نشریه دامپزشکی ایران

نشریه دامپزشکی ایران

مطالعه بافت­زایی و تکوین لوزالمعده در جنین قرقاول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانش آموخته دکترای حرفه ای ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی و توانبخشی، دانشکده فیزیوتراپی و توانبخشی، دانشگاه باهچه شهیر، استانبول، ترکیه
3 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
    هدف اصلی این مطالعه بررسی بافت‌شناسی و تکوین لوزالمعده قرقاول در مراحل جنینی بود.  تعداد 25 تخم قرقاول بارور شده در انکوباتور با دمای 5/۳۷ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۵۸ تا ۶۲ درصد قرار داده شدند.  سه رویان قرقاول در سنین 13، 15، 17، 19 و 21 و همچنین سه جوجه یک روزه قرقاول جمع ­آوری شد.  بعد از آماده­ سازی بافت شامل آب­گیری، شفاف­سازی و آغشته ­سازی با پارافین مذاب، نمونه ­ها برش داده شد (5 میکرومتر).  برش‌ها با رنگ‌های هماتوکسیلین و ائوزین، ماسون تری‌کروم و گوموری تری کروم رنگ‌آمیزی شدند.  لوزالمعده قرقاول بین روزهای ۱۳ تا ۱۵ دوره جنینی شروع به تشکیل کرده بود.  در جنین ۱۷ روزه قرقاول، علاوه بر لوب پشتی، تشکیل لوب شکمی نیز آغاز شده بود.  مشابه جنین ۱۵ روزه قرقاول، لوزالمعده جنین ۱۷ روزه شامل سلول‌های اپیتلیال تمایز نیافته، بافت همبند و مجاری توسعه نیافته بود، اما تعداد سلول‌های آسینار افزایش یافته بود.  در جنین‌های ۱۹ روزه، آسینوس تشکیل شده و عمدتاٌ سازماندهی شده بود.  همچنین، جزایر لانگرهانس در این سن مشاهده شدند.  در جنین ۲۱ روزه، بین لوبی و مجاری دفعی اصلی شناسایی شدند و تشکیل جزایر لانگرهانس افزایش یافته بود.  در جوجه قرقاول ۱ روزه، قسمت برون‌ریز لوزالمعده، آسینوس، توسعه یافته‌تر بود.  جزایر لانگرهانس نیز به وضوح قابل مشاهده بودند، زیرا این جزایر در لوب طحال بیش­تر از سایر لوب‌ها بودند.  نتیجه­ گیری می ­شود بافت‌زایی لوزالمعده قرقاول بین روزهای روز ۱۳ و 15 اتفاق می­افتد و تا پس از هچ ادامه می­ بابد.  تکوین لوب پشتی زودتر آغاز شده بود.  ساختار بافتی لوزالمعده از طریق تمایز پی در پی اجزای کلیدی شکل می­ گیرد.  جزایر لانگرهانس در روز 19 رویانی ظاهر شدند و به دنبال آن بافت آسینی برون ریز و سیستم مجاری تکوین پیدا کردند که نقطه اوج تشکیل اعضای جنینی را نشان می ­دهد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


