Pituitary. pag-unlad ng pituitary gland. Ang istraktura ng pituitary gland. Endocrine system Anatomical na istraktura at lokasyon ng pituitary gland

Paghahanda 1. Ang pituitary gland ng tao (paglamlam ng hematoxylin-eosin) Nauunawaan ang topograpiya ng pituitary gland na nabuo ng anterior, intermediate at posterior lobes sa ilalim ng mababang microscope magnification. Sa ilalim ng mataas na pag-magnify, suriin ang anterior, intermediate, at posterior lobes. Pansinin ang fibrous na istraktura ng kapsula na nakapalibot sa pituitary gland, sa anterior lobe - chromophobic adenocytes, acidophilic at basophilic adenocytes. Ang mga sinusoidal capillaries ay makikita sa pagitan ng mga hibla ng glandular cells sa manipis na mga layer ng connective fibrous tissue. Sa intermediate na bahagi mayroong maliliit na epithelial cells at pseudofollicles na puno ng colloid. Sa posterior lobe mayroong mga glial cells - pituicytes, sa pagitan ng kung saan mayroong mga daluyan ng dugo at pinalawak na mga terminal ng neurosecretory cells ng hypothalamus (Herring's bodies).

Paghahanda 2. Pituitary gland ng isang pusa (paglamlam ng hematoxylin - eosin). Tatlong lobes ang makikita sa paghahanda: anterior, intermediate at posterior. Ang intermediate na umbok ay pinaghihiwalay mula sa nauuna na umbok ng isang hugis-sickle na pituitary fissure. Ang pituitary gland ay konektado sa hypothalamus sa pamamagitan ng pituitary stalk.

Ang mga endocrine organ ay inuri ayon sa pinagmulan, histogenesis at histological na pinagmulan sa tatlong grupo. Ang branchiogenic group ay nabuo mula sa pharyngeal pockets - ito ang thyroid gland, parathyroid glands. Ang pangkat ng adrenal gland - ito ay kabilang sa mga adrenal glandula (medulla at cortex), paraganglia at isang pangkat ng mga cerebral appendages - ito ang hypothalamus, pituitary gland at pineal gland.

Ang endocrine system ay isang functionally regulating system kung saan may mga interorgan na koneksyon, at ang gawain ng buong sistemang ito ay may hierarchical na relasyon sa isa't isa.

Kasaysayan ng pag-aaral ng pituitary gland

Ang pag-aaral ng utak at mga appendage nito ay isinagawa ng maraming siyentipiko sa iba't ibang panahon. Sa unang pagkakataon, naisip nina Galen at Vesalius ang papel ng pituitary gland sa katawan, na naniniwala na ito ay bumubuo ng uhog sa utak. Sa mga huling panahon, may mga magkasalungat na opinyon tungkol sa papel ng pituitary gland sa katawan, lalo na ito ay kasangkot sa pagbuo ng cerebrospinal fluid. Ang isa pang teorya ay na ito ay sumisipsip ng cerebrospinal fluid at pagkatapos ay inilalabas ito sa dugo.

Noong 1867 P.I. Si Peremezhko ang unang gumawa ng morphological na paglalarawan ng pituitary gland, na nakikilala dito ang anterior at posterior lobes at ang cavity ng cerebral appendages. Sa ibang pagkakataon noong 1984-1986, sina Dostoevsky at Flesh, na nag-aaral ng mga mikroskopikong fragment ng pituitary gland, ay natagpuan ang mga chromophobic at chromophilic na selula sa anterior lobe nito. Natuklasan ng mga siyentipiko ng ika-20 siglo ang isang ugnayan sa pagitan ng pituitary gland ng tao, na ang histology, kapag pinag-aaralan ang mga secretory secretion nito, ay pinatunayan ito, kasama ang mga proseso na nagaganap sa katawan.

Anatomical na istraktura at lokasyon ng pituitary gland

Ang pituitary gland ay tinatawag ding pituitary o pea gland. Ito ay matatagpuan sa Turkish saddle ng sphenoid bone at binubuo ng isang katawan at isang binti. Mula sa itaas, isinasara ng Turkish saddle ang spur ng hard shell ng utak, na nagsisilbing diaphragm para sa pituitary gland. Ang pituitary stalk ay dumadaan sa isang butas sa diaphragm, na nagkokonekta nito sa hypothalamus.

Mapula-pula ang kulay nito, natatakpan ng fibrous na kapsula, at tumitimbang ng 0.5-0.6 g. Iba-iba ang laki at timbang nito ayon sa kasarian, pag-unlad ng sakit, at marami pang ibang salik.

Embryogenesis ng pituitary gland

Batay sa histology ng pituitary gland, nahahati ito sa adenohypophysis at neurohypophysis. Ang pagtula ng pituitary gland ay nagsisimula sa ika-apat na linggo ng pag-unlad ng embryonic, at dalawang pangunahing kaalaman ang ginagamit para sa pagbuo nito, na nakadirekta sa bawat isa. Ang anterior lobe ng pituitary gland ay nabuo mula sa pituitary pocket, na bubuo mula sa oral bay ng ectoderm, at ang posterior lobe mula sa cerebral pocket, na nabuo sa pamamagitan ng protrusion ng ilalim ng ikatlong cerebral ventricle.

Ang embryonic histology ng pituitary gland ay naiiba na sa ika-9 na linggo ng pag-unlad ang pagbuo ng mga basophilic cells, at sa ika-4 na buwan ng acidophilic.

Histological na istraktura ng adenohypophysis

Salamat sa histology, ang istraktura ng pituitary gland ay maaaring kinakatawan ng mga istrukturang bahagi ng adenohypophysis. Binubuo ito ng anterior, intermediate, at tuberal na bahagi.

Ang nauuna na bahagi ay nabuo ng trabeculae - ito ay mga branched strands na binubuo ng mga epithelial cells, sa pagitan ng kung saan matatagpuan ang connective tissue fibers at sinusoidal capillaries. Ang mga capillary na ito ay bumubuo ng isang siksik na network sa paligid ng bawat trabecula, na nagbibigay ng malapit na koneksyon sa daluyan ng dugo. Ang mga glandular na selula ng trabecula, kung saan ito ay binubuo, ay mga endocrinocytes na may mga secretory granules na matatagpuan sa kanila.

Ang pagkita ng kaibahan ng secretory granules ay kinakatawan ng kanilang kakayahang mantsang kapag nalantad sa mga pigment na pangkulay.

Sa periphery ng trabeculae ay mga endocrinocytes, na naglalaman ng mga secretory substance sa kanilang cytoplasm, na kung saan ay marumi, at sila ay tinatawag na chromophilic. Ang mga cell na ito ay nahahati sa dalawang uri: acidophilic at basophilic.

Ang acidophilic adrenocytes ay nabahiran ng eosin. Ito ay isang acid dye. Ang kanilang kabuuang bilang ay 30-35%. Ang mga selula ay bilog sa hugis na may isang nucleus na matatagpuan sa gitna, kasama ang Golgi complex na katabi nito. Ang endoplasmic reticulum ay mahusay na binuo at may butil-butil na istraktura. Sa acidophilic cells, mayroong isang masinsinang biosynthesis ng protina at pagbuo ng hormone.

Sa proseso ng histology ng pituitary gland ng anterior na bahagi sa acidophilic cells, kapag sila ay nabahiran, ang mga varieties ay nakilala na kasangkot sa paggawa ng mga hormone - somatotropocytes, lactotropocytes.

acidophilic na mga selula

Ang mga acidophilic na selula ay kinabibilangan ng mga selula na may mantsa ng mga acidic na kulay at mas maliit ang laki kaysa sa mga basophil. Ang nucleus sa mga ito ay matatagpuan sa gitna, at ang endoplasmic reticulum ay butil-butil.

Ang mga somatotropocytes ay bumubuo ng 50% ng lahat ng acidophilic na mga cell at ang kanilang mga secretory granules, na matatagpuan sa mga lateral na seksyon ng trabeculae, ay spherical sa hugis, at ang kanilang diameter ay 150-600 nm. Gumagawa sila ng somatotropin, na kasangkot sa mga proseso ng paglago at tinatawag na growth hormone. Pinasisigla din nito ang cell division sa katawan.

Ang mga lactotropocytes ay may ibang pangalan - mammotropocytes. Mayroon silang isang hugis-itlog na hugis na may sukat na 500-600 ng 100-120 nm. Wala silang malinaw na lokalisasyon sa trabeculae at nakakalat sa lahat ng acidophilic cells. Ang kanilang kabuuang bilang ay 20-25%. Gumagawa sila ng hormone na prolactin o luteotropic hormone. Ang functional na kahalagahan nito ay nakasalalay sa biosynthesis ng gatas sa mga glandula ng mammary, ang pagbuo ng mga glandula ng mammary at ang functional na estado ng corpus luteum ng mga ovary. Sa panahon ng pagbubuntis, ang mga selulang ito ay tumataas sa laki, at ang pituitary gland ay nagiging dalawang beses na mas malaki, na nababaligtad.

Mga cell ng basophil

Ang mga cell na ito ay medyo mas malaki kaysa sa acidophilic cells, at ang kanilang dami ay sumasakop lamang ng 4-10% sa nauunang bahagi ng adenohypophysis. Sa kanilang istraktura, ang mga ito ay glycoproteins, na siyang matrix para sa biosynthesis ng protina. Ang mga cell ay nabahiran ng histology ng pituitary gland na may paghahanda na pangunahing tinutukoy ng aldehyde-fuchsin. Ang kanilang mga pangunahing selula ay thyrotropocytes at gonadotropocytes.

Ang mga thyrotropes ay maliit na secretory granules na may diameter na 50-100 nm, at ang kanilang dami ay 10% lamang. Ang kanilang mga butil ay gumagawa ng thyrotropin, na nagpapasigla sa pagganap na aktibidad ng mga follicle ng thyroid. Ang kanilang kakulangan ay nag-aambag sa pagtaas ng pituitary gland, habang lumalaki sila sa laki.

Ang mga gonadotropes ay bumubuo ng 10-15% ng dami ng adenohypophysis at ang kanilang mga secretory granules ay 200 nm ang lapad. Ang mga ito ay matatagpuan sa histology ng pituitary gland sa isang nakakalat na estado sa anterior lobe. Gumagawa ito ng follicle-stimulating at luteinizing hormones, at tinitiyak nila ang buong paggana ng mga glandula ng kasarian ng katawan ng isang lalaki at isang babae.

propioomelanocortin

Malaking secreted glycoprotein na may sukat na 30 kilodaltons. Ito ay propioomelanocortin, na, pagkatapos ng paghahati nito, ay bumubuo ng corticotropic, melanocyte-stimulating at lipotropic hormones.

Ang mga corticotropic hormone ay ginawa ng pituitary gland, at ang kanilang pangunahing layunin ay upang pasiglahin ang aktibidad ng adrenal cortex. Ang kanilang dami ay 15-20% ng anterior pituitary gland, sila ay basophilic cells.

Mga selulang Chromophobic

Ang mga melanocyte-stimulating at lipotropic hormones ay inilalabas ng mga chromophobic cells. Ang mga Chromophobic cell ay mahirap mantsang o hindi mantsa. Ang mga ito ay nahahati sa mga cell na nagsimula nang maging chromophilic na mga cell, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi nagkaroon ng oras upang maipon ang secretory granules, at mga cell na intensively secrete ang mga granules. Ang maubos o walang butil ay medyo dalubhasang mga cell.

Ang mga selulang Chromophobic ay nag-iiba din sa maliliit na follicle stellate na mga cell na may mahabang proseso na bumubuo ng isang malawak na network. Ang kanilang mga proseso ay dumadaan sa mga endocrinocytes at matatagpuan sa sinusoidal capillaries. Maaari silang bumuo ng follicular formations at makaipon ng isang glycoprotein secret.

Intermediate at tuberal adenohypophysis

Ang mga selula ng intermediate na bahagi ay mahina basophilic at nag-iipon ng isang lihim ng glycoprotein. Mayroon silang polygonal na hugis at ang kanilang sukat ay 200-300 nm. Sila ay synthesize melanotropin at lipotropin, na kung saan ay kasangkot sa pigment at taba metabolismo sa katawan.

Ang tuberal na bahagi ay nabuo sa pamamagitan ng mga epithelial strands na umaabot sa nauuna na bahagi. Ito ay katabi ng pituitary stalk, na nakikipag-ugnayan sa medial eminence ng hypothalamus mula sa ibabang ibabaw nito.

neurohypophysis

Ang posterior lobe ng pituitary gland ay binubuo ng neuroglia, ang mga selula nito ay hugis spindle o hugis ng proseso. Kabilang dito ang mga nerve fibers ng anterior zone ng hypothalamus, na nabuo ng mga neurosecretory cells ng axons ng paraventricular at supraoptic nuclei. Sa mga nuclei na ito, nabuo ang oxytocin at vasopressin, na pumapasok at nag-iipon sa pituitary gland.

pituitary adenoma

Benign formation sa anterior lobe ng pituitary gland glandular tissue. Ang pagbuo na ito ay nabuo bilang isang resulta ng hyperplasia - ito ang hindi makontrol na pag-unlad ng isang tumor cell.

Ang histology ng pituitary adenoma ay ginagamit sa pag-aaral ng mga sanhi ng sakit at upang matukoy ang pagkakaiba-iba nito ayon sa mga cellular na istruktura ng istraktura at ang anatomical lesion ng paglago ng organ. Ang adenoma ay maaaring makaapekto sa mga endocrinocytes ng basophilic cells, chromophobic at bumuo sa ilang mga cellular na istruktura. Maaari rin itong magkaroon ng iba't ibang laki, at makikita ito sa pangalan nito. Halimbawa, microadenoma, prolactinoma at iba pang mga varieties nito.

Ang pituitary gland ng hayop

Ang pituitary gland ng isang pusa ay spherical, at ang mga sukat nito ay 5x5x2 mm. Ang histology ng pituitary gland ng pusa ay nagsiwalat na ito ay binubuo ng isang adenohypophysis at isang neurohypophysis. Ang adenohypophysis ay binubuo ng isang anterior at isang intermediate na lobe, at ang neurohypophysis ay kumokonekta sa hypothalamus sa pamamagitan ng isang tangkay, na medyo mas maikli at mas makapal sa posterior na bahagi nito.

