• Морфологічні особливості підшкірної клітковини ділянки передпліччя у плоду людини
ua До змісту Повний текст статті

Морфологічні особливості підшкірної клітковини ділянки передпліччя у плоду людини

Modern Pediatrics. Ukraine. (2025).4(148): 36-41. doi: 10.15574/SP.2025.4(148).3641
Паньків Т. В., Коваль О. А., Скорейко П. М., Давиденко І. С., Хмара Т. В.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Для цитування: Pankiv TV, Koval OА, Skoreiko PM, Davydenko IS, Khmara TV. (2025). Morphological features of subcutaneous tissue of the antebrachial region in human fetus. Modern Pediatrics. Ukraine. 4(148): 36-41. doi: 10.15574/SP.2025.4(148).3641.
Стаття надійшла до редакції 09.01.2025 р., прийнята до друку 10.06.2025 р.

Мета: встановити морфологічні особливості будови та топографії жирової тканини в ділянці передпліччя плодів людини на терміні 5-8 місяців гестації для уточнення нормальних показників її розвитку, виявлення можливих варіантів чи відхилень.
Матеріал та методи. Мікроскопічне дослідження виконано на матеріалі ділянок передпліччя 21 плода людини розміром 136,0-310,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) з подальшою статистичною обробкою даних.
Результати. У досліджених 5-місячних людських плодах у верхній, середній та нижніх третинах передпліччя не було виявлено об'єктів, які можна ідентифікувати як адипоцити. Відсутність жирових утворень також простежувалась на рівні нижньої третини передпліччя у 6-місячних плодів. У верхній третині передпліччя 6-місячних плодів відсоток багатокамерних адипоцитів становить 91,8±0,87%, на рівні середньої третини – 72,3±0,85%. У 7-місячних плодів у ділянці верхньої третини передпліччя багатокамерні адипоцити становлять 47,8±0,84%, на рівні середньої третини – 49,0±0,83%, на рівні нижньої третини передпліччя 61,9±0,86%. У верхній третині передпліччя 8-місячних плодів багатокамерні адипоцити дорівнюють 39,0±0,85%, у середній третині – 24,4±0,84%, у нижній третині передпліччя – 34,6±0,84%.
Висновки. Жирова тканина ділянки передпліччя представлена одно- та багатокамерними клітинами. У 6-місячних плодів на рівні верхньої та середньої третин передпліччя, а також у 7-місячних плодів на рівні нижньої третини передпліччя кількісно переважали багатокамерні клітини, на рівні верхньої та середньої третин передпліччя 7-місячних плодів та у всіх третинах передпліччя 8-місячних плодів – однокамерні. Найбільша кількість адипоцитів встановлена у 8-місячних плодів. Між 6 і 7 місяцями гестації простежується різке прискорення розвитку жирової тканини.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження погоджено локальним етичним комітетом для всіх учасників.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: багатокамерна клітина, однокамерна клітина, жирова тканина, ділянка передпліччя, плід.

ЛІТЕРАТУРА

1. Arner P, Rydén M. (2022). Human white adipose tissue: A highly dynamic metabolic organ. J Intern Med. 291(5): 611-621. https://doi.org/10.1111/joim.13435; PMid:34914848

2. Conte F, Beier JP, Ruhl T. (2023). Adipose and lipoma stem cells: A donor‐matched comparison. Cell Biochem Funct. 41(2): 202-210. https://doi.org/10.1002/cbf.3773; PMid:36576019

3. Cypess AM. (2022). Reassessing human adipose tissue. N Engl J Med. 386(8): 768-779. https://doi.org/10.1056/NEJMra2032804; PMid:35196429

4. Davydenko IS, Hrytsiuk MI, Davydenko OM. (2017). Metodyka kilkisnoi otsinky rezultativ histokhimichnoi reaktsii z bromfenolovym synim dlia vstanovlennia spivvidnoshennia mizh amino- ta karboksylnymy hrupamy v bilkakh. Visnyk morskoi medytsyny. 4(77): 141-148.

