腎の内側が成長して生殖隆起を形成します。生殖隆起は、発達中の腹膜の後ろで成長し続けます。6週目までに、原始性索と呼ばれる紐状の細胞集合体が、拡大する生殖隆起内に形成されます。外部的には、生殖結節と呼ばれる腫れが総排泄膜の上に現れます。[4]

外見上の差異は、前胚発生の8週目になっても観察されない。これは中立段階であり、生殖腺は比較的大きく、原始的な性索からなる外皮質と内髄質を持つ。[4]
8週目と9週目には、特殊な原始生殖細胞が形成され、卵黄嚢から胚の生殖腺へと移動します。これらは成長中の男性の精原細胞です。受精後7週間まで、生殖腺は精巣または卵巣になる可能性があります。男性と女性の生殖器官はどちらも同じ胚組織に由来し、相同組織または器官と見なされます。[4]

精巣が分化した後、アンドロゲンと呼ばれる男性ホルモンが間質細胞(ライディッヒ細胞)から分泌される。これらの細胞から分泌される主なアンドロゲンはテストステロンであり、分泌は受胎後8~10週で始まる。テストステロンの分泌は12~14週でピークに達し、第2トリメスター(約21週)の終わりまでに非常に低いレベルまで減少する。レベルは出生後4~6か月でかろうじて検出できるレベルである。[26] [27]テストステロンの高レベルは思春期まで再び現れない。[7] [28]
内部の副性器は発達するが、そのほとんどは2つの胚管系から派生している。男性の副性器は中腎(ウルフ)管から派生している。精巣内の発達中の細管は、ミュラー管抑制因子(MIF)というポリペプチドを分泌する。MIFは受精後60日で副腎管の退縮を引き起こす。精巣の間質細胞から分泌されるテストステロンは、中腎管の成長と発達を引き起こし、男性の二次性器となる。[7]ミュラー管は萎縮するが、その前端の痕跡は精巣付属器(男性のモルガニ包虫)によって表され、その末端の融合部分は前立腺尿道の底に卵形嚢を形成する。これは、精巣のセルトリ細胞による抗ミュラー管ホルモンの産生によるものである。 [29]
ギャラリー
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パースビュー
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矢状面図
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正面図
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男性の外性器
参照
参考文献
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文献
この記事には、グレイの解剖学 (1918年)第20版のパブリックドメインのテキストが組み込まれています。- ヴァン・デ・グラーフ、ケント・M.フォックス、スチュアート・アイラ (1989)。人間の解剖学と生理学の概念。アイオワ州ダビューク: ウィリアム C. ブラウン出版社。ISBN 0697056759。
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