Ang paglamlam ng mga microscopic biopsy fragment ng pituitary gland ng isang pusa na may gamot sa histology sa maraming pag-magnification ay nagbibigay-daan sa iyo upang makita ang pink na granularity ng acidophilic endocrinocytes ng anterior lobe. Ito ay malalaking selula. Ang posterior lobe ay hindi maganda ang mantsa, may bilugan na hugis, at binubuo ng mga pituisite at nerve fibers.

Ang pag-aaral ng histology ng pituitary gland sa mga tao at hayop ay nagbibigay-daan sa iyo upang makaipon ng pang-agham na kaalaman at karanasan, na makakatulong na ipaliwanag ang mga prosesong nagaganap sa katawan.

Kinokontrol ang aktibidad ng isang bilang ng mga glandula ng endocrine at nagsisilbing isang site para sa pagpapalabas ng mga hypothalamic hormones ng malaking cell nuclei ng hypothalamus. Binubuo dalawa embryologically, structurally at functionally iba't ibang bahagi - neurohypophysis- isang paglaki ng diencephalon at adenohypophysis, ang nangungunang tissue kung saan ay ang epithelium. Ang adenohydophysis ay nahahati sa isang mas malaki anterior lobe, makitid nasa pagitan at kulang sa pag-unlad tuberal bahagi (Larawan 1).

kanin. 1. Pituitary. PD - anterior lobe, PRD - intermediate lobe, ZD - posterior lobe, PM - tuberal na bahagi, K ​​- kapsula.

Ang pituitary gland ay sakop kapsula mula sa siksik na fibrous tissue. Ang kanyang stroma Ito ay kinakatawan ng napakanipis na mga layer ng maluwag na nag-uugnay na tissue na nauugnay sa isang network ng mga reticular fibers, na sa adenohypophysis ay pumapalibot sa mga hibla ng epithelial cells at maliliit na sisidlan.

Sa mga tao, bumubuo ito ng halos 75% ng masa nito; ito ay nabuo sa pamamagitan ng anastomosing strands (trabeculae) adenocytes, malapit na nauugnay sa system sinusoidal capillaries. Ang hugis ng mga adenocytes ay nag-iiba mula sa hugis-itlog hanggang polygonal. Batay mga tampok ng kulay ang kanilang cytoplasm ay naglalabas:
1)chromophilic(matinding kulay) at
2)chromophobic(weakly perceiving dyes) cells, na nakapaloob sa humigit-kumulang pantay na halaga (Fig. 2).

Figure 2. Anterior pituitary gland. AA - acidophilic adenocytes, BA - basophilic adenocytes, CFA - chromophobic adenocytes, FSC - follicular stellate cells, CAP - capillary.

kanin. 3. Somatotrope ultrastructure: grEPS - butil na endoplasmic reticulum, CG - Golgi complex, SG - secretory granules.

1. Chromophilic adenocytes(chromophils) ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang binuo synthetic apparatus at akumulasyon sa cytoplasm ng secretory granules na naglalaman ng mga hormone (Fig. 3). Depende sa kulay ng secretory granules, ang mga chromophil ay nahahati sa acidophiles At mga basophil.

a) acidophiles(humigit-kumulang 40% ng lahat ng adenocytes) - maliit na bilugan na mga cell na may mahusay na binuo na mga organelles at isang mataas na nilalaman ng malalaking butil - may kasamang dalawang uri:
(1) mga hormone sa paglaki- gumawa ng growth hormone (GH) o growth hormone (GH); epekto nito pagpapasigla ng paglago pinamagitan ng mga espesyal na peptides - somatomedins;
(2) lactotropes- gumawa ng prolactin (PRL) o lactotropic hormone (LTH), na nagpapasigla pag-unlad ng mammary gland at paggagatas.

b) basophils(10-20%) mas malaki kaysa sa mga acidophile, gayunpaman, ang kanilang mga butil ay mas maliit at kadalasang matatagpuan sa mas maliliit na bilang. Kasama ang gonadotropes, thyrotropes at adrenocorticotropes:
(1) gonadotropes- gumawa
A) follicle stimulating hormone(FSH), na nagpapasigla sa paglaki ng mga ovarian follicle at spermatogenesis, at
b) luteinizing hormone(LH), na nagtataguyod ng pagtatago ng mga sex hormone ng babae at lalaki, ay nagsisiguro sa pagbuo ng obulasyon at pagbuo ng corpus luteum.
(2) thyrotropes- gumawa thyrotropic hormone (TSH), na nagpapahusay sa aktibidad ng thyrocytes.
(3) corticotropes- gumawa adrenocorticotropic hormone (ACTH), na nagpapasigla sa aktibidad ng adrenal cortex at isang produkto ng cleavage ng isang malaking molekula Proopiomelanocortin (POMC). Ang POMC ay bumubuo rin ng MSH at LPG.

2. Chromophobic adenocytes(chromophobes) - isang magkakaibang pangkat ng mga selula na kinabibilangan ng:

  1. chromophils pagkatapos excretion ng secretory granules,
  2. mga elemento ng cambial na walang pagkakaiba may kakayahang mag-transform sa mga basophil o acidophiles,
  3. follicular stellate cells- non-secretory, hugis-bituin, na sumasaklaw sa mga secretory cell sa kanilang mga proseso at lining ng maliliit na follicular na istruktura. kaya phagocytize namamatay na mga selula at nakakaapekto sa aktibidad ng pagtatago ng basophils at acidophils.

Intermediate share sa mga tao, ito ay napakahina na binuo at binubuo ng makitid na pasulput-sulpot na mga hibla basophilic at chromophobic mga selula na nagtatago MSH - melanocyte-stimulating hormone(nag-activate ng melanocytes) at LPG - lipotropic hormone(nagpapasigla sa metabolismo ng taba). Ang MSH at LPG (pati na ang ACTH) ay mga produkto ng breakdown ng POMC. May mga cystic cavity na may linya na may ciliated cells at naglalaman ng non-hormonal protein substance - koloid.

Tuberal na bahagi sa anyo ng isang manipis (25-60 microns) manggas ay sumasaklaw sa pitiyuwitari tangkay, na pinaghihiwalay mula dito sa pamamagitan ng isang makitid na layer ng connective tissue. Ito ay binubuo ng mga hibla chromophobic at chromophilic cells;

posterior lobe naglalaman ng:

  1. mga proseso at terminal ng neurosecretory cells ng SOYA at PVN ang hypothalamus, kung saan ang ADH at oxytocin ay dinadala at pinalabas sa dugo; pinalawak na mga lugar sa kahabaan ng mga proseso at sa rehiyon ng mga terminal ay tinatawag accumulative neurosecretory body (Herring);
  2. marami fenestrated capillary;
  3. mga pituicytes- proseso glial mga cell (sakupin hanggang 25-30% ng dami ng lobe) - bumuo ng 3-dimensional na mga network, takpan ang mga axon at mga terminal ng neurosecretory cells at gumanap sumusuporta at trophic function, at gayundin, posibleng, nakakaimpluwensya sa mga proseso ng paglabas ng neurosecretion.
  • 93. Cerebellum. Pag-unlad, istraktura ng tissue, pag-andar. Neuronal na komposisyon at interneuronal na koneksyon.
  • 94. Nerbiyos. Istraktura, pag-andar, pagbabagong-buhay.
  • 95. Reflex arc ng autonomic sympathetic reflex
  • 96. Lokal na vegetative reflex arc.
  • 97. Sympathetic division ng autonomic nervous system, ang representasyon nito sa CNS at sa paligid.
  • 98. Retina ng mata. Neuronal na komposisyon at gliocytes. Morphological substrate ng light perception (light perception cytology).
  • 99. Mga organo ng pandama, ang kanilang pag-uuri. Ang konsepto ng mga analyzer at ang kanilang mga pangunahing departamento. Mga cell ng receptor at mga mekanismo ng pagtanggap.
  • 100. Organ ng panlasa. Pag-unlad at istraktura ng tissue. Cytophysiology ng pagtanggap.
  • 101. Organ ng pangitain. Pag-unlad at istraktura ng tissue ng eyeball.
  • 102. Diopter apparatus ng mata. Pag-unlad, istraktura ng tissue, mga pag-andar.
  • 103. Organ ng pandinig. Pag-unlad at istraktura ng tissue. Cytophysiology ng pagdama ng pandinig.
  • 104. Balanse na organ. Pag-unlad at istraktura ng tissue.
  • 105. Mga daluyan ng microvasculature. Pag-unlad, istraktura at pagganap na mga katangian.
  • 106. Cardiovascular system. Pag-unlad at morphofunctional na katangian.
  • 107. Pag-uuri ng mga daluyan ng dugo at lymphatic, pag-unlad, istraktura. Impluwensya ng mga kondisyon ng hemodynamic sa istraktura ng mga daluyan ng dugo. Pagbabagong-buhay ng vascular.
  • 108. Tissue structure ng aorta - isang nababanat na sisidlan. Mga pagbabago sa edad.
  • 109. Mga ugat. Pag-uuri, pag-unlad, istraktura, pag-andar. Impluwensya ng mga kondisyon ng hemodynamic sa istraktura ng mga ugat.
  • 110. Mga arterya. Pag-uuri, pag-unlad, istraktura, pag-andar. Relasyon sa pagitan ng istraktura ng arterial at mga kondisyon ng hemodynamic. Mga pagbabago sa edad.
  • 112. Immune system. Mga sentral at peripheral na organo ng immunogenesis.
  • 113. Thymus. Pag-unlad. Istraktura at pag-andar. Ang konsepto ng edad at aksidenteng involution ng thymus.
  • 114. Mga lymph node. Pag-unlad, istraktura at pag-andar.
  • 115. Pulang utak ng buto. Pag-unlad, istraktura, pag-andar. Pagbabagong-buhay. Pag-transplant.
  • 116. Pali. Pag-unlad, istraktura, pag-andar. Mga tampok ng suplay ng dugo sa intraorgan.
  • 117. Pituitary. Pag-unlad, istraktura, suplay ng dugo at mga pag-andar ng mga indibidwal na lobe.
  • 118. Hypothalamo-pituitary-adrenal system.
  • 119. thyroid gland. Pag-unlad, istraktura, pag-andar.
  • 117. Pituitary. Pag-unlad, istraktura, suplay ng dugo at mga pag-andar ng mga indibidwal na lobe.

