Глимфатическая система: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 21: Строка 21:
'''Глимфатическая система''' — анатомический [[ликвор|ликворный]] путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей [[Центральная нервная система|центральной нервной системы]] [[млекопитающие|млекопитающих]].
'''Глимфатическая система''' — анатомический [[ликвор|ликворный]] путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей [[Центральная нервная система|центральной нервной системы]] [[млекопитающие|млекопитающих]].


Система описана группой исследователей медицинского центра [[Рочестерский университет|Рочестерского университета]] под руководством датчанки {{нп5|Недергаард, Майкен|Майкен Недергаард||Maiken Nedergaard}} в 2012 году в эксперименте на [[Мышиные|мышах]]<ref>{{cite web|title=Glymphatic System|url=https://www.urmc.rochester.edu/labs/nedergaard-lab/projects/glymphatic_system|work=Nedergaard Lab|publisher=University of Rochester Medical Center|accessdate=2015-09-09|language=en|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150907212209/https://www.urmc.rochester.edu/labs/Nedergaard-Lab/projects/glymphatic_system|archivedate=2015-09-07}}</ref>. Контроль вброса ликвора в паренхиму, интерстициального потока и удаления ликвора в эксперименте выполнялся при помощи [[Двухфотонный лазерный микроскоп|2-фотонной микроскопии]] in vivo. Доказано существование системы у собак, коз, обезьян.
Система описана группой исследователей медицинского центра [[Рочестерский университет|Рочестерского университета]] под руководством датчанки {{нп5|Недергаард, Майкен|Майкен Недергаард||Maiken Nedergaard}} в 2012 году в эксперименте на [[Мышиные|мышах]]<ref>{{cite web|title=Glymphatic System|url=https://www.urmc.rochester.edu/labs/nedergaard-lab/projects/glymphatic_system|work=Nedergaard Lab|publisher=University of Rochester Medical Center|accessdate=2015-09-09|language=en|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150907212209/https://www.urmc.rochester.edu/labs/Nedergaard-Lab/projects/glymphatic_system|archivedate=2015-09-07}}</ref>. Контроль вброса ликвора в паренхиму, [[Интерстиций|интерстициального]] потока и удаления ликвора в эксперименте выполнялся при помощи [[Двухфотонный лазерный микроскоп|2-фотонной микроскопии]] in vivo. Доказано существование системы у собак, коз, обезьян.


Глимфатические каналы формируются в интерстиции при потере значительного объёма цитоплазмы [[нейроглия|глиальными клетками]] (около 60 %) только во время [[сон#медленный сон|медленного сна]]. Поток тканевой жидкости приводится в движение пульсацией пенетрирующих артерий и направлен, соответственно, из периартериального пространства к перивенозному (пространства Вирхова-Робена). Вывод катаболитов (растворимых протеинов, небольших липофильных молекул, etc) облегчается при помощи формирования [[астроцит|астроглиальных]] муфт на венулах. Причём, до 50 % глиоваскулярного интерфейса муфт состоит из кассетно расположенных [[Аквапорин 4|каналов AQP4]].
Глимфатические каналы формируются в интерстиции при потере значительного объёма [[Цитоплазма|цитоплазмы]] [[нейроглия|глиальными клетками]] (около 60 %) только во время [[сон#медленный сон|медленного сна]]. Поток тканевой жидкости приводится в движение пульсацией пенетрирующих артерий и направлен, соответственно, из периартериального пространства к перивенозному (пространства Вирхова-Робена). Вывод катаболитов (растворимых протеинов, небольших липофильных молекул, etc) облегчается при помощи формирования [[астроцит|астроглиальных]] муфт на венулах. Причём, до 50 % глиоваскулярного интерфейса муфт состоит из кассетно расположенных [[Аквапорин 4|каналов AQP4]].


Ряд авторов рассматривает глимфатическую систему как краеугольный камень [[патогенез]]а [[Болезнь Альцгеймера|болезни Альцгеймера]].
Ряд авторов рассматривает глимфатическую систему как краеугольный камень [[патогенез]]а [[Болезнь Альцгеймера|болезни Альцгеймера]].

Версия от 06:57, 30 июня 2019

Глимфатическая система
Каталоги

Глимфатическая система — анатомический ликворный путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы млекопитающих.

Система описана группой исследователей медицинского центра Рочестерского университета под руководством датчанки Майкен Недергаард[en] в 2012 году в эксперименте на мышах[1]. Контроль вброса ликвора в паренхиму, интерстициального потока и удаления ликвора в эксперименте выполнялся при помощи 2-фотонной микроскопии in vivo. Доказано существование системы у собак, коз, обезьян.

Глимфатические каналы формируются в интерстиции при потере значительного объёма цитоплазмы глиальными клетками (около 60 %) только во время медленного сна. Поток тканевой жидкости приводится в движение пульсацией пенетрирующих артерий и направлен, соответственно, из периартериального пространства к перивенозному (пространства Вирхова-Робена). Вывод катаболитов (растворимых протеинов, небольших липофильных молекул, etc) облегчается при помощи формирования астроглиальных муфт на венулах. Причём, до 50 % глиоваскулярного интерфейса муфт состоит из кассетно расположенных каналов AQP4.

Ряд авторов рассматривает глимфатическую систему как краеугольный камень патогенеза болезни Альцгеймера.

Примечания

  1. Glymphatic System (англ.). Nedergaard Lab. University of Rochester Medical Center. Дата обращения: 9 сентября 2015. Архивировано из оригинала 7 сентября 2015 года.

Ссылки

  • Jessen NA, Munk AS, Lundgaard I, Nedergaard M. (2015). "The Glymphatic System: A Beginner's Guide". Neurochem Res. 40 (12): 2583—2599. doi:10.1007/s11064-015-1581-6. PMID 25947369. {{cite journal}}: Шаблон цитирования имеет пустые неизвестные параметры: |month= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  • Iliff JJ, Wang M, Liao Y, Plogg BA, Peng W, Gundersen GA, Benveniste H, Vates GE, Deane R, Goldman SA, Nagelhus EA, Nedergaard M. (2012). "A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid β.". Sci Transl Med. 4 (147). doi:10.1126/scitranslmed.3003748. PMID 22896675. {{cite journal}}: Шаблон цитирования имеет пустые неизвестные параметры: |month= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  • Nakada T. (2014). "Virchow-Robin space and aquaporin-4: new insights on an old friend". Croat Med J. 55 (4): 328–336. doi:10.3325/cmj.2014.55.328. PMID 25165047. {{cite journal}}: Шаблон цитирования имеет пустые неизвестные параметры: |month= (справка)
  • Ueno M, Chiba Y, Matsumoto K, Nakagawa T, Miyanaka H. (2014). "Clearance of beta-amyloid in the brain". Curr Med Chem. 21 (35): 4085–4090. doi:10.2174/0929867321666141011194256. PMID 25312211. {{cite journal}}: Шаблон цитирования имеет пустые неизвестные параметры: |month= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)