Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Tăng sinh của các động mạch quay và trụ sau tổn thương thần kinh cánh gà
Tóm tắt
Việc tổn thương thần kinh của các động mạch quay và trụ ở gà nhà trong giai đoạn phát triển và trưởng thành đã được thực hiện bằng cách cắt một bên đám rối thần kinh cánh tay. Sau tám tuần, các động mạch bị tổn thương thần kinh và các động mạch ở cánh bên đối diện đã được kiểm tra bằng kính hiển vi ánh sáng và kính hiển vi điện tử để xác định ảnh hưởng của tổn thương thần kinh đến cấu trúc động mạch. Ở những con gà đang phát triển, diện tích của lớp giữa trong động mạch quay và trụ lần lượt đã tăng 29% và 25% sau khi tổn thương thần kinh. Số lượng lớp cơ trơn cũng đã tăng đáng kể 16% (đối với động mạch quay) và 14% (đối với động mạch trụ), nhưng không thấy có sự biến đổi đáng kể nào trong tỷ lệ thành mạch/lòng mạch của cả hai động mạch đang phát triển. Ở những con gà trưởng thành, diện tích lớp giữa đã tăng 93% (đối với động mạch quay) và 32% (đối với động mạch trụ) sau khi tổn thương thần kinh, và số lượng lớp tế bào cơ trơn tăng 39% (đối với động mạch quay) và 11% (đối với động mạch trụ). Cũng có sự gia tăng tỷ lệ thành mạch/lòng mạch lên tới 64% (đối với động mạch quay) và 92% (đối với động mạch trụ). Những kết quả này chỉ ra rằng đã xảy ra hiện tượng tăng sinh của tế bào cơ trơn trong đáp ứng với tổn thương thần kinh. Phân tích DNA bằng dòng chảy của các động mạch đang phát triển cũng chỉ ra rằng sự gia tăng thể tích tế bào cơ là kết quả của sự phân chia tế bào (không phải là đa bội) vì không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các động mạch đối chứng và động mạch bị tổn thương thần kinh ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ tế bào.
Từ khóa
#động mạch quay #động mạch trụ #tổn thương thần kinh #tăng sinh cơ trơn #gà nhàTài liệu tham khảo
Abel PW, Hermsmeyer K (1981) Sympathetic cross-innervation of SHR and genetic controls suggests a trophic influence on vascular muscle membranes. Circ Res 49:1311–1318
Armaly MF (1968) Degeneration of ciliary muscle and iris sphincter following resection of the ciliary ganglion. Trans Am Ophthalmol Soc 66:475–502
Baisch H, Göhde W, Linden WA (1975) Analysis of PCP-data to determine the fraction of cells in the various phases of the cell cycle. Radiat Environmen Biophys 12:31–39
Barcroft H, Swan HJC (1953) Sympathetic control of human blood vessels. Arnold, London
Bevan RD (1975) Effect of sympathetic denervation on smooth muscle cell proliferation in the growing rabbits ear artery. Circ Res 37:14–19
Bevan RD (1984) Trophic effects of peripheral adrenergic nerves on vascular structure. Hypertension 6:III-19-III-26
Bevan RD, Tsuru H (1979) Long-term denervation of vascular smooth muscle causes not only functional but structural change. Blood Vessels 16:109–112
Bevan RD, Tsuru H (1980) Changes in the tunica media of the rabbit ear artery after denervation are age related. In: Bevan JA, Maxwell RA, Godfraind T, Vanhoutte PM (eds) Vascular Neuroeffector Mechanisms. Raven, New York 119–123
Bevan RD, Tsuru H (1981) Functional and structural changes in the rabbit ear artery after sympathetic denervation. Circ Res 49:478–485
Bevan RD, Tsuru H, Bevan JA (1983) Cerebral artery mass in the rabbit is reduced by chronic sympathetic denervation. Stroke 14:393–396
Björklund A, Falck B, Owman C (1972) Fluorescence microcopic and microspectro-fluorometric techniques for the cellular localization and characterization of biogenic amines. In: Rall JE, Kopin IJ (Eds) Methods in Investigative and Diagnostic Endocrinology. Vol I The Thyroid and Biogenic Amines. North Holland Publishing Co, Amsterdam 318–368
Branco D, Teixeira AA, Azevedo I, Osswald W (1984) Structural and functional alterations caused at the extraneuronal level by sympathetic denervation of blood vessels. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol 326:302–312
