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日本語AIでPubMedを検索

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Exp. Eye Res..2020 Jul;:108068. S0014-4835(20)30327-4. doi: 10.1016/j.exer.2020.108068.Epub 2020-07-11.

12.内皮ポンプとバリア機能

12. Endothelial pump and barrier function.

  • Stephen D Klyce
PMID: 32663497 DOI: 10.1016/j.exer.2020.108068.

抄録

哺乳類の角膜は、主に内皮細胞層に位置する流体ポンプの活動によって厚さと透明性を維持している。受け入れられている概念である「ポンプリーク」理論は、間質から水性体液への溶質の積極的な輸送が、間質基底物質中の親水性プロテオグリカンによって生成される摂取圧力のバランスをとる内皮全体の定常状態の浸透圧勾配をもたらすことを保持しています。このプロセスの詳細については議論の余地があり、調節行動に挑戦するために低温を使用して流体ポンプを探索することを目的とした古典的なインビトロ研究のいくつかは、生体内で複製することができません。感覚神経または交感神経神経の活動が、この低温耐性に役割を果たしている可能性がある。内皮細胞の体積調節の非対称性が流体ポンプの基礎となる可能性がある。

The mammalian cornea maintains its thickness and transparency primarily by the activity of a fluid pump located in the endothelial cell layer. The accepted concept, the "pump-leak" theory, holds that the active transport of solute from the stroma to the aqueous humor leads to a steady state osmotic pressure gradient across the endothelium that balances the imbibition pressure created by the hydrophilic proteoglycans in the stromal ground substance. The details of this process are controversial and some of the classical in vitro studies aimed to explore the fluid pump using low temperature to challenge the regulatory behavior cannot be duplicated in vivo. The activity of sensory or sympathetic innervation may play a role in this low temperature tolerance. Asymmetry in endothelial cell volume regulation could be the basis for the fluid pump.

Copyright © 2020. Published by Elsevier Ltd.