Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2014 в 21:09, реферат
Функциональная система гематоэнцефалического барьера пред¬ставляется важным компонентом нейрогуморальной регуляции. В частности, через гематоэнцефалический барьер реализуется прин¬цип обратной химической связи в организме. Именно таким образом осуществляется механизм гомеостатической регуляции состава внут¬ренней среды организма.
Регуляция функций гематоэнцефалического барьера осуществ¬ляется высшими отделами ЦНС и гуморальными факторами. Зна¬чительная роль в регуляции отводится гипоталамо-гипофизарной адреналовой системе.
1.Введение 4
2.Основное понятие. 5
3.Строение. 6
3.1 Эндотелий. 6
3.2Плотные контакты 7
3.3 Базальная мембрана 7
3.4 Перициты 7
3.5 Астроциты 8
4. Функционирование ГЭБ 9
5. Гематоликворный барьер 10
6. Транспорт веществ через ГЭБ 10
6.1 Межклеточный транспорт 10
6.2 Свободная диффузия 10
6.3 Канальцевая проницаемость 12
6.4 Облегченная диффузия 12
6.5 Активный транспорт 13
6.6 Везикулярный транспорт 14
6.6.1 Рецептор-опосредованный трансцитоз 14
6.6.2 Абсорбцио-опосредованный трансцитоз 14
7. Повреждения ГЭБ 14
7.1 Синдром дефицита белка GLUT-1 15
7.2 Наследственная мальабсорбция фолиевой кислоты 15
7.3 Сахарный диабет 15
7.4 Рассеянный склероз 15
7.5 Ишемический инсульт 15
7.6 Бактериальная инфекция центральной нервной системы 16
7.7 Вирусы и ГЭБ 17
7.8 Опухоли головного мозга 17
8. Проницаемость ГЭБ для антибактериальных препаратов. 17
9. Заключение 18
Проницаемость ГЭБ также зависит от молярной массы вещества. Молекулы с массой более 500 г/моль не могут диффундировать через ГЭБ. В то же время ГЭБ не является механическим барьером, который свободно пропускает молекулы меньшего размера и не пропускает большего. Процесс клеточной диффузии является динамическим, при этом он легче для веществ с молярной массой 200 г/моль, чем для веществ с 450 г/моль. Чем липофильнее и меньше вещество, тем легче оно диффундирует через клеточную мембрану.
Ниже на рисунке 3 изображена модель аквапорина.
Рисунок 3 Аквапорин
Немецким биофизиком Германном Тро́йбле в 1971 году была высказана гипотеза о транспорте молекул с низкой массой через клеточную мембрану. Согласно ей они проникают в клетку через небольшие промежутки между цепями жирных кислот двойного слоя мембраны. Эти промежутки изменчивы, их образование не требует клеточной энергии.
Небольшие полярные вещества, например молекулы воды, с трудом могут диффундировать через гидрофобные отделы клеточной мембраны эндотелиоцита. Несмотря на это доказана высокая проницаемость ГЭБ для воды.
В клеточной мембране эндотелиоцита
располагаются специальные гидрофильные канал
Через аквапоры происходит регуляция
содержания воды в веществе мозга. Они
делают возможным быструю диффузию воды
как в направлении мозга так и в направлении
сосудистого русла в зависимости от осмотического градиента концентраций электро
Особой формой диффузии через клеточную мембрану является облегчённая диффузия. Целый ряд необходимых для мозга веществ, как например, глюкоза и многие аминокислоты, полярны и слишком велики для непосредственной диффузии через клеточную мембрану. Для них на поверхности клеточных мембран эндотелиоцитов располагаются специальные транспортные системы. Например, для глюкозы и аскорбиновой кислоты (витамина С) это GLUT-1-транспортёр. Их количество на поверхности обращённой в полость сосуда в 4 раза больше, чем на обращённой к мозгу.
Кроме транспортёров глюкозы на поверхности
эндотелия располагаются множество белковых
молекул выполняющих подобную функцию
для других веществ. Так например MCT-1 и
MCT-2 ответственны за перенос лактата, пирувата, мев
На рисунке 4 схематически изображена облегченная диффузия.
Рисунок 4 Облегченная диффузия
Рисунок 5
В отличие от пассивного транспорта, не требующего затрат энергии, активный заключается в переносе веществ в пространство с большей концентрацией вещества и требует больших затрат клеточной энергии, получаемой при распаде молекул АТФ. При активном транспорте веществ из кровеносного русла в ткань мозга говорят о притоке вещества (англ. Influx), в обратном направлении — об оттоке (англ. Efflux).
В эпилептогенной ткани в эндотелии и астроцитах представлено большее количество белка Р-гликопротеина по сравнению с нормальной тканью мозга.
На клеточных мембранах эндотелиоцитов располагаются также транспортёры анионов (OAT и OATP). Большое количество Efflux-транспортёров выводят из эндотелиоцитов целый ряд веществ в кровеносное русло.
Для многих молекул до сих пор не ясно выводятся ли они путём активного транспорта (с затратами клеточной энергии) или путём облегчённой диффузии.