Campbell GR, Gibbins I, Allen I, Gannon B (1977) Effects of long term denervation on smooth muscle of the chicken expansor secundariorum. Cell Tissue Res 176:143–156
Campbell GR, Chamley-Campbell J, Short N, Robinson RB, Hermsmeyer K (1981) Effects of cross-transplantation on normotensive and spontaneously hypertensive rat arterial muscle membrane. Hypertension 3:534–543
Chamley JH, Campbell GR (1975) Trophic influences of sympathetic nerves and cyclic AMP on differentiation and proliferation of single smooth muscle cells in culture. Cell Tissue Res 161:497–570
Chamley-Campbell JH, Campbell GR (1983) Development of smooth muscle and autonomic nerves in culture. In: Burnstock G, O'Brien R, Vrbova G (Eds) Somatic and Autonomie-Nerve Muscle Interactions, Elsevier Science Publ, pp 35–56
Chamley JH, Campbell GR, Burnstock G (1973) An analysis of the interactions between sympathetic nerve fibres and smooth muscle cells in tissue culture. Develop Biol 33:344–361
Chamley JH, Campbell GR, Burnstock G (1974) Dedifferentiation, redifferentiation and bundle formation of smooth muscle cells in tissue culture: the influence of cell number and nerve fibres. J Embryol Exp Morphol 32:297–323
Crain SM, Peterson ER (1974) Development of neural connections in culture. Ann NY Acad Sci 228:6–34
Crane WAJ, Dutta LP (1963) The utilization of tritiated thymidine for deoxyribonucleic acid synthesis by the lesions of experimental hypertension in rats. J Path Bact 86:83–97
Ekström J, Uvelius B (1981) Length-tension relations of smooth muscle from normal and denervated rat urinary bladders. Acta Physiol Scand 112:443–447
Emmelin N, Trendelenburg U (1972) Degeneration activity after parasympathetic or sympathetic denervation. Ergeb Physiol 66:147–211
Essex HE, Herrick JF, Baldes EJ, Mann FC (1943) Observations on the circulation in the hind limbs of a dog ten years following left lumbar sympathetic ganglionectomy. Am J Physiol 139:351–355
Falck B (1962) Observations on the possibilities of the cellular localization of monoamines by a fluorescence method. Acta Physiol Scand 56 Suppl 197:1–25
Falck B, Owman C (1965) A detailed description of the fluorescence method for the cellular localization of biogenic monoamines. Acta Univ Lundensis Sect III No 7
Folkow B, Neil E (1971) Circulation. Oxford University Press, Oxford
Fronek K, Alexander N (1986) Sympathetic activity, lipid accumulation, and arterial wall morphology in rabbits at high altitude. Amer J Physiol 250:R485-R492
Fronek K, Turner JD (1980) Combined effect of cholesterol feeding and sympathectomy on the lipid content in rabbit aortas. Atherosclerosis 37:521–528
Fronek K, Bloor CM, Amiel D, Chvapil M (1978) Effect of longterm sympathectomy on the arterial wall in rabbits and rats. Exp Mol Pathol 28:279–289
Gero J, Gerova M (1978) Mechanisms underlying overshoot dilatation after sympathetic denervation. Blood Vessels 15:277–285
Gow BS (1980) Circulatory correlates: vascular independence, resistence, and capacity. In: Bohr DF, Somlyo AP, Sparks VH Jr (Eds) The Cardiovascular System Volume II Vascular Smooth Muscle. American Physiological Society, Bethesda pp 353–408
Guth L (1968) “Trophic” influences of nerve on muscle. Physiol Rev 48:645–687
Gutmann E (1962) The denervated muscle. Prague Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
Guyton JR, Hartley CJ (1985) Flow restriction of one carotid artery in juvenile rats inhibits growth of arterial diameter. Amer J Physiol 248:H540-H546
Hart MN, Heistad DD, Brody MJ (1980) Effects of chronic hypertension and sympathetic denervation on wall/lumen ratio of cerebral vessels. Hypertension 2:419–423
