Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Рентгенографические результаты⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 16
Авторентгенограммы общего вида, сделанные на кроликах в разные моменты после инъекции в ядра подъязычного нерва (и неизбежно в дорсальное ядро блуждающего нерва, который очень близок) раствора, содержащего отмеченные вещества, показали, что: л) наша выборочная маркировка оказалась успешной; 2) радиоактивные вещества переносились по подъязычному (и 3) радиоактивность достигла корня языка через 5-6 дней после операции 4) если мы перерезали бы один из двух подъязычных нервов, то смогли Наши микроскопические рентгенограммы (у животных, умерщвленных на 8 или 15 день после операции по маркировке подъязычного нерва при условии вырезания левого нерва) показали, что: " ) только правая сторона была радиоактивна (слева нам удалось обнаружить слабую степень радиоактивности); радиоактивность происходила из мышечных клеток; 2) сначала радиоактивность появлялась в основании языка, затем 3) несмотря на разнообразие соединительных тканей языка (мышца, Радиоактивные частицы мышечных клеток можно было обнаружить во всех частях клеток (ядра, саркоплазма, фибриллы), в нервных волокнах, иннервирующих эти клетки и в двигательных пластинках. Эта тройная локализация убеждала нас в том, что, по меньшей мере, между 8 и 15 днем после маркировки нейрона нейронные протеины, переносимые аксоном, достигают мышечных клеток. В опубликованном нами отчете о проведении этого эксперимента мы сделали предположение о том, что эта межклеточная транспортировка веществ лежит в основе так называемых " трофических" свойств, которыми обладают периферические нейроны по отношению к метаболизму, функции, развитию, дифференциации, росту и регенерации структур, которые они иннервируют. Какова природа и качество перемещаемых веществ Такое очень оригинальное свидетельство перемещения из нейрона в Итак, мы попытались более подробно исследовать эти трофические явления по следующим причинам: 1) в наших первых авторентгеновских опытах мы использовали 2) аксоно-плазмическая транспортировка протеинов хорошо известна уже 3) огромное разнообразие протеинов делает возможной очень высокую В ходе второй волны экспериментов мы сделали инъекцию лейцина, помеченного тритием (НЗ) в подъязычный нерв всех подопытных кроликов. Доза (80 микрокюри) сначала была абсорбирована бумагой-фильтром, которую затем разрезали так, чтобы она покрывала ядро подъязычного нерва; затем эту бумагу оставляли на дне 4-ого желудочка на 15 минут, после чего убирали и закрывали рану. Затем кроликов умерщвляли на различных стадиях после операции; ткани, интересующие нас, срезались для оценки содержания в них радиоактивных протеинов. (Хирургические подробности и методы отделения клеточных протеинов от остальной клетки уже являлись предметом научного доклада). Несмотря на то, что мы исследовали срезы подъязычного нерва, продолговатого мозга и других тканей, для краткости я расскажу лишь о полученных нами результатах на шило-язычной мышце, После того, как мы удостоверились в правильности наших методов введения лейцина с тритием в нейроны подъязычного нерва, методов отделения протеинов и, в конечном итоге, методов количественного определения переданной радиоактивности, то мы перешли непосредственно к опыту. Мы провели три опыта за каждый день, который отделял операцию от снятия " гистологических образцов (интервал в зависимости от маркировки), и смогли подтвердить результаты наших авторентгенографических исследований: действительно, определялась волна прохождения радиоактивных протеинов в мышечные клетки на 8-15 день после инъекции меченых аминокислот в нейроны подъязычного нерва. Множественные " волны" Было бы очень просто довольствоваться этим подтверждением и перейти к следующему этапу наших исследований. Но взятие проб, сделанное до и после этого интервала в 8-15 дней, показывает, что протеины, перенесенные нервами, достигали мышцы через 6 часов (самый короткий зарегистрированный период) после инъекции радиоактивного лейцина в нейроны подъязычного нерва, и количественно очень значительные волны прохождения образовывались задолго до 15 дня. Создавалось впечатление, что эти привнесения протеинов от нейрона к клеткам должны были измеряться, как и при помощи календаря, так и часов! Для того, чтобы наиболее очевидно показать динамику аксонного привнесения нейро-плазматических протеинов к мышечным клеткам, при этом не посвящая этому исследованию остаток нашей карьеры, мы провели примерно 150 опытов... Процент радиоактивности мышц языка (по сравнению с порогом таких мышц-свидетелей как шило-подъязычная) измерялся с первого дня по 76 день с различными интервалами. И на 76 день радиоактивность мышц языка была ещё значительно большей, чем у мышц-свидетелей. Многие другие исследователи уже показали, что передача аксонных веществ производилась с различными скоростями - от 1 мм до нескольких сотен мм в день. С нашей стороны мы смогли доказать, что перенос нервных протеинов на уровне мышц производился несколькими волнами.При помощи соответствующей статистической обработки наших результатов (описанной в другой статье и рассматривающей варьирования длины нейронов у различных видов животных как фактор, который, конечно, будет влиять на длительность транспортировки, а также неизбежные варьирования в количестве радиоактивного лейцина) мы смогли показать, что аксонное привнесение радиоактивных протеинов в мышцы языка производилось четырьмя волнами. (Рис.1): 1) Первая волна начинается спустя несколько часов после введения радиоактивных веществ в нейроны и достигает своего максимума между первым и вторым днем; протеины этой первой волны быстро метаболизируются и выводятся мышцей.
2) Вторая волна (соответствует волне, которую мы обнаружили в наших 3) Третья волна образуется между 22 и 27 днем. 4) Четвертая волна образуется между 30 и 35 днем; после этого периода Лейцин с тритием внутри желудочков (исправленная доза) • Шило-язычная мышца о контроль
Средняя за 2 дня Средняя за 3 дня
Средняя за 4 дня Радиоактивная область Количество дней после инъекции Рис. 1. Волны аксонной переноски нейронных протеинов, помеченных тритием (протеины вводятся в ядро, откуда выходит большой подъязычный нерв и обнаруживаются в шило-язычной мышце). Белые круги внизу схемы указывают на количество радиоактивности, привнесенное в мышцу через общий путь, черные круги обозначают количество радиоактивности, привнесенное через нейронный путь. Интерпретация результатов Как определить действие этих механизмов у живого существа? То, что мы обнаружили у кролика в подъязычном нерве и мышцах языка, применимо с некоторыми изменениями к другим нервам и органам-рецепторам у разных видов животных. Но что касается нормального кролика, наши результаты указывают на то, что в любой момент смесь протеинов, переносимых аксонами подъязычного нерва, достигает мышц языка. Некоторые из этих протеинов были синтетизированы за несколько часов перикарионом, другие - за месяц и т.д. Эти волны могут частично объясняться различными скоростями транспортировки аксонных протеинов, а частично различиями в моменты, когда эти протеины покидают перикарион. (Известно, что некоторые протеины могут оставаться до двух недель в клеточном теле до соединения с аксоном). Эти результаты позволяют нам узнать количество протеинов, которое проникает в мышечные клетки с каждой волной, и количество, которое остается во внутримышечных нервных окончаниях. Для этого мы должны дождаться анализа рентгеновских снимков, взятых в ходе данного опыта. Наши первые рентгенологические снимки ясно указывали на пересечение протеинами нейро-мышечного соединения во время второй волны. Хотя многие продолжают её проповедовать, догма о клеточной непроницаемости к протеинам и крупным частицам больше не кажется спорной. Прохождение крупных протеиновых молекул сквозь клеточные мембраны и межклеточные пространства, будь то через активную транспортировку, освобождение вакуолей или точечные изменения проницаемости, было доказано неоднократно. Во всяком случае, нам кажется, что клеточные барьеры более проницаемы, чем концептуальные. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 610; Нарушение авторского права страницы