Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Морфофункциональная организация ворсинок сосудистых сплетений головного мозга человека при старении и атеросклерозе прецеребральных артерий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Ворсинки сосудистых сплетений бокового, III и IV желудочков головного мозга человека имеют характерные особенности структурно-функциональной организации: а) ворсинки передних участков сосудистого сплетения бокового желудочка отличаются наибольшей высотой эпителиоцитов, активностью эпителиальной СДГ и длиной функционирующих капилляров, что свидетельствует о выраженном транспорте веществ… Читать ещё >

Морфофункциональная организация ворсинок сосудистых сплетений головного мозга человека при старении и атеросклерозе прецеребральных артерий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Морфофункциональная организация сосудистых сплетений головного мозга в постнатальный период онтогенеза
      • 1. 1. 1. Эпителий сосудистых сплетений
      • 1. 1. 2. Поверхностные клетки сосудистых сплетений
      • 1. 1. 3. Кровеносные сосуды сосудистых сплетений
      • 1. 1. 4. Соединительная ткань сосудистых сплетений
      • 1. 1. 5. Непостоянные компоненты сосудистых сплетений
    • 1. 2. Морфофункциональная организация сосудистых сплетений головного мозга при старении
    • 1. 3. Морфофункциональная организация сосудистых сплетений головного мозга при кислородной недостаточности
  • Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Материал исследования
    • 2. 2. Методы исследования
      • 2. 2. 1. Морфологические и гистохимические методы
      • 2. 2. 2. Фотометрический метод
      • 2. 2. 3. Метод электронной микроскопии
      • 2. 2. 4. Метод прямой планиметрии изменённых участков интимы продольно вскрытых артерий
      • 2. 2. 5. Морфометрические методы
      • 2. 2. 6. Статистические методы
  • Глава 3. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОРСИНОК СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ПРИ СТАРЕНИИ
    • 3. 1. Общая характеристика ворсинок
    • 3. 2. Эпителий ворсинок
    • 3. 3. Капилляры ворсинок
    • 3. 4. Интенсивность гистохимических реакций на СДГ и ЛДГ в эпителии, ЩФ и АХЭ в эндотелии капилляров ворсинок
    • 3. 5. Соединительная ткань ворсинок
  • Глава 4. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОРСИНОК СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
    • 4. 1. Общая характеристика и структурные компоненты ворсинок
    • 4. 2. Интенсивность гистохимических реакций на СДГ и ЛДГ в эпителии, ЩФ и АХЭ в эндотелии капилляров ворсинок
    • 4. 3. Ультраструктурная характеристика эпителия ворсинок

Актуальность темы

.

Сосудистые сплетения головного мозга человека являются основным источником спинномозговой жидкости, осуществляющей такие значимые функции, как поддержание постоянства уровня внутричерепного давления, механическую и иммунобиологическую защиту мозга, его метаболизм и доставку к мозгу биологически активных веществ (Москаленко Ю.Е., 2002; Serot J.M. et al., 2003; Emerich D.F. et al., 2004; Skinner S.J. et al., 2006; Praetorius J., 2007). Функциональное состояние сосудистых сплетений во многом определяет изменения ликвородинамики, происходящие у человека при различных патологических состояниях (Коржевский Д.Э., 1998).

Ворсинки составляют большую и важнейшую часть сосудистых сплетений, являясь непосредственным местом образования и частичной резорбции спинномозговой жидкости. Структурные компоненты ворсинок принимают участие в формировании барьера, обеспечивающего гомеостаз ликвора (Stra-zielle N., Ghersi-Egea J., 2000; Коржевский Д. Э., Отеллин В. А., 2001; 2002; Redzic Z. B, Segal М.В., 2004; Moody D.M., 2006).

Несмотря на наличие большого числа работ, посвящённых вопросам микроскопического строения сосудистых сплетений (Автандилов Г. Г., 1962; Куликов В. В., 1968; Dohrmann G.J., Buey Р.С., 1970; Иваненко М. Г., 1988; Сентюро-ва Л.Г., 1998; Коржевский Д. Э., 2001; Орманджиева В. К., 2003; Serot J.M. et al., 2003; Marinkovic S. et al., 2005; Mathew T.C., 2007), комплексного исследования морфофункциональной организации данного органа до настоящего времени проведено не было. Слабо изученными являются изменения сосудистых сплетений в процессе старения, что сдерживает понимание общих закономерностей возрастных преобразований головного мозга.

Одним из наиболее массовых заболеваний современности является атеросклероз, имеющий в большинстве стран тенденцию к росту, омоложению, распространению на различные категории населения, во многом определяющий высокий удельный вес смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (Жданов B.C. и др., 2001, 2002; Лебедев Л. В., 2002; Goldschmidt-Clermont P.J. et al., 2005; Оганов Р., Бубнова M., 2006; Naghavi М., 2007; Mallika V. et al., 2007). Решение проблемы атеросклероза позволит решить многие проблемы медицины (Чазов Е., 2000).

Атеросклероз артерий головного мозга или церебральный атеросклероз — самая распространённая форма сосудистой патологии головного мозга, являющаяся основной причиной ишемических нарушений мозгового кровообращения (Кухтевич И.И., 1997; Сорокоумов В. А., 2002; Fisher М. et al., 2005; Гулевская Т. С. и др., 2007). Прогрессирующий характер последних, с возможным исходом в инсульт и «прорыв» барьерной системы мозга (Гусев Е.И., Скворцова В. И., 2001; Liebeskind D.S., Hurst R.W., 2004; Бокерия Л. А. и др., 2005; Ennis S.R., Keep R.F., 2006[а, б]- Kolodgie F.D. et al., 2007), делает актуальным изучение церебральной ишемии как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Имеющиеся к настоящему времени данные по патоморфологии головного мозга при недостаточности мозгового кровообращения атеросклеротическо-го генеза, в том числе полученные с использованием современных методов нейрои ангиовизуализации, в большинстве своём относятся к его веществу — корковым и подкорковым структурам, отделам ствола мозга и мозжечку (Нош-mel М., Besson G., 1993; Бурцев Е. М., 1998; Верещагин Н. В. и др., 1999, 2001; Попова Э. Н., 2001; Pantoni L., Inzitari D., 2002). Сведения о структурно-функциональных изменениях сосудистых сплетений мозга в процессе церебрального атеросклероза в доступной литературе практически отсутствуют.

Исходя из вышесказанного, были определены цель и задачи настоящего исследования1.

В организации диссертационного исследования активное участие принимал Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор В. В. Турыгин, скоропостижно скончавшийся в 2005 г., которому соискатель выражает искреннюю признательность.

Цель работы.

Установить закономерности морфофункциональных преобразований ворсинок сосудистых сплетений головного мозга человека при старении и атеросклерозе прецеребральных артерий.

Задачи исследования.

1. Провести сравнительный анализ структурно-функциональной организации ворсинок сосудистых сплетений бокового, III и IV желудочков головного мозга человека в различных возрастных группах.

2. Изучить морфофункциональные изменения ворсинок сосудистых сплетений при старении.

3. Изучить морфофункциональные изменения ворсинок сосудистых сплетений при атеросклерозе прецеребральных артерий.

4. Сопоставить изменения морфофункциональной организации ворсинок сосудистых сплетений при старении и атеросклерозе прецеребральных артерий.

5. Определить ультраструктурные особенности эпителия сосудистых сплетений у людей с церебральным атеросклерозом.

Научная новизна.

В настоящей работе впервые проведено комплексное морфофункцио-нальное исследование тканевых компонентов ворсинок сосудистых сплетений бокового, III и IV желудочков головного мозга человека в процессе старения и атеросклероза прецеребральных артерий.

Впервые выявлена взаимосвязь между высотой эпителиальных клеток ворсинок и количеством транспортируемых ими веществ, между величиной ядер эпителиоцитов и уровнем их секреторной активности. На основании этого установлено, что транспорт веществ в спинномозговую жидкость наиболее выражен в передних участках сосудистого сплетения бокового желудочка, а секреция веществ — в латеральной части сосудистого сплетения IV желудочка и задних участках сосудистого сплетения бокового желудочка.

Впервые проведено морфометрическое исследование функционально активного капиллярного русла ворсинок сосудистых сплетений. Наибольший диаметр венозных отделов функционирующих капиллярных петель ворсинок выявлен в гломусе сосудистого сплетения бокового желудочка, что свидетельствует о преобладании здесь резорбции спинномозговой жидкости.

Новыми являются сведения о наибольшем содержании тучных клеток в гломусе и заднем отделе сосудистого сплетения бокового желудочка, макрофагов — в латеральной части сосудистого сплетения IV желудочка и переднем отделе сосудистого сплетения бокового желудочка, о наличии прямой корреляционной связи числа тучных клеток со степенью насыщения их биологически активными веществами и интенсивностью дегрануляции.

Впервые установлено, что изменения ворсинок сосудистых сплетений при старении и церебральном атеросклерозе являются однонаправленными и выражаются в редукции эпителия, капилляров и клеточных элементов соединительной ткани, сопровождаемых адаптационными перестройками. Выявлена прямая зависимость выраженности изменений морфогистохимических параметров ворсинок от их исходных величин.

Впервые исследована ультраструктурная организация эпителия ворсинок сосудистых сплетений у людей с атеросклерозом прецеребральных артерий, определён деструкционный характер возникающих изменений с неодинаковой степенью поражения отдельных эпителиоцитов.

Теоретическая и практическая значимость.

Диссертационное исследование является фундаментальным. Полученные данные об отличиях структурно-функциональной организации ворсинок сосудистых сплетений бокового, III и IV желудочков головного мозга человека представляют собой морфологическую основу для понимания особенностей продукции и резорбции сосудистыми сплетениями спинномозговой жидкости.

Выявленные количественные параметры эпителия, капилляров и соединительной ткани ворсинок сосудистых сплетений могут быть использованы для дальнейшего изучения гистофизиологии гематоликворного барьера в нормальных и патологических условиях.

Данные о морфофункциональной организации ворсинок сосудистых сплетений в зрелом, пожилом и старческом возрастах способствуют пониманию общих механизмов инволюции мозга и являются отправной точкой при проведении исследований по ликворологии, физиологии нервной системы, геронтологии и гериатрии.

Полученные сведения об изменениях ворсинок сосудистых сплетений у людей с церебральным атеросклерозом позволяют оценить нарушения ликво-родинамики при данном заболевании и соответственно более адекватно осуществлять их медикаментозную коррекцию.

Внедрение.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедр анатомии, физиологии Уральского государственного университета физической культуры, а также кафедр нервных болезней и детской неврологии, патологической анатомии Челябинской государственной медицинской академии.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Морфофункциональная организация ворсинок сосудистых сплетений головного мозга человека характеризуется количественными топологическими особенностями.

2. При старении и атеросклерозе прецеребральных артерий в ворсинках сосудистых сплетений происходят однонаправленные изменения редукционного характера, сопровождаемые адаптационными перестройками, отличающиеся степенью выраженности.

3. У людей с церебральным атеросклерозом развиваются деструкционные изменения ультраструктур эпителия ворсинок, с неодинаковым поражением отдельных клеток.

Апробация диссертации.

Основные положения работы доложены и обсуждены на VI, VII и IX Конгрессах Международной ассоциации морфологов (Уфа, 2002; Казань, 2004; Бухара, 2008), V Общероссийском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов (Казань, 2004), научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицинской науки и практического здравоохранения» (Челябинск, 2004), научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования» (Челябинск, 2005), конференции «Новые лабораторные технологии в диагностике и лечении заболеваний человека» (Челябинск, 2006), XVII региональной научно-методической конференции «Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях физической культуры» (Челябинск, 2007), юбилейной Российской научной конференции с международным участием, посвященной 175-летию со дня рожд. С. П. Боткина (С.-Петербург, 2007), расширенном заседании кафедры анатомии ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры» (Челябинск, 2008), заседании проблемной комиссии Межведомственного научного совета по морфологии (Уфа, 2008).

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 37 работ, в том числе 10 — в научных журналах по перечню ВАК Минобразования РФ.

ВЫВОДЫ.

1. Ворсинки сосудистых сплетений бокового, III и IV желудочков головного мозга человека имеют характерные особенности структурно-функциональной организации: а) ворсинки передних участков сосудистого сплетения бокового желудочка отличаются наибольшей высотой эпителиоцитов, активностью эпителиальной СДГ и длиной функционирующих капилляров, что свидетельствует о выраженном транспорте веществ в спинномозговую жидкостьб) ворсинки латеральной части сосудистого сплетения IV желудочка и задних участков сосудистого сплетения бокового желудочка характеризуются максимальной величиной ядер и ядерно-цитоплазменного отношения эпителиальных клеток, что указывает на преобладание у них белоксинтезирующей и секреторной функцийв) ворсинки гломуса сосудистого сплетения бокового желудочка характеризуются наибольшими значениями диаметра венозных отделов капиллярных петель и активности барьерно-транспортных ферментов (ЩФ, АХЭ) в их эндотелии, очевидно, отражающих высокий уровень резорбции ликвораг) ворсинки сосудистого сплетения III желудочка и гладкой части сосудистого сплетения бокового желудочка отличаются минимальными морфометри-ческими и гистохимическими параметрами эпителия и капилляров, наряду с преобладанием соединительной ткани, что предполагает их более низкую функциональную активность.

2. При старении и атеросклерозе ПЦА ворсинки сосудистых сплетений головного мозга человека претерпевают однонаправленные изменения редукционного характера, свидетельствующие о снижении продукции и резорбции спинномозговой жидкости, сопровождаемые адаптационными перестройками. Степень выраженности изменений морфогистохимических параметров ворсинок находится в прямой зависимости от их исходных величин.

3. Редукционными изменениями ворсинок сосудистых сплетений при старении и церебральном атеросклерозе являются: а) уменьшение размеров ворсинок, снижение значений удельной площади эпителия (в среднем на 8,51−13,07%) и увеличение значений удельной площади соединительной ткани (на 31,36−39,18%) — б) уменьшение высоты эпителиоцитов и величины их ядер (на 12,0517,4% и 18,49−18,94%) с параллельным снижением активности эпителиальных дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ) — в) уменьшение длины, площади обменной поверхности функционирующих капилляров и объёма содержащейся в них крови (на 18,58−23,48%, 18,2822,99% и 14,29−28,95% соответственно) — г) сокращение численности тучных клеток и макрофагов (в 1,65−4,24 раза и 2,79−2,9 раза), уменьшение степени насыщения БАВ и дегрануляции тучных клеток.

4. Редукция эпителия и капилляров ворсинок сосудистых сплетений сопровождается компенсаторным увеличением отдельных эпителиальных клеток и их ядер, возрастанием диаметра капилляров и активности ЩФ, АХЭ в их эндотелии в процессе старения или перестройкой архитектоники микрососудов в процессе церебрального атеросклероза.

5. Редукционные и компенсаторные изменения ворсинок сосудистых сплетений при атеросклерозе ПЦА в целом выражены в большей степени, чем при старении, что, очевидно, связано с тяжестью развивающейся в процессе атеросклероза гипоксии.

6. В эпителии ворсинок сосудистых сплетений у людей с церебральным атеросклерозом возникают деструкционные изменения ультраструктур (митохондрий, ГЭС, комплекса Гольджи), ведущие к развитию дистрофии и нарушению жизнедеятельности клеток. Количество митохондрий в цитоплазме эпителиоцитов сокращается в среднем на 14,39%, удельная площадь ГЭС возрастает на 27,33%. Происходит расширение зон межклеточных контактов, свидетельствующее о нарушении функционирования гематоликворного барьера.

7. Выраженность изменений ультраструктур у отдельных эпителиоцитов ворсинок сосудистых сплетений при атеросклерозе ПЦА является различной (мозаичность поражения), что указывает на компенсаторную стадию развития патологического процесса.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. Г. Классификация и планиметрическая оценка атеросклероти-ческих поражений сосудов.- Нальчик, 1960.- 67 с.
  2. Г. Г. Сосудистые сплетения головного мозга.- Нальчик: Кабардино-балкарское книжное изд-во, 1962.- 144 с.
  3. Г. Г. Медицинская морфометрия: Руководство.- М.: Медицина, 1990.-384 с.
  4. Л.С., Папаян Г. В. Цитофотометрия. Аппаратура и методы анализа клеток по светопоглощению.- Л.: Наука, 1977.- 295 с.
  5. В.Г. Экспериментальные данные к патогенезу ишемий головного мозга: Дис.. канд. мед. наук.- М., 1970.- 163 с.
  6. Г. Г., Куприянов И. Е., Сапин М. Р. Структуры, обеспечивающие регуляцию кровотока в сосудах микроциркуляторного русла // Морфология.-2005.- Т. 128, вып. 6.- С. 38−42.
  7. Л.И., Белявский Е. М., Гурин В. Н. Ультрамикроскопическая организация сосудистого сплетения боковых желудочков мозга кролика и её изменения при действии пирогенов // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.-1989.- Т. 96, вып. 6.- С. 79−86.
  8. Д.Б. Атлас венозной системы.- М.: Медицина, 1965.- 360 с.
  9. Д.Б., Михайлов С. С. Атлас артерий и вен головного мозга человека.-М.: Медицина, 1979.- 289 с.
  10. Г. Н. Оценка значимости морфофункциональных характеристик тучных клеток в патогенезе острого нарушения мозгового кровообращения: Автореф. дис. д-ра мед. наук.- Челябинск, 1999.- 48 с.
  11. М. Гистохимия ферментов: Пер. с англ.- М.: Мир, 1965.- 464 с.
  12. Е.Г. Изменения ультраструктуры гемато-ликворного барьера у млекопитающих при адаптации к условиям высокогорья: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- М., 1991.-21 с.
  13. С.М., Глезер И. И. Мозг человека в цифрах и таблицах.- М.: Медицина, 1964.- 472 с.
  14. H.H., Доведова E.JL, Мусатов А. П., Хавка М. Синтез белка и окислительная активность мозга в условиях кислородной недостаточности // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, — 1983.- Т. 83, вып. 12.- С. 1765−1769.
  15. Л.А., Алекян Б. Г., Тер-Акопян A.B. и др. Стентирование внутренних сонных артерий // Журнал неврологии и психиатрии.- 2005.- № 3.- С. 72−77.
  16. М. Концепция гематоэнцефалического барьера: Пер. с англ.- М.: Медицина, 1983.- 480 с.
  17. Е.М. Дисциркуляторная (сосудистая) энцефалопатия // Журнал невропатологии и психиатрии.- 1998.- Т. 98, вып. 1.- С. 45−48.
  18. В.Л. Возрастные изменения щитовидной железы мышей А/Не // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1976.- Т. 70, вып. 6.- С. 41−47.
  19. Л.В., Клещева Р. П., Семёнова Л. К. Возрастные изменения артерий и вен головного мозга человека.- Ереван: Айастан, 1990.- 128 с.
  20. Н.В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии.- М.: Медицина, 1997.- 288 с.
  21. Н.В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии с позиций системного подхода // Патологическая физиология и экспериментальная терапия.- 2001, — Т., вып. 1.-С. 23−25.
  22. Н.В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Структурно-функциональные уровни сосудистой системы и патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии (опыт системного анализа) // Вестник РАМН.-1999.-№ 5.- С. 3−8.
  23. В.В., Воробьёва Н. Ф. Тучные клетки.- Новосибирск: Наука, 1973.- 128 с.
  24. .В., Пальцын A.A. Подготовка материала к исследованию в трансмиссионном электронном микроскопе // Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова.- М.: Медицина, 1996.- С. 207 223.
  25. .В., Пальцын A.A. Приготовление полутонких срезов и их окрашивание // Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова.- М.: Медицина, 1996.- С. 224−227.
  26. .В., Пальцын A.A. Приготовление ультратонких срезов и их окрашивание // Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова.- М.: Медицина, 1996.- С. 228−239.
  27. Г. Электронная гистохимия: Пер. с нем. / Под ред. Н. Т. Рахлина.- М.: Мир, 1974.- 488 с.
  28. И.В. Мозговое кровообращение при разных видах циркулятор-ной гипоксии мозга // Вестник РАМН.- 2000.- № 9.- С. 22−27.
  29. И.В., Шафранова В. П., Рясина Т. В. Функциональная ангиоар-хитектоника головного мозга.- М.: Медицина, 1977.- 240 с.
  30. С. Медико-биологическая статистика: Пер. с англ.- М.: Практика, 1999.- 461 с.
  31. В.А., Зайко H.H. Материалы к систематизации гистогематических барьеров // Гистогематические барьеры и нейрогуморальная регуляция.- М.: Наука, 1981.- С. 57−66.
  32. О.Г. Динамика морфобиохимических показателей системы «ней-рон-глия-капилляр» и процессы липопероксидации в структурах моста головного мозга человека при старении: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- М., 2006.- 22 с.
  33. Т.С., Моргунов В. А., Ануфриев П. Л. Атеросклероз каротидного синуса // Архив патологии.- 2007.- Т. 69, № 4.- С. 25−31.
  34. В.Н., Арчакова Л. И. Организация микроциркуляторного русла сосудистого сплетения боковых желудочков мозга кроликов // Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова.- 1991.- Т. 77, № 9.- С. 150−157.
  35. Е.И., Скворцова В. И. Ишемия головного мозга.- М.: Медицина, 2001.328 с.
  36. A.A. Сосудистые сплетения боковых желудочков головного мозга человека и их иннервация на этапах онтогенеза: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- Симферополь, 1988.- 22 с.
  37. A.A., Никитин М. В. Ультраструктура кровеносных капилляров сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга человека // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, — 1988.- Т. 95, вып. 8.- С. 33−36.
  38. B.C., Вихерт A.M., Стернби Н. Г. Эволюция и патология атеросклероза у человека.- М.: Триада-Х, 2002.- 144 с.
  39. B.C., Стернби Н. Г., Галахов И. Е. и др. Особенности эволюции атеросклероза за 25-летний период у мужчин с различными темпами развития атеросклероза в пяти европейских городах // Кардиология, — 2001.- Т. 41, № 7.- С. 48.
  40. М.Г. Иннервация сосудистых сплетений 3-го и 4-го желудочков головного мозга человека: Автореф. дис.. канд. мед. наук, — Владивосток, 1988.- 20 с.
  41. P.E., Мельниченко A.B. Возрастные изменения соединительной ткани и их значение // Старение и физиологические системы организма: Тр. II Всесоюзн. конф. геронтологов и гериатров.- Киев, 1969.- С. 149−156.
  42. В.И. Систематика клеточных реакций в патологии.- М.: Медицина, 1983.- 260 с.
  43. К.Ф. Нарушения венозного кровообращения // Сосудистые заболевания нервной системы / Под ред. Е. В. Шмидта.- М.: Медицина, 1975.- С. 437−449.
  44. Е.В. Развитие сосудистых сплетений в боковых желудочках мозга// Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1957.- Т. 34, вып. 2.- С. 31−36.
  45. Е.В. Вазоархитектоника сосудистых сплетений боковых желудочков мозга // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1960.- Т. 38, вып. 5.- С. 35−42.
  46. Л.Б. К вопросу о «тёмных» и «светлых» клетках // Морфология, — 2002.- Т. 122, вып. 4.- С. 75−80.
  47. Квитницкая-Рыжова Т. Ю. Ультраструктурные изменения сосудистых сплетений при старении. Морфометрическое исследование // 1 съезд геронтологов и гериатров Украинской ССР: Тез. и реф. докл.- Днепропетровск, 1988.- С. 105 106.
  48. Квитницкая-Рыжова Т. Ю. Ультрацитохимическое исследование различных АТФаз и щелочной фосфатазы сосудистых сплетений мозга крыс при старении // Цитология и генетика.- 1993.- Т. 27, № 2.- С. 37−41.
  49. Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Шкапенко А. Л. Сравнительное ультрацитохимическое и биохимическое исследование АТФаз сосудистых сплетений головного мозга при старении // Цитология, — 1992, — Т. 34, № 6.- С. 81−87.
  50. Квитницкий-Рыжов Ю.Н., Белявский В. Г. Реакции клеточных структур головного мозга лабораторных животных на кислородную недостаточность // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1990.- Т. 98, вып. 2.- С. 12−18.
  51. А.И. Опыт изучения гематоликворного барьера человека методом сканирующей электронной микроскопии // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.- 1982.- Т. 82, вып. 7.- С. 968−971.
  52. А.И. Возрастные изменения эпендимы и эпителия сосудистых сплетений желудочков мозга // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.- 1984.- Т. 84, вып. 7.- С. 993−997.
  53. А.И. Экстраклеточные включения в ткани сосудистого сплетения головного мозга человека (сканирующая электронная микроскопия псаммом-ных телец) // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.- 1988.Т. 88, вып. 7.-С. 21−25.
  54. А.И., Орловская Д. Д. Инволюционные изменения эпителия сосудистых сплетений и эпендимы мозга человека по данным сканирующей электронной микроскопии // Архив патологии, — 1986.- Т. 48, вып. 8.- С. 40−44.
  55. .Н. Циркуляция крови в мозгу.- М.: Медгиз, 1951.- 372 с.
  56. Г. Б. Количественная гистохимия дегидрогеназ // Введение в количественную гистохимию ферментов / Под ред. Т. Б. Журавлёвой, P.A. Прочу-хановой.-М.: Медицина, 1978, — С. 58−114.
  57. Г. И., Котельников В. М., Гольдберг В. Е. Цитофотометрия гемопо-этических клеток.- Томск: Изд-во Томского унив-та, 1986.- 222 с.
  58. А.Н. Артерии головного мозга // Сосудистые заболевания нервной системы / Под ред. Е. В. Шмидта.- М.: Медицина, 1975.- С. 33−63.
  59. А.Н., Верещагин Н. В., Людковская И. Г., Моргунов В. А. Патологическая анатомия нарушений мозгового кровообращения,— М.: Медицина, 1975.- 256 с.
  60. Г. А., Стеченко Л. А. Ультраструктура ворсинок сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга у кошки // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1983.- Т. 85, вып. 7.- С. 45−50.
  61. Д.Э. Использование метилсалицилата в качестве промежуточной среды при заливке в парафин // Морфология.- 1996.- Т. 109, вып. 1.- С. 105.
  62. Д.Э. Образование псаммомных телец в сосудистом сплетении головного мозга человека // Морфология.- 1997.- Т. 111, вып. 2- С. 46−49.
  63. Д.Э. Тучные клетки в сосудистом сплетении конечного мозга у детей // Морфология.- 1997.- Т. 112, вып. 5.- С. 48−50.
  64. Д.Э. Тканевая организация и развитие сосудистого сплетения головного мозга человека // Морфология.- 1998.- Т. 113, вып. 2.- С. 105−114.
  65. Д.Э. Тучные клетки в сосудистом сплетении конечного мозга при различных видах смерти // Теория и практика судебной медицины: Сб. ст.-СПб, 1998.- Вып. 2.- С. 43−45.
  66. Д.Э. Пролиферативные зоны в эпителии сосудистых сплетений головного мозга эмбриона человека // Морфология.- 1999.- Т. 115, вып. 3.- С. 38−41.
  67. Д.Э. Сосудистое сплетение головного мозга человека: гистогенез и тканевая организация: Дис.. д-ра мед. наук.- СПб., 2001.- 281 с.
  68. Д.Э., Отеллин В. А. Морфологические основы формирования гематоликворного барьера сосудистого сплетения головного мозга в пренаталь-ном онтогенезе человека // Журнал эволюционной биохимии и физиологии.-2001.-Т. 37, № 2.- С. 150−153.
  69. Д.Э., Отеллин В. А. Структурные основы становления гематоликворного барьера у человека // Успехи физиологических наук.- 2002.- Т. 33, вып. 4.- С. 43−52.
  70. И.Ф. Артерии мозжечка // Кровоснабжение центральной и периферической нервной системы человека / Под ред. Б. В. Огнева.- М.: Изд-во АМН СССР, 1950.-С. 193−212.
  71. В.В. Ангиоархитектоника сосудистых сплетений желудочков головного мозга: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- М., 1968.- 28 с.
  72. В.В. Функциональная анатомия микроциркуляторного русла сосудистых сплетений желудочков головного мозга // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1972.- Т. 62, вып. 1.- С. 46−54.
  73. В.В., Галкина Г. В. Особенности путей кровотока в сосудистых сплетениях боковых мозговых желудочков кошки // Вопросы функциональной микроангиологии и микроциркуляции / Под ред. В. В. Куприянова.- М., 1972.-С. 67−71.
  74. В.В. Пути микроциркуляции.- Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1969.- 260 с.
  75. В.В., Караганов Я. Л., Козлов В. И. Микроциркуляторное русло.-М.: Медицина, 1975.- 216 с.
  76. И.И. Церебральный атеросклероз. Эволюция взглядов, терапевтические выводы.- М.: Медицина, 1997.- 184 с.
  77. Л.В. Перспективы комплексного лечения атеросклероза // Регионарное кровообращение и микроциркуляция.- 2002.- № 1.- С. 8−13.
  78. Д.П., Поберий И. А., Розкин М. Я., Ефимов B.C. Морфометрический анализ популяции тучных клеток // Архив патологии.- 1980.- Т. 42, вып. 6.- С. 60−64.
  79. Лойда 3., Госсрау Р., Шиблер Т. Гистохимия ферментов. Лабораторные методы: Пер. с англ.- М.: Мир, 1982.- 272 с.
  80. Л.Д., Дудченко A.M., Цыбина Т. А., Германова Э. Л. Регуляторная роль митохондриальной дисфункции при гипоксии и её взаимодействие с транскрипционной активностью // Вестник Российской АМН, — 2007.- № 2.- С. 3−12.
  81. Л.Д., Балмуханов Б. С., Уголев А. Т. Кислородзависимые процессы в клетке и её функциональное состояние.- М.: Наука, 1982.- 302 с.
  82. X. Основы гистохимии: Пер. с англ.- М.: Мир, 1980.- 343 с.
  83. А.Ю. Клиническая ликворология.- Л.: Медицина, 1984, — 216 с.
  84. Н.В. Морфогистохимические характеристики системы «ней-рон-глия-капилляр» и липидная пероксидация в базальных ядрах мозга человека при старении: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- М., 2003.- 23 с.
  85. H.H. Артериальные сосуды полосатого тела, зрительного бугра и внутренней капсулы мозга человека // Кровоснабжение центральной и периферической нервной системы человека / Под ред. Б. В. Огнева.- М.: Изд-во АМН СССР, 1950.- С. 97−138.
  86. А.Л., Алексеюк A.A. Исследование желудочков головного мозга в сканирующем электронном микроскопе // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1972.- Т. 63, вып. 12.- С. 60−63.
  87. З.П., Лысенко Л. В. Общие принципы и методы окрашивания гистологических препаратов // Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова.- М.: Медицина, 1996.- С. 36−50.
  88. Ю.Е. Проблемы регуляции мозгового кровообращения и их связь с ликвородинамикой // Регионарное кровообращение и микроциркуляция.-2002,-№ 1. С. 78−82.
  89. П.А., Ломакин А. В., Черток В. М. Капилляры головного мозга.-Владивосток, 1983.- 140 с.
  90. П.А., Селиванов А. И., Иваненко М. Г. Поверхность сосудистых сплетений желудочков головного мозга человека // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, — 1985.- Т. 88, вып. 2.- С. 23−28.
  91. А.Я. Биологическая химия: Учебник, — М.: Высшая школа, 1989.495 с.
  92. Р., Бубнова М. Образ жизни и атеросклероз // Врач.- 2006.- № 3.- С. 3−9.
  93. В.К. Морфометрический анализ эпителиоцитов сосудистых сплетений желудочков мозга в онтогенезе крысы // Морфология, — 2003.- Т. 124, вып. 6.- С. 30−33.
  94. А.Г. Сравнительная характеристика капиллярного русла коры височной доли большого мозга и сосцевидных тел гипоталамуса человека в возрастном аспекте // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1986.- Т. 91, вып. 8.-С. 10−13.
  95. Петрова-Мурафа В. Г. Сосудистые бассейны больших полушарий головного мозга человека // Сб. науч. работ / Под ред. В. Н. Мурата, — Казань: Татарское книжное изд-во, 1957, — Вып. 4.- С. 174−188.
  96. Петрова-Мурафа В. Г. Пути венозного оттока от полушарий головного мозга человека и особенности циркуляции крови в мозгу // Сб. науч. работ / Под ред. В. Н. Мурата.- Казань: Татарское книжное изд-во, 1957, — Вып. 4.- С. 189−214.
  97. Н.А. Биометрия.- М.: Изд-во МГУ, 1970.- 367 с.
  98. Ю.В. Гистогематические барьеры // Руководство по гистологии.-СПб.: СпецЛит, 2001.- Т. 1.- С. 465−493.
  99. Э.Н. Ультраструктура нейронов коры большого мозга при атеро-склеротической деменции // Морфология.- 2001.- Т. 119, вып. 2.- С. 11−14.
  100. Н.Т., Бухвалов И. Б. Методические аспекты использования электронной микроскопии в патологической анатомии // Ультраструктура опухолей человека / Под ред. Н. Т. Райхлина, Г. Давида, К. Лапиша.- М.: Медицина, 1981.-С. 502−516.
  101. О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: Применение пакета прикладных программ STATISTICA.- М.: МедиаСфера, 2006.- 312 с.
  102. Г. И., Левинсон Л. Б. Микроскопическая техника.- М.: Советская наука, 1957.-467 с.
  103. З.А., Бенюш В. А. Полиплоидия и гипертрофия клеток в процессах роста и восстановления.- М.: Медицина, 1973.- 208 с.
  104. Д.С., Втюрин Б. В. Электронная микроскопия деструктивных и регенераторных внутриклеточных процессов.- М.: Медицина, 1967.- 224 с.
  105. Л.Г. Сравнительное изучение морфологии сосудистых сплетений головного мозга у позвоночных животных и человека: Автореф. дис. д-ра мед. наук.- М., 1998.- 50 с.
  106. Л.Г. Онтогенез сосудистых сплетений головного мозга млекопитающих // Сб. науч. тр.- Астрахань, 1999.- Т. 14.- С. 94−99.
  107. Л.Г., Зумеров P.A., Яглов В. В. Тканевые базофилы сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга у человека и некоторых млекопитающих // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1990.- Т. 99, вып. 8.- С. 44−47.
  108. JI.Г., Козлов C.B., Зумеров P.A., Дудин Н. И. Активность щелочной фосфатазы в сосудистых сплетениях головного мозга человека в онтогенезе // Тез. докл. обл. науч.-практич. конф.- Астрахань, 1989.- С. 264−265.
  109. Л.Г., Ткачёва Н. В. Состояние сосудистых сплетений желудочков мозга у детей, перенесших гипоксию // Теоретические вопросы современной медицины, биологии и общественного здоровья: матер, науч.-практич. конф.- Астрахань, 2001.- С. 120−123.
  110. В.В., Шехтер А. Б. Соединительная ткань (функциональная морфология и общая патология).- М.: Медицина, 1981.- 312 с.
  111. В.А. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Представления о патогенезе и повседневная практика // Регионарное кровообращение и микроциркуляция.- 2002, — № 1.- С. 21−26.
  112. Старение мозга / Под ред. В. В. Фролькиса, В. В. Безрукова, Л. Н. Богацкой и др.- Л.: Наука, 1991.- 277 с.
  113. A.C. Структурные изменения клеток и тканей в процессе старения организма // Руководство по геронтологии / Под ред. Д. Ф. Чеботарева, Н. Б. Маньковского, В. В. Фролькиса.- М.: Медицина, 1978.- С. 143−162.
  114. ., Бренда С. Электронная микроскопия для начинающих: Пер. с англ. / Под ред. В. Ю. Полякова.- М.: Мир, 1975.- 324 с.
  115. А.П. Основы ликворологии.- М.: Медицина, 1971.- 648 с.
  116. В.В. Энергетические процессы при старении // Руководство по геронтологии.- М.: Медицина, 1978.- С. 73−84.
  117. В.В., Ступина A.C. Структура и функция клеток // Биология старения.- Л.: Наука, 1982.- С. 213−235.
  118. O.K. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы.- СПб.: СОТИС, 2002.- 287 с.
  119. .М. Взаимосвязь морфогистохимических показателей системы «нейрон-глия-капилляр» с активностью СДГ и НАД-диафоразы в мозжечке человека в постнатальном онтогенезе: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- Уфа, 2005.- 22 с.
  120. Хэм А., Кормак Д. Гистология: Пер. с англ.- М.: Мир, 1983.- Т. 3.- 293 с.
  121. Е.М. Ликворология: Пер. с болг.- Киев: Здоровья, 1986.- 372 с.
  122. Е. Кардиология на стыке веков // Врач.- 2000.- № 2.- С. 4−6.
  123. A.M., Александров П. Н., Алексеев О. В. Микроциркуляция.- М.: Медицина, 1984.- 430 с.
  124. В.М. Возрастные изменения капилляров головного мозга человека // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1985.- Т. 88, вып. 2.- С. 28−35.
  125. В.М., Мирошниченко Н. В. Гистохимическая характеристика сосудисто-капиллярного русла головного мозга при старении и атеросклерозе // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.- 1984.- Т. 84, вып. 7.- С. 997−1000.
  126. A.M. О морфологических изменениях сосудистых сплетений головного мозга при атеросклерозе и гипертонической болезни: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- Новосибирск, 1958.- 14 с.
  127. Шабанов А.М.О состоянии нервного аппарата сосудистых сплетений головного мозга при атеросклерозе и гипертонической болезни // Вопросы теоретической и клинической медицины.- Новосибирск, 1959.- Кн. 1.- С. 218−226.
  128. Д.А. Спинномозговая жидкость.- М.: Медгиз, 1954.- 280 с.
  129. И.И. Морфология гемомикроциркуляторного русла среднего мозга в онтогенезе: Автореф. дис. канд. мед. наук.- СПб., 1992, — 18 с.
  130. С.Е. Микроциркуляторное русло таламуса в норме и при ожоговой травме: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- Ленинград, 1991.- 18 с.
  131. С.Е. Взаимосвязь морфогистохимических изменений с процессами липопероксидации в головном мозге человека при старении: Автореф. дис.. д-ра мед. наук.- М., 2003.- 39 с.
  132. А.Б. Окрашивание соединительной и мышечной тканей // Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова.- М.: Медицина, 1996.- С. 419−445.
  133. К.А. Кровеносные капилляры.- Новосибирск: Наука, 1975.- 375 с.
  134. С.И., Проценко В. А. Связь функции тучных клеток с метаболическими процессами в их цитоплазме // Патологическая физиология и экспериментальная терапия.- 1981.- № 6.- С. 82−87.
  135. Abernethy W.B., Bell М.А., Morris М., Moody D.M. Microvascular density of the human paraventricular nucleus decreases with aging but not hypertension // Exp. Neurol.- 1993.- Vol. 121, № 2.- P. 270−274.
  136. Adami M., Faria M.M., Almeida A.E. et al. Scanning electron microscopy of the choroid plexus of the lateral ventricle of the horse // Anat. Histol. Embryol.- 2005.-Vol. 34, № 6.-P. 379−382.
  137. Ahn J.Y., Han I.B., Hong C.K., Joo J.Y. Ruptured distal anterior choroidal artery aneurysm // J. Clin. Neurosci.- 2006.- Vol. 13, № 8.- P. 872−875.
  138. Alcolado J.C., Moore I.E., Weller R.O. Calcification in the human choroid plexus, meningiomas and pineal gland // Neuropathol. Appl. Neurobiol.- 1986.- Vol. 12, № 3.-P. 235−250.
  139. Allen D.J. Scanning electron microscopy of epiplexus macrophages (Kolmer cells) in the dog//J. Comp. Neurol.- 1975.-Vol. 161, № 2.-P. 197−213.
  140. Badaut J., Lasbennes F., Magistretti P.J., Regli L. Aquaporins in brain: distribution, physiology, and pathophysiology // J. Cereb. Blood Flow. Metab.- 2002.- Vol. 22, № 4.-P. 367−378.
  141. Baehr C., Reichel V., Fricker G. Choroid plexus epithelial monolayers a cell culture model from porcine brain // Cerebrospinal Fluid Res.- 2006.- Vol. 3.- P. 13.
  142. Banizs B., Pike M.M., Millican C.L. et al. Dysfunctional cilia lead to altered ependyma and choroid plexus function, and result in the formation of hydrocephalus // Development.- 2005.- Vol. 132, № 23.- P. 5329−5339.
  143. Belloni-Olivi L., Bressler J.P., Goldstein G.W. Retinal microvessels express less gamma-glutamyl transpeptidase than brain microvessels // Curr. Eye Res.- 1992.-Vol. 11, № 3.- P. 203−211.
  144. Boassa D., Yool A.J. Physiological roles of aquaporins in the choroid plexus // Curr. Top. Dev. Biol.- 2005.- Vol. 67.- P. 181−206.
  145. Bourne A., Barnes K., Taylor B.A. et al. Membrane peptidases in the pig choroid plexus and on other cell surfaces in contact with the cerebrospinal fluid // Bio-chem. J.- 1989.- Vol. 259, № 1.- P. 69−80.
  146. Brown P.D., Davies S.L., Speake T., Millar I.D. Molecular mechanisms of cerebrospinal fluid production //Neuroscience.- 2004.- Vol. 129, № 4.- P. 957−970.
  147. Briining G. NADPH diaphorase is not inhibited by ethylenediaminetetraacetic acid and is not specific for nitric oxide synthase in the choroid plexus of rat and mouse//Neurosci. Lett.- 1995.-Vol. 185, № 1.- P. 16−19.
  148. Centeno B.A., Louis D.N., Kupsky W.J. et al. The AgNOR technique, PCNA immunohistochemistry, and DNA ploidy in the evaluation of choroid plexus biopsy specimens // Amer. J. Clin. Pathol.- 1993.- Vol. 100, № 6.- P. 690−696.
  149. Chauhan A.N., Lewis P.D. A quantitative study of cell proliferation in ependyma and choroid plexus in the postnatal rat brain // Neuropathol. Appl. Neuro-biol.- 1979.- Vol. 5, № 4.- P. 303−309.
  150. Chodobski A., Wojcik B.E., Loh Y.P. et al. Vasopressin gene expression in rat choroid plexus // Adv. Exp. Med. Biol.- 1998.- Vol. 449.- P. 59−65.
  151. Chodobski A., Szmydynger-Chodobska J. Choroid plexus: target for polypeptides and site of their synthesis // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 6582.
  152. Coons S.W., Johnson P.C., Haskett D., Rider R. Flow cytometric analysis of deoxyribonucleic acid ploidy and proliferation in choroid plexus tumors // Neurosurgery.- 1992.- Vol. 31, № 5.- P. 850−856.
  153. Cornford E.M., Hyman S., Comford M.E., Damian R.T. Glutl glucose transporter in the primate choroid plexus endothelium // J. Neuropathol. Exp. Neurol,-1998.- Vol. 57, № 5.- P. 404−414.
  154. Cornford E.M., Varesi J.B., Hyman S. et al. Mitochondrial content of choroid plexus epithelium // Exp. Brain Res.- 1997.- Vol. 116, № 3.- P. 399−405.
  155. Cottrell D.A., Blakely E.L., Johnson M.A. et al. Cytochrome c oxidase deficient cells accumulate in the hippocampus and choroid plexus with age // Neurobiol. Aging.- 2001.- Vol. 22, № 2.- P. 265−272.
  156. Cottrell D.A., Blakely E.L., Johnson M.A. et al. Mitochondrial enzyme-deficient hippocampal neurons and choroidal cells in AD // Neurology.- 2001.- Vol. 57, № 2.-P. 260−264.
  157. Crook R.B., Kasagami H., Prusiner S.B. Culture and characterization of epithelial cells from bovine choroid plexus // J. Neurochem.- 1981.- Vol. 37, № 4.- P. 845 854.
  158. Crook R.B., Farber M.B., Prusiner S.B. H2 histamine receptors on the epithelial cells of choroid plexus // J. Neurochem.- 1986.- Vol. 46, № 2.- P. 489−493.
  159. Cserr H.F., Bundgaard M. Blood-brain interfaces in vertebrates: a comparative approach // Am. J. Physiol.- 1984.- Vol. 246, Pt. 2, — P. 277−288.
  160. Daniel H., Kottra G. The proton oligopeptide cotransporter family SLC15 in physiology and pharmacology // Pflugers Arch.- 2004, — Vol. 447, № 5.- P. 610−618.
  161. Davis D., Milhorat T.A. The blood-brain barrier of the rat choroid plexus // Anat. Rec.- 1975.- Vol. 181, № 4.- P. 779−789.
  162. Deane R., Zheng W., Zlokovic B.V. Brain capillary endothelium and choroid plexus epithelium regulate transport of transferrin-bound and free iron into the rat brain // J. Neurochem.- 2004.- Vol. 88, № 4.- P. 813−820.
  163. Dietrich M.O., Spuch C., Antequera D. et al. Megalin mediates the transport of leptin across the blood-CSF barrier // Neurobiol. Aging.- 2007.- Vol. 26- Epub. ahead of print.
  164. Dobrogowska D.H., Vorbrodt A.W. Quantitative immunocytochemical study of blood-brain barrier glucose transporter (GLUT-1) in four regions of mouse brain // J. Histochem. Cytochem.- 1999.- Vol. 47, № 8.- P. 1021−1030.
  165. Dohrmann G.J., Bucy P.C. Human choroid plexus: a light and electron microscopic study // J. Neurosurg.- 1970.- Vol. 33, № 5.- P. 506−516.
  166. Dropp J.J. Mast cells in mammalian brain // Acta Anat. (Basel).- 1976.- Vol.-94, № l.-P. 1−21.
  167. Edvinsson L., Hakanson R., Lindvall M. et al. Ultrastructural and biochemical evidence for a sympathetic neural influence on the choroid plexus // Exp. Neurol.-1975.- Vol. 48, № 2, — P. 241−251.
  168. Edvinsson L., Hogestatt E.D., Uddman R., Auer L.M. Cerebral veins: fluorescence histochemistry, electron microscopy, and in vitro reactivity // J. Cereb. Blood Flow. Metab.- 1983, — Vol. 3, № 2.- P. 226−230.
  169. Edvinsson L., Nielsen K.C., Owman C. Cholinergic innervation of choroid plexus in rabbits and cats // Brain Res.- 1973.- Vol. 63.- P. 500−503.
  170. Eljamel M.S., Jeffreys R.V. Mucous-secreting choroid plexus adenoma case report and review of the literature // Neuropediatrics.- 1990.- Vol. 21, № l.-P. 55−56.
  171. Emerich D.F., Vasconcellos A.V., Elliott R.B. et al. The choroid plexus: function, pathology and therapeutic potential of its transplantation // Expert. Opin. Biol. Ther.- 2004.- Vol. 4, № 8.- P. 1191−1201.
  172. Ennis S.R., Keep R.F. Forebrain ischemia and the blood-cerebrospinal fluid barrier // ActaNeurochir. Suppl.- 2006.- Vol. 96.- P. 276−278.
  173. Ennis S.R., Keep R.F. The effects of cerebral ischemia on the rat choroid plexus // J. Cereb. Blood Flow. Metab.- 2006.- Vol. 26, № 5.- P. 675−683.
  174. Eriksson L., Westermark P. Age-related accumulation of amyloid inclusions in adrenal cortical cells // Am. J. Pathol.- 1990.- Vol. 136, № 2.- P. 461−466.
  175. Eriksson L., Westermark P. Characterization of intracellular amyloid fibrils in the human choroid plexus epithelial cells // Acta Neuropathol.- 1990.- Vol. 80, № 6.-P. 597−603.
  176. Esposito P., Gheorghe D., Kandere K. et al. Acute stress increases permeability of the blood-brain-barrier through activation of brain mast cells // Brain Res.- 2001.-Vol. 888, № l.-P. 117−127.
  177. Fernandez P.M., Dujovny M. Anatomical basis for the lateral approach to the fourth ventricle //Neurol. Res.- 1999.- Vol. 21, № 5.- P. 444−456.
  178. Ferrand-Drake M. Cell death in the choroid plexus following transient forebrain global ischemia in the rat // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 130−136.
  179. Ferrante F., Amenta F. Enzyme histochemistry of the choroid plexus in old rats //Mech. Ageing Dev.- 1987, — Vol. 41, № 1−2.- P. 65−72.
  180. Ferreira A., Braga F.M. Microsurgical anatomy of the anterior choroidal artery // Arq. Neuropsiquiatr.- 1990.- Vol. 48, № 4.- P. 448−453.
  181. Fisher M., Paganini-Hill A., Martin A. et al. Carotid plaque pathology: thrombosis, ulceration, and stroke pathogenesis // Stroke.- 2005.- Vol. 36, № 2.- P. 253 257.
  182. Franzen A.M., Zhang K.Z., Westberg J.A. et al. Expression of stanniocalcin in the epithelium of human choroid plexus // Brain Res.- 2000.- Vol. 887, № 2.- P. 440 443.
  183. Fujii K., Lenkey C., Rhoton A.L. Jr. Microsurgical anatomy of the choroidal arteries. Fourth ventricle and cerebellopontine angles // J. Neurosurg.- 1980.- Vol. 52, № 4.- P. 504−524.
  184. Gabrion J.B., Herbute S., Bouille C. et al. Ependymal and choroidal cells in culture: characterization and functional differentiation // Microsc. Res. Tech.- 1998.-Vol. 41, № 2.- P. 124−157.
  185. Gao B., Meier P.J. Organic anion transport across the choroid plexus // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 60−64.
  186. Gaudio R.M., Tacconi L., Rossi M.L. Pathology of choroid plexus papillomas: a review//Clin. Neurol. Neurosurg.- 1998.- Vol. 100, № 3.- P. 165−186.
  187. Gerhart D.Z., Leino R.L., Taylor W.E. et al. GLUT1 and GLUT3 gene expression in gerbil brain following brief ischemia: an in situ hybridization study // Brain Res. Mol. Brain Res.- 1994.- Vol. 25, № 3−4.- P. 313−322.
  188. Ghersi-Egea J.F., Strazielle N., Murat A. et al. Brain protection at the blood-cerebrospinal fluid interface involves a glutathione-dependent metabolic barrier mechanism // J. Cereb. Blood Flow. Metab.- 2006.- Vol. 26, № 9.- P. 1165−1175.
  189. Gillardon F., Lenz C., Kuschinsky W., Zimmermann M. Evidence for apoptotic cell death in the choroid plexus following focal cerebral ischemia // Neurosci. Lett.-1996.-Vol. 207, № 2.-P. 113−116.
  190. Ginsbourg M., Le Beau J. Histochemical correlations of vascular permeability and enzyme activity in the choroid plexus in man // C. R. Seances Soc. Biol. Fil.-1975.- Vol. 169, № 3, — P. 518−521.
  191. Girardin F. Membrane transporter proteins: a challenge for CNS drug development // Dialogues Clin. Neurosci.- 2006.- Vol. 8, № 3.- P. 311−321.
  192. Goldschmidt-Clermont P.J., Creager M.A., Losordo D.W. et al. Atherosclerosis 2005: recent discoveries and novel hypotheses // Circulation.- 2005.- Vol. 112, № 21.- P. 3348−3353.
  193. Gomez D.G., Potts D.G. The lateral, third, and fourth ventricle choroid plexus of the dog: a structural and ultrastructural study // Ann. Neurol.- 1981.- Vol. 10, № 4.-P. 333−340.
  194. Gonzalez S.C., Garcia A.G., Vilorio S. C, Alvarez-Gago T. Papillary carcinoma of the choroid plexus: apropos 3 cases // An. Med. Interna.- 1996.- Vol. 13, № 5.- P. 239−242.
  195. Gurkan F., Aribal M.E., Baltacioglu F., Asian B. Arteriovenous malformations of the choroid plexus // Austral. Radiol.- 1998.- Vol. 42, № 1.- P. 69−71.
  196. Hagenbuch B., Meier P.J. The superfamily of organic anion transporting polypeptides //Biochim. Biophys. Acta.- 2003.- Vol. 1609, № 1.- P. 1−18.
  197. Hanly A., Petito C.K. HLA-DR-positive dendritic cells of the normal human choroid plexus: a potential reservoir of HIV in the central nervous system // Hum. Pathol.- 1998.- Vol. 29, № 1.- P. 88−93.
  198. Haselbach M., Wegener J., Decker S. et al. Porcine choroid plexus epithelial cells in culture: regulation of barrier properties and transport processes // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 137−152.
  199. Hashimoto P.H., Gotow T., Ichimura T. Visualization of the cerebrospinal fluid drainage into the Galen’s vein // Arch. Histol. Jpn.- 1985.- Vol. 48, № 2.- P. 173−181.
  200. Ho R.J., Cabut M.S., Meng H.C. Glucose metabolism in isolated mast cells of rats // J. Reticuloendothel. Soc.- 1970.- Vol. 7, № 6.- P. 669−683.
  201. Hommel M., Besson G. Clinical features of lacunar and small deep infarcts at 1 specific anatomical sites // Adv. Neurol.- 1993.- Vol. 62.- P. 161−179.
  202. Horie N., Takahashi N., Furuichi S. et al. Ruptured aneurysm at the choroidal branch of the posterior inferior cerebellar artery: a case report and review of the literature // Surg. Neurol.- 2003.- Vol. 60, № 6, — P. 540−544.
  203. Inci S., Arat A., Ozgen T. Distal anterior choroidal artery aneurysms // Surg. Neurol.- 2007.- Vol. 67, № 1.- P. 46−52.
  204. Iplikcioglu A.C., Bek S., Gokduman C.A. Diffuse villous hyperplasia of choroid plexus // Acta Neurochir. (Wien).- 2006.- Vol. 148, № 6.- P. 691−694.
  205. Jeon J.H., Lee S.W., Ko J.K. et al. Neuroendoscopic removal of large choroid plexus cyst: a case report // J. Korean Med. Sci.- 2005.- Vol. 20, № 2.- P. 335−339.
  206. Jezek P., Hlavata L. Mitochondria in homeostasis of reactive oxygen species in cell, tissues, and organism // Int. J. Biochem. Cell Biol.- 2005.- Vol. 37, № 12.- P. 2478−2503.
  207. Johanson C.E., Palm D.E., Primiano M.J. et al. Choroid plexus recovery after transient forebrain ischemia: role of growth factors and other repair mechanisms // Cell Mol. Neurobiol.- 2000.- Vol. 20, № 2.- P. 197−216.
  208. Johanson C.E., Preston J.E., Chodobski A. et al. AVP VI receptor-mediated decrease in Cl-efflux and increase in dark cell number in choroid plexus epithelium // Amer. J. Physiol.- 1999, — Vol. 276, № 1.- P. 82−90.
  209. Johnson P.C. Active and passive determinants of capillary density: a historical perspective // Int. J. Microcirc. Clin. Exp.- 1995, — Vol. 15, № 5.- P. 218−222.
  210. Jovanovic I., Stefanovic N., Antic S. et al. Morphological and morphometric characteristics of choroid plexus psammoma bodies during the human aging // Ital. J. Anat. Embryol.- 2004.- Vol. 109, № 1.- P. 19−33.
  211. Jung S.M., Lee W.K., Kwak J.O. et al. Identification of a novel murine organic anion transporter like protein 1 (OATLP1) expressed in the kidney // Exp. Mol. Med.- 2006.- Vol. 38, № 5.- P. 485−493.
  212. P., Hemmer W., Zanolla E. 'Hot spots' of creatine kinase localization in brain: cerebellum, hippocampus and choroid plexus // Dev. Neurosci.- 1996.- Vol. 18, № 5−6.- P. 542−554.
  213. Karim A., Fowler M., McLaren B. et al. Concomitant choroid plexus papillomas involving the third and fourth ventricles: a case report and review of the literature // Clin. Neurol. Neurosurg.- 2006.- Vol. 108, № 6.- P. 586−589.
  214. Kasper M., Stosiek P., Karsten U. Age-related changes in the expression of cy-tokeratin and vimentin in human choroid plexus // J. Hirnforch.- 1989.- Vol. 30, № 1.- P. 1−4.
  215. Keep R.F., Jones H.C. A morphometric study on the development of the lateral ventricle choroid plexus, choroid plexus capillaries and ventricular ependyma in the rat //Dev. Brain Res.- 1990.- Vol. 56, № 1.- P. 47−53.
  216. Keep R.F., Xiang J., Ulanski L.J. et al. Choroid plexus ion transporter expression and cerebrospinal fluid secretion // Acta Neurochir. Suppl.- 1997.- Vol. 70, P. 279−281.
  217. Kida E., Palminiello S., Golabek A.A. et al. Carbonic anhydrase II in the developing and adult human brain // J. Neuropathol. Exp. Neurol.- 2006.- Vol. 65, № 7.- P. 664−674.
  218. Kiernan J.A. Degranulation of mast cells the trachea and bronchi of the rat following stimulation of vagus nerve // Int. Arch. Allergy Appl. Immunol.- 1990.- Vol. 91.-P. 398−402.
  219. Kiktenko A.I. Biondi bodies in the choroid plexus epithelium of the human brain. A scanning electron-microscopic study // Cell Tissue Res.- 1986.- Vol. 244, № 1.-P. 239−240.
  220. Kleine T.O., Hackler R., Lutcke A. et al. Transport and production of cerebrospinal fluid (CSF) change in aging humans under normal and diseased conditions // Z. Gerontol.- 1993.- Vol. 26, № 4.- P. 251−255.
  221. Klopfleisch R., Beier D., Teifke J.P. Choroid plexus carcinoma in a goat // J. Comp. Pathol.- 2006.- Vol. 135, № 1.- P. 42−46.
  222. Koike M., Shibata M., Ohsawa Y. et al. The expression of tripeptidyl peptidase I in various tissues of rats and mice // Arch. Histol. Cytol.- 2002.- Vol. 65, № 3.- P. 219−232.
  223. Kolodgie F.D., Nakazawa G., Sangiorgi G. et al. Pathology of atherosclerosis and stenting //Neuroimaging Clin. N. Am.- 2007.- Vol. 17, № 3, — P. 285−301.
  224. Koshiba K., Hayashi S., Kato S., Uematsu H. Surface fine structure of the choroid plexus and cerebral ventricle in pigeon by scanning electron microscopy // J. Electron. Microsc.- 1980.- Vol. 29, № 2.- P. 119−128.
  225. Krupnik E., Paterson J.A. Butyrylcholinesterase activity in the developing auditory brainstem, the choroid plexus and the pituitary of the perinatal rat // Int. J. Dev. Neurosci.- 1993.- Vol. 11, № 6.- P. 731−738.
  226. Kumpulainen T., Korhonen L.K. Immunohistochemical localization of carbonic anhydrase isoenzyme C in the central and peripheral nervous system of the mouse // J. Histochem. Cytochem.- 1982.- Vol. 30, № 4.- P. 283−292.
  227. Kusuhara H., Sugiyama Y. Efflux transport systems for organic anions and cations at the blood-CSF barrier // Adv. Drug Deliv. Rev.- 2004.- Vol. 56, № 12.- P. 1741−1763.
  228. Kwak R., Takeuchi F., Yamamoto N. Intracranial physiological calcification on computed tomography (Part 2): Calcification in the choroid plexus of the lateral ventricles //No. To. Shinkei.- 1988.- Vol. 40, № 8.- P. 707−711.
  229. Lange E.C. Potential role of ABC transporters as a detoxification system at the blood-CSF barrier // Adv. Drug Deliv. Rev.- 2004.- Vol. 56, № 12.- P. 1793−1809.
  230. Le Bihannic A., Michot C., Heckly A. et al. Capillary haemangioma arising from the anterior choroidal artery // Childs Nerv. Syst.- 2005.- Vol. 21, № 4.- P. 265 271.
  231. Lehmann G.L., Gradilone S.A., Marinelli R.A. Aquaporin water channels in central nervous system // Curr. Neurovasc. Res.- 2004.- Vol. 1, № 4.- P. 293−303.
  232. Levine S. Choroid plexus: target for systemic disease and pathway to the brain // Lab. Invest.- 1987.- Vol. 56, № 3.- P. 231−233.
  233. Levine S., Saltzman A. Choroidal bodies: a new structure in the fourth ventricular choroid plexus of the rat and mouse // Brain Res.- 2003.- Vol. 981, № 1−2.- P. 210−212.
  234. Liang X.J., Aszalos A. Multidrug transporters as drug targets // Curr. Drug. Targets.- 2006.- Vol. 7, № 8.- P. 911−921.
  235. Liebeskind D.S., Hurst R.W. Infarction of the choroid plexus // Am. J. Neurora-diol.- 2004.- Vol. 25, № 2.- P. 289−290.
  236. Lindvall M., Edvinsson L., Owman C. Sympathetic nervous control of cerebrospinal fluid production from the choroid plexus // Science.- 1978.- Vol. 201, № 4351.-P. 176−178.
  237. Lindvall M., Owman C. Autonomic nerves in the mammalian choroid plexus and their influence on the formation of cerebrospinal fluid // J. Cereb.-Blood Flow. Metab.- 1981.- Vol. 1, № 3.- P. 245−266.
  238. Ling E.A. Ultrastructure and origin of epiplexus cells in the telencephalic choroid plexus of postnatal rats studied by intravenous injection of carbon particles // J. Anat.- 1979.- Vol. 129, pt. 3.- P. 479−492.
