Similar presentations:
Акушерська, гінекологічна, андрологічна та біотехнологічна пропедевтика
1.
Акушерська,гінекологічна,
андрологічна та
біотехнологічна
пропедевтика
2.
Зміст1
Фізичні параметри організму
Звуки, теплове випромінювання, електропровідність тканин та магнітні
поля організму як діагностичні показники.
2 Ультразвукова діагностика
Принципи ультразвуку, ефект Доплера та їх застосування у ветеринарній
репродуктології.
3 Репродуктивна анатомія та фізіологія
Морфологія статевого апарату, ендокринна регуляція та особливості
статевого циклу у різних видів тварин.
4 Сучасні біотехнології
Інформаційні технології та інноваційні методи у репродуктології тварин.
3.
Звуки як діагностичний показникФізіологічні звуки
Патологічні звуки
Аускультація дозволяє ветеринарам оцінювати звуки, що
Зміни нормальних звуків або поява нових можуть свідчити
виникають під час фізіологічних процесів в організмі тварин. У
про патологічні процеси в репродуктивній системі. Шуми,
репродуктології особливе значення мають звуки серцебиття
хрипи, клацання та інші звуки допомагають діагностувати
плоду, рухів шлунково-кишкового тракту та дихальної
захворювання на ранніх стадіях.
системи.
Частота серцебиття плоду: 120-160 уд/хв у великих тварин
Звуки перистальтики матки перед пологами
Легеневі звуки вагітних тварин
Шуми при патологіях плаценти
Звуки накопичення рідини в матковій порожнині
Відсутність серцебиття плоду як ознака ембріональної
смертності
4.
Теплове випромінюванняорганізму
Фізичні основи
термографії
Діагностичне значення
Теплове випромінювання – це
зміни температури, пов'язані з запаленням,
електромагнітне випромінювання, що
порушенням кровообігу або гормональними
генерується внаслідок теплового руху атомів і
змінами. У репродуктології це особливо
молекул тіла. Його інтенсивність прямо
важливо для виявлення патологічних
пропорційна температурі тіла. У ветеринарії
процесів у молочній залозі, зовнішніх
термографія базується на вимірюванні та
статевих органах та плаценті.
Термографія дозволяє виявляти локальні
візуалізації інфрачервоного випромінювання
тіла тварини.
Застосування у репродуктології
Визначення оптимального часу для осіменіння, діагностика вагітності, виявлення запальних
процесів у матці та яєчниках, моніторинг післяпологових ускладнень. Термографія також
допомагає визначити життєздатність новонароджених тварин.
5.
Ультразвук у природіКажани
Дельфіни та китоподібні
Використовують ультразвукову ехолокацію
Застосовують ультразвук для комунікації,
для навігації та полювання. Випромінюють
навігації та пошуку їжі. Частоти сигналів
звуки частотою 20-200 кГц і аналізують
відбиті сигнали.
Комахи
Окремі види метеликів та жуків здатні
сприймати ультразвукові хвилі для
уникнення хижаків, зокрема кажанів, та для
внутрішньовидової комунікації.
можуть сягати 150 кГц, що дозволяє
визначати об'єкти на значній відстані.
Гризуни
Деякі види мишей та щурів спілкуються за
допомогою ультразвукових сигналів
частотою до 100 кГц, особливо під час
шлюбного періоду та при догляді за
потомством.
6.
Принципи ультразвуковоїдіагностики
Фізичні основи
Діагностичні
режими
Безпека та
обмеження
частотою понад 20 кГц,
В-режим (двовимірне
Ультразвукова діагностика
невідчутні для людського
зображення в реальному часі),
вважається безпечною,
слуху. У діагностиці
М-режим (рух структур
неінвазивною процедурою.
використовують частоти 2-15
відносно часу), доплерівські
Обмеження включають
МГц. Ультразвукові хвилі
режими (оцінка кровотоку),
складність візуалізації глибоко
проникають у тканини,
3D/4D-режими (об'ємне
розташованих структур,
відбиваються від межі
зображення). Кожен режим має
газонаповнених органів та
середовищ з різною
свої переваги для різних
кісткових тканин. Необхідний
акустичною щільністю та
діагностичних завдань.
тісний контакт датчика з тілом
Ультразвук – це звукові хвилі з
формують зображення.
тварини.
7.
Ефект Доплера в ультразвуковій діагностиціФізичний принцип
Ефект Доплера – це зміна частоти хвиль при відносному русі джерела та приймача. У випадку ультразвукової діагностики, частота відбитого
сигналу змінюється при відбитті від рухомих об'єктів, наприклад, потоку крові у судинах.
Відображення на екрані
Швидкість та напрямок кровотоку відображаються у вигляді кольорового картування (червоний - потік до датчика, синій - від датчика) або
у вигляді спектральних кривих. Інтенсивність кольору відповідає швидкості потоку.
Застосування у репродуктології
Оцінка кровопостачання яєчників і матки, моніторинг розвитку фолікулів, діагностика кіст і пухлин, оцінка кровотоку у плаценті та судинах
плоду, виявлення патологій, пов'язаних з порушенням кровопостачання.
Оцінка життєздатності плоду
Визначення серцебиття плоду, оцінка його частоти та ритмічності, виявлення аномалій розвитку серцево-судинної системи, моніторинг
стану плоду перед пологами для запобігання мертвонародженню.
8.
Застосування ультразвуку уветеринарній репродуктології
Біотехнологічні
маніпуляції
Діагностика вагітності
Оцінка стану статевих
органів
Ультразвукове дослідження дозволяє
Ультразвук дозволяє візуалізувати
контролю процедур трансплантації
виявити вагітність на ранніх термінах
яєчники, фолікули, жовті тіла, матку та її
ембріонів, пункції фолікулів при
(для корів - з 28-30 дня, для дрібних
вміст. Це допомагає діагностувати кісти
заплідненні in vitro, штучного
тварин - з 20-25 дня), визначити
яєчників, пухлини, ендометрити,
осіменіння. Це підвищує ефективність
кількість плодів, їх розташування,
піометру, оцінювати стадії статевого
біотехнологічних процедур та зменшує
оцінити життєздатність та розвиток.
циклу та визначати оптимальний час для
ризик ускладнень. Також ультразвукова
Регулярний моніторинг дозволяє
осіменіння. У самців можна оцінити стан
діагностика застосовується для оцінки
виявляти патології вагітності та
сім'яників та придаткових статевих
результатів гормональної стимуляції
прогнозувати строки пологів.
залоз.
суперовуляції.
Ультразвук використовується для
9.
Електропровідність тканин організмуДіагностичне значення
Основа для виявлення патологічних змін
Репродуктивні застосування
Виявлення еструсу та патологій
Фізичні основи
Залежність від іонного складу та вмісту води
Електропровідність тканин організму – це здатність біологічних тканин проводити електричний струм. Вона залежить від іонного складу, вмісту
води та структурних особливостей клітин. Різні тканини мають різну електропровідність: рідини організму проводять струм краще, ніж щільні
тканини.
У репродуктології вимірювання електропровідності застосовується для виявлення оптимального часу осіменіння (на основі змін електропровідності
цервікального слизу), діагностики маститу (через зміни електропровідності молока), а також для оцінки життєздатності сперматозоїдів. Нові
технології дозволяють використовувати імпедансометрію для ранньої діагностики вагітності та патологій статевої системи.
10.
Магнітні поля організмуПрирода біомагнетизму
Електрична активність клітин генерує магнітні поля
Магнітоенцефалографія
Вимірювання магнітних полів мозку
Магнітокардіографія
Аналіз магнітних полів серця плоду
Магнітні поля організму виникають внаслідок електричної активності клітин, особливо нейронів та клітин серцевого м'язу. Ці поля надзвичайно
слабкі (в мільйони разів слабші за магнітне поле Землі), але можуть бути виміряні за допомогою надчутливих приладів – сквід-магнітометрів.
У ветеринарній репродуктології дослідження магнітних полів використовується переважно для неінвазивної діагностики стану плоду.
