Ультраструктура и проницаемость кровеносных микрососудов: прекапиллярная артериола
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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.
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.



