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August 26, 2022


Ovarian odorant-like biomolecules in promoting chemotaxis behavior of spermatozoa olfactory receptors during migration, maturation, and fertilization



The physiological role of odorant-like molecules in migration, maturation, and fertilization


Einer-Jensen and Hunter [12] revealed that in recent times,there has been a renewed interest and effort by scientists in understanding the physiological role or basis of physiological regulatory systems functioning as local or central control mechanisms regulating sperm migration, maturation, fertilization, and implantation of embryo in the female reproductive tract. The system of vascular counter-current transfer is beginning to gain serious recognition among reproductive physiologists and clinicians concerning the vital role played by this system. This system exhibits their primary functions via biochemical adaptations of the local blood circulatory system and lymphatic system found between paracrine and endocrine regulation[12]. These adaptations enhance the movement of regulatory biomolecules, increasing their circulating level in the female reproductive tract and releasing them by retrograde transfer or a nearby structure through destination transfer such as the ovary. This mechanism offers a functional utilization and reuse of biomolecules secreted by this tube, influences sperm behavior along the tube plus generates positive or negative feedback effects, which may be considered as a universal physiological regulatory mechanism in the female reproductive system [42].

Einer-Jensen と Hunter [12] は、近年、精子の移動、成熟、受精、および女性の生殖管における胚の着床を調節する局所的または中央制御機構として機能する生理学的調節システムの生理学的役割または基礎を理解することに、科学者による新たな関心と努力があることを明らかにした。血管対向流輸送システムは、このシステムが果たす重要な役割について、生殖生理学者および臨床医の間で本格的に認知され始めている。このシステムは、傍分泌( パラクリン )と内分泌調節の間に見られる局所血液循環系およびリンパ系の生化学的適応を介して、その主要な機能を発揮する[12]. これらの適応は、制御生体分子の移動を促進し、女性の生殖管における循環レベルを増加させ、逆行性移動または卵巣のような目的地移動によって近くの構造物に放出される。この機構は,この管から分泌される生体分子の機能的な利用と再利用を提供し,生殖管に沿った精子の行動に影響を与え,さらに正または負のフィードバック効果を生み出すもので,女性の生殖系における普遍的な生理的調節機構とみなすことができる[42].

implantation of embryo 胚の着床
vascular counter-current transfer :血管対向流輸送システム
local blood circulatory system 局所血液循環系
counter-current 対向流
paracrine 傍分泌 ( パラクリン )
細胞で生産された物質が、別の細胞に影響する様な分泌形態。自己分泌と対比される。 傍分泌. 同義/類義語:パラクライン

Gabler et al. [71] showed an elaborate development plus adaptations of the circulatory system and lymphatic drainage in the mesosalpinx, mesometrium plus mesovarium to enhance the local supply of higher amounts of unbound biomolecules or hormones derived from the ovary to the female reproductive organs and vice versa. The enormously strict adhesion of the arterial wall with associated veins plus even tunica adventitia suggested the possibility of promoting the entry of biomolecules via the adjacent blood vessels [71]. Hence, there are special conditions that promote the entry of ovarian molecules into the arterial blood supplying the oviduct, uterus, and ovary. Physiological regulators (odorants) secreted from the ovary may leave the ovarian cell by two important mechanisms: (1) in venous blood flowing into the branches of the ovarian vein, plus (2) in lymph, by several pre-collector lymphatic vessels forming near the para-ovarian lymphatic plexus then through the mesovarium to the closest local lymphatic node. Subsequently, biomolecules could be transported into the arterial blood supplying the female reproductive tract through two mechanisms: (1) by partial pressure gradient: directly, from the blood in the ovarian veins (higher concentration) to the arteries (lesser concentration). However, the precise mechanism is still not certain.
Whether it is through free or passive transmembrane diffusion or an active process involving the use of energy and transporters plus (2) indirectly, it is a multi-faceted process, from the ovarian lymph as well as venous blood in the mesovarial vasculature into the arterial blood in the ovary [72].

における循環系とリンパドレナージュの巧妙な発達と適応を示した。動脈壁とそれに付随する静脈、さらには外膜が非常に厳密に付着していることから、隣接する血管を経由して生体分子の侵入を促進する可能性が示唆された[71]したがって、卵管、子宮、卵巣に供給される動脈血への卵巣分子の侵入を促進する特別な条件が存在するのである。卵巣から分泌される生理的調節物質(匂い物質)は、2つの重要なメカニズムによって卵巣細胞を離れる可能性がある:(1)卵巣静脈の枝に流れる静脈血中、および(2)リンパ中、傍卵巣リンパ管叢の近くに形成されるいくつかの前集積リンパ管によって、卵巣間膜を通って最も近い局所リンパ節に至ることである。その後、生体分子は2つのメカニズムによって、女性の生殖器に供給される動脈血に輸送される可能性がある。(1) 分圧力勾配によるもの:卵巣静脈の血液(高濃度)から動脈(低濃度)へ直接輸送される。しかし、その正確なメカニズムはまだ定かではありません。自由または受動的な膜貫通拡散によるものか、エネルギーやトランスポーターの利用を伴う能動的なプロセスか、さらに(2)間接的には、卵巣リンパだけでなく卵巣間膜血管の静脈血から卵巣の動脈血へという多面的なプロセスである [72].

mesosalpinx 卵管間膜(卵管間膜を包む広い靭帯の部分)
mesometrium 子宮間膜(卵管膜下の子宮の広靭帯)
mesovarium:卵巣間膜 (子宮広間膜の一部で卵巣に反転してこれを支持する。)
unbound biomolecules 非結合生体分子
tunica adventitia  外膜
oviduct 卵管
uterus 子宮
Paraovarian 傍卵巣
lymphatic plexusリンパ管叢
Pressure gradient圧力勾配
transmembrane 膜貫通
膜貫通型タンパク質 (英語: transmembrane protein; TP) は、細胞膜全体に広がる膜内在性タンパク質(英語版)の一種である。多くの膜貫通型タンパク質は、膜を通過する特定の物質の輸送を可能にするゲートウェイとして機能する。これらのタンパク質は、膜を通して物質を移動させるために、しばしば大きな構造変化を起こす。


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