Магнітокардіографія дозволяє реєструвати серцеву активність плоду через черевну стінку матері без прямого контакту з плодом. Це особливо
важливо для ранньої діагностики патологій серцево-судинної системи плоду та моніторингу його стану.
11.
Світло: фізичні параметри та застосування12.
Інформаційні технології урепродуктології
Системи управління
даними
Електронні медичні картки, бази даних
племінних тварин та аналіз
Мобільні додатки
Моніторинг статевого циклу, календарі
вагітності та прогнозування пологів
репродуктивних показників
Телемедицина
Дистанційні консультації, моніторинг
стану тварин та керування
репродуктивними процесами
Автоматизовані
системи
Роботизовані пристрої для виявлення
еструсу та автоматичні системи
запліднення
13.
Цифрові технології аналізу спермиКомп'ютерний аналіз
рухливості
Цифрова морфометрія
Аналіз цілісності ДНК
Автоматизовані системи аналізують форму та
Комп'ютерні системи оцінюють ступінь
Система CASA (Computer Assisted Sperm
розміри сперматозоїдів, виявляють
фрагментації ДНК сперматозоїдів за
Analysis) дозволяє об'єктивно оцінювати
морфологічні аномалії та класифікують їх за
допомогою флуоресцентних барвників.
параметри руху сперматозоїдів: швидкість,
типами. Це дозволяє стандартизувати оцінку
Висока фрагментація ДНК негативно впливає
траєкторію, частоту коливань. Сучасні
якості сперми та прогнозувати її запліднюючу
на ембріональний розвиток та є показником
системи аналізують тисячі клітин за кілька
здатність.
зниженої фертильності самців.
секунд, забезпечуючи статистично достовірні
результати.
14.
Розмноження живих організмів:загальні принципи
2
5
Основні типи розмноження
Критерії репродуктивного успіху
Статеве та нестатеве розмноження представляють
Кількість нащадків, їх виживаність, генетична
основні стратегії продовження роду в живій природі.
різноманітність, енергетичні витрати та адаптивність до
умов середовища.
3
Рівні регуляції
Генетичний, гормональний та нервовий контроль
забезпечують скоординованість репродуктивних
процесів.
Розмноження – фундаментальна властивість живих організмів, спрямована на
продовження виду та передачу генетичної інформації. Воно характеризується
величезним різноманіттям стратегій, що еволюціонували як адаптації до різних
екологічних ніш та умов існування.
Незважаючи на різноманіття репродуктивних стратегій, всі вони підпорядковані
спільній меті – максимізації репродуктивного успіху при оптимальних енергетичних
витратах. Розуміння загальних принципів розмноження є основою для вивчення
репродуктивних особливостей конкретних видів тварин.
15.
Особливості розмноження у рослинСтатеве розмноження
Вегетативне розмноження
У квіткових рослин відбувається через запилення та
Відбувається без утворення насіння, через спеціалізовані
запліднення. Пилок, що містить чоловічі гамети, переноситься
вегетативні органи. Це забезпечує генетичну ідентичність
на приймочку маточки, де проростає пилкова трубка до зав'язі.
нащадків із материнською рослиною, що важливо для
Там відбувається запліднення яйцеклітини та формування
збереження сортових ознак у сільському господарстві.
зиготи.
Бульбами (картопля)
Перехресне запилення (комахами, вітром, водою)
Кореневищами (ірис)
Самозапилення (у деяких видів)
Вусами (суниця)
Подвійне запліднення (унікальне для покритонасінних)
Цибулинами (тюльпан)
Діленням куща (багато багаторічників)
16.
Особливості розмноження у тваринТваринний світ демонструє надзвичайне різноманіття репродуктивних стратегій. Безхребетні часто розмножуються за допомогою
зовнішнього запліднення або партеногенезу. Багато риб викидають ікру у воду, де відбувається зовнішнє запліднення. Земноводні зазвичай
відкладають яйця у воду, але деякі види демонструють живородіння.
Плазуни, птахи та однопрохідні ссавці відкладають яйця (овіпарія). Сумчасті народжують недорозвинених дитинчат, які дозрівають у сумці.
