Ультраструктура и проницаемость кровеносных микрососудов: прекапиллярная артериола

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

  • Наталья Рафаиловна Карелина Санкт-Петербургский медико-социальный институт https://orcid.org/0000-0001-9409-8819
  • Линард Юрьевич Артюх Городская Мариинская больница; Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Ключевые слова:
anatomy histology ultrastructure microcirculatory bed precapillary arteriole анатомия гистология ультраструктура микроциркуляторное русло прекапиллярная артериола

Аннотация

Введение. Кишечные ворсинки, площадь которых многократно увеличена за счет микроворсинок, являются ключевым структурным элементом, обеспечивающим всасывание питательных веществ в тонкой кишке. Вместе с тем сведения о трансэпителиальном обмене носят фрагментарный характер. Особую актуальность приобретает изучение микроциркуляторного русла как морфофункциональной единицы, обеспечивающей гематолимфатический перенос. Цель данной работы — изучение ультраструктуры и проницаемости прекапиллярной артериолы кишечной ворсинки. Материалы и методы. Объектом исследования служила слизистая оболочка тощей кишки белых крыс и человека на различных этапах пренатального и постнатального онтогенеза. Применяли сканирующую и просвечивающую электронную микроскопию, коррозионные препараты, внутрисосудистое введение пероксидазы хрена с последующим светооптическим анализом, серийные полутонкие срезы. Проницаемость оценивали трассерным методом с использованием хиломикронов и пероксидазы хрена в условиях голодания (контроль) и после пищевой нагрузки. Результаты. Стенка прекапиллярной артериолы (диаметр 14,7–17,2 мкм) образована эндотелием, базальной мембраной и перицитами, гладкие миоциты отсутствуют. Эндотелиоциты содержат многочисленные микрофиламенты и микротрубочки. Межклеточные контакты представлены плотными и щелевыми соединениями, формирующими эффективный барьер: продукт пероксидазной реакции заполняет межклеточную щель лишь до уровня специализированных контактов. При функциональной нагрузке число перфузируемых капилляров возрастает на 48%. Заключение. Эксперименты с ретроградным транспортом пероксидазы подтвердили возможность двустороннего перемещения макромолекул через эндотелиальный барьер, однако его эффективность существенно уступает прямому переносу из кровеносного русла.

Биография автора

Наталья Рафаиловна Карелина, Санкт-Петербургский медико-социальный институт

д.м.н., профессор, профессор кафедры нормальной и топографической анатомии

Библиографические ссылки

1. Карелина Н.Р., Кашин А.Д., Здорикова М.А. и др. Микроангиоархитектоника кишечной ворсинки. Вестник новых медицинских технологий. 2020;27(4):11–14. https://doi.org/10.24411/1609-2163-2020-16727. EDN: KZKSVU.

2. Карелина Н.Р., Сесорова И.С., Безнусенко Г.В. и др. Ультраструктурные основы процесса образования лимфы. Морфология. 2017;151(2):7–19. EDN: YPEEWZ.

3. Nikonova M.A., Sesorova I.S., Dimov I.D. et al. Effect of the First Feeding on Enterocytes of Newborn Rats. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(22):14179. https://doi.org/10.3390/ijms232214179. EDN: LJERRH.

4. Sesorova I.S., Kashin A.D., Sesorov V.V. et al. Cellular and sub-cellular mechanisms of lipid transport from gut to lymph. Tissue Cell. 2021;72:101529. https://doi.org/10.1016/j.tice.2021.101529. EDN: LWJXMJ.

5. Denisova G.N., Dimov I.D., Zaitseva A.V. et al. Overloading of differentiated Caco-2 cells during lipid transcytosis induces glycosylation mistakes in the Golgi complex. Biocell. 2021;45(3):773–783. https://doi.org/10.32604/BIOCELL.2021.014233. EDN: GINNMB.

6. Sesorova I.S., Kazakova T.E., Zdorikova M.A. et al. Structure of the enterocyte transcytosis compartments during lipid absorption. Histochemistry and Cell Biology. 2020;153(6):413–429. https://doi.org/10.1007/s00418-020-01851-3. EDN: EPQBUU.

7. Карелина Н.Р., Кашин А.Д., Здорикова М.А. и др. Механизмы транспорта липидов через энтероцит кишечной ворсинки. Российские биомедицинские исследования. 2020;5(2):24–30. EDN: JEKOES.

8. Казакова Т.Е., Димов И.Д., Карелина Н.Р. и др. Ультраструктура энтероцита кишечной ворсинки мыши в состоянии относительного функционального покоя. Вестник новых медицинских технологий. 2018;25(4):46–50. EDN: YRWKNF.

9. Карелина Н.Р., Миронов А.А., Пелих К.И. и др. Структурно-функциональные основы всасывания в кишечной ворсинке. Российские биомедицинские исследования. 2017;2(2):34–43. EDN: YUOSVR.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 > >>