Гістохімічний аналіз яєчників, яйцепроводів та фолікулогенезу у диких кролів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31210/spi2025.28.04.32

Ключові слова:

гістохімія, дикі кролики, яєчник

Анотація

Репродуктивна система диких кролів є достатньо специфічною за будовою, вона пристосована до багатоплідності й інтенсивного розмноження. У наведеному дослідженні розглядається гістологічна характеристика яєчників та яйцепроводів у диких кролів, а також особливості розвитку фолікулів, структури яйцепроводів та їх функціональних адаптацій. Встановлено, що дикі кролі мають часточкові яєчники, вистелені високим кубічним зародковим шаром, за яким розташований тонкий шар білої оболонки (Tunica albuginea). Яєчник має чітко виражені кортикальну та мозкову зони з фолікулами, що знаходяться на різних стадіях розвитку. Примордіальні фолікули (0 стадія) розташовані поблизу білої оболонки (Tunica albuginea). Встановлено, що зрілі фолікули оточені кількома шарами волокон (Theca interna). За кількісним показником примордіальні фолікули виявлені у значній кількості. За своєю морфологічною будовою вони складаються з одного шару сплющених гранульозних клітин, що оточують ооцит. Первинні фолікули, також, складаються з одного шару кубічних гранульозних клітин, які огортають ооцит, тоді як вторинні фолікули мають гранульозні клітини на різних стадіях їх формування, та шар, який складається із зовнішньої (фіброзної) та внутрішньої оболонки. Строма яєчників має велику кількість колагенових волокон і їх кількість збільшується в кірковій зоні, і навпаки – зменшується в ділянці мозкової речовини. Яйцепровід поділяється на воронку (розширена частина, що відкривається біля яєчника), ампулу (середня, найширша частина) та перешийок (прилягає до рога матки), кожен з яких має унікальні епітеліальні та залозисті клітини. Гістологічна структура яйцепроводу включає слизову оболонку з війчастими та секреторними клітинами (відповідно виконують транспортну функцію та живлення й капацитації). Під нею знаходиться власна пластинка, що має провідну роль у підтримці імунітету. М’язова оболонка (Tunica muscularis) забезпечує рух за допомогою скорочень. Розуміння цих гістологічних особливостей дає уявлення про репродуктивний потенціал диких кролів.

Посилання

Sharma, M., Karikalan, M., Dandapat, P., Asok Kumar, M., Beena, V., Chandra Mohan, S., Ilayaraja, S., Mathur, A., Bhawal, A., Pawde, A. M., & Sharma, A. K. (2022). Tuberculosis in free-ranging and captive wild animals: Pathological and molecular diagnosis with histomorphological differentiation of granulomatous lesions. Microbial Pathogenesis, 172, 105752. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2022.105752

Comizzoli, P., Songsasen, N., Hagedorn, M., & Wildt, D. E. (2012). Comparative cryobiological traits and requirements for gametes and gonadal tissues collected from wildlife species. Theriogenology, 78 (8), 1666–1681. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.04.008

Ebedes, H. (1976). Anthrax epizootics in wildlife in the Etosha National Park, South West Africa. Wildlife Diseases, 519–526. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1656-6_5

McNamara, T. S. (2016). Wildlife pathology studies and how they can inform public health. ILAR Journal, 56 (3), 306–311. https://doi.org/10.1093/ilar/ilv043

Cooper, J. E. (2002). Diagnostic pathology of selected diseases in wildlife. Revue Scientifique et Technique de l’OIE, 21 (1), 77–89. https://doi.org/10.20506/rst.21.1.1320

Jones, K. E., & Safi, K. (2011). Ecology and evolution of mammalian biodiversity. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366 (1577), 2451–2461. https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0090

Lu, H., Ma, L., Zhang, Y., Feng, Y., Zhang, J., & Wang, S. (2022). Current animal model systems for ovarian aging research. Aging and Disease, 13 (4), 1183. https://doi.org/10.14336/ad.2021.1209

Wildt, D. E., & Wemmer, C. (1999). Sex and wildlife: the role of reproductive science in conservation. Biodiversity & Conservation, 8 (7), 965–976. https://doi.org/10.1023/a:1008813532763

Comizzoli, P., & Ottinger, M. A. (2021). Understanding reproductive aging in wildlife to improve animal conservation and human reproductive health. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 9, 680471. https://doi.org/10.3389/fcell.2021.680471

Abidu-Figueiredo, M., Xavier-Silva, B., Cardinot, T. M., Babinski, M. A., & Chagas, M. A. (2008). Celiac artery in New Zealand rabbit: anatomical study of its origin and arrangement for experimental research and surgical practice. Pesquisa Veterinária Brasileira, 28 (5), 237–240. https://doi.org/10.1590/s0100-736x2008000500002

