A vér-agy gát. Farkas Eszter szeptember 13.

Hasonló dokumentumok
Cerebrovaszkuláris elváltozások öregedésben és Alzheimer-kórban

Az idegrendszer határfelszínei és a neurovaszkuláris egység

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

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

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

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

Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából Bevezetés

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÉR-AGY GÁT MODELLEK LÉTREHOZÁSA, JELLEMZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOKBAN. Dr.

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Agyi kisér betegségek

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

NANOPARTIKULUMOK BEJUTÁSA AZ IDEGRENDSZERBE: A VÉR-AGY GÁT SZEREPE

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

Az immunológia alapjai

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

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása november 2.

ZÁRÓJELENTÉS OTKA T037956

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A somatomotoros rendszer

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

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

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Epitheliális transzport

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

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

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

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

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

AZ AGYI MIKROEREK ULTRASTRUKTÚRÁLIS ELVÁLTOZÁSAI PATOLÓGIÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT - ELEKTRON MIKROSZKÓPOS TANULMÁNY. Süle Zoltán

A vér-agy gát szelektivitásának molekulaszerkezeti alapjai és nanotechnológiai hasznosításuk a permeabilitás elősegítésére.

Neurovaszkuláris csatolás

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

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

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

A kemotaxis jelentősége a. betegségek kialakulásában

Energia források a vázizomban

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

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

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Homeosztázis és idegrendszer

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Az agyi értónust befolyásoló tényezők

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

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

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

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Szabályozásbiológia EA

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

Immunológia alapjai 7-8. előadás Adhéziós molekulák és ko-receptorok.

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

transzporter fehérjék /ioncsatornák

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Eredmény: 0/323 azaz 0%

Nevezze meg a számozott részeket!

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

I. FARMAKOKINETIKA. F + R hatás (farmakon, (receptor) gyógyszer) F + R FR

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Allergia immunológiája 2012.

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

A 2-es típusú diabetes és oxidatív stressz vaszkuláris hatásai

Hatóanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai és a felszívódás összefüggése

Mikrogliák eredete és differenciációja

Endothel, simaizom, erek

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

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

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A kémiai szinapszis (alapok)

Sejtek közötti kommunikáció:

Belső elválasztású mirigyek

LIQUORVIZSGÁLAT. A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában. Tantermi előadás V.évf szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika

Sejtek - őssejtek dióhéjban február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtadhézió. Sejtkapcsoló struktúrák

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet KAPOSVÁR

Intraoperatív és sürgıs endokrin vizsgálatok. Kıszegi Tamás Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet

A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG

Vezikuláris transzport

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Vérkeringés. A szív munkája

Átírás:

A vér-agy gát Farkas Eszter 2018. szeptember 13.

A vér-agy gát felfedezése Paul Ehrlich (1854-1915): anilin-festéket injektált a keringésbe minden szerv megfestődött a központi idegrendszert kivéve Edwin Goldmann (1913): a festéket a gerincvelőbe fecskendezte az agy megfestődött, de más szervek nem A vér-agy gát létezése: az agy izolálása a vérkeringéstől

A vér-agy gát szerepe Védelem: Fertőzések Neuroaktív anyagok Táplálás: Szelektív transzport Anyagcsere-bomlástermékek eltávolítása

Átmenet az artériás rendszer és a kapillárisok között Girouard et al., J Appl Physiol, 2006

Az agyi kapillárishálózat Sűrű kapillárishálózat: Átlagos távolság a kapillárisok között: 40μm Nagy felszín: endothelium: 100 cm 2 /g Térfogat: Az endothelsejtek adják az agyszövet 0,1%-át. Petzold and Murthy, Neuron, 2011

Az agyi kapillárishálózat szerveződése

A vér-agy gát ultrastruktúrája Falvastagság: a periférás kapillárisok 40%-a (0.3-0.5 µm) Rövidebb tápanyagtranszport Farkas& Luiten, Progr Neurobiol, 2001

Az agyi erek endotheliuma Endothelium: Nem fenesztrált minimális transzcelluláris diffúzió http://www.vetmed.vt.edu/education/curriculum/vm8054/labs/lab12b/lab12b.htm

Az agyi erek endotheliuma Endothelium: Tight junction-ok nincs paracelluláris diffúzió http://www.daviddarling.info/encyclopedia/b/blood-brain_barrier.html

Koleszterinben gazdag membrán A tight junction-ok molekuláris szerkezete Claudinok: váz Occludin: szabályozó fehérje elektro-sztatikus ellenállás ZO: zonula occludens fehérjék, strukturális támasz, a juction helyének kijelölése Huber et al., TINS, 2001

Az agyi erek endotheliuma Endothelium: Minimális pinocitikus transzport átjárhatóság alacsony http://www.benbest.com/cryonics/protocol.html

Az agyi erek endotheliuma Endothelium: vastag bazális membrán http://en.wikipedia.org/wiki/capillary Steeg et al., Nature Reviews Cancer, 2011 Farkas & Luiten, Progr Neurobiol, 2001

Az agyi erek endotheliuma Mitokondriumok nagy mennyiségben (az endothelsejt plazmájának 10%-át kitöltik) emelkedett metabolikus aktivitás a barrier funkció fenntartására Oldendorf et al., Ann Neurol, 1977

Periciták A periciták aktívan szabályozzák a kapillárisok átmérőjét: In vitro élő agyszeleten: Noradrenalin: kapillárisok átmérőjének csökkenése (konstrikció) Glutamát: kapillárisok átmérőjének növekedése (dilatáció) prosztaglandin E2 (EP4 receptoron), és NO (a konstriktor 20-HETE termelődésének gátlása révén) Szóma-denzitás: 2 per 100 µm kapilláris hossz Hamilton et al., Front. Neuroenergetics, 2010. Állatmodellben: Bajuszpárna-ingerlés: kapillárisok dilatációja (pericitákkal fedett szakaszon), az arteriolákat megelőzően. Hall et al., Nature, 2014.

Periciták szerepe stroke betegségben Ischemiás stroke: egy nagyobb agyi ér elzáródása Primer beavatkozás: rekanalizáció (az elzáródás megszüntetése) Periciták összehúzzák a kapillárisokat: A vérátáramlás nem áll helyre a kapillárisokban a szövet továbbra sem jut megfelelő mennyiségű tápanyaghoz Gyógyszerek nem jutnak célba Yemisci et al., Front. Nature Medicine, 2009.

A vér-liquor gát Tight junction-ok Plexus chorioideus Choroidális ependyma Fenestrált endothelium Gap junction-ok Choroidális capilláris Ventrikuláris ependyma http://www.daviddarling.info/images/choroid_plexus.gif

A központi idegrendszeri barrierek összefoglalása CSF Vér Idegszövet/ parenchyma

Transzport folyamatok a vér-agy gáton át: vér agy (influx) Diffúzió Egyszerű Facilitált Receptor-mediált endocitózis Abszorpció-mediált endocitózis vér endothél + + + - + + - - - - - - - - - + + + + + - - - - - + + - + - - - + + - - - agy Gázok Lipofil H 2 O Glükóz Aminosavak Nukleozidok + + + + + Inzulin Ferrotransferin Plazmafehérjék

Transzport folyamatok a vér-agy gáton át: agy vér (efflux) P-glikoprotein: ATP-függő A hidrofób vegyületek aktív kipumpálása vér P-glikoprotein (MDR1) S S Glutaminszekréció glu gln glu gln A Na + -függő transzport rendszerek: A nem-esszenciális és a toxikus AAs eltávolítása, Minden más aminosav optimális koncentrációjának fenntartása. endothél agy S Pl. rák elleni szerek glu glu G A N glu gln gln glutamát gln gln glutamin Na +

Anyagcsere-végtermékek eltávolítás: alternatív útvonal: a glymphatic system

Az enzimatikus barrier Enzimatikus barrier: neuroaktív anyagok lebontása (*: általánosan elfogadott BBB marker) Enzim Alkalin-foszfatáz* Funkció Purin és pirimidin metabolizmus Monoamin-oxidáz Aminopeptidáz A Endopeptidáz -glutamil-transzpeptidáz* Katekolaminok inaktiválása Angiotenzin metabolizmus Neuropeptidek lebontása (pl. bradikinin, dinorfin, neurotenzin) Leukotrién C4 D4 átalakítás

Vér-agy gát mentes agyterületek Feladatuk: Hormontermelés Szenzoros funkció A cerebrospinális folyadék termelése Circumventrikuláris szervek: Tobozmirigy (glandula pinealis) (3) Eminentia mediana Neurohypophysis (5) Subfornicalis szerv (1) Subcomissuralis szerv (2) Area postrema (4) Organum vasculosum (lamina terminalis) (6) Plexus choroideus

A vér-agy gát funkciójának vizsgálata Kísérletes állatmodellek Evans-kék infúzió: nagy molekulasúlyú fehérjék (60-70 kda) extravazációjának jelölése Na + -fluorescin: kis molekulasúlyú fehérjék (0,3-0,4 kda) extravazációjának jelölése Makroszkópos megfigyelés: az egyszövet jelölődik kvalitatív analízis Spektroszkópia: kvantitatív analízis

A vér-agy gát sérülésének vizsgálata Farkas IG et al., Acta Histochem, 2003 Farkas G. et al., Neurosci Lett, 1998

Mesterséges vér-agy gát modellek Endothelsejt Pericita Asztrocita Wong et al., Front Neuroeng, 2013

Mesterséges vér-agy gát modellek Monokultúra: endothelsejtek Kétsejtes ko-kultúra: - asztrocitákkal - pericitákkal Háromsejtes ko-kultúra: pericitákkal és asztrocitákkal endothelsejt pericita asztrocita sejtmentes Nakagawa et al., Cell Mol Neurobiol, 2007

A vér-agy gát funkció sérülése: átjárhatóság fokozódása Gyulladásos folyamatok Zárt koponyasérülés Stroke

A vér-agy gát gyulladással összefüggő megnyílásának következményei Előnyös: Pathogének és az elhalt szöveti elemek eltakarítása Káros: Életképes szöveti elemek sérülése Ödéma kialakulása, mely csökkenti az agyi vérátáramlást, és az érfalon keresztül zajló transzportot Toxikus metabolitok is bejuthatnak az agyba

A vér-agy gát megnyílása vér Paracelluláris: tight junction-ok meglazulása Transzcelluláris: Pinocitikus transzport endothél agy Pl. gyulladás, ischemia, trauma

A barrier funkció sérülése A megnyílás módja A megnyílás feltétele/betegségek Mediátorok Tight junction-ok meglazulása Pinocytikus aktivitás Membrán-fluiditás növekedése Pórusok kialakulása Hyperozmolaritás, savas ph, agyhártyagyulladás, sclerosis multiplex, ischaemia Hipertenzió, trauma, görcs, tumor Oldószerek (etanol, propanol, butanol, DMSO) TNF-, IL-, hisztamin, bradykinin, szerotonin, arachidonsav, stb... TNF-, IL-, hisztamin, bradykinin, szerotonin, arachidonsav, stb... Egyes (triciklikus) antidepresszánsok (pl. chlorpromazin, notriptylin)

A vér-agy gátat érintő gyulladásos folyamatok Okok: fertőzés, trauma, necrosis (stroke) Pro-inflammatorikus mediátorok aktiválják a citoszkeleton kontraktilis elemeit a sejtközötti kapcsolatok fellazulnak Nő a permeabilitás, lehetővé válik a paracelluláris migráció

Sejtvándorlás a vér-agy gáton keresztül Leukociták Őssejtek Tumor sejtek

Leukociták kilépése az érpályából inflammatory stimuli http://www.mpi-muenster.mpg.de/nvz/wilde.shtml Selectin-függő kitapadás Chemokin-függő aktiválódás, Integrin-függő adhézió és alakváltozás, Transzmigráció

Leukociták kilépése az érpályából Farkas IG. et al., Acta Histochem. 2003.

Csontvelői őssejtek áramlása a vér-agy gáton keresztül Női, leukémiás betegek Csontvelőátültetés férfi rokonból Az agyszövet vizsgálata immuncytokémiai módszerekkel Y-kromószómát tartalmazó sejtcsoportok az agyszövetben Nagy részük glia Kis hányaduk neuron (7/10 000)

Csontvelői őssejtek áramlása a vér-agy gáton keresztül Zöld: NeuN Kék: sejtmag Piros: Y-kromoszóma

Csontvelői őssejtek: terápiás lehetőség stroke betegségben? Csontvelőátültetés hím egerekből nőstényekbe, a hím csontvelői sejtek zöld fluorescens proteint (GFP) is expresszálnak A. cerebri media oklúzió stroke Az agyszövet szövettani vizsgálata: GFP és Y-kromoszóma jelölése Jelölt sejtek beépülve az agyi erek endotheljébe Jelölt, neuron tulajdonságú sejtek megjelenése az agyszövetben

Csontvelői őssejtek: terápiás lehetőség stroke betegségben? GFP Hess et al., Stroke, 2002. Neuronok Y chromosome Endothelsejtek Merge GFP Sejtmagok (DAPI) Merge

Csontvelői őssejtek: terápiás lehetőség stroke betegségben? Megújulási folyamatokra koncentrál A neuroprotektív kezelésekhez képest hosszabb terápiás ablak (a stroke-ot követő egy hétben) Hess, Expert Rev Neurother, 2008

Tumor sejtek kivándorlása MMPs BM TJ Glycocalyx Wilhelm et al., JCBFM, 2017

A vér-agy gát funkció sérülése: átjárhatóság gyengülése Amyloid angiopátia Alzheimer-kór Bazális membrán megvastagodása öregedés, neurodegeneratív betegségek, hipertenzió (Atherosclerosis) - hipertenzió

Amyloid angiopátia Amyloid prekurzor protein: rossz hasítás -amyloid peptid Lerakódás az érfalakba Kettős gyűrű: a t. intima & media között rés jelentkezik Alzheimer-kór

A bazális membrán megvastagodása Öregedés, dementia, hipertenzió Gátolt transzport

Gyógyszerek és a vér-agy gát A vér-agy gát akadályozza a gyógyszerek bejutását az agyba Központi idegrendszeri megbetegedések kezelésénél probléma Megoldások: A vér-agy gát átmeneti megnyitása Anyagok becsomagolása Az orrüregből a szaglórostok mentén, a vér-agy gát megkerülésével bejuthatnak anyagok az agyba, DE: veszélyes lehet (pl. orrcseppek hatóanyaga nagy dózisban károsíthatja az agyat)

A zsíroldékonyság növelése Dihidropiridinek: Ca 2+ csatorna blokkolók Hypertenzió kezelésére Lipidoldékonyabb vegyület: stroke kezelése

Ozmótikus vér-agy gát megnyitás Hiperozmótikus anyagok intra-carotikus infúziója (pl. mannitol) Az endothelsejtek átmeneti zsugorodása tight junction-ok megnyílása Meghatározó tényezők: Az infúzió hossza Az anyag ozmolaritása Élettani paraméterek befolyásolják: Vérgáz koncentráció Perctérfogat Terápiás cél: pl. agyi tumorok kezelése kemoterápiával

Liposzómák alkalmazása 40 éve ismert (Bangham) Kicsi, mesterséges foszfolipid vezikulák Gyógyszerek célbajuttatására Stroke kezelésében: pl. SOD bejuttatása

Szenzoros idegvégződések: n. olfactorius n. trigeminalis Non-invazív terápiás lehetőség NGF, IGF, FGF Intranazális kezelési lehetőségek Bejutás módja: Intraneuronális: axonális transport, órák-napok célzott agyterület Extraneuronális: perineuronális, percek alatt agyi parenchima, CSF

Kérdések?