在微血管网络中进行的反应的模拟:差距连接点电流纠正的作用
Sara Djurich1, Grace V Lee2, Timothy W Secomb1,2
1Department of Physiology, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA.
概括
内皮细胞间隙连接的不对称电特性促进了大脑微血管网络上游进行的反应. 这种定向信号对于调节血液流动至关重要.
科学领域:
- 神经血管合器的神经血管合器
- 微循环生理学 微循环生理学
- 计算生物学是一种计算生物学.
背景情况:
- 当地血流控制依赖于向动脉小管传递信号的指导反应.
- 内皮细胞 (ECs) 形成了一个对微血管通信至关重要的网络.
- 电子电路之间的间隙连接介于电信号的传播.
研究的目的:
- 研究内皮细胞间隙连接电特性在大脑微血管网络内进行的反应中的作用.
- 用EC电生理学建模不同间隙连接电导率对信号传播的影响.
主要方法:
- 一个模拟EC电生理学的理论模型,包括和泄漏电流.
- 间隙连接电流的建模,特别注意不对称导电.
- 该模型应用于合成和小鼠大脑皮层微血管网络.
主要成果:
- 导向响应的上游传播需要前隙结的导电性至少是向后导电性的20倍.
- 刺激部位显著影响进行的反应.
- 对称差距连接电导率导致信号消散,像一个syncytium.
结论:
- 内皮细胞间隙结的不对称导电性对于导导反应的上游传播至关重要.
- 这种不对称可能是大脑微血管网络中定向信号的关键机制.