Tortereau, A., Howroyd, P., & Lorentsen, H. (2013). Onset of Puberty and normal histological appearances of the reproductive organs in peripubertal female göttingen minipigs. Toxicologic Pathology, 41 (8), 1116–1125. https://doi.org/10.1177/0192623313482777

Gad, S. C. (Eds.). (2016). Animal Models in Toxicology. CRC Press. https://doi.org/10.1201/b18705

Tammam, O. Y., Taha, A. A., & El-Sherif, M. W. (2019). Optimization of Xylazine-Ketamine anesthetic dose in mice suffering chronic liver injury. Journal of Anesthesia & Critical Care: Open Access, 11 (1), 6–8. https://doi.org/10.15406/jaccoa.2019.11.00403

Mustafa, K. A., Al-Zubaidy, M. H., & Al-Baggou, B. Kh. (2025). Adverse developmental and behavioral effects of imidacloprid in mice. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 39 (2), 199–205. https://doi.org/10.33899/ijvs.2025.155589.4043

Al-Haaik, A. G., & Mahmood, S. K. (2024). Immunohistochemical localization and distribution of Cajal cell in the intestine of rabbit. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 38 (4), 817–822. https://doi.org/10.33899/ijvs.2024.150004.3676

Bradbury, P., & Gordon, K. (1990). Connective tissues and stains. In: J. D. Bancroft, A. Stevens (eds.) The Theory and Practice of Histological Techniques. 3rd Ed. (pp. 119–142). Avon: The Bath Press.

Nishida, T., & Nishida, N. (2006). Reinstatement of "germinal epithelium" of the ovary. Reproductive Biology and Endocrinology, 4, 42. https://doi.org/10.1186/1477-7827-4-42

Bertoldo, M. J., Holyoake, P. K., Evans, G., & Grupen, C. G. (2012). Seasonal variation in the ovarian function of sows. Reproduction, Fertility and Development, 24 (6), 822–834. https://doi.org/10.1071/rd11249

McGee, E. A., & Hsueh, A. J. W. (2000). Initial and cyclic recruitment of ovarian follicles. Endocrine Reviews, 21 (2), 200–214. https://doi.org/10.1210/edrv.21.2.0394

Skinner, M. K. (2005). Regulation of primordial follicle assembly and development. Human Reproduction Update, 11 (5), 461–471. https://doi.org/10.1093/humupd/dmi020

Erickson, G. F., & Shimasaki, S. (2000). The role of the oocyte in folliculogenesis. Trends in Endocrinology & Metabolism, 11 (5), 193–198. https://doi.org/10.1016/s1043-2760(00)00249-6

Hirshfield, A. N. (1991). Development of follicles in the mammalian ovary. International Review of Cytology, 43–101. https://doi.org/10.1016/s0074-7696(08)61524-7

Jabara, S., & Lambert-Messerlian, G. (2006). Ovarian structure and function. In J. F. Strauss & R. L. Barbieri (Eds.) Yen and Jaffe’s Reproductive Endocrinology (6th ed.). Saunders.

Oktem, O., & Urman, B. (2010). Understanding follicle growth in vivo. Human Reproduction, 25 (12), 2944–2954. https://doi.org/10.1093/humrep/deq275

Kinnear, H. M., Tomaszewski, C. E., Chang, A. L., Moravek, M. B., Xu, M., Padmanabhan, V., & Shikanov, A. (2020). The ovarian stroma as a new frontier. Reproduction, 160 (3), R25–R39. https://doi.org/10.1530/rep-19-0501

Araki, Y. (2003). Formation and structure of mammalian ovaries. Introduction to Mammalian Reproduction, 141–153. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0273-9_9

Buhi, W. C., Alvarez, I. M., & Kouba, A. J. (2020). Oviductal regulation of fertilization and early embryonic development. Bioscientifica Proceedings. https://doi.org/10.1530/biosciprocs.15.0021

Verhage, H. G., Bareither, M. L., Jaffe, R. C., & Akbar, M. (1979). Cyclic changes in ciliation, secretion and cell height of the oviductal epithelium in women. American Journal of Anatomy, 156 (4), 505–521. https://doi.org/10.1002/aja.1001560405

Downloads

Опубліковано

2025-12-26

Як цитувати

Аль-Арубай, Н. (2025). Гістохімічний аналіз яєчників, яйцепроводів та фолікулогенезу у диких кролів. Scientific Progress & Innovations, 28(4), 201–207. https://doi.org/10.31210/spi2025.28.04.32

Номер

Розділ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА