Az idegrendszer határfelszínei és a neurovaszkuláris egység

Hasonló dokumentumok
Szabályozásbiológia EA

Az agyi metabolizmus, és a vérkeringés metabolikus szabályozása. Dr. Domoki Ferenc

Tubularis működések. A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) (Tanulási támpontok: 54-57)

A központi idegrendszer szerkezete és kapcsolatrendszere

A központi idegrendszer szerkezete és kapcsolatrendszere

Az agyi véráramlás szabályozása, a liquor cerebrospinális, az agy barrierrendszerei március 25. Dr. Domoki Ferenc

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

91. Az agyi véráramlás szabályozása, a liquor cerebrospinális, az agy barrierrendszerei

Cerebrovaszkuláris elváltozások öregedésben és Alzheimer-kórban

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

Neurofiziológia I. Schlett Katalin Élettani és Neurobiológiai Tanszék. tel: 8380 mellék

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A GLIASEJTEK ÉS AZ EPILEPTIKUS AKTIVITÁS KAPCSOLATA GÁSPÁR ATTILA GLIA SEJTEK ÉLETTANA EA

Homeosztázis A szervezet folyadékterei

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Asztroglia Ca 2+ szignál szerepe az Alzheimer kórban FAZEKAS CSILLA LEA NOVEMBER

Élettan-anatómia. 1. félév

Az emlıs keringési rendszer felépítése

IDEGSZÖVET 1. neuronok felépítése, típusai, végszervei 2. gliasejtek típusai és funkciója

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Degeneráció és regeneráció az idegrendszerben

Epitheliális transzport

A feladat: A glükóz aerob oxidációja. Az oxigén alternatív felhasználása. A glükóz alternatív felhasználása

3.2. A tubulusfal szerkezete

Vese. TT.-ok: Karcsúné Dr. Kis Gyöngyi SZTE ÁOK Élettani Intézet December 7.

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Ioncsatornák szerepe a pancreas excreciós funkciójának szabályozásában. Venglovecz Viktória

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Neurovaszkuláris csatolás

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

A plazmamembrán felépítése

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

NANOPARTIKULUMOK BEJUTÁSA AZ IDEGRENDSZERBE: A VÉR-AGY GÁT SZEREPE

A kiválasztó szervrendszer élettana

Szigeti Gyula Péter. Homeosztázis

A vér-agy gát. Farkas Eszter szeptember 13.

Energia források a vázizomban

A központi és a környéki idegrendszer anatómiája. A pszichológia biológiai alapjai II. 3. előadás

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

Egy idegsejt működése

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Homeosztázis szabályozása:

Az idegrendszer Szerk.: Vizkievicz András

Agyi kisér betegségek

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet

Sejtek membránpotenciálja

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

Eredmény: 0/308 azaz 0%

ph jelentősége a szervezetben

Mikrogliák eredete és differenciációja

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

Nevezze meg a számozott részeket!

Gliális sejttípusok az idegrendszerben

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

Az agyvelő vérellátása Liquor-keringés, hydrocephalus Dr. Csáki Ágnes

AsztroGlia - neuron interakció

ZÁRÓJELENTÉS OTKA T037956

Homeosztázis szabályozása:

Eredmény: 0/199 azaz 0%

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

Anatómia Élettan II. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 3. előadás október 7.

Membránpotenciál, akciós potenciál

Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából Bevezetés

Eredmény: 0/323 azaz 0%

Az agyi keringés funkcionális anatómiája

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

Ionális és ozmotikus egyensúly

SEJT,SZÖVET,SZERV BIOLÓGIAI ÖSSZEFOGLALÓ KURZUS 6. HÉT. Kun Lídia Semmelweis Egyetem, Genetika, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Az ionális és ozmotikus egyensúly

A kiválasztó szervrendszer élettana I.

KERINGÉS, LÉGZÉS. Fejesné Bakos Mónika egyetemi tanársegéd

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat

Gliális sejttípusok az idegrendszerben

Táplákozás - anyagcsere

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer szerveződése, a légzés szabályozása

A kapilláris rendszer

Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Gliális sejttípusok az idegrendszerben

GLUTAMINSAV-GABA CSEREFOLYAMAT A KÖZPONTI IDEGRENDSZERBEN

Mozgás élettani jelentősége

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

Átírás:

Az idegrendszer határfelszínei és a neurovaszkuláris egység

Határfelszínek az idegrendszerben vér-agy gát [blood-brain barrier (BBB)] vér-liquor gát [bloodcerebrospinal fluid barrier (BCSFB)] arachnoid gát vér-retina gát vér-gerincvelő gát

Határfelszínek az idegrendszerben vér-agy gát [blood-brain barrier (BBB)] vér-liquor gát [bloodcerebrospinal fluid barrier (BCSFB)] arachnoid gát vér-retina gát vér-gerincvelő gát vér-belső fül gát vér-ideg gát fizikai transzport metabolikus gát

A központi idegrendszer védőrétegei: agyhártyák csontos koponya / gerinc + agyburkok szubdurális tér szubarachnoideális tér - dura mater (külső): kemény agyhártya - arachnoidea (középső): pókhálóhártya - pia mater (belső): érhordó agyhártya fejbőr agyfolyadék (likvor) koponyacsont vénás sinus arachnoidea fehérállomány szürkeállomány gv-i idegek arachnoid villus dura mater pia mater fehérállomány szürkeállomány szubdurális tér epidurális felszín szubarachnoideális tér