5. Dixon KL, Carter B, Harriman T, Doles B, Sitton B, Thompson J. (2021). Neonatal thermoregulation: A Golden Hour protocol update. Adv Neonatal Care. 21(4): 280-288. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000799; PMid:33278103

6. Frances L, Tavernier G, Viguerie N. (2021). Adipose-derived lipid-binding proteins: The good, the bad and the metabolic diseases. Int J Mol Sci. 22(19): 10460. https://doi.org/10.3390/ijms221910460; PMid:34638803 PMCid:PMC8508731

7. Frigolet ME, Gutiérrez-Aguilar R. (2020). The colors of adipose tissue. Los colores del tejido adiposo. Gac Med Mex. 156(2): 142-149. https://doi.org/10.24875/GMM.M20000356; PMid:32285854

8. Hammer O, Harper D, Ryan P. (2001). PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica. 4: 1-9.

9. Harrison MS, Goldenberg RL. (2016). Global burden of prematurity. Semin Fetal Neonatal Med. 21(2): 74-79. https://doi.org/10.1016/j.siny.2015.12.007; PMid:26740166

10. Jebeile H, Kelly AS, O'Malley G, Baur LA. (2022). Obesity in children and adolescents: epidemiology, causes, assessment, and management. Lancet Diabetes Endocrinol. 10(5): 351-365. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00047-X; PMid:35248172

11. Johnson CN, Ha AS, Chen E, Davidson D. (2018). Lipomatous soft-tissue tumors. J Am Acad Orthop Surg. 26(22): 779-788. https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-17-00045; PMid:30192249

12. Komar TV, Davydenko IS, Protsak TV, Khmara TV, Biryuk IG. (2023). Morphological characteristics of the subcutaneous tissue of the leg region in human fetus. Archives of the Balkan Medical Union. 58(2): 92-98. https://doi.org/10.31688/ABMU.2023.58.2.01

13. Lister NB, Baur LA, Felix JF, Hill AJ, Marcus C, Reinehr T et al. (2023). Child and adolescent obesity. Nat Rev Dis Primers. 9(1). https://doi.org/10.1038/s41572-023-00435-4; PMid:37202378

14. Puche-Juarez M, Toledano JM, Ochoa JJ, Diaz-Castro J, Moreno-Fernandez J. (2023). Influence of adipose tissue on early metabolic programming: Conditioning factors and early screening. Diagnostics (Basel). 13(9). https://doi.org/10.3390/diagnostics13091510; PMid:37174902 PMCid:PMC10177621

15. Qi J, Kurian E, Öz OK. (2023). Omental hibernoma revealed by 18F-FDG PET/CT. Clin Nucl Med. 48(9): 796-798. https://doi.org/10.1097/RLU.0000000000004753; PMid:37351901

16. Schroeder AB, Dobson ETA, Rueden CT, Tomancak P, Jug F, Eliceiri KW. (2021). The ImageJ ecosystem: Open-source software for image visualization, processing, and analysis. Protein Sci. 30(1): 234-249. https://doi.org/10.1002/pro.3993; PMid:33166005 PMCid:PMC7737784

17. Warnier H, Dauby J, Halleux D, Denes V, Emonts S, Lefebvre P et al. (2024). Prévention des complications de la prématurité. Rev Med Liege. 79(5-6): 436-441.

18. Whitehead A, Krause FN, Moran A, MacCannell ADV, Scragg JL, McNally BD et al. (2021). Brown and beige adipose tissue regulate systemic metabolism through a metabolite interorgan signaling axis. Nat Commun. 12(1): 1905. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22272-3; PMid:33772024 PMCid:PMC7998027

19. Yin X, Chen Y, Ruze R, Xu R, Song J, Wang C et al. (2022). The evolving view of thermogenic fat and its implications in cancer and metabolic diseases. Signal Transduct Target Ther. 7(1): 324. https://doi.org/10.1038/s41392-022-01178-6; PMid:36114195 PMCid:PMC9481605