Субвентрикулярная зона
, или
Субэпендимная зона
(
англ.
Subventricular zone, SVZ
) в эмбриональном мозге — это область первичной миграции нейро- и глиобластов из вентрикулярной герминативной зоны [Викторов, 2001]. Вместе они составляют боковую стенку
желудочков
мозга. В головном мозге взрослых млекопитающих стенка желудочков состоит из слоя эпендимоцитов и клеток в субэпендимном слое. Суммарно эти два слоя называют перивентрикулярной [Викторов, 2001] или субвентрикулярной [Doetsch et al., 1999] зоной. Субвентрикулярная зона простирается вдоль большей части латерально расположенной внутренней поверхности
боковых желудочков
мозга. Наряду с
субгранулярной зоной
зубчатой извилины
гиппокампа
, субвентрикулярная зона является
источником новых нейронов
на протяжении всей взрослой жизни организма (см.
). Она содержит самую крупную популяцию пролиферирующих клеток во взрослом мозге грызунов (
,
,3), обезьян (
,5,6,7,8,9) и человека (
,11). У некоторых животных,
ростральный миграционный тракт
соединяет субвентрикулярную зону с
обонятельной луковицей
и служит путём
нейробластов
.
В субвентрикулярной зоне выделяют четыре типа клеток:
Пролиферирующие
нейробласты
типа А, объединяющиеся в цепочки и мигрирующие по направлению к обонятельной луковице. Отличительной чертой этих клеток является экспрессия ими белков
,
(Class III β-Tubulin), и
Hu
.
Медленно пролиферирующие клетки типа B, образующие
глиальные
трубки, внутри которых происходит миграция нейробластов типа A. Для них характерна экспрессия белков
и
.
Активно пролиферирующие клетки типа С, образующие скопления между мигрирующими цепочками клеток типа A. Их отличает экспрессия нестина.
Содержание
Клиническое значение
По данным одного исследования, в мышиной модели
глиобластомы
, вызванной точечной делецией в
гене
p53
, накопление
мутантных
белков p53 отмечается сначала в субвентрикулярной зоне, откуда и начинается распространение клеток
-подобного
фенотипа
, дающих начало
опухоли
.
Примечания
Arias-Carrión O.
(англ.)
//
(англ.)
(
: journal. — 2008. —
Vol. 1
,
no. 1
. —
P. 2
. —
doi
:
. —
. —
PMC
.
29 октября 2008 года.
Popp A., Urbach A., Witte O. W., Frahm C.
(англ.)
//
PLOS One
: journal. — 2009. —
Vol. 4
,
no. 2
. —
P. e4371
. —
doi
:
. —
. —
PMC
.
24 сентября 2019 года.
ALTMAN J.
Autoradiographic investigation of cell proliferation in the brains of rats and cats
(англ.)
//
(англ.)
(
: journal. — 1963. — April (
vol. 145
). —
P. 573—591
. —
.
Privat A., Leblond C. P.
The subependymal layer and neighboring region in the brain of the young rat
(англ.)
//
(англ.)
(
: journal. — 1972. — November (
vol. 146
,
no. 3
). —
P. 277—302
. —
doi
:
. —
.
Bernier P. J., Vinet J., Cossette M., Parent A.
(англ.)
//
: journal. — 2000. — May (
vol. 37
,
no. 1
). —
P. 67—78
. —
.
20 октября 2018 года.
Научная публикация, популярные обзоры на русском и английском языках, страничка группы исследователей:
Wang Y., Yang J., Zheng H., Tomasek G. J., Zhang P., McKeever P. E., Lee E. Y., Zhu Y.
(англ.)
//
Cancer cell
: journal. — 2009. — June (
vol. 15
,
no. 6
). —
P. 514—526
. —
doi
:
. —
.
20 октября 2018 года.
(недоступная ссылка)
— сайт Академии Сеченова, 10.06.2009
Altman J. Autoradiographic investigation of cell proliferation in the brains of rats and cats. Anat Rec 145: 573—592, 1963.
Privat A and Leblond CP. The subependymal layer and neighboring region in the brain of the young rat. J Comp Neurol 146: 277—302, 1972
Smart I. The subependymal layer of the mouse brain and its cell production as shown by radioautography after thymidine-H3 injection. J Comp Neurol 116: 325—347, 1961.
Gould E, Reeves AJ, Fallah M, Tanapat P, Gross CG, and Fuchs E. Hippocampal neurogenesis in adult Old World primates. Proc Natl Acad Sci USA 96: 5263-5267, 1999.
Gould E, Reeves AJ, Graziano MS, and Gross CG. Neurogenesis in the neocortex of adult primates. Science 286: 548—552, 1999.
Gould E, Vail N, Wagers M, and Gross CG. Adult-generated hippocampal and neocortical neurons in macaques have a transient existence. Proc Natl Acad Sci USA 98: 10910-10917, 2001.
Kaplan MS. Formation and turnover of neurons in young and senescent animals: an electronmicroscopic and morphometric analysis. Ann NY Acad Sci 457: 173—192, 1985.
Kornack DR and Rakic P. The generation, migration, and differentiation of olfactory neurons in the adult primate brain. Proc Natl Acad Sci USA 98: 4752-4757, 2001.
Pencea V, Bingaman KD, Freedman LJ, and Luskin MB. Neurogenesis in the subventricular zone and rostral migratory stream of the neonatal and adult primate forebrain. Exp Neurol 172: 1-16, 2001.
Bernier PJ, Vinet J, Cossette M, and Parent A. Characterization of the subventricular zone of the adult human brain: evidence for the involvement of Bcl-2. Neurosci Res 37: 67-78, 2000.
Eriksson PS, Perfilieva E, Bjork-Eriksson T, Alborn AM, Nordborg C, Peterson DA, and Gage FH. Neurogenesis in the adult human hippocampus.
Nat Med
4: 1313—1317, 1998.
Doetsch F., Caille I., Lim D. A., Garcia-Verdugo J. M., Alvarez-Buylla A. Subventricular zone astrocytes are neural stem cells in the adult mammalian brain // Cell, 1999, V. 97, pp. 703—716
Литература
Abrous DN, Koehl M, Le Moal M. (2005)
Adult neurogenesis: from precursors to network and physiology.
Physiol Rev. 85(2):523-69.
(англ.)
Alvarez-Buylla A, Garcia-Verdugo JM. (2002)
Neurogenesis in adult subventricular zone.
J Neurosci. 22(3):629-34.
(англ.)
И. В. Викторов (2001)
Стволовые клетки мозга млекопитающих: биология стволовых клеток in vivo и in vitro.