    Pag-unlad. Ang pituitary gland ay bubuo mula sa: 1) ang epithelium ng bubong ng oral cavity, na mismong bubuo mula sa ectoderm, at 2) ang distal na dulo ng infundibulum ng ilalim ng 3rd ventricle. Ang adenohypophysis ay bubuo mula sa epithelium ng oral cavity (ectoderm) sa ika-4-5 na linggo ng embryogenesis. Bilang resulta ng protrusion ng epithelium ng oral cavity patungo sa ilalim ng 3rd ventricle, nabuo ang isang pituitary pocket. Ang isang funnel mula sa ibaba ng 3rd ventricle ay lumalaki patungo sa pituitary pocket. Kapag ang distal na dulo ng infundibulum ay nakahanay sa pituitary pocket, ang anterior wall ng pocket na ito ay lumakapal at nagiging anterior lobe, ang posterior isa sa intermediate na bahagi, at ang distal na dulo ng funnel sa posterior lobe ng pituitary glandula.

    Istruktura. Ang pituitary gland ay binubuo ng adenohypophysis (anterior lobe, intermediate lobe, tuberal part) at ang neurohypophysis (posterior lobe).

    Nauuna na lobe nakatago sa pamamagitan ng isang nag-uugnay na kapsula, mula sa kung saan ang mga layer ng connective tissue ay umaabot, na bumubuo sa stroma ng organ. Ang parenchyma ng organ ay mga epithelial cells - adenocytes, na nakumpleto sa mga hibla.

    Mga cell ng anterior lobe:

      chromophilic (naglalaman ng mga butil na nabahiran ng mga tina)

      basophilic (10%)

    Gonadotropic

    Thyrotropic

      acidophilic

    Somatotropic

    Mammatropic

      chromophobic (hindi sila naglalaman ng mga butil, kaya hindi sila nabahiran) (60%)

      walang pinagkaiba

      pagkakaiba-iba

      chromophilic mature

      stellate-follicular

      corticotropic

    Gonadotropic endocrinocytes- ang pinakamalaking mga cell, may isang bilog, kung minsan angular na hugis, isang hugis-itlog o bilog na nucleus, inilipat sa paligid, dahil sa gitna ng cell mayroong isang macula (spot), kung saan matatagpuan ang Golgi complex at ang cell center . Sa cytoplasm, ang butil na EPS, mitochondria at ang Golgi complex ay mahusay na binuo, pati na rin ang mga basophilic granules na 200-300 nm ang lapad, na binubuo ng mga glycoproteins at nabahiran ng aldehyde fuchsin. Ito ay pinaniniwalaan na mayroong 2 uri ng gonadotropic endocrinocytes, ang ilan ay naglalabas ng follitropin, ang iba ay lutropin.

    Folliculotropic hormone (follitropin) sa katawan ng lalaki, kumikilos ito sa paunang yugto ng spermatogenesis, sa babae - sa paglaki ng mga follicle at pagpapalabas ng mga estrogen sa mga glandula ng kasarian.

    Lutropin pinasisigla ang pagtatago ng testosterone sa mga male gonad at ang pagbuo at paggana ng corpus luteum sa mga babaeng gonad.

    Mga cell ng castration lumilitaw sa anterior lobe sa mga kaso kung saan ang mga glandula ng kasarian ay gumagawa ng hindi sapat na dami ng mga sex hormone.

    Thyrotropic endocrinocytes magkaroon ng isang hugis-itlog o pinahabang hugis, isang hugis-itlog na core. Sa kanilang cytoplasm, ang Golgi complex, granular ER at mitochondria ay mahusay na binuo, naglalaman ng basophilic granules na 80-150 nm ang laki, na may mantsa ng aldehyde fuchsin. Ang mga thyrotropic endocrinocytes sa ilalim ng impluwensya ng thyroliberin ay gumagawa ng thyrotropic hormone, na nagpapasigla sa pagpapalabas ng thyroxine ng thyroid gland.

    Mga selula ng thyroidectomy lumilitaw sa pituitary gland na may pagbaba sa function ng thyroid. Sa mga cell na ito, ang mga butil na EPS hypertrophies, ang mga cisterns nito ay lumalawak, at ang pagtatago ng thyrotropic hormone ay tumataas. Bilang resulta ng pagpapalawak ng mga tubules at cisterns ng ER, ang cytoplasm ng mga cell ay nakakakuha ng isang cellular na hitsura.

