Параспинальные структуры терморегуляции


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлен детальный анализ литературы о строении и функциях параспинальных структур терморегуляции человека, участвующих в поддержании температурного гомеостаза. Показано, что в процессе эволюции вокруг спинального центра терморегуляции формируется своеобразный параспинальный морфофункциональный комплекс, включающий термовырабатывающие структуры (жировая и мышечная ткани), венозные термораспределительные кольца, образованные параспинальными венозными сплетениями, и терморегулирующий нервный аппарат (менингеальные и задние ветви спинномозговых нервов и их нервные окончания). Установлено, что термовырабатывающие структуры представлены жировой клетчаткой эпидурального пространства, жировой клетчаткой костного мозга, паравертебральной и межлопаточной жировой тканью, мышцами спины и межреберными мышцами. Жировая клетчатка костного мозга играет важную роль не только в терморегуляции, но и в ремоделировании костей. Жировая клетчатка в основном включает компоненты белой и небольшое количество бурой жировых тканей. Тепло от мышц посредством венозной системы позвоночного столба влияет на работу спинального центра терморегуляции путем сократительного термогенеза. Показано, что вокруг центра терморегуляции спинного мозга венозные сосуды образуют четыре термораспределительных кольца. Первым из них является венозное русло мягкой оболочки спинного мозга и ликвор субарахноидального пространства; вторым - внутренние позвоночные венозные сплетения; третьим - внутрикостные (интраорганные) венозные сплетения позвонков; четвертым - переднее и заднее наружные позвоночные венозные сплетения. Все четыре термораспределительных венозных кольца анастомозируют между собой, образуя единую термораспределительную систему вокруг спинального центра терморегуляции. Иннервация термовырабатывающих структур и термораспределительных венозных колец осуществляется соматическими и вегетативными нервными волокнами.

Об авторах

И. В. Гайворонский

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

А. А. Родионов

Санкт-Петербургский государственный университет

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург

А. И. Гайворонский

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государственный университет

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

М. Г. Гайворонская

Санкт-Петербургский государственный университет; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Г. И. Ничипорук

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государственный университет

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

И. А. Горячева

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государственный университет

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Н. К. Хабибуллина

Санкт-Петербургский государственный университет; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: vmeda-nio@mil.ru
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Афанасьев, Ю.Н. Бурая жировая ткань / Ю.Н. Афанасьев, Е.Д. Колодезникова. - Иркутск: Из-во Иркут. ун-та, 1995. - 184 с.
  2. Васильева, Е.Д. Некоторые вопросы термогенеза и жирового обмена у млекопитающих при действии холода / Е.Д. Васильева // Успехи современной биологии. - 1974. - № 78 (1-4). - С. 139-156.
  3. Золина, Е.И. Структурные особенности эпидуральной клетчатки позвоночного канала / Е.И. Золина // Мат. 2-го Всесоюзн. симп. «Научно-методические вопросы преподавания изучения мягкого остова». - Горький, 1973. - С. 160-161.
  4. Илизаров, Г.А. Кровоснабжение позвоночника и влияние на его форму изменений трофики и нагрузки: клиническое и анатомо-экспериментальное исследование / Г.А. Илизаров, А.М. Мархашов. - Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1981. - 224 с.
  5. Мотавкин, П.А. Гистофизиология кровообращения в спинном мозге / П.А. Мотавкин, Ю.Н. Пиголкин, Ю.В. Каминский. - М.: Наука, 1994. - 223 с.
  6. Протасов, В.Я. Позвоночный венозный бассейн как центральный сегментационный коллектор организма: автореф. дис. … д-ра мед. наук / В.Я. Протасов. - М., 1969. - 40 с.
  7. Родионов, А.А. Развитие и макромикроскопическое строение бурой жировой ткани эпидурального пространства в пренатальном онтогенезе человека / А.А. Родионов, Е.И. Полоротова, С.С. Целуйко // Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека: юб. сб. научн. тр., посвящ. 50-летию Амурской гос. мед. акад. - Благовещенск, 2002. - С. 537-540.
  8. Родионов, А.А. Морфофункциональная характеристика боковых сводов эпидурального пространства спинного мозга и их клиническое значение / А.А. Родионов, И.В. Гайворонский, А.И. Гайворонский // Морфология. - 2014. - № 146 (4). - С. 26-30.
  9. Brock, J.A. Spinal cord thermosensitivity: An afferent phenomenon / J.A. Brock, R.M. McAllen // Temperature. - 2016. - Vol. 3, № 2. - P. 232-239.
  10. Clemens, H.J. Beitrag zur Histologie der Plesus venosi vertebrales interni / H.J. Clemens // Z. Mikr. Anat. Forsch. - 1961. - Vol. 27, № 2. - P. 183-189.
  11. Dahzan, N. Intervertebral veins directly connecting the vertebral venous system to the azygos venous system rather than the proximal end of the posterior intercostal veins / N. Dahzan, R. Soames // Rev. Arg. de Anat. Clin. - 2015. - Vol. 7, № 2. - P. 88-92.
  12. Gao, Y.J. Dual modulation of vascular function by perivascular adipose tissue and its potential correlation with adiposity lipoatrophy - related vascular dysfunction / Y.J. Gao // Curr. Pharm. Des. - 2007. - № 13. - P. 2185-2192.
  13. Hoogland, P.V. The posterior intercostals vein: A thermoregulatory gateway to the internal vertebral venous plexus / P.V. Hoogland [et al.] // Clinical Anatomy. - 2013. - № 26. - P. 735-740.
  14. Jastroch, M. Insights into brown adipose tissue evolution and function from non-model organisms / M. Jastroch, R. Oelkrug, S. Keipert // J. of Experimental Biology. - 2018. - № 221. - P. 1-9.
  15. Klingenspor, M. Brown Adipose Tissue / M. Klingenspor [et al.] - Springer: Cham, 2017. - P. 91-147.
  16. Oelkrug, R. Brown adipose tissue: physiological function and evolutionary / R. Oelkrug, E.T. Polymeropoulos, M. Jastroch // J. Comp Physiol. -2015. - № 185. - P. 587-606.
  17. Sacks, H. Anatomical Locations of Human Brown Adipose Tissue. Functional Relevance and Implications in Obesity and Type 2 Diabetes / H. Sacks, M.E. Symonds // Diabetes. - 2013. - № 62. - P. 1783-1790.
  18. Shanmugan, M. Bone marrow adipose tissue and skeletal health / M. Shanmugan, G. Rajgopal, C.L. Sinal // Cur Osteoporos Rep. - 2018. - № 16(4). - 434-442 p.
  19. Wang, W. Control of brown and beige fat / W. Wang, P. Seale. Molecular Cell Biology. - 2016. - № 17. - P. 691-702.
  20. Wünnenberg W. Studies on the ascending pathways from the thermosensitive region of the spinal cord / W. Wünnenberg, K. Brück // Pflugers Arch. - 1970. - № 321. - P. 233-241.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема термовырабатывающих структур, обеспечивающих оптимальный режим работы спинального центра терморегуляции: 1 – межлопаточная бурая жировая ткань; 2 – мышцы спины; 3 – паравазальная межрёберная жировая ткань; 4 – межрёберные мышцы; 5 – жировая клетчатка красного костного мозга; 6 – паравертебральная жировая клетчатка; 7 – спинной мозг; 8 – жировая клетчатка эпидурального пространства; 9 – спинальный центр терморегуляции

