血视网膜屏障基础和进展.docx
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1、血-视网膜内屏障:细胞基础和进展Monica Diaz-Coranguez, Ph.D., Carla Ramos, and David A. Antonetti, Ph.D.密歇根大学Kellogg眼科中心,眼科学和视觉部1 .介绍1.1 中枢神经系统屏障在人体中,因为神经元活动的原因,大脑和视网膜是耗能最高的系统。大脑用人体2%的重量,消耗人体20%的 基础新陈代谢(CIarke DD 1999),其中视网膜消耗 8%(Howard, Blakeslee et al. 1987, Niven and Laughlin 2008)0 内皮细 胞组成了血-脑屏障(BBB)和血-视网膜屏障(BR
2、B)1为神经元功能提供足量的氧气和葡萄糖,同时为了保护神 经元环境限制其他分子和细胞的流量。这些组织中血管保护屏障的具体功能会在接下来的回顾中叙述。1885年,PauIEhHiCh发表了第一份中枢神经系统(CNS)屏障的观察报告。EhrliCh观察到,皮下注射水溶性染料后, 只有大脑和脊髓不会被染色(EhrIiChl885)。直到1900年,LeWandOSky才把CNS屏障描述为“毛细血管墙”,到1918 年,Lina Stern提出了专有学术名词屏障(Saunders, Dreifuss et al. 2014)o认识BBB这一开创性的工作由Ehrlich, Lewandosky, Ste
3、rn和其他科学家完成。相似的,SChnaUdigel在1913年用兔子静脉注射台盼蓝染色,除CNS以外的器官都被染色,1947年,Palm发现不被 染色的组织也包括视网膜,Cunha-Vazetal.进一步用超微结构证明了这个发现(CUnha-Vaz, Shakibetal. 1966, Shakib and Cunha-Vaz 1966)o于是,BBB和BRB成为了 CNS的一部分。我们现在明白BBB和BRB为神经元环境调控血液运 载物质的流量提供严密控制。这些屏障保持适当的神经动态平衡,避免神经组织的潜在的血源性毒性。12血-视网膜屏障从结构上来说,BRB由两个不同的屏障组成;外部BRB
4、(OBRB)1由调控视网膜和脉络膜毛细血管之间转运的 RPE组成,内部BRB (iBRB)调控视网膜毛细血管转运。iBRB缺失会导致一系列视网膜病变包括糖网(Frey and Antonetti 2011)0本次回顾将首先描述iBRB的基础和跨越视网膜内皮细胞的转运路线。接下来讨论糖网和其他致盲 性疾病中屏障特性的改变,最后会关注改变屏障调控的新发展。2 .跨越iBRB的流量CNS屏障不是屏蔽所有跨越内皮细胞转运的那种绝对屏障。相反,CNS屏障是高选择性屏障,调控通过血管床 的离子、水、溶质和细胞的运动。在iBRB中,水或者溶质的流量,描述的是跨越屏障的净运动,而渗透率描述 的是屏障的特性。跨
5、越血管床的渗透率改变可以通过改变跨细胞转运完成,通常称为跨细胞转运,或者通过改 变连接复合体连接细胞,导致细胞间通透性的改变或者细胞周围流量的改变。跨细胞和旁细胞转运路线共同组 成了众多的特定路径,它们有可能同时工作并且并不互斥,共同合作调整流量。2.1 跨细胞转运1960年,Dr. PaladeetaL描述了毛细血管内皮细胞的质膜内陷现象,它从细胞表面掐断然后形成了细胞内囊泡 (PaIade 1960)o在这个时间段,电子显微镜技术让科学家们可以探查到胞内小泡和内陷,这意味着规律的定向转 运(PaIadeandBrUnSl968)。除此以外,其他的研究团体也观察到了小囊泡定位的偏向,揭示了单
6、向流动(HOfman, HOyngetal.2001)。但是,最近的研究发现了双侧的质膜内陷(ChoWandGU2017)让单向流动理论受到了挑战。 1979年,NiCoIaeSimioneSCU引进了术语跨细胞转运。在他的电镜研究中,发现了一种高密度结构,被他称为内 皮细胞里的特殊内囊质小泡。我们现在知道视网膜内皮细胞的跨细胞转运对于视网膜环境的稳态控制是非常必 要的。跨细胞转运的路线非常多(KlaaSSen,VanNOOrdenetaL2013)。一些小的亲脂性分子可以被动地沿着视网膜内皮膜 扩散然后穿控制过BRB(Toda, Kawazuetal. 2011)o其他大型的亲脂性分子和亲水
7、性分子则需要用耗费ATP的方 式穿过屏障,包括:受体介导的囊泡转运,无受体介导的胞饮,转运体,泵(图1)。大脑和视网膜的内皮细胞 可以有选择地调控分子从血液到神经组织的跨细胞转移,是控制了腔管内外的分子表达。视网膜内皮细胞表达 少量的受体、转运蛋白和囊泡样受体,联合高表达的流出泵,共同完成了 BRB的屏障功能(SagatieS, Rav沁Iaet a1.1987)o一些分子可以凭借它们亲脂性的特性扩散通过。其他转运方式都是需要耗费能量的,包括受体介导转运,胞饮囊泡, 载体介导的转运体,离子转运体和流出泵。组成BRB的内皮细胞表达了少量的转运机制,比较重要的在图上有显示。2.1.1 细胞膜穴样内
8、陷自从发现了组成质膜泡的小窝蛋白caveolin-1 (Glenney and Soppet 1992, KurzchaIia,Dupreeetal. 1992,Rothberg9Heuseretal. 1992),小囊泡就被重命名为细胞膜穴样内陷。(他危黑穴南陷定,义为, 60-Onm宽的M陷,会出现成与足的几类糊胞的质膜表面,比丛 血管南皮佃跄,脆肪佃胞,中倩肌知胞打鼠肝 隹羯胞。Advance in Immunology. 20/)细胞膜穴样内陷在电镜下呈现出电子密集结构,因为脂筏富集在糖 鞘脂类、鞘磷脂、胆固醇和脂蛋白上。除小窝蛋白cave。Iin-I之外,CaVin蛋白同样覆盖在穴样
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