Gehirn mikrovaskuläre Endothelzellen (BMEC) bilden Monoschichten, die ein integraler Teil der hochspezialisierten Blut-Hirn-Schranke (BBB) sind. BMECs durch junctional Proteine an einen Basalmembran befestigt verschaltet. Zusammen mit Perizyten, glatte Muskelzellen, Astrozyten Ende Füße und zirkulierenden Blutzellen bauen sie die sogenannte neurovaskulären Einheit (NVU) 1. Gegen den bisherigen Vorstellung von einer undurchlässigen Barriere zwischen Blut und zentralen Nervensystems (ZNS), die NVU ein dynamisches, hoch spezifische und geregelte Schnittstelle, die den Übergang von Fluiden, Moleküle und Zellen zwischen zerebralen Blutgefäße und des ZNS 2 steuert . Eine Dysfunktion oder Dysregulation des NVU kann initiieren und / oder dazu beitragen, eine Vielzahl von neurovaskulären, infektiöse, entzündliche oder degenerative Erkrankungen des ZNS, wie beispielsweise Schlaganfall, HIV-Enzephalopathie, multiple Sklerose, Morbus Alzheimer oder Morbus Parkinson 3-6.
_content "> Die BMEC Monoschicht dicht mit einem Junction-Komplex, der aus dicht verschlossen (TJ) und Adhärenzverbindungen (AJ)
7. Der hohe elektrische Widerstand und die Niederparazelluläre Permeabilität der BBB hauptsächlich auf TJ Proteinen
8. Die TJs sind Komplexe, die durch den Transmembranproteine der claudin und Occludin-Familie, die das Zytoskelett der Endothelzellen durch Adaptermoleküle gebunden sind, gebildet wie die zonulaoccludens (ZO) Proteine ZO1-3
4. Adhärenzverbindungen werden hauptsächlich durch das integrale Membranprotein zusammengebaut Gefäßendothel (VE) -cadherin, das mit dem Zytoskelett via catenins
8 verbunden ist.
Die dichte Abdichtung des BBB verhindert den freien Austausch von Substraten und Zellen zwischen Blut und Liquor. Ausnahmen von dieser Regel sind lipophile, kleine Moleküle mit einem Molekulargewicht <400 Da, die Lage, die BBB von Lipid-vermittelte Diffusion 9 überqueren sind. Der Durchgang der größeren und / oderhydrophile Moleküle, wie Glucose, Aminosäuren, Peptide, Proteine und viele Arzneimittel ist für stark gesteuerte transzellulären Transportsysteme 10, die in fünf Hauptkategorien eingeteilt werden können beschränkt: trägervermittelten Transport, Ionentransport, aktive Ausflusstransport, Rezeptor-vermittelte Transport und Caveolae-vermittelten Transport 4. Diese Transportsysteme unterstützen die Aufrechterhaltung der Homöostase des ZNS, die für eine genaue Signalerzeugung, Transduktion und Integration notwendig ist. Außerdem sind BMECs Lage, den Übergang von unterschiedlichen Molekülen aktiv zu steuern, indem die Expression einer Vielzahl von Ectoenzyme. Diese Enzyme sind an der Zelloberfläche lokalisiert und ändern spezifischen endogenen und exogenen Substraten zu behindern oder Zulassen des Übergangs des BBB 11.
Während das ZNS wurde als Immunprivilegierten Organ für eine langfris Zeit betrachtet, deuten neuere Erkenntnisse eine eher dynamische und dicht geregelten System der Immun surveillance des ZNS. Die BMECs kritisch bei der Regulation der Immunzelltransmigration beteiligt. Durch die Expression der Selektine auf ihrer Oberfläche Lymphozyten selektiv veranlaßt, locker an das Endothel zu befestigen. Die Sekretion von Chemokinen, die mit spezifischen Rezeptoren auf Leukozyten stoßen führt zu der Expression oder Konformationsänderungen von Leukozyten-Integrine, wie LFA-1 (Lymphozytenfunktion-assoziiertes Antigen-1) und VLA-4 (sehr späte Antigen-4). Die Integrine vermitteln eine feste Adhäsion durch Bindung ihrer endothelialen Gegenrezeptoren, zB VCAM-I (vascular cell adhesion molecule), ICAM-I (interzelluläres Adhäsionsmolekül) ermöglicht die Transmigration in das Hirnparenchym zwischen oder über BMECs des BBB 12-14. Diese und andere Befunde unterstreichen die aktive Rolle des Endothels selbst bei der Regulierung der Immunzellmigration.
Weiterhin BMECs als Teil der NVU sind an der Regulation der Hirndurchblutung li beteiligtum lokale neuronale metabolischen Anforderungen nked. Auf Astrozyten Stimulations Endothelzellen vasoaktiven Substanzen wie Stickstoffmonoxid führt zur Entspannung der glatten Gefäßmuskelzellen 15.
Angiogenese und Neurogenese in den Entwicklungs sowie im erwachsenen Gehirn Show parallel Strukturierung und Entwicklung und teilen viele Eigenschaften der Verordnung 1, 4. Endothelzellen werden kritisch in diesen Prozessen 16, 17 beteiligt.
Zusammenfassend BMECs liefern wichtige Funktionen, um eine richtige Entwicklung und das Funktionieren des ZNS zu rechtfertigen. BBB Dysfunktion ist vielen schweren neurologischen Störungen verbunden. Jedoch haben nur wenige Ziele auf der Gehirngefäß Schnittstelle für eine spezifische und effiziente Behandlung 18 identifiziert. In vitro Modellen vereinfacht wurden verwendet, um die Mechanismen in der Funktion und Regulation von komplexen physiologischen Systeme für eine lo beteiligt verstehenng Zeit. Die Isolierung der durch diese Handschrift und der in-vitro-Studie von murinen BMECs beschrieben, angesichts der Vielzahl von spezifischen Maus-Knockout-Stämme, könnte ein weiteres Verständnis der BBB Funktion und Regulation unter physiologischen und pathophysiologischen Bedingungen eröffnen neue therapeutische Wege zu schaffen.