    Corticotropic endocrinocytes hindi kabilang sa acidophilic o basophilic, may hindi regular na hugis, isang lobed nucleus, ang kanilang cytoplasm ay naglalaman ng maliliit na butil. Sa ilalim ng impluwensya ng corticoliberins na ginawa sa nuclei ng mediobasal hypothalamus, ang mga cell na ito ay naglalabas ng corticotropic o adrenocorticotropic hormone (ACTH), na nagpapasigla sa paggana ng adrenal cortex.

    acidophilic endocrinocytes bumubuo ng 35-40% at nahahati sa 2 varieties, na karaniwang bilog sa hugis, isang hugis-itlog o bilog na core na matatagpuan sa gitna. Ang mga cell ay may isang mahusay na binuo synthetic apparatus, ibig sabihin, ang Golgi complex, butil-butil na EPS, mitochondria; ang cytoplasm ay naglalaman ng acidophilic granules.

    Somatotropic endocrinocytes naglalaman ng mga hugis-itlog o bilog na butil na may diameter na 400-500 nm, gumagawa ng somatotropic hormone, na nagpapasigla sa paglaki ng katawan sa pagkabata at pagbibinata. Sa hyperfunction ng somatotropic cells, pagkatapos makumpleto ang paglago, ang acromegaly ay bubuo - isang sakit na nailalarawan sa pamamagitan ng hitsura ng isang umbok, isang pagtaas sa laki ng dila, mas mababang panga, mga kamay at paa.

    Mammotropic endocrinocytes naglalaman ng mga pinahabang butil na umaabot sa sukat na 500-600 nm sa mga nanganganak at mga buntis na kababaihan. Sa mga ina na hindi nagpapasuso, ang mga butil ay nabawasan sa 200 nm. Ang mga adenocyte na ito ay naglalabas ng mammotropic hormone, o prolactin. Mga function: 1) pinasisigla ang synthesis ng gatas sa mga glandula ng mammary; 2) pinasisigla ang pagbuo ng corpus luteum sa mga ovary at ang pagtatago ng progesterone.

    Chromophobic (master) endocrinocytes bumubuo ng humigit-kumulang 60%, ay mas maliit, hindi naglalaman ng mga stained granules, kaya ang kanilang cytoplasm ay hindi nabahiran. Ang komposisyon ng chromophobic adenocytes ay may kasamang 4 na grupo:

    1) undifferentiated (gumawa ng isang regenerative function);

    2) pagkakaiba-iba, ibig sabihin, nagsimula silang magkaiba, ngunit ang pagkita ng kaibhan ay hindi nagtatapos, ang mga solong butil lamang ang lumitaw sa cytoplasm, samakatuwid ang cytoplasm ay mahinang nabahiran;

    3) chromophilic mature na mga cell na kakalabas lang ng kanilang secretory granules, samakatuwid, ay bumaba sa laki, at ang cytoplasm ay nawalan ng kakayahang mantsang;

    4) stellate-follicular cells, na nailalarawan sa pamamagitan ng mahabang proseso na umaabot sa pagitan ng mga endocrinocytes.

    Ang isang pangkat ng gayong mga selula, na nakaharap sa isa't isa sa kanilang mga apikal na ibabaw, ay naglalabas ng isang lihim, na nagreresulta sa pagbuo ng mga pseudofollicle na puno ng colloid.

    Intermediate na bahagi (lobe) ng adenohypophysis kinakatawan ng epithelium na matatagpuan sa ilang mga layer, na naisalokal sa pagitan ng anterior at posterior lobes ng pituitary gland. Sa intermediate na bahagi ay may mga pseudofollicle na naglalaman ng isang colloid-like mass. Mga function: 1) pagtatago ng isang melanotropic (melanocytostimulating) hormone na kumokontrol sa metabolismo ng melanin pigment; 2) lipotropic hormone na kumokontrol sa metabolismo ng lipid.

    Tuberal adenohypophysis(pars tuberalis) ay matatagpuan sa tabi ng pitiyuwitari tangkay, binubuo ng intertwining strands ng cuboidal epithelial cells, richly vascularized. Function maliit na pinag-aralan.

    Posterior pituitary gland (neurohypophysis) pangunahing kinakatawan ng ependymal glia. neuroglial cells ay tinatawag mga pituisite. Ang mga hormone ay hindi ginawa sa neurohypophysis (ito ay isang neurohemal organ). Ang mga axon ng neurosecretory cells ng supraoptic at paraventricular nuclei ay pumapasok sa posterior lobe. Ang Vasopressin at oxytocin ay dinadala kasama ng mga axon na ito sa posterior lobe at naipon sa mga terminal ng axon malapit sa mga daluyan ng dugo (ito ay isang depot na reservoir para sa mga hormone na ito). Ang mga akumulasyon na ito ay tinatawag mga katawan ng imbakan, o Mga katawan ng herring. Kung kinakailangan, ang mga hormone mula sa mga katawan na ito ay pumapasok sa mga daluyan ng dugo.