Al-Agele, R., & Mohammed, F. (2012). Architecture morphology and histological investigations of pancreas in Golden Eagles (Aquila Chrysaetos). Al Anbar Journal Veterinary Scinences, 5, 149-155.
Al-Shuwaili, E. H. A., Nabipour, A., Hosseini, A., & Dehghani, H. (2022). Ultrastructure characteristics of primordial germ cells in stage X of pheasant (Phasianus colchicus) embryo. Veterinary Research Forum, 13(4), 521-527.
Alkhatib, A. J. (2024). A Review of the Histology, Physiology, and Pathology of the Pancreas. PSM Veterinary Research, 9(2), 24-36.
Ariyaan, B., Ghasemzadeh, J., & Bita, S. (2023). Effect of chronic toxicity of silver nitrate on biomarkers of oxidative stress of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas. Iranian Veterinary Journal, 19(2), 5-12.
Beheiry, R. R., Abdel-Raheem, W. A.-A., Balah, A. M., Salem, H. F., & Karkit, M. W. (2018). Morphological, histological and ultrastructural studies on the exocrine pancreas of goose. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 7(3), 353-358.
Chen, C., Xie, Z., Shen, Y., & Xia, S. F. (2018). The roles of thyroid and thyroid hormone in pancreas: physiology and pathology. International Journal of Endocrinology, (1), 1-14.
Hollwarth, A., & Prieto, L. G. (2025). Avian Gastroenterology: Anatomy and Assessment. Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice, 28(2), 413-424.
Jensen, J. (2004). Gene regulatory factors in pancreatic development. Developmental dynamics: an official publication of the American Association of Anatomists, 229(1), 176-200.
Kadhim, K. K., Zuki, A., Noordin, M., Babjee, S., & Zamri-Saad, M. (2010). Morphological study of pancreatic duct in red jungle fowl. African Journal of Biotechnology, 9(42), 7209-7215.
Karpińska, M., & Czauderna, M. (2022). Pancreas—its functions, disorders, and physiological impact on the mammals’ organism. Frontiers in Physiology, 13, 807632.
Khodadadi, H., Nabipour, A., Hashemnia, S., & Shojaei, B. (2019). Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus). Journal of Veterinary Research, 74(4), 564-572.
Khodaparast, Z., & Nabipour, A. (2024). Study and identification of primordial germ cells in the gonad of female pheasant embryo (Phasianus colchicus) using various histological techniques. Iranian Veterinary Journal, 20(2), 39-49.
Lee, Y., & Lee, K. (2024). Pancreatic Diseases: Genetics and Modeling Using Human Pluripotent Stem Cells. International Journal of Stem Cells, 17(3), 253-269.
Maňáková, E., & Titlbach, M. (2007). Development of the chick pancreas with regard to estimation of the relative occurrence and growth of endocrine tissue. Anatomia, Histologia, Embryologia, 36(2), 127-134.
McClish, R. D., & Eglitis, J. A. (1969). Distribution of the A and B Cells and of the Islets (Langerhans) in the Duck Pancreas. The Ohio Journal of Science, 69(5), 285-293.
Mobini, B., & Aghaabedi, B. (2009). Histological and histochemical studies on pancreas of native turkey in Iran. Veterinary Research & Biological Products, 22(2), 2-8.
Mohammadi Gheshlagh, F. M., Hosseini, A., & Nabipour, A. (2020). The identification of the primordial germ cells in the male gonads of pheasant (Phasianus colchicus) embryos using histochemical and immunostaining techniques. IranianVeterinary Journal, 19(1), 52-60.
Naser, R. A., Almaliki, S. H., Zghair, F. S., & Al-Ezzy, A. I. A. (2024). Study of morphological and histological properties of the pancreas in crow (Linnaecus corvus) and Iraqi black partridge (Melanoperdix niger). Open Veterinary Journal, 14(10), 2634-2641.
O'Dowd, J. F., & Stocker, C. J. (2013). Endocrine pancreatic development: impact of obesity and diet. Frontiers in Physiology, 4, doi: 10.3389/fphys.2013.00170.
Olaniru, O. E., Kadolsky, U., Kannambath, S., Vaikkinen, H., Fung, K., Dhami, P., & Persaud, S. J. (2023). Single-cell transcriptomic and spatial landscapes of the developing human pancreas. Cell Metabolism, 35(1), 184-199. e185.
Ornellas, F., Karise, I., Aguila, M. B., & Mandarim-de-Lacerda, C. A. (2020). Pancreatic islets of langerhans: adapting cell and molecular biology to changes of metabolism. In Obesity and diabetes: Scientific Advances and Best Practice, Springer, pp. 175-190.
Parchami, A., & Kusha, S. (2015). Effect of sex on histomorphometric properties of Langerhans islets in native chickens. Veterinary Research Forum, 6(4), 327-330.
Peyghan, R., Momeni, H., Bashiri, M., & Basir, Z. (2023). Histomorphological study of liver, spleen and pancreas in four cichlid species. Iranian Veterinary Journal, 19(2), 32-38.
Pieler, T., & Chen, Y. (2006). Forgotten and novel aspects in pancreas development. Biology of the Cell, 98(2), 79-88.
Pourhaji Motab, J., Abbaszadeh, P., & Touni, S. (2015). Morphological and histological study of the liver, spleen and pancreas in Guinea fowl. Veterinary Research & Biological Products, 28(1), 76-83.
Rawdon, B. B., & Larsson, L.-I. (2000). Development of hormonal peptides and processing enzymes in the embryonic avian pancreas with special reference to co-localisation. Histochemistry and Cell Biology, 114, 105-112.
Reusens, B., & Remacle, C. (2006). Programming of the endocrine pancreas by the early nutritional environment. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 38(5-6), 913-922.
Rooman, I., & Real, F. X. (2012). Pancreatic ductal adenocarcinoma and acinar cells: a matter of differentiation and development? Gut, 61(3), 449-458.
Saadatfar, Z., & Asadian, M. (2009). Anatomy of pancreas in mynah (Acridotheres tristis). Journal of Applied Animal Research, 36(2), 191-193.
Saadatfar, Z., Asadian, M., & Alishahi, E. (2011). Structure of pancreas in Palam Dove (Streptoplia selegalensis). Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 3(2), 25-32.
Sirard, M.-A. (2021). How the environment affects early embryonic development. Reproduction, Fertility and Development, 34(2), 203-213.
Slack, J. (1995). Developmental biology of the pancreas. Development, 121(6), 1569-1580.
Stornelli, M. R., Ricciardi, M. P., Miragliotta, V., Coli, A., & Giannessi, E. (2006). Morpho-structural study of the pancreas and pancreatic duct in ostrich (Struthio camelus L.). Acta Veterinaria Brno, 75(2), 157-160.
Vertiprakhov, V., Grozina, A., Fisinin, V., & Surai, P. (2023). Adaptation of chicken pancreatic secretory functions to feed composition. World's Poultry Science Journal, 79(1), 27-41.