Рисунок 6
С помощью рецептор-опосредованного трансцито́за происходит перенос больших молекул. На обращённой в просвет сосуда поверхности клетки расположены специальные рецепторы для опознавания и связывания определённых веществ.
Одним из подвидов везикулярного транспорта является абсорбцио-опосредованный трансцитоз. Отмечается «прилипание» ряда положительно заряженных веществ (катионов) к отрицательно заряженной клеточной мембране с последующем образованием везикулярного пузырька и его переносом к противоположной поверхности клетки. Данный вид транспорта также называется катионным. Он проходит относительно быстрее рецептор-опосредованного трансцитоза .
Синдром дефицита белка GLUT-1 (G93.4 по международной классификации болезней ВОЗ) — редкое аутосомно-доминантное н
Наследственная мальабсорбция фолиевой кислоты (D52.8 по международной классификации болезней ВОЗ) —
редкое аутосомно-рецессивное н
Сахарный диабет (E10-E14 по международной классификации болезней ВОЗ) является заболеванием при котором возникает целый ряд функциональных и структурных изменений различных органов и тканей организма. Также отмечаются значительные изменения ГЭБ, которые проявляются в физико-химической перестройке мембраны эндотелиальных клеток и плотных контактов между ними.
Рассеянный склероз (G35 по международной классификации болезней ВОЗ) — хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы при котором отмечается преимущественное поражение белка миелина ткани мозга.
Сосуды мозга здоровых людей непроницаемы для клеток крови, в том числе иммунных клеток. У больных рассеянным склерозом происходит миграция активированных Т-лимфоцитов в паренхиму мозга через ГЭБ, повышается уровень провоспалительных цитокинов — γ-интерферона, ФНО-α, ИЛ-1 и других; активируются В-лимфоциты. В результате начинают синтезироваться антитела к белку миелину, что приводит к формированию очагов воспалительной демиелинизации.
Ишемический инсульт (I63 по международной классификации болезней ВОЗ) — острое нарушение мозгового кровообращения, обусловленное недостаточностью поступления крови к участкам центральной нервной системы.
Ишемия — это ослабление кровообращения в органе или участке органа вследствие уменьшения притока крови, приводящее к дефекту кровоснабжения тканей. Реакция центральной нервной системы на ишемию выражается в возбуждении циркуляторных центров продолговатого мозга, сопровождающемся в основном сужением сосудов. Нарушения мозгового кровообращения могут быть общего (болезни сердца и др.) и местного (ишемия и др.) характера. При этом могут возникать обратимые и необратимые изменения в тканях и клетках головного мозга или отдельных его участках. При дефиците кислорода нарушается окислительное фосфорилирование, а следовательно, и синтез АТФ. Происходящее повреждение клеточной мембраны является критическим моментом для развития необратимых (летальных) изменений в клетке. Значительное повышение уровня кальция в цитоплазме является одной из основных причин биохимических и морфологических изменений, приводящих к гибели клетки.
Ишемический инсульт приводит к высвобождению оксидантов, протеолитических ферментов и цитокинов в ткани мозга, что в итоге вызывает развитие цитотоксического отёка и изменение проницаемости ГЭБ. В результате запускается процесс миграции лейкоцитов через эндотелий в ткань мозга, которые вызывают в том числе поражение здоровых клеток нервной ткани . На рисунке 7 изображены фазы миграции лимфоцитов.
Рисунок 7
Лишь немногие попадающие в кровь патогенные микроорганизмы спос
Пневмококки секретируют фермен
Менингококки и E. coli проникают ГЭБ трансэндотелиально.
Кроме бактерий через ГЭБ в ткань мозга
могут проникать некоторые вирусы. К ним относятся цитомегаловирус, вир
Внутримозговые опухоли головного мозга (глиобластомы, метастазы в мозг и др.) выделяют целый ряд веществ, которые дезинтегрируют работу ГЭБ и нарушают его избирательную проницаемость. Такое повреждения гемато-энцефалического барьера вокруг опухоли может вызвать вазогенный отёк мозга.
ГЭБ избирательно проницаем для различных лекарственных веществ, что учитывается в медицине при назначении препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы(ЦНС). Такие препараты должны проникать в ткань мозга к клеткам-мишеням. Также имеет значение то, что при инфекционно-воспалительных заболеваниях ЦНС проницаемость ГЭБ повышается, и через него могут проходить те вещества, для которых он в нормальном состоянии служил непреодолимой преградой. Особенно актуально это для антибактериальных препаратов.
Хорошо |
Хорошо при воспалении |
Плохо даже при воспалении |
Не проникают |
Изониазид |
Азтреонам |
Гентамицин |
Клиндамицин |
Пефлоксацин |
Амикацин |
Карбенициллин |
Линкомицин |
Рифампицин |
Амоксициллин |
Макролиды |
|
Хлорамфеникол |
Ампициллин |
Норфлоксацин |
|
Ко-тримоксазол |
Ванкомицин |
Стрептомицин |
|
Меропенем |
Ломефлоксацин |
||
Офлоксацин |
|||
Цефалоспорины III—IV поколения |
|||
Ципрофлоксацин |
|||
Левофлоксацин |
Рисунок 8