Плацентарні ссавці характеризуються внутрішнім заплідненням та розвитком ембріона в матці з формуванням плаценти. Репродуктивні
стратегії еволюціонували відповідно до екологічних ніш та способу життя видів.
17.
Морфологія статевого апарату самокЯєчники (Ovaria)
Маткові труби (Tubae uterinae)
Парні гонади, що виконують генеративну (утворення
Парні трубчасті органи, що з'єднують яєчники з маткою.
яйцеклітин) та ендокринну (синтез естрогенів та
Забезпечують транспорт яйцеклітини, створюють
прогестерону) функції. Містять фолікули різних стадій
середовище для запліднення та раннього розвитку
розвитку, жовті тіла та атретичні тіла. Розмір, форма та
ембріона. Складаються з лійки, ампули та перешийка,
розташування яєчників варіюють залежно від виду
вкриті війчастим епітелієм.
тварин.
Матка (Uterus)
Порожнистий м'язовий орган, призначений для
Піхва і присінок (Vagina et
Vestibulum)
імплантації, плацентації та розвитку плода. Структурно
Трубчасті органи, що з'єднують матку із зовнішнім
складається з тіла, рогів та шийки. Форма матки варіює
середовищем. Слугують для прийому сперми під час
від двороздільної (корови, вівці) до дворогої (свині) та
парування та формують родовий канал під час пологів. У
дводольної (кобили).
дрібних тварин чітко розмежовані, у великих – межа
менш виражена.
18.
Морфологія статевого апарату самцівСім'яники (Testes)
Парні залози, що виконують генеративну (утворення сперматозоїдів) та
ендокринну (синтез тестостерону) функції. Розташовані у мошонці (за
винятком внутрішньочеревних крипторхів). Складаються з паренхіми,
розділеної на часточки, що містять звивисті сім'яні канальці.
Придаток сім'яника (Epididymis)
Парний орган, що прилягає до сім'яника. Складається з головки, тіла та
хвоста. Функції: дозрівання сперматозоїдів, їх накопичення та транспорт.
Сім'япроводи та уретра (Ductus deferens
et Urethra)
У хвості придатка сперматозоїди можуть зберігатися до кількох тижнів.
Сім'япроводи транспортують сперму від придатків до уретри. Уретра –
канал, що проводить сперму та сечу назовні. У ссавців уретра проходить
через статевий член і служить кінцевим відділом сечостатевого тракту.
Додаткові статеві залози
Включають міхурцеподібні, передміхурову та цибулинно-уретральні
залози. Виробляють компоненти сім'яної плазми, що забезпечують
Статевий член (Penis)
Копулятивний орган, що служить для введення сперми у статеві шляхи
самки. Структурно включає корінь, тіло та головку. Будова варіює
залежно від виду тварин: фіброеластичний (бугай, баран), судинний
(жеребець) або змішаний (кнур) тип.
живлення, захист і транспорт сперматозоїдів. Розвиток та функціональна
активність цих залоз різняться у різних видів тварин.
19.
Статевий цикл та методи йогорегуляції
Фази статевого циклу
Методи регуляції статевого циклу
1.
Проеструс – фолікулярна фаза, підготовка до овуляції
Гормональні методи
2. Еструс – період статевої охоти та овуляції
Прогестагени (MGA, CIDR, PRID)
3. Метеструс – початок функціонування жовтого тіла
Простагландини (PGF2α)
4. Діеструс – фаза активного жовтого тіла
Гонадотропіни (PMSG, hCG)
5. Анеструс – період статевого спокою (у сезонно-
ГнРГ та його аналоги
поліциклічних видів)
Негормональні методи
Тривалість циклу: корови – 18-24 дні, вівці – 16-17 днів, свині
Фотоперіодична регуляція
– 18-21 день, кобили – 18-23 дні, собаки – 5-9 місяців
Феромональний ефект самця
Контроль годівлі (флашинг)
Біостимуляція
(моноеструс), кішки – сезонний поліеструс.
biology