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Cell and tissue research2016Jan01Vol.363issue(1)

哺乳類の精子と女性の生殖路との相互作用

,
文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, N.I.H., Extramural
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
  • Review
概要
Abstract

哺乳類の女性の生殖地は、卵への精子の移動を促進しながら、卵への精子の移動を促進し、路への病原体の移動を促進し、交尾と排卵の間に精子を生かし続け、肥料のために適切な精子を選択するために、さまざまな方法で精子と相互作用します。相互作用の2つのタイプは、物理的および分子です。物理的な相互作用には、壁の微細構造、流体の流れ、および流体粘弾性に対する精子の水泳応答が含まれます。精子が壁に遭遇すると、彼らは壁に沿って泳ぎ続けるという強い傾向があります。精子はまた、泳ぎを穏やかな液体の流れに向けます。女性の領域は、精子のこれらの傾向を使用して、受精部位に導くようです。精子が過活性化すると、卵を囲む積雲マトリックスなど、高度な粘弾性媒体に浸透することができます。分子相互作用には、路の上皮内層の精子表面分子と受容体との通信が含まれます。精子が子宮管接合部を通って卵管に通過できるようにするために、特定の精子表面分子が必要であるという証拠があります。精子が卵管に到達すると、ほとんどが卵管上皮に結合します。この相互作用は、排卵まで貯蔵貯水池に精子を保持し、貯蔵された精子の受精能力を維持するのに役立ちます。精子が貯水池から放出されると、受精部位に上昇しながら、それらは繰り返し上皮から分離して再び攻撃します。私たちは、これらの相互作用中に精子と上皮の間を通過する可能性のあるコミュニケーションを理解し始めたばかりです。

哺乳類の女性の生殖地は、卵への精子の移動を促進しながら、卵への精子の移動を促進し、路への病原体の移動を促進し、交尾と排卵の間に精子を生かし続け、肥料のために適切な精子を選択するために、さまざまな方法で精子と相互作用します。相互作用の2つのタイプは、物理的および分子です。物理的な相互作用には、壁の微細構造、流体の流れ、および流体粘弾性に対する精子の水泳応答が含まれます。精子が壁に遭遇すると、彼らは壁に沿って泳ぎ続けるという強い傾向があります。精子はまた、泳ぎを穏やかな液体の流れに向けます。女性の領域は、精子のこれらの傾向を使用して、受精部位に導くようです。精子が過活性化すると、卵を囲む積雲マトリックスなど、高度な粘弾性媒体に浸透することができます。分子相互作用には、路の上皮内層の精子表面分子と受容体との通信が含まれます。精子が子宮管接合部を通って卵管に通過できるようにするために、特定の精子表面分子が必要であるという証拠があります。精子が卵管に到達すると、ほとんどが卵管上皮に結合します。この相互作用は、排卵まで貯蔵貯水池に精子を保持し、貯蔵された精子の受精能力を維持するのに役立ちます。精子が貯水池から放出されると、受精部位に上昇しながら、それらは繰り返し上皮から分離して再び攻撃します。私たちは、これらの相互作用中に精子と上皮の間を通過する可能性のあるコミュニケーションを理解し始めたばかりです。

The mammalian female reproductive tract interacts with sperm in various ways in order to facilitate sperm migration to the egg while impeding migrations of pathogens into the tract, to keep sperm alive during the time between mating and ovulation, and to select the fittest sperm for fertilization. The two main types of interactions are physical and molecular. Physical interactions include the swimming responses of sperm to the microarchitecture of walls, to fluid flows, and to fluid viscoelasticity. When sperm encounter walls, they have a strong tendency to remain swimming along them. Sperm will also orient their swimming into gentle fluid flows. The female tract seems to use these tendencies of sperm to guide them to the site of fertilization. When sperm hyperactivate, they are better able to penetrate highly viscoelastic media, such as the cumulus matrix surrounding eggs. Molecular interactions include communications of sperm surface molecules with receptors on the epithelial lining of the tract. There is evidence that specific sperm surface molecules are required to enable sperm to pass through the uterotubal junction into the oviduct. When sperm reach the oviduct, most bind to the oviductal epithelium. This interaction holds sperm in a storage reservoir until ovulation and serves to maintain the fertilization competence of stored sperm. When sperm are released from the reservoir, they detach from and re-attach to the epithelium repeatedly while ascending to the site of fertilization. We are only beginning to understand the communications that may pass between sperm and epithelium during these interactions.

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