Sự phát triển ở thai nhi của cơ thắt hầu trên với sự chú ý đặc biệt đến sự gặp gỡ với cơ má: cơ sở phôi thai về các biến thể giải phẫu ở vùng hầu khẩu

Springer Science and Business Media LLC - Tập 44 - Trang 559-571 - 2022
Zhe-Wu Jin1, Ji Hyun Kim2, Masahito Yamamoto3, Yukio Katori4, Hiroshi Abe5, Gen Murakami3,6, Shin-ichi Abe3
1Department of Anatomy, Wuxi School of Medicine, Jiangnan University, Wuxi, China
2Department of Anatomy, Jeonbuk National University Medical School, Jeonju, Republic of Korea
3Department of Anatomy, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan
4Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Tohoku University School of Medicine, Sendai, Japan
5Emeritus Professor of Akita University, Akita, Japan
6Division of Internal Medicine, Cupid Clinic, Iwamizawa, Japan

Tóm tắt

Cơ thắt hầu trên (CPS) ban đầu phát triển dọc theo thành sau của ống niêm mạc hầu, trong khi đó, trong giai đoạn đầu, các cơ má (BC) nằm xa phía trước và bên so với CPS. Quy trình và thời gian gặp nhau của chúng trong quá trình tăng trưởng thai nhi chưa được xác định. Mối quan hệ hình học giữa BC đang phát triển và CPS đã được đánh giá qua các lát cắt mô học từ 22 thai nhi ở giai đoạn sớm và giữa có tuổi thai khoảng (GA) từ 8 đến 16 tuần, và tám thai nhi ở giai đoạn muộn khoảng GA từ 31 đến 39 tuần. Vào tuần thứ 8-9, cơ nâng khẩu cái (palatopharyngeus) có vẻ như đã kéo CPS lên và về phía trước. Đến tuần thứ 11, CPS đã gắn vào mấu xương của pterygoid (phần pterygopharyngeal). Đến tuần thứ 13, CPS mở rộng về phía trước và bên vượt qua mấu xương để gặp BC. Một số sợi cơ BC bắt nguồn từ niêm mạc miệng. Đáng chú ý, đến tuần thứ 30, giao diện CPS-BC đã trở nên được bao phủ hoặc gắn vào cơ nâng khẩu cái. Tuy nhiên, các sợi cơ của cơ nâng khẩu cái mỏng hơn so với các sợi cơ của CPS và BC. Tại và gần giao diện này, các sợi cơ BC có xu hướng chạy dọc theo trục trái-phải, trong khi đó các sợi cơ của CPS chạy dọc theo hướng trước-sau. Một màng bọc rõ ràng (tức là, một raphe pterygomandibular trong tương lai) thường không có mặt giữa các cơ này ở thai nhi. Sự phát triển quá mức phía trước của CPS với sự suy thoái tiếp theo của nó có thể gây ra các biến thể giải phẫu cá nhân trong các bó cơ phức hợp nâng khẩu cái-CPS hoặc cơ thắt hầu khẩu. Một sự dẫn truyền lực từ BC đến CPS qua raphe dường như không cần thiết cho việc bú và nuốt hợp tác sau khi sinh.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Abe S, Fukuda M, Yamane S et al (2013) Fetal anatomy of the upper pharyngeal muscles with special reference to the nerve supply: is it an enteric plexus or simply an intramuscular nerve? Anat Cell Biol 46:141–148. https://doi.org/10.5115/acb.2013.46.2.141 Cho KH, Lee HS, Katori Y et al (2013) Deep fat of the face revisited. Clin Anat 26:347–356. https://doi.org/10.1002/ca.22206 Ding P, Campbell-Malone R, Holman SD et al (2013) Unilateral superior laryngeal nerve lesion in an animal model of dysphagia and its effect on sucking and swallowing. Dysphagia 28:404–412. https://doi.org/10.1007/s00455-013-9448-y Doménech-Ratto G (1977) Development and peripheral innervation of the palatal muscles. Acta Anat 97:4–14. https://doi.org/10.1159/000144712 Doyle WJ, Kitajiri M, Sando I (1973) The anatomy of the auditory tube and paratubal musculature in a one month old cleft palate infact. Cleft Palate J 20:218–226 Hayashi S, Hirouchi H, Murakami G et al (2020) Transient connection or origin of the inferior pharyngeal constrictor during fetal development: a study using human fetal sagittal sections. Ann Anat 228:1–8. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2019.151438 Holman SD, Waranch DR, Campbell-Malone R et al (2013) Sucking and swallowing rates after palatal anesthesia: an electromyographic study in infants pigs. J Neurophysiol 110:287–296. https://doi.org/10.1152/jn.00064.2013 Huang NHS, Lee ST, Rajendram K (1998) Anatomic basis of cleftbpalate and velopharyngeal surgery: implications from a fresh cadaveric study. Plast Reconstr Surg 101:613–627. https://doi.org/10.1097/00006534-199803000-00007 Kim JH, Yamamoto M, Abe H et al (2017) The palatomaxillary suture revisited: a histological and immunohistochemical study using human fetuses. Okajimas Folia Anat Jpn 94:65–74. https://doi.org/10.2535/ofaj.94.65 Kim JH, Hayashi S, Yamamoto M et al (2020) Examination of the annular tendon (annulus of zinn) as a common origin of the extraocular rectus muscles: 2. Embryological basis of extraocular muscles anomalies. Investing Ophthal Vis Sci 61:1–9. https://doi.org/10.1167/iovs.61.12.5 Klueber K, Langdon HL (1979) Anatomy of musclus levator veli palatini in the 15-week human fetuses. Acta Anat 105:94–105. https://doi.org/10.1159/000145113 Kriens OB (1969) An anatomical approach to veloplasty. Plast Reconstr Surg 43:29–41. https://doi.org/10.1097/00006534-196901000-00006 Miyake N, Hayashi S, Kawase T et al (2010) Fetal anatomy of the human carotid sheath and structures in and around it. Anat Rec 293:438–445. https://doi.org/10.1002/ar.21089 Naito T, Cho KH, Yamamoto M et al (2019) Examination of the topographical anatomy and fetal development of the tendinous annulus of Zinn for a common origin of the extraocular recti. Invest Ophthal Vis Sci 60:4564–4573. https://doi.org/10.1167/iovs.19-28094 Rodríguez-Vázquez JF, Kim JH, Verdugo-López S et al (2011) Human fetal hyoid body origin revisited. J Anat 219:143–149. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2011.01387.x Rood SR (1973) The morphology of musculus tensor veli palatini in the five-month human fetus. Am J Anat 138:191–195. https://doi.org/10.1002/aja.1001380205 Sakamoto Y (2015) Spatial relationship between the palatopharyngeus and the superior constrictor of the pharynx. Surg Radiol Anat 37:649–655. https://doi.org/10.1007/s00276-015-1444-5 Shimada K (1979) A study of the morphology of the raphe pterygomandibularis, part 1. The adults. Nihon Univ Dent J 53:998–1007 (in Japanese) Shimada K, Gasser RF (1989) Morphology of the pterygomandibular raphe in human fetuses and adults. Anat Rec 224:117–122. https://doi.org/10.1002/ar.1092240115 Sumida K, Yamashita K, Kitamura S (2012) Gross anatomical study of the human palatopharyngeus muscle throughout its entire course from origin to insertion. Clin Anat 25:314–323. https://doi.org/10.1002/ca.21233 Sumida K, Ando Y, Seki S et al (2017) Anatomical status of the human palatopharyngeal sphincter and its functional implications. Surg Radiol Anat 39:1191–1201. https://doi.org/10.1007/s00276-017-1855-6 Swarts JD, Rood SR, Doyle WJ (1986) Fetal development of the auditory tube and paratubal musculature. Cleft Palate J 23:289–311 Tsumori N, Abe S, Agematsu H et al (2007) Morphologic characteristics of the superior pharyngeal constrictor muscle in relation to the function during swallowing. Dysphagia 22:122–129. https://doi.org/10.1007/s00455-006-9063-2 Yamamoto M, Hashimoto K, Honkura Y et al (2020) Morphology of the upper esophageal sphincter or cricopharyngeus muscle revisited: a study using adult and fetal specimens. Clin Anat 33:782–794 Yamamoto M, Jin ZW, Hayashi H et al (2021) Association between the developing sphenoid and adult morphology: a study using sagittal sections of the skull base from human embryos and fetuses. J Anat 239:1300–1317. https://doi.org/10.1002/ca.23506 Whillis J (1930) A note on the muscles of the palate and the superior constrictor. J Anat 65:92–95 Williams PL (1995) Gray’s anatomy. Churchill Livingstone, London, pp 1729–1733 (p 796)