Morphologie, Physiologie und Pathologie des maternoplazentaren, fetoplazentaren und fetalen Kreislaufs

  • A.-H. Graf

Zusammenfassung

Die regelrechte Ausbildung und Entwicklung des maternoplazentaren und des fetoplazentaren Kreislaufs sind entscheidende Bedingungen für eine ausreichende Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Feten. Störungen der materno- bzw. der fetoplazentaren Durchblutung können zu intrauteriner Wachstumsretardierung, einer der wichtigsten Ursachen perinataler Morbidität und Mortalität, führen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Weiterführende Literatur

  1. Aharinejad SH, Lametschwandtner A (1992) Microvascular corrosion casting in scanning electron microscopy. Springer, Berlin Heidelberg New YorkCrossRefGoogle Scholar
  2. Baergen RN (2005) Manual of Benirschke and Kaufmann‘s Pathology of the Human Placenta. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  3. Baergen RN (2010) Manual of Pathology of the Human Placenta. 2nded. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  4. Becker V, Röckelein G (1989) Pathologie der Plazenta und des Abortes. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  5. Benirschke K, Kaufmann P, Baergen RN (2006) Pathology of the Human Placenta. 5th ed. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  6. Dong YL, Vegiraju S, Chauhan M, Gangula PRR, Hankins GDV, Goodrum L, Yallampalli C (2004) Involvement of calcitonin generelated peptide in control of human fetoplacental vascular tone. The American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology 286: H230–H239Google Scholar
  7. Graf AH, Hütter W, Hacker GW, Steiner H, Anderson V, Staudach A, Dietze O (1996) Localisation and distribution of vasoactive neuropeptides in the human placenta. Placenta 17: 413421CrossRefPubMedGoogle Scholar
  8. Itskovitz-Eldor J (1997) Fetal and maternal cardiovascular physiology. In: Maulik D Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 107128Google Scholar
  9. Itskovitz-Eldor J, Israel T (2005) Fetal and maternal cardiovascular physiology. In: Maulik D, Zalud I Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  10. Maulik D, Zalud I (eds) (2005) Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2nd rev. and enlarged ed. Springer, Berlin Heidelberg New YorkCrossRefGoogle Scholar
  11. Kaplan CG (2006) Color Atlas of Gross Placental Pathology. 2nd ed. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  12. Kauffmann P, Luckhardt M, Schweikhart G, Cantle SJ (1987) Crosssectional features and three-dimensional structure of human placental villi. Placenta 8: 235247CrossRefGoogle Scholar
  13. Kiserud T, Eik-Nes SH (1997) Doppler velocimetry of the ductus venosus. In: Maulik D Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 403422Google Scholar
  14. Kiserud T, Rasmussen S, Skulstad SM (2000) Blood flow and degree of shunting through the ductus venosus in the human fetus. American Journal of Obstetrics and Gynecology 182: 147153CrossRefPubMedGoogle Scholar
  15. Kiserud T (2003) Fetal venous circulation. Fetal and Maternal Medicine Reviev 14: 5795Google Scholar
  16. Moore KL, Persaud TVN (1996) Embryologie. Lehrbuch und Atlas der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 4., überarb. und erw. Aufl. Schattauer, StuttgartGoogle Scholar
  17. Reis FM, Florio P, Cobellis L, Luisi S, Severi FM, Bocchi C, Picciolini E, Centini G, Petraglia F (2001) Human placenta as a source of neuroendocrine factors. Biology of the Neonate 79: 150156CrossRefPubMedGoogle Scholar
  18. Remmele W (Hrsg) (1997) Pathologie 4 Weibliches Genitale - Mamma - Pathologie der Schwangerschaft, der Plazenta und des Neugeborenen - Infektionskrankheiten des Fetus und des Neugeborenen, Tumoren des Kindesalters - Endokrine Organe. 2., neubearb. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  19. Reznik SE, Salafia CM, Lage JM, Fricker LD (1998) Immunohistochemical localization of carboxypeptidases E and D in the human placenta and umbilical cord. Journal of Histochemistry and Cytochemistry 46: 13591368CrossRefPubMedGoogle Scholar
  20. Scaldaferri MA, Modesti A, Palumbo C, Ulisse S, Fabbri A, Piccione E, Frajese G, Moretti C (2000) Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) and PACAP-receptor type 1 expression in rat and human placenta. Endocrinology 141: 11581167PubMedGoogle Scholar
  21. Schröter W (1984) Physiologie der Perinatalzeit. In: von Harnack GA Kinderheilkunde. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  22. Soares MJ, Hunt JS (eds.) (2005) Placenta and Trophoblast: Methods and Protocols Volume 1 (Methods in Molecular Medicine, Volume No. 121) Humana Press, Totowa, New JerseyGoogle Scholar
  23. Soares MJ, Hunt JS (eds.) (2005) Placenta and Trophoblast: Methods and Protocols Volume 2 (Methods in Molecular Medicine, Volume No. 122) Humana Press, Totowa, New JerseyGoogle Scholar
  24. Speer CP (2004) Physiologie der Perinatalzeit. In: Koletzko B Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Springer, Berlin Heidelberg New YorkGoogle Scholar
  25. Vetter K (1991) Dopplersonographie in der Schwangerschaft. VCH, WeinheimGoogle Scholar
  26. Vogel M (1992) Atlas der morphologischen Plazentadiagnostik. Springer, Berlin Heidelberg New YorkCrossRefGoogle Scholar
  27. Vogel M (1996) Atlas der morphologischen Plazentadiagnostik. 2. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New YorkCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • A.-H. Graf
    • 1
  1. 1.Gynäkologische OrdinationSalzburgÖsterreich

Personalised recommendations