A központi idegrendszer védőrétegei: agyhártyák BBB

A choroid plexus pia mater ependyma

A choroid plexus

A cerebrospinális folyadék (CSF) keringése arachnoid villus szubarachnoideális tér agykamrák choroid plexus termelődés (főleg) az agykamrák choroid plexusaiban visszaszívódás agyi vénás szinuszokból (arachnoid villus) a hidrosztatikai nyomáskülönbség alapján vénás sinus gerincvelő szubarachnoideális tér központi csatorna dura mater arachnoidea pia mater CSF vénás vér

Az agyi érhálózatok és folyadékterek

A vér-agy gát [BBB] legnagyobb határfelszín: 12-18 m 2 / humán agy; 600-700 km hosszú érhálózat; sejtek max. 25 mm távolságra diffúzió is elég zonula occludentes : nagyon szoros tight junction az endotél sejtek között - paracelluláris transzport gyak. gátolt -> nagy elektromos ellenállás (~1800 Ohm/cm 2 ); ionokra, glükózra nem permeábilis - egyes vazoaktív anyagok növelhetik a paracelluláris permeabilitást - polarizált transzportereloszlás vér és agyi ISF folyadékterek szigetelése + szabályozott transzportfolyamatok JAM: junctional adhesion molecule

A neurovaszkuláris egység

A neurovaszkuláris egység érfal - endotél sejtek (tunica intima) + alaphártya - simaizom (kapillárisokban nincs!!) - periciták perivaszkuláris (Virchow-Robin) tér - leptomeningeális sejtek - makrofágok - egyéb AP sejtek juxtavaszkuláris parenchima (neuropil) - glia limitans: asztrocita talpak - mikroglia + axonok az egyes szakaszok MB összetétele eltérő

A neurovaszkuláris egység

A periciták 1873, Rouget: ér körüli, kontraktilis (?) elemek - endotél sejtek mellett, MB alatt - agyi homeosztázis - BBB integritás - angiogenezis, neovaszkularizáció - CBF (cerebral blood flow) szabályozása mezodermális + velősánc (embrionális) és csontvelői (főleg felnőtt) eredet egyes érszakaszokon más-más arányban fordulnak elő, nehéz azonosítás

A periciták endotél sejtek PDGFb-függő borítása -> BBB integritás hipoxiára (<2h) elsőként reagál morfológiai változással: - luminális MB vastagszik, glia limitans alatt vékonyodik; migráló sejtalak - upa (urokináz plazminogén aktivátor) expresszió -> synaptic stripping szinapszis redisztibúció - VEGF-érzékenység

A periciták agy vérátáramlás (CBF) szabályozás: - neurodegeneratív betegségekben BBB gyakran sérül: VEGF termelés csökken, hipoperfúzió - kontraktilitás, ill. beidegzés mértéke változik - agyi kapillárisok: 65%-a a NAerg beidegzésnek itt végződik és nem a prekapillárisokon ATP, NA: vazokonstrikció GABAR blokkolás: vazokonstrikció Glu serkentés: vazodilatáció funkcionális hiperémia

Asztroglia és a neurovaszkuláris egység funkcionális intermedier : asztroglia-borítás

A neurovaszkuláris egység és az agyi működés funkcionális hiperémia / neurovaszkuláris csatolás: agyműködés -> lokális CBF ; főleg artériákon ált. feedforward hatás: neuronális aktivitás -> Glu release -> gliális uptake -> laktát, ATP release fmri / BOLD (blood oxygenation level dependent contrast) mérések szenzoros, motoros és kognitív tulajdonságok neuronegyüttesek integrációs és szignalizációs működése neuron, asztocita ATP fogyasztás glükóz CBF O 2 deoxyhemoglobin átrendeződése lokális NR szignál erősödése neuronal-glial lactate shuttle

EEG-fMRI mérések

Transzport a vér-agy gáton át transzporterek (ABC: ATP binding casette) (MRP:multidrog resistance protein) transcellular; diapedesis O 2 CO 2

Patológiás elváltozások és a BBB sérülése

A choroid plexus

A vér-liquor gát [BCSFB] 1885, Ehrlich: i.v. adott festék az agyi parenchimát nem, de a CP-t és a CVO (circumventricular organ)-t festi 1913, Goldmann: CSF-be adott festék az agyi parenchimát igen, de a CP-t és a CVO-t nem festi choroid plexus (CP): kitüremkedő pia ependima kapilláris komplex - fő funkció a CSF szekréciója fenesztrált kapilláris endotél részben fragmentált pia (kollagén) zárt choroid epitélium ependimával folytonos leaky (~vese, bél: transzporthám) - TJ összetétel a BBB-hez hasonló, de más claudin-típusok: kevésbé szelektív alaphártyával kapcsolódik (+tanicita, pituicita) mikrovillusok pia mater ependyma

A vér-liquor gát [BCSFB] CSF szekréció: szekréciós hám - speciális transzporter-lokalizáció apikális K-Na ATPáz apikális Na-HCO 3 - kotranszporter Na + /K + /2Cl - kotranszporter (NKCC1) - lumenben magas ozmotikus hajtóerő - aquaporin (AQP1) csatornák ; folyadékáramlás a CSF-be [retina-vér külső gát: AQP1 szintén az apikális membránban, de a folyadékáramlás a szubretinális térből befelé történik <- transzporterek fordított működése] + circumventrikuláris szervek (CVO), hipotalamo-hipofizeális rendszer: neuroendokrin hatás

Plazma és liquor összetétel vérplazmához képest magasabb Mg 2+ és Cl -, alacsonyabb K + és Ca 2+ szint állandó összetétel 0,5 l/nap, vérnyomástól független szerin proteáz inhibitor

Ábrák

A vér-agy gát [BBB]