Скачать (876KB)
3. Рис. 2. Схема параспинальных термораспределительных венозных колец, обеспечивающих оптимальный режим работы спинального центра терморегуляции: 1 – анастомозы между наружным и внутренним позвоночными венозными сплетениями; 2 – переднее и заднее наружное позвоночное венозное сплетение (четвертое термораспределительное венозное кольцо); 3 – межпозвоночные вены; 4 – межрёберная вена; 5 –полунепарная вена; 6 – непарная вена; 7 – переднее и заднее внутреннее позвоночное венозное сплетение (второе термораспределительное венозное кольцо); 8 – анастомозы внутрикостного венозного сплетения с наружным и внутренним позвоночными венозными сплетениями; 9 – внутрикостное венозное сплетение позвонка (третье термораспределительное венозное кольцо); 10 – твердая мозговая оболочка; 11 – поверхностное венозное сплетение мягкой оболочки спинного мозга (первое термораспределительное венозное кольцо); 12 – корешковые вены; 13 – вены собственного вещества спинного мозга; 14 – спинной мозг; 15 – спинальный центр терморегуляции (стрелками указано направление движения крови в термораспределительных венозных кольцах и их анастомозах)

Скачать (850KB)
4. Рис. 3. Схема параспинальных терморегуляторных конструкций, обеспечивающих оптимальный режим работы спинального центра терморегуляции: 1 – кожа; 2 – межлопаточная бурая жировая ткань; 3 – мышцы спины; 4 – паравертебральное терморегуляционное кольцо; 5 – задняя ветвь спинномозгового нерва; 6 – передняя ветвь спинномозгового нерва; 7 – менингеальная ветвь спинномозгового нерва; 8 – спинномозговой нерв; 9 – межрёберные мышцы; 10 – симпатический узел; 11 – эпидуральное терморегуляционное кольцо; 12 – внутрикостные нервные сплетения; 13 – белая соединительная ветвь; 14 – серая соединительная ветвь; 15 – передний корешок спинного мозга; 16 – чувствительный узел спинномозгового нерва; 17 – задний корешок спинного мозга; 18 – спинной мозг (зеленый цвет – терморегулирующие кольца и вегетативные структуры; синий цвет – чувствительные структуры; красный цвет – двигательные волокна)

Скачать (635KB)

© Гайворонский И.В., Родионов А.А., Гайворонский А.И., Гайворонская М.Г., Ничипорук Г.И., Горячева И.А., Хабибуллина Н.К., 2020

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах