Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Астроциты (от древнегреческого ἄστρον , ástron , «звезда» + κύτος , kútos , «полость», «клетка»), также известные вместе как астроглия , представляют собой характерные звездчатые глиальные клетки в головном и спинном мозге . Они выполняют множество функций, в том числе биохимическую поддержку эндотелиальных клеток, которые образуют гематоэнцефалический барьер , [1] обеспечение питательными веществами нервной ткани, поддержание баланса внеклеточных ионов, регулирование мозгового кровотока и роль в восстановлении и рубцеваниипроцессы в головном и спинном мозге после инфекций и травм. [2] Доля астроцитов в головном мозге точно не определена; Исследования показали, что в зависимости от используемой техники подсчета доля астроцитов варьируется в зависимости от региона и составляет от 20% до 40% всей глии. [3] Другое исследование сообщает, что астроциты - самый многочисленный тип клеток в головном мозге. [2] Астроциты у человека более чем в двадцать раз больше, чем в мозге грызунов, и контактируют с более чем в десять раз большим количеством синапсов. [4]

Исследования с середины 1990-х годов показали, что астроциты распространяют межклеточные волны Ca 2+ на большие расстояния в ответ на стимуляцию и, подобно нейронам, высвобождают передатчики (называемые глиотрансмиттерами ) в зависимости от Ca 2+ . [5] Данные показывают, что астроциты также передают сигнал нейронам посредством Ca 2+ -зависимого высвобождения глутамата . [6] Такие открытия сделали астроциты важной областью исследований в области нейробиологии .

Структура [ править ]

Астроциты (зеленый) в контексте нейронов (красный) в культуре клеток коры головного мозга мыши
Культура мозга плода 23 недель астроцита человека
Астроциты (красно-желтые) среди нейронов (зеленые) в живой коре головного мозга

Астроциты являются суб-типом глиальных клеток в центральной нервной системе . Они также известны как астроцитарные глиальные клетки. Их многочисленные отростки имеют форму звезды и охватывают синапсы , образованные нейронами. У человека одна клетка астроцита может взаимодействовать до 2 миллионов синапсов одновременно. [7] Астроциты классически идентифицируются с помощью гистологического анализа; многие из этих клеток экспрессируют глиальный фибриллярный кислый белок промежуточных филаментов (GFAP). [8] В центральной нервной системе существует несколько форм астроцитов, включая фиброзные (в белом веществе), протоплазматические (в сером веществе) ирадиальный . Фиброзная глия обычно расположена в белом веществе, имеет относительно немного органелл и демонстрирует длинные неразветвленные клеточные отростки. Этот тип часто имеет астроцитарные отростки на конце стопы, которые физически соединяют клетки с внешней стороной стенок капилляров, когда они находятся рядом с ними. Протоплазматическая глия является наиболее распространенной и обнаруживается в ткани серого вещества, имеет большее количество органелл и демонстрирует короткие и сильно разветвленные третичные отростки. Эти радиальные глиальные клетки расположены в плоскостях , перпендикулярных осям желудочков . Один из их отростков упирается в мягкую мозговую оболочку., а другой глубоко погребен в сером веществе. Радиальная глия в основном присутствует во время развития, играя роль в миграции нейронов . Müller клетка этой сетчатки и Бергманн глиальных клеток коры мозжечка представляет собой исключение, все еще присутствуют в зрелом возрасте. Находясь поблизости от мягкой мозговой оболочки, все три формы астроцитов отправляют отростки, чтобы сформировать мягкую мембрану .

Развитие [ править ]

Астроциты изображены красным цветом. Ядра клеток изображены синим цветом. Астроциты были получены из мозга новорожденных мышей.

Астроциты - это клетки макроглии в центральной нервной системе. Астроциты происходят из гетерогенных популяций клеток-предшественников нейроэпителия развивающейся центральной нервной системы. Существует поразительное сходство между хорошо известными генетическими механизмами, которые определяют происхождение различных подтипов нейронов и клеток макроглии. [9] Как и в случае спецификации нейрональных клеток, канонические сигнальные факторы, такие как sonic hedgehog (SHH), фактор роста фибробластов (FGF), WNT и морфогенетические белки костей(BMPs), обеспечивают позиционную информацию развивающимся макроглиальным клеткам через градиенты морфогенов вдоль дорсально-вентральной, передне-задней и медиально-латеральной осей. Результирующее формирование паттерна вдоль нейраксиса приводит к сегментации нейроэпителия на домены-предшественники (p0, p1, p2, p3 и pMN) для разных типов нейронов в развивающемся спинном мозге. На основании нескольких исследований теперь считается, что эта модель также применима к спецификации макроглиальных клеток. Исследования, проведенные Hochstim и его коллегами, показали, что три различных популяции астроцитов возникают из доменов p1, p2 и p3. [10] Эти подтипы астроцитов можно идентифицировать на основании их экспрессии различных факторов транскрипции (PAX6, NKX6.1 ) и маркеров клеточной поверхности (рилина и SLIT1 ). Были идентифицированы три популяции подтипов астроцитов: 1) расположенные дорсально астроциты VA1, происходящие из домена p1, экспрессирующие PAX6 и рилин 2) расположенные вентрально астроциты VA3, полученные из p3, экспрессирующие NKX6.1 и SLIT1 и 3) и промежуточные белые -в материи расположен астроцит VA2, происходящий из домена p2, который экспрессирует PAX6, NKX6.1, рилин и SLIT1. [11] Считается, что после спецификации астроцитов в развивающейся ЦНС предшественники астроцитов мигрируют в свои конечные положения в нервной системе до того, как произойдет процесс терминальной дифференцировки .

Функция [ править ]

Метаболические взаимодействия между астроцитами и нейронами [12]

Астроциты помогают формировать физическую структуру мозга и, как считается, играют ряд активных ролей, включая секрецию или поглощение нейронных передатчиков и поддержание гематоэнцефалического барьера. [13] Была предложена концепция трехчастного синапса , относящаяся к тесным отношениям, возникающим в синапсах между пресинаптическим элементом, постсинаптическим элементом и глиальным элементом. [14]

  • Структурные : они участвуют в физическом построении мозга. Астроциты получили свое название, потому что они «звездчатые». Это самые многочисленные глиальные клетки головного мозга, которые тесно связаны с нейрональными синапсами. Они регулируют передачу электрических импульсов в головном мозге.
  • Резервный буфер гликогенного топлива : астроциты содержат гликоген и способны к глюконеогенезу . Астроциты рядом с нейронами во фронтальной коре и гиппокампе хранят и выделяют глюкозу. Таким образом, астроциты могут подпитывать нейроны глюкозой в периоды высокого уровня потребления глюкозы и дефицита глюкозы. Недавнее исследование на крысах предполагает, что между этой активностью и физическими упражнениями может быть связь. [15]
  • Метаболическая поддержка : они обеспечивают нейроны питательными веществами, такими как лактат .
  • Чувствительность к глюкозе : обычно связана с нейронами, обнаружение интерстициальных уровней глюкозы в головном мозге также контролируется астроцитами. Астроциты in vitro активируются низким содержанием глюкозы, и in vivo эта активация увеличивает опорожнение желудка для улучшения пищеварения. [16]
  • Гематоэнцефалический барьер . Считалось, что концы астроцитов, окружающие эндотелиальные клетки , помогают поддерживать гематоэнцефалический барьер , но недавние исследования показывают, что они не играют существенной роли; вместо этого именно плотные соединения и базальная пластинка церебральных эндотелиальных клеток играют наиболее существенную роль в поддержании барьера. [17] Однако недавно было показано, что активность астроцитов связана с кровотоком в головном мозге, и что это то, что на самом деле измеряется с помощью фМРТ. [18] [19]
  • Поглощение и высвобождение передатчика : астроциты экспрессируют переносчики плазматической мембраны, такие как переносчики глутамата, для нескольких нейротрансмиттеров, включая глутамат , АТФ и ГАМК . Совсем недавно было показано, что астроциты выделяют глутамат или АТФ везикулярным, Ca 2+ -зависимым образом. [20] (Это оспаривается в отношении астроцитов гиппокампа.) [21]
  • Регулирование концентрации ионов во внеклеточном пространстве : астроциты экспрессируют калиевые каналы с высокой плотностью. Когда нейроны активны, они выделяют калий , увеличивая локальную внеклеточную концентрацию. Поскольку астроциты очень проницаемы для калия, они быстро очищают избыточное накопление во внеклеточном пространстве. [22] Если эта функция нарушена, внеклеточная концентрация калия повысится, что приведет к деполяризации нейронов по уравнению Голдмана . Хорошо известно, что аномальное накопление внеклеточного калия приводит к эпилептической нейрональной активности. [23]
  • Модуляция синаптической передачи : В супраоптического ядре в гипоталамусе , быстрые изменения в морфологии астроцитов было показано , что влияет на heterosynaptic передачу между нейронами. [24] В гиппокампе , астроциты подавляют синаптической передачи, выпустив АТФ, который гидролизуют с помощью ectonucleotidases с получением аденозина . Аденозин действует на нейрональные аденозиновые рецепторы, подавляя синаптическую передачу, тем самым увеличивая динамический диапазон, доступный для LTP . [25]
  • Вазомодуляция : астроциты могут служить посредниками в регуляции нейронального кровотока. [26]
  • Содействие миелинизирующей активности олигодендроцитов : электрическая активность нейронов заставляет их высвобождать АТФ, который служит важным стимулом для образования миелина. Однако АТФ не действует непосредственно на олигодендроциты . Вместо этого он заставляет астроциты секретировать цитокиновый фактор ингибирования лейкемии (LIF), регуляторный белок, который способствует миелинизирующей активности олигодендроцитов. Это говорит о том, что астроциты играют исполнительную координирующую роль в мозге. [27]
  • Восстановление нервной системы : при повреждении нервных клеток в центральной нервной системе астроциты заполняют пространство, образуя глиальный рубец , и могут способствовать восстановлению нервной системы. Однако роль астроцитов в регенерации ЦНС после травмы не совсем понятна. Глиальный рубец традиционно описывался как непроницаемый барьер для регенерации, таким образом подразумевая отрицательную роль в регенерации аксонов. Однако недавно в ходе генетических исследований абляции было обнаружено, что астроциты действительно необходимы для регенерации. [28] Что еще более важно, авторы обнаружили, что рубец астроцитов на самом деле важен для стимулированных аксонов (аксонов, которые были уговорены расти с помощью нейротрофических добавок), чтобы они распространялись через поврежденный спинной мозг. [28]Астроциты, которые были подвергнуты реактивному фенотипу (так называемому астроглиозу , определяемому усилением экспрессии GFAP, определение все еще обсуждается), на самом деле могут быть токсичными для нейронов, испуская сигналы, которые могут убить нейроны. [29] Однако предстоит еще много работы, чтобы выяснить их роль в повреждении нервной системы.
  • Долгосрочная потенциация : ученые обсуждают, интегрируют ли астроциты обучение и память в гиппокампе. Недавно было показано, что приживление глиальных клеток-предшественников человека в формирующийся мозг мышей заставит клетки дифференцироваться в астроциты. После дифференцировки эти клетки увеличивают LTP и улучшают производительность памяти у мышей. [30]
  • Циркадные часы : одних астроцитов достаточно, чтобы управлять молекулярными колебаниями SCN и циркадным поведением мышей, и, таким образом, они могут автономно инициировать и поддерживать сложное поведение млекопитающих. [31]
  • Переключение нервной системы : на основании данных, перечисленных ниже, недавно было высказано предположение [32], что макроглия (и астроциты в частности) действуют как конденсатор нейротрансмиттера с потерями и как логический переключатель нервной системы. Т.е. макроглия либо блокирует, либо обеспечивает распространение стимула по нервной системе, в зависимости от состояния их мембран и уровня стимула.
Рис. 6. Предполагаемая переключающая роль глии в схеме биологической нейронной детекции, предложенная Nossenson et al. [32] [33]

Астроциты связаны щелевыми контактами , создавая электрически связанный (функциональный) синцитий . [42] Из-за этой способности астроцитов общаться со своими соседями, изменения активности одного астроцита могут иметь последствия для деятельности других, которые довольно далеки от исходного астроцита.

Приток ионов Ca 2+ в астроциты является важным изменением, которое в конечном итоге генерирует волны кальция. Поскольку этот приток напрямую вызван увеличением притока крови к мозгу, считается, что кальциевые волны являются своего рода функцией гемодинамического ответа . Увеличение внутриклеточной концентрации кальция может распространяться наружу через этот функциональный синцитий. Механизмы распространения кальциевых волн включают диффузию ионов кальция и IP3 через щелевые контакты и внеклеточную передачу сигналов АТФ . [43] Повышение уровня кальция - это основная известная ось активации астроцитов, она необходима и достаточна для некоторых типов высвобождения астроцитарного глутамата. [44]Учитывая важность передачи сигналов кальция в астроцитах, были разработаны жесткие регуляторные механизмы для развития пространственно-временной передачи сигналов кальция. С помощью математического анализа было показано, что локализованный приток ионов Ca 2+ приводит к локальному увеличению цитозольной концентрации ионов Ca 2+ . [45] Более того, цитозольное накопление Ca 2+ не зависит от каждого внутриклеточного потока кальция и зависит от обмена Ca 2+ через мембрану, цитозольной диффузии кальция, геометрии клетки, нарушения внеклеточного кальция и начальных концентраций. [45]

Трехсторонний синапс [ править ]

В спинном роге спинного мозга активированные астроциты обладают способностью реагировать почти на все нейротрансмиттеры [46] и после активации высвобождать множество нейроактивных молекул, таких как глутамат , АТФ , оксид азота (NO) и простагландины (PG ), что, в свою очередь, влияет на возбудимость нейронов. Тесная связь между астроцитами и пресинаптическими и постсинаптическими окончаниями, а также их способность интегрировать синаптическую активность и высвобождать нейромодуляторы получила название трехчастного синапса . [14] Синаптическая модуляция астроцитами происходит из-за этой трехчастной ассоциации.

Клиническое значение [ править ]

Астроцитомы [ править ]

Астроцитомы - это первичные внутричерепные опухоли, которые развиваются из астроцитов. Также возможно, что глиальные предшественники или нервные стволовые клетки могут вызывать астроцитомы. Эти опухоли могут возникать во многих частях головного и / или спинного мозга. Астроцитомы делятся на две категории: низкой степени (I и II) и высокой степени (III и IV). Опухоли низкой степени злокачественности чаще встречаются у детей, а опухоли высокой степени злокачественности - у взрослых. Злокачественные астроцитомы чаще встречаются среди мужчин, что снижает выживаемость. [47]

Пилоцитарные астроцитомы относятся к опухолям I степени. Они считаются доброкачественными и медленно растущими опухолями. Пилоцитарные астроцитомы часто имеют кистозные участки, заполненные жидкостью, и узелки, которые являются твердой частью. Большинство из них находится в мозжечке. Таким образом, большинство симптомов связано с проблемами равновесия или координации. [47] Они также чаще встречаются у детей и подростков. [48]

Фибриллярные астроцитомы относятся к опухолям II степени. Они растут относительно медленно, поэтому обычно считаются доброкачественными, но они проникают в окружающие здоровые ткани и могут стать злокачественными . Фибриллярные астроцитомы обычно возникают у молодых людей, у которых часто возникают судороги. [48]

Анапластические астроцитомы относятся к злокачественным опухолям III степени. Они растут быстрее, чем опухоли более низкого уровня. Анапластические астроцитомы рецидивируют чаще, чем опухоли низшей степени злокачественности, поскольку их способность распространяться в окружающие ткани затрудняет их полное хирургическое удаление. [47]

Мультиформная глиобластома - это рак IV степени, который может происходить из астроцитов или существующей астроцитомы. Примерно 50% всех опухолей головного мозга - глиобластомы. Глиобластомы могут содержать несколько типов глиальных клеток, включая астроциты и олигодендроциты . Глиобластомы обычно считаются наиболее инвазивным типом глиальных опухолей, поскольку они быстро растут и распространяются на близлежащие ткани. Лечение может быть сложным, потому что один тип опухолевых клеток может погибнуть в ответ на конкретное лечение, в то время как другие типы клеток могут продолжать размножаться. [47]

Расстройства нервного развития [ править ]

Астроциты стали важными участниками различных нарушений нервного развития . Эта точка зрения утверждает, что дисфункция астроцитов может привести к неправильной нейронной цепи, которая лежит в основе некоторых психических расстройств, таких как расстройства аутистического спектра и шизофрения . [49] [4]

Хроническая боль [ править ]

В нормальных условиях болевое проведение начинается с некоторого вредного сигнала, за которым следует потенциал действия, переносимый ноцицептивными (воспринимающими боль) афферентными нейронами, которые вызывают возбуждающие постсинаптические потенциалы (ВПСП) в дорсальном роге спинного мозга. Затем это сообщение передается в кору головного мозга., где мы переводим эти ВПСП в «боль». С момента открытия передачи сигналов между астроцитами и нейронами наше понимание передачи боли резко осложнилось. Обработка боли больше не рассматривается как повторяющаяся передача сигналов от тела к мозгу, а как сложная система, которая может регулироваться с повышением или понижением с помощью ряда различных факторов. Одним из важнейших факторов недавних исследований является усиливающий боль синапс, расположенный в дорсальном роге спинного мозга, и роль астроцитов в инкапсуляции этих синапсов. Гаррисон и его сотрудники [50] первыми предложили связь, когда обнаружили корреляцию между гипертрофией астроцитов.в заднем роге спинного мозга и гиперчувствительность к боли после повреждения периферического нерва, что обычно считается показателем активации глии после травмы. Астроциты определяют активность нейронов и могут выделять химические передатчики, которые, в свою очередь, контролируют синаптическую активность. [46] [51] [52] В прошлом считалось , что гипералгезия модулируется высвобождением вещества P и возбуждающих аминокислот (EAA), таких как глутамат , из пресинаптических афферентных нервных окончаний в спинном роге спинного мозга. Последующая активация AMPA (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол пропионовая кислота), NMDA (N-метил-D-аспартат) и каинатаподтипы ионотропных рецепторов глутамата следующие. Именно активация этих рецепторов усиливает сигнал боли по спинному мозгу. Эта идея, хотя и верна, является чрезмерным упрощением передачи боли. Литания других нейротрансмиттеров и нейромодуляторов, такие как кальцитонин ген-родственный пептид (CGRP), аденозинтрифосфата (АТФ), мозговой нейротрофический фактор (BDNF), соматостатин , вазоактивный кишечный пептид (VIP), галанина , и вазопрессина все синтезированы и высвобождается в ответ на вредные раздражители. В дополнение к каждому из этих регуляторных факторов, несколько других взаимодействий между передающими боль нейронами и другими нейронами в спинном роге оказали дополнительное влияние на болевые пути.

Два состояния постоянной боли [ править ]

После стойкого повреждения периферической ткани происходит высвобождение нескольких факторов из поврежденной ткани, а также из спинного рога спинного мозга. Эти факторы увеличивают чувствительность нейронов проекции боли спинного рога к последующим стимулам, называемой «сенсибилизацией позвоночника», тем самым усиливая болевой импульс в головной мозг. Высвобождение глутамата, вещества P и пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP), опосредует активацию NMDAR (изначально неактивную, потому что она закупорена Mg2 +), тем самым способствуя деполяризации постсинаптических нейронов, передающих боль (PTN). Кроме того, активация передачи сигналов IP3 и MAPK (митоген-активируемых протеинкиназ), таких как ERK и JNK, вызывают увеличение синтеза воспалительных факторов, которые изменяют функцию транспортера глутамата. ERK также дополнительно активирует AMPAR и NMDAR в нейронах. Ноцицепция дополнительно сенсибилизируется ассоциацией АТФ и вещества P с их соответствующими рецепторами (P 2 X 3 ) и рецептором нейрокинина 1 (NK1R), а также активацией метаботропных рецепторов глутамата и высвобождением BDNF. Постоянное присутствие глутамата в синапсе в конечном итоге приводит к нарушению регуляции GLT1 и GLAST , важнейших переносчиков глутамата в астроциты. Продолжающееся возбуждение также может вызывать активацию ERK и JNK, что приводит к высвобождению нескольких воспалительных факторов.

По мере того, как болезненная боль сохраняется, сенсибилизация позвоночника вызывает транскрипционные изменения в нейронах спинного рога, которые приводят к изменению функции на длительное время. Мобилизация Ca 2+ из внутренних запасов является результатом постоянной синаптической активности и приводит к высвобождению глутамата, АТФ, фактора некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкина 1β ( IL-1β ), IL-6, оксида азота (NO ) и простагландин E2 (PGE2). Активированные астроциты также являются источником матриксной металлопротеиназы 2 ( MMP2 ), которая индуцирует расщепление про-IL-1β и поддерживает активацию астроцитов. В этом хроническом сигнальном пути p38 активируется в результате IL-1β.сигнализация, и есть присутствие хемокинов, которые запускают их рецепторы, чтобы стать активными. В ответ на повреждение нервов высвобождаются белки теплового шока (HSP), которые могут связываться со своими соответствующими TLR , что приводит к дальнейшей активации.

Другие патологии [ править ]

Другие клинически значимые патологии с участием астроцитов включают астроглиоз и астроцитопатию . Примеры из них включают рассеянный склероз , оптический нейромиелит против AQP4 + , энцефалит Расмуссена , болезнь Александра и боковой амиотрофический склероз . [53] Исследования показали, что астроциты могут быть связаны с нейродегенеративными заболеваниями , такими как болезнь Альцгеймера , [54] [55] болезнь Паркинсона , [56] болезнь Хантингтона , заикание [57] ибоковой амиотрофический склероз . [58]

Исследование [ править ]

Исследование, проведенное в ноябре 2010 года и опубликованное в марте 2011 года, было проведено группой ученых из Университета Рочестера и Медицинской школы Университета Колорадо . Они сделали эксперимент , чтобы попытаться ремонт травмы в центральную нервную систему взрослого крысы путем замены глиальных клеток. Когда глиальные клетки вводили в поврежденный спинной мозг взрослой крысы, астроциты образовывались путем воздействия на глиальные клетки-предшественники человека морфогенетическим белком кости (костный морфогенетический белок важен, поскольку считается, что он создает ткань.архитектура во всем теле). Таким образом, при сочетании костного белка и глиальных клеток человека они способствовали значительному восстановлению сознательного положения стопы, росту аксонов и очевидному увеличению выживаемости нейронов в пластинах спинного мозга . С другой стороны, человеческие глиальные клетки-предшественники и астроциты, полученные из этих клеток в результате контакта с цилиарными нейротрофическими факторами, не способствовали выживанию нейронов и поддержанию роста аксонов в месте повреждения. [59]

В одном исследовании, проведенном в Шанхае, было два типа нейронных культур гиппокампа : в одной культуре нейрон был выращен из слоя астроцитов, а другая культура не контактировала с какими-либо астроцитами, но вместо этого они питались глиальной кондиционированной средой (GCM). , что в большинстве случаев подавляет быстрый рост культивируемых астроцитов в головном мозге крыс. В своих результатах они смогли увидеть, что астроциты играли прямую роль в долгосрочной потенциации со смешанной культурой (которая является культурой, выращенной из слоя астроцитов), но не с культурами GCM. [60]

Исследования показали, что астроциты играют важную роль в регуляции нервных стволовых клеток . Исследования Института исследования глаза Шепенса в Гарварде показывают, что человеческий мозг изобилует нервными стволовыми клетками, которые находятся в неактивном состоянии с помощью химических сигналов (эфрин-A2 и эфрин-A3) от астроцитов. Астроциты способны активировать стволовые клетки для преобразования в рабочие нейроны, подавляя высвобождение эфрина-А2 и эфрина-A3 . [61]

В исследовании, опубликованном в выпуске журнала Nature Biotechnology за 2011 год [62], группа исследователей из Университета Висконсина сообщает, что им удалось направить эмбриональные и индуцированные стволовые клетки человека в астроциты.

В исследовании 2012 г. [63] воздействия марихуаны на краткосрочные воспоминания было обнаружено, что ТГК активирует рецепторы CB1 астроцитов, которые вызывают удаление рецепторов AMPA из мембран связанных нейронов.

Классификация [ править ]

Есть несколько разных способов классификации астроцитов.

Происхождение и антигенный фенотип [ править ]

Они были установлены классической работой Раффа и др. в начале 1980-х на зрительном нерве Крысы.

  • Тип 1: антигенно Ran2 + , GFAP + , FGFR3 + , A2B5 - , таким образом напоминающий «астроцит типа 1» зрительного нерва крысы на 7-й день постнатального развития. Они могут возникать из трипотенциальных глиальных ограниченных клеток-предшественников (GRP), но не из бипотенциальных клеток O2A / OPC (олигодендроцитов, предшественников астроцитов 2 типа, также называемых клетками-предшественниками олигодендроцитов ).
  • Тип 2: антигенно A2B5 + , GFAP + , FGFR3 - , Ran 2 - . Эти клетки могут развиваться in vitro либо из трипотенциального GRP (вероятно, через стадию O2A), либо из бипотенциальных клеток O2A (которые, по мнению некоторых людей {{ [64] }}, в свою очередь, могли быть получены из GRP), либо in vivo, когда эти предшественники клетки трансплантируются в места поражения (но, вероятно, не в нормальном развитии, по крайней мере, в зрительный нерв крысы ). Астроциты типа 2 являются основным астроцитарным компонентом послеродовых культур зрительного нерва, которые генерируются клетками O2A, выращенными в присутствии фетальной телячьей сыворотки, но, как полагают, не существуют in vivo .[65]

Анатомическая классификация [ править ]

  • Протоплазма: обнаруживается в сером веществе и имеет множество ветвящихся отростков, концы которых охватывают синапсы . Некоторые протоплазматические астроциты генерируются мультипотентными клетками-предшественниками субвентрикулярной зоны . [66] [67]
  • Гемёри-положительные астроциты. Это подмножество протоплазматических астроцитов, которые содержат многочисленные цитоплазматические включения или гранулы, которые положительно окрашиваются хром-квасцовым гематоксилином по Гемори. В настоящее время известно, что эти гранулы образованы из остатков дегенерирующих митохондрий, охваченных лизосомами [68]. Некоторые типы окислительного стресса, по-видимому, ответственны за повреждение митохондрий в этих специализированных астроцитах. Гомори-позитивные астроциты гораздо более обильными в дугообразном ядре в гипоталамусе и в гиппокампе , чем в других областях головного мозга. Они могут играть роль в регулировании реакции гипоталамуса на глюкозу. [69] [70]
  • Волокнистые: встречаются в белом веществе и имеют длинные тонкие неразветвленные отростки, концы которых охватывают узлы Ранвье . Некоторые фиброзные астроциты образуются радиальной глией . [71] [72] [73] [74] [75]

Классификация транспортеров / рецепторов [ править ]

  • Тип GLUT: этот экспресс - глутамат транспортеры ( EAAT1 / SLC1A3 и EAAT2 / SLC1A2 ) и реагировать на синаптическое высвобождение глутамата транспортера тока. Функционирование и доступность EAAT2 модулируется TAAR1 , внутриклеточным рецептором астроцитов человека. [76]
  • Тип GluR: они экспрессируют рецепторы глутамата (в основном, типа mGluR и AMPA ) и отвечают на синаптическое высвобождение глутамата токами, опосредованными каналами, и IP3- зависимыми переходными процессами Ca 2+ .

См. Также [ править ]

  • Глиоз Бергмана
  • Гемистоцит
  • Питуицит
  • Список типов клеток человека, полученных из зародышевых листков

Ссылки [ править ]

  1. Судзуки, Ясухиро; Са, Кила; Очиай, Эри; Маллинз, Джереми; Йолкен, Роберт; Халонен, Сандра К. (2014). «Церебральный токсоплазмоз». Toxoplasma Gondii . Эльзевир. С. 755–796. DOI : 10.1016 / b978-0-12-396481-6.00023-4 . ISBN 978-0-12-396481-6. Астроциты являются доминирующими глиальными клетками в головном мозге, и многочисленные исследования показывают, что они играют центральную роль в внутримозговом иммунном ответе на T. gondii в мозге.
  2. ^ а б Фримен, MR; Рович, DH (30 октября 2013 г.). «Эволюционирующие концепции глиогенеза: взгляд назад и вперед в следующие 25 лет» . Нейрон . 80 (3): 613–23. DOI : 10.1016 / j.neuron.2013.10.034 . PMID 24183014 . 
  3. ^ Verkhratsky A, Butt AM (2013). «Числа: сколько глиальных клеток в головном мозге?». Глиальная физиология и патофизиология . Джон Уайли и сыновья. С. 93–96. ISBN 978-0-470-97853-5.
  4. ^ а б Слоан С.А., Баррес Б.А. (август 2014 г.). «Механизмы развития астроцитов и их вклад в нарушения развития нервной системы» . Текущее мнение в нейробиологии . 27 : 75–81. DOI : 10.1016 / j.conb.2014.03.005 . PMC 4433289 . PMID 24694749 .  
  5. ^ «Роль астроцитов в центральной нервной системе» . Проверено 27 июля 2018 года .
  6. ^ Fiacco Т.А., Agulhon C, McCarthy KD (октябрь 2008). «Отделение физиологии астроцитов от фармакологии». Ежегодный обзор фармакологии и токсикологии . 49 (1): 151–74. DOI : 10.1146 / annurev.pharmtox.011008.145602 . PMID 18834310 . 
  7. ^ Fields RD, Araque A, Johansen-Berg H, Lim SS, Lynch G, Nave KA и др. (Октябрь 2014 г.). «Глиальная биология в обучении и познании» . Невролог . 20 (5): 426–31. DOI : 10.1177 / 1073858413504465 . PMC 4161624 . PMID 24122821 .  
  8. ^ Venkatesh К, Srikanth л, Vengamma В, Чандрасекхар С, Санджив Кумар А, Mouleshwara Прасад до н.э., Сарма П. В. (2013). «Дифференциация in vitro культивируемых человеческих CD34 + клеток в астроциты». Неврология Индии . 61 (4): 383–8. DOI : 10.4103 / 0028-3886.117615 . PMID 24005729 . 
  9. ^ Rowitch DH, Кригштейн AR (ноябрь 2010). "Генетика развития спецификации глиальных клеток позвоночных". Природа . 468 (7321): 214–22. Bibcode : 2010Natur.468..214R . DOI : 10,1038 / природа09611 . PMID 21068830 . S2CID 573477 .  
  10. ^ Muroyama Y, Fujiwara Y, Orkin SH, Rowitch DH (ноябрь 2005). «Спецификация астроцитов с помощью белка SCL bHLH в ограниченной области нервной трубки». Природа . 438 (7066): 360–3. Bibcode : 2005Natur.438..360M . DOI : 10,1038 / природа04139 . PMID 16292311 . S2CID 4425462 .  
  11. ^ Hochstim C, Денин B, Лукашевич A, Чжоу Q, Андерсон DJ (май 2008). «Идентификация позиционно различных подтипов астроцитов, идентичность которых определяется кодом гомеодомена» . Cell . 133 (3): 510–22. DOI : 10.1016 / j.cell.2008.02.046 . PMC 2394859 . PMID 18455991 .  
  12. ^ Cakir T, Alsan S, Saybaşili H, Akin A, Ульгень KO (декабрь 2007). «Реконструкция и анализ потока связи между метаболическими путями астроцитов и нейронов: приложение к церебральной гипоксии» . Теоретическая биология и медицинское моделирование . 4 (1): 48. DOI : 10,1186 / 1742-4682-4-48 . PMC 2246127 . PMID 18070347 .  
  13. ^ Колб, Брайан и Уишоу, Ян К. (2008) Основы нейропсихологии человека . Стоит издателям. 6-е изд. ISBN 0716795868 
  14. ^ а б Араке А, Парпура V, Санзгири Р.П., Хейдон П.Г. (май 1999). «Трехсторонние синапсы: глия, непризнанный партнер». Тенденции в неврологии . 22 (5): 208–15. DOI : 10.1016 / S0166-2236 (98) 01349-6 . PMID 10322493 . S2CID 7067935 .  
  15. Перейти ↑ Reynolds, Gretchen (22 февраля 2012 г.). «Как упражнения питают мозг» . Нью-Йорк Таймс .
  16. McDougal DH, Viard E, Hermann GE, Rogers RC (апрель 2013 г.). «Астроциты в заднем мозге обнаруживают глюкопривацию и регулируют перистальтику желудка» . Автономная неврология . 175 (1–2): 61–9. DOI : 10.1016 / j.autneu.2012.12.006 . PMC 3951246 . PMID 23313342 .  
  17. ^ Kimelberg HK, Jalonen Т, Уолз Вт (1993). «Регуляция микросреды головного мозга: передатчики и ионы». В Мерфи S (ред.). Астроциты: фармакология и функции . Сан-Диего, Калифорния: Academic Press. С. 193–222. ISBN 978-0125113700.
  18. ^ Сваминатана N (1 октября 2008). «Тайна сканирования мозга раскрыта» . Научный американский разум : 7. DOI : 10.1038 / Scientificamericanmind1008-16 .
  19. ^ Фигли CR, Stroman PW (февраль 2011). «Роль (ы) астроцитов и активности астроцитов в нейрометаболизме, нейроваскулярном соединении и производстве функциональных нейровизуализационных сигналов». Европейский журнал нейробиологии . 33 (4): 577–88. DOI : 10.1111 / j.1460-9568.2010.07584.x . PMID 21314846 . S2CID 9094771 .  
  20. ^ Santello M, Вольтерра A (январь 2009). «Синаптическая модуляция астроцитами посредством Ca2 + -зависимого высвобождения глутамата». Неврология . 158 марта (1): 253–9. DOI : 10.1016 / j.neuroscience.2008.03.039 . PMID 18455880 . S2CID 9719903 .  
  21. ^ Agulhon C, Fiacco Т.А., McCarthy KD (март 2010). «Краткосрочная и долговременная пластичность гиппокампа не модулируется передачей сигналов Са2 + астроцитов». Наука . 327 (5970): 1250–4. Bibcode : 2010Sci ... 327.1250A . DOI : 10.1126 / science.1184821 . PMID 20203048 . S2CID 14594882 .  
  22. Walz W (апрель 2000 г.). «Роль астроцитов в очистке от избыточного внеклеточного калия». Neurochemistry International . 36 (4–5): 291–300. DOI : 10.1016 / S0197-0186 (99) 00137-0 . PMID 10732996 . S2CID 40064468 .  
  23. ^ Габриэль С., Ньянтинг М., Помпер Дж. К., Мершхемке М., Санабрия Э. Р., Эйлерс А. и др. (Ноябрь 2004 г.). «Стимул и индуцированная калием эпилептиформная активность в зубной извилине человека у пациентов со склерозом гиппокампа и без него» . Журнал неврологии . 24 (46): 10416–30. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.2074-04.2004 . PMC 6730304 . PMID 15548657 .  
  24. ^ Piet R, Vargová L, Syková E, Пулен DA, Oliet SH (февраль 2004). «Физиологический вклад астроцитарной среды нейронов в межсинаптические перекрестные помехи» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 101 (7): 2151–5. Bibcode : 2004PNAS..101.2151P . DOI : 10.1073 / pnas.0308408100 . PMC 357067 . PMID 14766975 .  
  25. ^ Паскуаль О, Каспер КБ, Кубера С., Чжан Дж., Ревилла-Санчес Р., Сул Дж. Й. и др. (Октябрь 2005 г.). «Астроцитарная пуринергическая передача сигналов координирует синаптические сети». Наука . 310 (5745): 113–6. Bibcode : 2005Sci ... 310..113P . DOI : 10.1126 / science.1116916 . PMID 16210541 . S2CID 36808788 .  
  26. ^ Парри R, Crunelli V (январь 2003). «Астроцитарный мост от синапса к кровотоку». Природа Неврологии . 6 (1): 5–6. DOI : 10.1038 / nn0103-5 . PMID 12494240 . S2CID 42872329 .  
  27. ^ Ишибаши T, Дакин KA, Stevens B, Ли PR, Козлов С.В., Стюарт CL, Поля RD (март 2006). «Астроциты способствуют миелинизации в ответ на электрические импульсы» . Нейрон . 49 (6): 823–32. DOI : 10.1016 / j.neuron.2006.02.006 . PMC 1474838 . PMID 16543131 .  
  28. ^ а б Андерсон М.А., Бурда Дж. Э., Рен Й, Ао Й, О'Ши TM, Кавагути Р. и др. (Апрель 2016 г.). «Образование рубцов астроцитов способствует регенерации аксонов центральной нервной системы» . Природа . 532 (7598): 195–200. Bibcode : 2016Natur.532..195A . DOI : 10.1038 / nature17623 . PMC 5243141 . PMID 27027288 .  
  29. ^ Liddelow SA, Guttenplan KA, Clarke LE, Bennett FC, Bohlen CJ, Schirmer L, et al. (Январь 2017 г.). «Нейротоксические реактивные астроциты индуцируются активированной микроглией» . Природа . 541 (7638): 481–487. Bibcode : 2017Natur.541..481L . DOI : 10,1038 / природа21029 . PMC 5404890 . PMID 28099414 .  
  30. ^ Хан X, Чен М, Ван Ф, Виндрем М, Ван С, Шанц С и др. (Март 2013 г.). «Приживление переднего мозга глиальными клетками-предшественниками человека увеличивает синаптическую пластичность и способность к обучению у взрослых мышей» . Стволовая клетка . 12 (3): 342–53. DOI : 10.1016 / j.stem.2012.12.015 . PMC 3700554 . PMID 23472873 .  
  31. ^ Бранкаччо М., Эдвардс, доктор медицины, Паттон А.П., Смилли, штат Нью-Джерси, Чешам Дж. Э., Мэйвуд, ES, Гастингс, М. Х. (январь 2019). «Автономные часы астроцитов управляют циркадным поведением млекопитающих» . Наука . 363 (6423): 187–192. Bibcode : 2019Sci ... 363..187B . DOI : 10.1126 / science.aat4104 . PMC 6440650 . PMID 30630934 .  
  32. ^ а б в Носсенсон Н., Магал А, Мессер Х (2016). «Обнаружение стимулов от активности нескольких нейронов: эмпирическое исследование и теоретические выводы». Нейрокомпьютеры . 174 : 822–837. DOI : 10.1016 / j.neucom.2015.10.007 .
  33. ^ а б Носсенсон N (2013). Обнаружение на основе модели наличия стимула из нейрофизиологических сигналов (PDF) . Библиотека точных наук и инженерии им. Неймана, Тель-Авивский университет: докторская диссертация, Тель-Авивский университет.
  34. Перейти ↑ Cornell-Bell AH, Finkbeiner SM, Cooper MS, Smith SJ (январь 1990). «Глутамат вызывает кальциевые волны в культивируемых астроцитах: дальнодействующий глиальный сигнал». Наука . 247 (4941): 470–3. Bibcode : 1990Sci ... 247..470C . DOI : 10.1126 / science.1967852 . PMID 1967852 . 
  35. ^ Jahromi BS, Robitaille R, Чарлтон MP (июнь 1992). «Высвобождение передатчика увеличивает внутриклеточный кальций в перисинаптических шванновских клетках in situ». Нейрон . 8 (6): 1069–77. DOI : 10.1016 / 0896-6273 (92) 90128-Z . PMID 1351731 . S2CID 6855190 .  
  36. ^ Verkhratsky А, Orkand RK, Kettenmann H (январь 1998). «Глиальный кальций: гомеостаз и сигнальная функция». Физиологические обзоры . 78 (1): 99–141. DOI : 10.1152 / Physrev.1998.78.1.99 . PMID 9457170 . S2CID 823182 .  
  37. ^ а б Эберт У., Кох М (сентябрь 1997 г.). «Акустические потенциалы, вызванные испугом, в миндалине крысы: эффект разжигания». Физиология и поведение . 62 (3): 557–62. DOI : 10.1016 / S0031-9384 (97) 00018-8 . PMID 9272664 . S2CID 41925078 .  
  38. ^ a b Frot M, Magnin M, Mauguière F, Гарсия-Ларреа L (март 2007 г.). «Человеческий SII и задний островок по-разному кодируют тепловые лазерные раздражители» . Кора головного мозга . 17 (3): 610–20. DOI : 10.1093 / cercor / bhk007 . PMID 16614165 . 
  39. ^ а б Перлман, Идо. "Электроретинограмма: ERG Идо Перлмана - Webvision" . webvision.med.utah.edu .
  40. ^ а б Тиан Г.Ф., Азми Х., Такано Т., Сюй Q, Пэн В., Лин Дж. и др. (Сентябрь 2005 г.). «Астроцитарная основа эпилепсии» . Природная медицина . 11 (9): 973–81. DOI : 10.1038 / nm1277 . PMC 1850946 . PMID 16116433 .  
  41. ^ Hertz L, Schousboe A, Boechler N, S Мукерджи, Федорофф S (февраль 1978). «Кинетические характеристики поглощения глутамата нормальными астроцитами в культурах». Нейрохимические исследования . 3 (1): 1–14. DOI : 10.1007 / BF00964356 . PMID 683409 . S2CID 8626930 .  
  42. ^ Беннет М. В., Контрерас JE, Bukauskas FF, Sáez JC (ноябрь 2003). «Новые роли астроцитов: полуканалам щелевых соединений есть что сообщить» . Тенденции в неврологии . 26 (11): 610–7. DOI : 10.1016 / j.tins.2003.09.008 . PMC 3694339 . PMID 14585601 .  
  43. Newman EA (апрель 2001 г.). «Распространение межклеточных волн кальция в астроцитах сетчатки и клетках Мюллера» . Журнал неврологии . 21 (7): 2215–23. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.21-07-02215.2001 . PMC 2409971 . PMID 11264297 .  
  44. ^ Parpura В, Хэйдон PG (июль 2000 г.). «Физиологические уровни кальция в астроцитах стимулируют высвобождение глутамата, чтобы модулировать соседние нейроны» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 97 (15): 8629–34. Bibcode : 2000PNAS ... 97.8629P . DOI : 10.1073 / pnas.97.15.8629 . PMC 26999 . PMID 10900020 .  
  45. ^ a b Лопес-Каамаль Ф., Оярсун Д.А., Миддлтон Р.Х., Гарсия М.Р. (май 2014 г.). «Пространственная количественная оценка накопления цитозольного Ca²⁺ в невозбудимых клетках: аналитическое исследование» . Протоколы IEEE / ACM по вычислительной биологии и биоинформатике . 11 (3): 592–603. DOI : 10.1109 / TCBB.2014.2316010 . PMID 26356026 . 
  46. ^ a b Хейдон PG (март 2001 г.). «GLIA: слушание и разговор с синапсом» (PDF) . Обзоры природы. Неврология . 2 (3): 185–93. DOI : 10.1038 / 35058528 . PMID 11256079 . S2CID 15777434 .   
  47. ^ a b c d Астроцитомы. Архивировано 5 апреля 2012 г. в Wayback Machine . Международная ассоциация радиохирургии (2010 г.).
  48. ^ a b Опухоли астроцитомы . Американская ассоциация неврологических хирургов (август 2005 г.).
  49. ^ Баркер AJ, Ullian EM (2008). «Новые роли астроцитов в развитии синаптических цепей» . Коммуникативная и интегративная биология . 1 (2): 207–11. DOI : 10,4161 / cib.1.2.7284 . PMC 2686024 . PMID 19513261 .  
  50. ^ Garrison CJ, Догерти PM, Kajander KC, Carlton SM (ноябрь 1991). «Окрашивание глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) в поясничном отделе спинного мозга увеличивается после повреждения седалищного нерва». Исследование мозга . 565 (1): 1–7. DOI : 10.1016 / 0006-8993 (91) 91729-K . PMID 1723019 . S2CID 8251884 .  
  51. ^ Вольтерра A, Meldolesi J (август 2005). «Астроциты, от мозгового клея до элементов коммуникации: революция продолжается». Обзоры природы. Неврология . 6 (8): 626–40. DOI : 10.1038 / nrn1722 . PMID 16025096 . S2CID 14457143 .  
  52. ^ Halassa М.М., Fellin T, Haydon PG (февраль 2007). «Трехсторонний синапс: роль глиотрансмиссии в здоровье и болезни». Тенденции молекулярной медицины . 13 (2): 54–63. DOI : 10.1016 / j.molmed.2006.12.005 . PMID 17207662 . 
  53. ^ Софронев М.В. (ноябрь 2014 г.). «Астроглиоз» . Перспективы Колд-Спринг-Харбор в биологии . 7 (2): a020420. DOI : 10.1101 / cshperspect.a020420 . PMC 4315924 . PMID 25380660 .  
  54. ^ Söllvander S, Nikitidou E, Brolin R, Söderberg L, Sehlin D, Lannfelt L, Erlandsson A (май 2016 г.). «Накопление амилоида-β в астроцитах приводит к увеличению эндосом и индуцированному микровезикулой апоптозу нейронов» . Молекулярная нейродегенерация . 11 (1): 38. DOI : 10,1186 / s13024-016-0098-г . PMC 4865996 . PMID 27176225 .  
  55. ^ Bhat R, Crowe EP, Bitto A, Moh M, Katsetos CD, Garcia FU и др. (2012-09-12). «Старение астроцитов как компонент болезни Альцгеймера» . PLOS ONE . 7 (9): e45069. Bibcode : 2012PLoSO ... 745069B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0045069 . PMC 3440417 . PMID 22984612 .  
  56. ^ Роста Дж, Holmqvist S, Линдстр В, Sigvardson Дж, Westermark ЕТ, Ingelsson М., и др. (Декабрь 2017 г.). "Человеческие астроциты переносят агрегированный альфа-синуклеин через туннелирующие нанотрубки" . Журнал неврологии . 37 (49): 11835–11853. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.0983-17.2017 . PMC 5719970 . PMID 29089438 .  
  57. ^ Хан TU, Drayna D (август 2019). «Человеческие мутации заикания GNPTAB, введенные в организм мышей, вызывают дефицит вокализации и патологию астроцитов в мозолистом теле» . Труды Национальной академии наук США . 116 (35): 17515–17524. DOI : 10.1073 / pnas.1901480116 . PMID 31405983 . S2CID 6717282 .  
  58. ^ Maragakis NJ, Ротштейн JD (декабрь 2006). «Механизмы заболевания: астроциты при нейродегенеративном заболевании». Природа Клиническая практика. Неврология . 2 (12): 679–89. DOI : 10.1038 / ncpneuro0355 . PMID 17117171 . S2CID 16188129 .  
  59. ^ Davies SJ, Shih CH, Noble M, Mayer-Proschel М, Дэвис JE, Proschel C (март 2011). Расчески С. (ред.). «Трансплантация конкретных астроцитов человека способствует функциональному восстановлению после травмы спинного мозга» . PLOS ONE . 6 (3): e17328. Bibcode : 2011PLoSO ... 617328D . DOI : 10.1371 / journal.pone.0017328 . PMC 3047562 . PMID 21407803 .  
  60. ^ Ян Y, Ge W, Chen Y, Zhang Z, Shen W, Wu C и др. (Декабрь 2003 г.). «Вклад астроцитов в долгосрочное потенцирование гиппокампа посредством высвобождения D-серина» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 100 (25): 15194–9. Bibcode : 2003PNAS..10015194Y . DOI : 10.1073 / pnas.2431073100 . PMC 299953 . PMID 14638938 .  
  61. Jiao JW, Feldheim DA, Chen DF (июнь 2008 г.). «Эфрины как негативные регуляторы нейрогенеза взрослых в различных областях центральной нервной системы» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 105 (25): 8778–83. Bibcode : 2008PNAS..105.8778J . DOI : 10.1073 / pnas.0708861105 . PMC 2438395 . PMID 18562299 .  
  62. ^ Krencik R, Weick JP, Лю Y, Чжан ZJ, Чжан SC (май 2011). «Спецификация перевиваемых подтипов астроглии из плюрипотентных стволовых клеток человека» . Природа Биотехнологии . 29 (6): 528–34. DOI : 10.1038 / nbt.1877 . PMC 3111840 . PMID 21602806 .  . Краткое содержание: Человеческие астроциты, культивируемые из стволовых клеток в лабораторной посуде, исследователи из Университета Висконсина . sciencedebate.com (22 мая 2011 г.)
  63. ^ Хан Дж, Кеснер П., Метна-Лоран М, Дуан Т, Сюй Л., Жорж Ф и др. (Март 2012 г.). «Острые каннабиноиды ухудшают рабочую память из-за модуляции астроглиального рецептора CB1 в LTD гиппокампа» . Cell . 148 (5): 1039–50. DOI : 10.1016 / j.cell.2012.01.037 . PMID 22385967 . 
  64. ^ Gregori N, Pröschel C, Noble M, Mayer-Pröschel M (январь 2002). «Трипотенциальные глиальные клетки-предшественники (GRP) и развитие глии в спинном мозге: образование бипотенциальных олигодендроцитов-предшественников астроцитов типа 2 и дорсально-вентральные различия в функции GRP-клеток» . Журнал неврологии . 22 (1): 248–56. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.22-01-00248.2002 . PMC 6757619 . PMID 11756508 .  
  65. Fulton BP, Burne JF, Raff MC (декабрь 1992 г.). «Визуализация клеток-предшественников O-2A в зрительном нерве развивающейся и взрослой крысы с помощью quisqualate-стимулированного поглощения кобальта» . Журнал неврологии . 12 (12): 4816–33. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.12-12-04816.1992 . PMC 6575772 . PMID 1281496 .  
  66. ^ Levison SW, Goldman JE (февраль 1993). «И олигодендроциты, и астроциты развиваются из предшественников в субвентрикулярной зоне постнатального переднего мозга крысы». Нейрон . 10 (2): 201–12. DOI : 10.1016 / 0896-6273 (93) 90311-E . PMID 8439409 . S2CID 1428135 .  
  67. ^ Zerlin M, Levison SW, Goldman JE (ноябрь 1995). «Ранние паттерны миграции, морфогенеза и экспрессии промежуточных филаментов клеток субвентрикулярной зоны в постнатальном переднем мозге крысы» . Журнал неврологии . 15 (11): 7238–49. DOI : 10.1523 / JNEUROSCI.15-11-07238.1995 . PMC 6578041 . PMID 7472478 .  
  68. ^ Brawer JR, Штейн R, Малый L, S Сиссе, Schipper НМ (ноябрь 1994 года). «Состав гомори-положительных включений в астроцитах дугообразного ядра гипоталамуса». Анатомическая запись . 240 (3): 407–15. DOI : 10.1002 / ar.1092400313 . PMID 7825737 . S2CID 20052516 .  
  69. Перейти ↑ Young JK, McKenzie JC (ноябрь 2004 г.). «Иммунореактивность GLUT2 в гомори-положительных астроцитах гипоталамуса» . Журнал гистохимии и цитохимии . 52 (11): 1519–24. DOI : 10.1369 / jhc.4A6375.2004 . PMC 3957823 . PMID 15505347 .  
  70. ^ Марти Н., Даллапорта М., Форец М., Эмери М., Таруссио Д., Бади I и др. (Декабрь 2005 г.). «Регулирование секреции глюкагона транспортером глюкозы типа 2 (glut2) и астроцит-зависимыми сенсорами глюкозы» . Журнал клинических исследований . 115 (12): 3545–53. DOI : 10,1172 / jci26309 . PMC 1297256 . PMID 16322792 .  
  71. Choi BH, Lapham LW (июнь 1978 г.). «Радиальная глия в головном мозге плода человека: комбинированное исследование Гольджи, иммунофлуоресцентное и электронно-микроскопическое исследование». Исследование мозга . 148 (2): 295–311. DOI : 10.1016 / 0006-8993 (78) 90721-7 . PMID 77708 . S2CID 3058148 .  
  72. ^ Schmechel DE, Rakic P (июнь 1979). «Исследование Гольджи радиальных глиальных клеток в развивающемся конечном мозге обезьяны: морфогенез и превращение в астроциты». Анатомия и эмбриология . 156 (2): 115–52. DOI : 10.1007 / BF00300010 . PMID 111580 . S2CID 40494903 .  
  73. ^ Миссон ДП, Эдвардс М.А., Ямамото М, Caviness В. С. (ноябрь 1988). «Идентификация радиальных глиальных клеток в развивающейся центральной нервной системе мышей: исследования, основанные на новом иммуногистохимическом маркере». Исследование мозга. Развитие мозга . 44 (1): 95–108. DOI : 10.1016 / 0165-3806 (88) 90121-6 . PMID 3069243 . 
  74. Voigt T (ноябрь 1989 г.). «Развитие глиальных клеток в стенке головного мозга хорьков: прямое отслеживание их превращения из лучевой глии в астроциты». Журнал сравнительной неврологии . 289 (1): 74–88. DOI : 10.1002 / cne.902890106 . PMID 2808761 . S2CID 24449457 .  
  75. ^ Голдман С.А., Zukhar А, Бары К, Т Микава, Недзвецкий D (август 1996 г.). «Клетки эпендимальной / субэпендимальной зоны постнатального мозга и головного мозга взрослых певчих птиц генерируют как нейроны, так и ненейрональных братьев и сестер in vitro и in vivo». Журнал нейробиологии . 30 (4): 505–20. DOI : 10.1002 / (SICI) 1097-4695 (199608) 30: 4 <505 :: AID-NEU6> 3.0.CO; 2-7 . PMID 8844514 . 
  76. ^ Киснерос IE, Ghorpade A (октябрь 2014). «Метамфетамин и ВИЧ-1-индуцированная нейротоксичность: роль следовых аминов, связанных с рецептором 1 цАМФ, в астроцитах» . Нейрофармакология . 85 : 499–507. DOI : 10.1016 / j.neuropharm.2014.06.011 . PMC 4315503 . PMID 24950453 .  Более того, сверхэкспрессия TAAR1 значительно снижала уровни EAAT-2 и клиренс глутамата, которые дополнительно снижались с помощью METH. Взятые вместе, наши данные показывают, что лечение METH активировало TAAR1, что приводило к внутриклеточному цАМФ в человеческих астроцитах и ​​модулировало способность клиренса глутамата. Кроме того, молекулярные изменения в уровнях TAAR1 астроцитов соответствуют изменениям в уровнях и функции EAAT-2 астроцитов.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Белый FA, Юнг Х., Миллер Р.Дж. (декабрь 2007 г.). «Хемокины и патофизиология невропатической боли» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 104 (51): 20151–8. Bibcode : 2007PNAS..10420151W . DOI : 10.1073 / pnas.0709250104 . PMC  2154400 . PMID  18083844 .
  • Миллиган Э.Д., Уоткинс Л.Р. (январь 2009 г.). «Патологическая и защитная роль глии при хронической боли» . Обзоры природы. Неврология . 10 (1): 23–36. DOI : 10.1038 / nrn2533 . PMC  2752436 . PMID  19096368 .
  • Уоткинс Л. Р., Миллиган Э. Д., Майер С. Ф. (август 2001 г.). «Активация глии: движущая сила патологической боли». Тенденции в неврологии . 24 (8): 450–5. DOI : 10.1016 / S0166-2236 (00) 01854-3 . PMID  11476884 . S2CID  6822068 .
  • Freeman MR (ноябрь 2010 г.). «Спецификация и морфогенез астроцитов» . Наука . 330 (6005): 774–8. Bibcode : 2010Sci ... 330..774F . DOI : 10.1126 / science.1190928 . PMC  5201129 . PMID  21051628 .
  • Верхратский, А .; Батт, AM (2013). «Числа: сколько глиальных клеток в головном мозге?». Глиальная физиология и патофизиология . Джон Уайли и сыновья. С. 93–96. ISBN 978-0-470-97853-5.
  • Ren H, Han R, Chen X, Liu X, Wan J, Wang L, Yang X, Wang J (май 2020 г.). «Возможные терапевтические цели для воспаления, связанного с внутримозговым кровоизлиянием: обновление» . J Cereb Blood Flow Metab . 40 (9): 1752–1768. DOI : 10.1177 / 0271678X20923551 . PMC  7446569 . PMID  32423330 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Клеточно-центрированная база данных - Astrocyte
  • Гистология UIUC, предмет 57
  • «Астроциты» в Обществе нейробиологии
  • Департамент Neuroscience в Викиверситете
  • Поиск NIF - астроциты через информационную структуру нейробиологии