Ibayashi S, Ogata J, Sadoshima S, Fujii K, Yao H, Fujishima M (1986) The effect of long-term antihypertensive treatment on medial hypertrophy of cerebral arteries in spontaneously hypertensive rats. Stroke 17:515–519
Jones CE, Cannon MS (1981) Evidence for increased protein synthesis in myocardial microvessels after chronic sympathectomy in the dog. Acta Anat 109:313–320
Kamiya A, Togawa T (1980) Adaptive regulation of wall shear stress to flow change in the canine carotid artery. Amer J Physiol 239:H14-H21
Kobayashi T (1980) Trophic effects of sympathetic ganglia on chick skeletal muscles in tissue culture. Shinshu Med J 28:620–634
Kobayashi T, Tsukagoshi H, Shimizu Y (1982) Trophic effects of sympathetic ganglia on normal and dystrophic chicken skeletal muscles in tissue culture. Exp Neurol 77:241–253
Languie BL, O'Donnell F (1986) Reduction in arterial diameter produced by chronic decreases in blood-flow are endotheliumdependent. Science 231:405–407
Levi-Montalcini R (1972) The morphological effects of immunosympathectomy. In: Steiner G, Schonbaum E (Eds) Immunosympathectomy, Amsterdam, Elsevier, pp 55–78
Luco CF, Luco JV (1971) Sympathetic effects on fibrillary activity of denervated striated muscles. J Neurophysiol 34:1066–1071
Mattiasson A, Uvelius B (1982) Changes in contractile properties in hypertrophic rat urinary bladder. J Urol 128:1340–1342
Mendez J, Armanda LC, Luco JV (1970) Antifibrillary effect of adrenergic fibres on denervated striated muscles. J Neurophysiol 33:883–890
Midrio M, Corsi A, Granata AL (1968) Early effects of nerve section on the blood flow of skeletal muscle. Amer J Physiol 214:287–293
Morris JL, Bevan RD (1986) Proliferation of arteriovenous anastomoses in the developing rabbit ear is enhanced after denervation. Amer J Anat 176:497–509
Owens GK (1985) Differential effects of antihypertensive drug therapy on vascular smooth muscle cell hypertrophy, hyperploidy, and hyperplasia in the spontaneously hypertensive rat. Circ Res 56:525–536
Owens GK, Schwartz SM (1982) Alterations in vascular smooth muscle mass in the spontaneously hypertensive rat: Role of cellular hypertrophy, hyperploidy and hyperplasia. Circ Res 51:280–289
Owens GK, Schwartz SM (1983) Vascular smooth muscle cell hypertrophy and hyperploidy in the Goldblatt hypertensive rat. Circ Res 53:491–501
Owens GK, Rabinovitch PS, Schwartz SM (1981) Smooth muscle cell hypertrophy versus hyperplasia in hypertension. Proc Natl Acad Sci USA 78:7759–7763
Rusterholz DB, Mueller SM (1982) Sympathetic nerves exert a chronic influence on the intact vasculature that is age related. Ann Neurol 11:365–371
Sadoshima S, Fujii K, Yao H, Ibayashi S, Fujishima M (1986) Effect of chronic sympathetic denervation on cerebrovascular hypertrophy during the development of hypertension in rats. Brain Research 379:205–209
Taylor IW (1980) A rapid single step staining technique for DNA analysis by flow microfluorimetry. J Histochem Cytochem 28:1021–1024
Thoenen H, Tranzer JP (1968) Chemical sympathectomy by selective destruction of adrenergic nerve endings with 6-hydroxydopamine. Naunyn Schmiedeberg Arch Pharm Exp Path 261:271–288
Thoma R (1893) Untersuchungen über die Histogenese und Histomechanik des Gefäßsystems. Stuttgart, Enke
Weiner J, Loud AV, Giacomelli F, Anversa P (1977) Morphometric analysis of hypertension induced hypertrophy of rat thoracic aorta. Am J Pathol 88:619–634
Wolinsky H (1970) Response of the rat aortic media to hypertension. Circ Res 16:507–522
Wolinsky H (1972) Long-term effects of hypertension on the rat aortic wall and their relation to concurrent aging changes. Morphological and chemical studies. Circ Res 30:301–309
Wolinsky H, Glagov S (1967) A lamellar unit of aortic medial structure and function in mammals. Circ Res 22:99–110
Zar JH (1974) Biostatistical Analysis. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J.