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発達中、鶏の内耳は、成熟した半円形運河、utricle、サッキュール、co牛管、内リンパ管と嚢、および第8頭蓋神経のニューロンなど、成体に見られるさまざまな構造を生じさせる一連の形態学的変化を受けます。神経節。中空の上皮球として始まって、内耳は、関連する感覚末端臓器によって区切られた流体で満たされたダクトのこの複雑な迷路に彫刻されています。このレポートでは、鶏胚の発達中の内耳の3次元の複雑さは、標準的なアトラスの形で文書化されています。プロトコルには、毎日の間隔で採取された胚性頭の固定、脱水、および除去が含まれ、その後、内耳の液ダクトに不透明な色素(エナメル塗料懸濁液)が注入されました。耳の位置は、胚5日目(E5)からE18に及ぶ、発達の7つの異なる開発段階での表面ランドマークと比較して表示されます。また、E3-E17で毎日間隔で採取され、2つの直交位置から見られた、内耳の高電力顕微鏡写真も示されています。半円形運河層(E6-E7)の重要な段階では、6時間間隔で3つの直交ビューが示されています。時間の関数としての内耳(背腹、前後軸、および中外側軸)の線形寸法の定量的測定は、E3からE18からE3からE3からE18までの耳の成長の線形増加を示しています。このアトラスは、鶏の遺伝子摂動実験に続いて、内耳の形態形成における変異体の表現型を評価するために価値があるはずです。
発達中、鶏の内耳は、成熟した半円形運河、utricle、サッキュール、co牛管、内リンパ管と嚢、および第8頭蓋神経のニューロンなど、成体に見られるさまざまな構造を生じさせる一連の形態学的変化を受けます。神経節。中空の上皮球として始まって、内耳は、関連する感覚末端臓器によって区切られた流体で満たされたダクトのこの複雑な迷路に彫刻されています。このレポートでは、鶏胚の発達中の内耳の3次元の複雑さは、標準的なアトラスの形で文書化されています。プロトコルには、毎日の間隔で採取された胚性頭の固定、脱水、および除去が含まれ、その後、内耳の液ダクトに不透明な色素(エナメル塗料懸濁液)が注入されました。耳の位置は、胚5日目(E5)からE18に及ぶ、発達の7つの異なる開発段階での表面ランドマークと比較して表示されます。また、E3-E17で毎日間隔で採取され、2つの直交位置から見られた、内耳の高電力顕微鏡写真も示されています。半円形運河層(E6-E7)の重要な段階では、6時間間隔で3つの直交ビューが示されています。時間の関数としての内耳(背腹、前後軸、および中外側軸)の線形寸法の定量的測定は、E3からE18からE3からE3からE18までの耳の成長の線形増加を示しています。このアトラスは、鶏の遺伝子摂動実験に続いて、内耳の形態形成における変異体の表現型を評価するために価値があるはずです。
During development, the chicken inner ear undergoes a series of morphological changes which give rise to the various structures found in the adult, including the mature semicircular canals, utricle, saccule, cochlear duct, endolymphatic duct and sac, and neurons of the eighth cranial nerve ganglion. Beginning as a hollow epithelial sphere, the inner ear is sculpted into this complex labyrinth of fluid-filled ducts punctuated by their associated sensory end organs. In this report, the three-dimensional complexity of the developing inner ear of the chicken embryo is documented in the form of a standard atlas. The protocol involved fixation, dehydration, and clearing of embryonic heads harvested at daily intervals, followed by injection of an opaque dye (enamel paint suspension) into the fluid ducts of the inner ear. The position of the ear is shown relative to surface landmarks at seven different stages of development, ranging from embryonic day 5 (E5) to E18. Also shown are higher-power photomicrographs of the inner ear in isolation taken at daily intervals at E3-E17 and viewed from two orthogonal positions. Three orthogonal views are shown at 6-hour intervals during the critical stages of semicircular canal formation (E6-E7). Quantitative measurements of the linear dimensions of the inner ear (dorsoventral, anteroposterior, and mediolateral axes) as a function of time indicate a linear increase in the growth of the ear from E3 through E18. This atlas should prove valuable for evaluating mutant phenotypes in inner ear morphogenesis following gene perturbation experiments in the chicken.
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