Tripathi B J, Tripathi R C
J Physiol. 1974 May;239(1):195-206. doi: 10.1113/jphysiol.1974.sp010563.
根据我们对猴子的超微结构研究,我们在此报告一种关于脑脊液(CSF)引流生理机制的新概念,这似乎弥合了“封闭”和“开放”系统这两种明显对立观点之间的差距。
我们的研究揭示了蛛网膜存在完整的间皮内衬,包括其绒毛状突起以及向硬脑膜窦及其腔隙的疝出,相邻细胞通过紧密连接相连;此外,我们首次观察到上矢状窦区域的许多内衬细胞具有由单位膜包被、电子光学下为空的直径达数微米的巨大液泡。在一只患有新鲜蛛网膜下腔出血的猴子中,许多液泡充满血浆蛋白,有些还含有完整的血细胞。
连续切片分析表明,这些液泡实际上是细胞表面基部的内陷,显然与蛛网膜下腔中的脑脊液直接相通。此外,一些液泡在其顶端表面有开口,从而构成跨细胞通道或孔隙。观察到基部开口达3.5微米,顶端开口达2.3微米。
据推测,液泡是跨细胞孔隙动态系统形成过程中的阶段,这些孔隙允许脑脊液沿压力梯度大量流出,并且间皮液泡化循环在任何时候提供穿过间皮屏障所需数量的跨细胞孔隙,是脑脊液流出以及维持其在蛛网膜下腔内液压的控制因素。
强调了房水和脑脊液分别从眼前房和蛛网膜下腔这两个解剖学上封闭的腔隙大量流出之间的基本相似性。
本研究进一步支持了我们的假设,即通过由单个细胞中逐渐扩大的膜表面褶皱(称为巨大液泡)形成的跨细胞孔隙动态系统进行的液体大量流出,是一个迄今未被描述的基本生物学过程。