    Suplay ng dugo. Tinatawag itong hypothalamic-adenohypophyseal o pormal na sistema. Ang afferent pituitary arteries ay pumapasok sa medial eminence ng hypothalamus, kung saan sila ay sumasanga sa isang network ng mga capillary (pangunahing capillary plexus). Ang mga capillary na ito ay bumubuo ng mga loop at glomeruli kung saan ang mga terminal ng axon ng neurosecretory cells ng adenohypophyseal zone ng hypothalamus ay nakikipag-ugnayan. Ang mga capillary ng pangunahing plexus ay nagtitipon sa mga portal veins, na tumatakbo kasama ang pituitary stalk hanggang sa anterior lobe, kung saan sila ay nahahati sa sinusoid-type na mga capillary (pangalawang capillary network) na sumasanga sa pagitan ng trabeculae ng parenchyma ng glandula. Sa wakas, ang sinusoids ng pangalawang capillary network ay nakolekta sa efferent veins, kung saan ang dugo, na pinayaman ng hormone ng anterior lobe, ay pumapasok sa pangkalahatang sirkulasyon.

    "

    Mayroong ilang mga lobes sa pituitary gland: adenohypophysis, neurohypophysis.

    Sa adenohypophysis, ang nauuna, gitna (o intermediate) at tuberal na bahagi ay nakikilala. Ang anterior na bahagi ay may trabecular na istraktura. Ang Trabeculae, malakas na sumasanga, ay hinabi sa isang makitid na loop na network. Ang mga puwang sa pagitan ng mga ito ay puno ng maluwag na nag-uugnay na tissue, kung saan maraming sinusoidal capillaries ang dumadaan.

    Ang mga selulang Chromophilic ay nahahati sa basophilic at acidophilic. Ang mga basophilic cell, o basophils, ay gumagawa ng glycoprotein hormones, at ang kanilang secretory granules sa histological na paghahanda ay nabahiran ng mga pangunahing kulay.

    Kabilang sa mga ito, dalawang pangunahing uri ang nakikilala: gonadotropic at thyrotropic.

    Ang ilan sa mga gonadotropic na selula ay gumagawa ng follicle-stimulating hormone (follitropin), habang ang iba ay iniuugnay sa paggawa ng luteinizing hormone (lutropin).

    Thyrotropic hormone (thyrotropin) - may hindi regular o angular na hugis. Sa kaso ng kakulangan ng thyroid hormone sa katawan, ang produksyon ng thyrotropin ay tumataas, at ang mga thyrotropocytes ay bahagyang binago sa thyroidectomy cells, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas malalaking sukat at isang makabuluhang pagpapalawak ng mga cisterns ng endoplasmic reticulum, bilang isang resulta kung saan ang cytoplasm ay tumatagal sa anyo ng magaspang na foam. Sa mga vacuole na ito, matatagpuan ang mga aldehyde-fuchsinophilic granules, na mas malaki kaysa sa secretory granules ng orihinal na thyrotropocytes.

    Para sa mga acidophilic na selula, o acidophile, ang mga malalaking siksik na butil ay katangian, na nabahiran ng mga paghahanda na may acidic na mga tina. Ang mga acidophilic na selula ay nahahati din sa dalawang uri: somatotropic, o somatotropocytes, na gumagawa ng somatotropic hormone (somatotropin), at mammotropic, o mammotropocytes, na gumagawa ng lactotropic hormone (prolactin).

    Ang mga corticotropic cell sa anterior pituitary gland ay gumagawa ng adrenocorticotropic hormone (ACTH, o corticotropin), na nagpapa-aktibo sa adrenal cortex.

    Ang tuberal na bahagi ay isang seksyon ng adenohypophyseal parenchyma na katabi ng pituitary stalk at nakikipag-ugnayan sa ibabang ibabaw ng medial hypothalamic emission.

    Ang posterior lobe ng pituitary gland (neurohypophysis) ay nabuo ng neuroglia. Ang mga glial cell ng lobe na ito ay higit na kinakatawan ng maliit na proseso o fusiform cells - mga pituicytes. Ang mga axon ng neurosecretory cells ng supraoptic at paraventricular nuclei ng anterior hypothalamus ay pumapasok sa posterior lobe.

    Innervation. Ang pituitary gland, pati na rin ang hypothalamus at pineal gland, ay tumatanggap ng nerve fibers mula sa cervical ganglia (pangunahin mula sa itaas) ng sympathetic trunk.

    Suplay ng dugo. Ang superior pituitary arteries ay pumapasok sa medial emission, kung saan sila ay bumagsak sa pangunahing capillary network.