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Anatomy of the Brain: Ventricles01:18

Anatomy of the Brain: Ventricles

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There are hollow fluid-filled cavities known as ventricles deep inside the human brain. There are two lateral ventricles, one in each cerebral hemisphere, and each has three different projections — the anterior, inferior, and posterior horns visible from the lateral side. A thin membrane called the septum pellucidum separates the two lateral ventricles. The slender third ventricle in the diencephalon is connected to each lateral ventricle via a channel called the interventricular foramen.
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Cerebrospinal Fluid01:21

Cerebrospinal Fluid

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Cerebrospinal fluid (CSF) is a colorless liquid that flows around the brain and the spinal cord, playing a vital role in the protection, support, and overall function of the central nervous system (CNS). CSF production, circulation, and absorption are tightly regulated processes essential for the brain and spinal cord to function properly.
CSF Production
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Cerebellum: Anatomical Regions01:17

Cerebellum: Anatomical Regions

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The cerebellum, also known as the "little brain," is located in the posterior cranial fossa, inferior to the tentorium cerebelli and dorsal to the brainstem. It plays a significant role in motor control, coordination, and proprioception.
Cerebellar Structure
Externally, the cerebellum features a highly convoluted surface with numerous folia (narrow ridges) separated by shallow sulci (grooves). The cerebellum is divided into two hemispheres by a thin median structure known as the vermis. The...
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The Blood-brain Barrier00:49

The Blood-brain Barrier

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Red de flujo basada en cilios en los ventrículos cerebrales

Regina Faubel1, Christian Westendorf2, Eberhard Bodenschatz2

  • 1Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Am Fassberg 11, 37077 Göttingen, Germany.

Science (New York, N.Y.)
|July 9, 2016
PubMed
Resumen

Los cilios en el tercer ventrículo del cerebro crean flujos organizados de líquido cefalorraquídeo (LCR). Un interruptor de cilios único altera dinámicamente estos flujos de LCR, controlando potencialmente la distribución de sustancias.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Dinámica de fluidos
  • Biología celular

Sus antecedentes:

  • El líquido cefalorraquídeo (LCR) hace circular factores de señalización dentro de los ventrículos cerebrales.
  • Los mecanismos precisos del transporte de LCR en el tercer ventrículo no se comprenden completamente.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la dinámica del transporte del líquido cefalorraquídeo (LCR) en el tercer ventrículo.
  • Identificar el papel de los cilios en la regulación de los patrones de flujo del LCR.

Principales métodos:

  • Observación microscópica de la organización y el movimiento de los cilios en los cerebros de ratones, ratas y cerdos.
  • Modelado computacional de dinámica de fluidos para analizar patrones de flujo.

Principales resultados:

  • Descubrió módulos de cilios altamente organizados que generan complejas redes de flujo de LCR en el tercer ventrículo.
  • Identificó un interruptor basado en cilios que altera dinámicamente los patrones de flujo y crea subdivisiones.
  • Se observaron patrones de flujo complejos similares en el tercer ventrículo de la rata y el cerdo.

Conclusiones:

  • Los epitélios ciliados son capaces de generar y mantener complejas redes de flujo de LCR reguladas espacial y temporalmente.
  • El interruptor basado en cilios descubierto puede desempeñar un papel crucial en la regulación de la distribución de sustancias dentro del sistema ventricular del cerebro.