  239. Ling E.A. Ultrastructure and mode of formation of epiplexus cells in the choroid plexus in the lateral ventricles of the monkey (Macaca fascicularis) // J. Anat.- 1981.-Vol. 133, pt. 4.-P. 555−569.
  240. Ling E.A. Scanning electron microscopic study of epiplexus cells in the lateral ventricles of the monkey (Macaca fascicularis) // J. Anat.- 1983.- Vol. 137, pt. 4.- P. 645−652.
  241. Low F.N. The central nervous system in scanning electron microscopy // Scan. Electron. Microsc.- 1982, — Pt. 2.- P. 869−890.
  242. Lu J., Kaur C., Ling E.A. Uptake of tracer by the epiplexus cells via the choroid plexus epithelium following an intravenous or intraperitoneal injection of horseradish peroxidase in rats // J. Anat.- 1993.- Vol. 183, pt. 3.- P. 609−617.
  243. Maillot C., Koritke J.G., Laude M. The vascular patterns in choroid tela of the fourth ventricle in man // Arch. Anat. Histol. Embryol.- 1976.- Vol. 59.- P. 33−70.
  244. Maillot C., Koritke J.G., Laude M. The vascular patterns in choroid tela of the fourth ventricle in dog (Canis familiaris) // Arch. Anat. Histol. Embryol.- 1980.- Vol. 63.-P. 143−178.
  245. Maillot C., Koritke J.G., Laude M. Vascularization of the choroid tela of the 4th ventricle in sheep (Ovis aries) // Arch. Anat. Histol. Embryol.- 1983.- Vol. 66.- P. 99 133.
  246. Mallika V., Goswami B., Rajappa M. Atherosclerosis pathophysiology and the role of novel risk factors: a clinicobiochemical perspective // Angiology.- 2007.- Vol. 58, № 5,-P. 513−522.
  247. Marinkovic S., Gibo H., Milisavljevic M. et al. Microanatomy of the intrachor-oidal vasculature of the lateral ventricle // Neurosurgery.- 2005.- Vol. 57, № 1 Suppl.- P. 22−36.
  248. Mathew T.C. Diversity in the surface morphology of adjacent epithelial cells of the choroid plexus: an ultrastructural analysis // Mol. Cell. Biochem.- 2007- Epub. ahead of print.
  249. Meunier M.T., Bouchaud C. Histoenzymological contribution to the study of the rat blood-brain barrier // Arch. Anat. Microsc. Morphol. Exp.- 1978.- Vol. 67, № 2.-P. 81−98.
  250. McComb J.G. Recent research into the nature of cerebrospinal fluid formation and absorption // J. Neurosurg.- 1983.- Vol. 59, № 3.- P. 369−383.
  251. Michotte Y., Massart D.L., Lowenthal A. et al. A morphological and chemical study of calcification of the choroid plexus // J. Neurol.- 1997.- Vol. 216, № 2.- P. 127−133.
  252. Mignini F., Bronzetti E., Felici L. et al. Dopamine receptor immunohistochemis-try in the rat choroid plexus // J. Auton. Pharmacol.- 2000.- Vol. 20, № 5−6.- P. 325 332.
  253. Milhorat T.H. Structure and function of the choroid plexus and other sites of cerebrospinal fluid formation // Int. Rev. Cytol.- 1976.- Vol. 47.- P. 225−288.
  254. Miller D.S. Confocal imaging of xenobiotic transport across the choroid plexus //Adv. Drug Deliv. Rev.- 2004.- Vol. 56, № 12.-P. 1811−1824.
  255. Miodonski A., Poborowska J., Friedhuber de Grubenthal A. SEM study of the choroid plexus of the lateral ventricle in the cat // Anat. Embryol. (Berl).- 1979.- Vol. 155, № 3.-P. 323−331.
  256. Mitchell J.A. Morphology and distribution of type II supraependymal cells in the third ventricle of the guinea pig // J. Morphol.- 1979.- Vol. 159, № 1.- P. 67−80.
  257. Mitchell W., Kim C.S., O’Tuama L.A. et al. Choroid plexus, brain and kidney Na+, K±ATPase: comparative activities in fetal, newborn and young adult rabbits // Neurosci. Lett.- 1982.- Vol. 31, № 1.- P. 37−40.
  258. Miyasaka Y., Yada K., Ohwada T. et al. Choroid plexus arteriovenous malformations //Neurol. Med. Chir. (Tokyo).- 1992, — Vol. 32, № 4.- P. 201−206.
  259. Montecinos H.A., Richter H., Caprile T., Rodriguez E.M. Synthesis of transthyretin by the ependymal cells of the subcommissural organ // Cell Tissue Res.-2005.- Vol. 320, № 3.- P. 487−499.
  260. Moody D.M. The blood-brain barrier and blood-cerebral spinal fluid barrier // Semin. Cardiothorac. Vase. Anesth.- 2006.- Vol. 10, № 2.- P. 128−131.
  261. Moos T., Morgan E.H. Transferrin and transferrin receptor function in brain barrier systems // Cell Mol. Neurobiol.- 2000.- Vol. 20, № 1, — P. 77−95.
  262. Moos T., Oates P. S., Morgan E.H. Expression of transferrin mRNA in rat oligodendrocytes is iron-independent and changes with increasing age // Nutr. Neurosci.- 2001.- Vol. 4, № 1.- P. 15−23.
  263. Motti E.D., Imhof H.G., Janzer R.C. et al. The capillary bed in the choroid plexus of the lateral ventricles: a study of luminal casts // Scan. Electron. Microsc.-1986.-Pt. 4.- P. 1501−1513.
  264. Nagata Y., Kusuhara H., Endou H., Sugiyama Y. Expression and functional characterization of rat organic anion transporter 3 (rOat3) in the choroid plexus // Mol. Pharmacol.- 2002, — Vol. 61, № 5.- P. 982−988.
  265. Naghavi M. Preventive Cardiology: the SHAPE of the future. A Synopsis from the Screening for Heart Attack Prevention and Education (SHAPE) Task Force report // Herz.- 2007.- Vol. 32, № 5.- P. 356−361.
  266. Naidich T.P., Kricheff 1.1., George A.E., Lin J.P. The normal anterior inferior cerebellar artery. Anatomic-radiographic correlation with emphasis on the lateral projection // Radiology.- 1976.- Vol. 119, № 2.- P. 355−373.
  267. Nakamura S., Koga N., Moriyasu N. Epiplexus cell (Kolmer cell) and its reaction against foreign bodies // No. To. Shinkei.- 1982.- Vol. 34, № 9.- P. 895−907.
  268. Nataf S., Strazielle N., Hatterer E. et al. Rat choroid plexuses contain myeloid progenitors capable of differentiation toward macrophage or dendritic cell pheno-types // Glia.- 2006.- Vol. 54, № 3.- P. 160−171.
  269. Naveh Y., Kitzes R., Lemberger A. et al. Effect of histamine H2 receptor antagonists on the secretion of cerebrospinal fluid in the cat // J. Neurochem.- 1992.-Vol. 58, № 4.-P. 1347−1352.
  270. Nilsson C., Blay P., Nielsen F.C., Gammeltoft S. Gene expression and receptor binding of insulin-like growth factor-II in pig choroid plexus epithelial cells // J. Neurochem.- 1992.- Vol. 58, № 3.- P. 923−930.
  271. Nishihara Y.3 Hayashi Y., Fujii T. et al. The alkaline phosphatase in human plexus chorioideus // Biochim. Biophys. Acta.- 1994.- Vol. 1209, № 2.- P. 274−278.
  272. Nogami H., Hoshino R., Ogasawara K. et al. Region-specific expression and hormonal regulation of the first exon variants of rat prolactin receptor mRNA in rat brain and anterior pituitary gland // J. Neuroendocrinol.- 2007.- Vol. 19, № 8.- P. 583−593.
  273. Nyberg F. Growth hormone in the brain: characteristics of specific brain targets for the hormone and their functional significance // Front. Neuroendocrinol.- 2000.-Vol. 21, № 4.- P. 330−348.
  274. Ogata A., Nishihira J., Suzuki T. Identification of macrophage migration inhibitory factor mRNA expression in neural cells of the rat brain by in situ hybridization // Neurosci. Lett.- 1998.- Vol. 246, № 3.- P. 173−177.
  275. Ogawa M., Shiozawa M., Hiraoka Y. et al. Immunohistochemical study of localization of gamma-glutamyl transpeptidase in the rat brain // Tissue Cell.- 1998.- Vol. 30, № 6.-P. 597−601.
  276. Oksche A., Liesner R., Tigges J., Tigges M. Intraepithelial inclusions resembling human biondi bodies in the choroid plexus of an aged chimpanzee // Cell Tissue Res.- 1984.- Vol. 235, № 2.- P. 467−469.
  277. Okudera H., Hara H., Kobayashi S. Evaluation of intracranial calcification associated with aging by computerized tomography // No. To. Shinkei.- 1986.- Vol. 38, № 2.-P. 129−133.
  278. O’Rahilly R., Muller F. Ventricular system and choroid plexuses of the human brain during the embryonic period proper // Amer. J. Anat.- 1990.- Vol. 189, № 4.- P. 285−302.
  279. Ostrow J.D., Pascolo L., Brites D., Tiribelli C. Molecular basis of bilirubin-induced neurotoxicity // Trends Mol. Med.- 2004.- Vol. 10, № 2.- P. 65−70.
  280. Palm D., Rnuckey N., Guglielmo M. et al. Choroid plexus electrolytes and ultrastructure following transient forebrain ischemia // Am. J. Physiol.- 1995.- Vol. 269, № l.-P. 73−79.
  281. Palmer G.C. Neurochemical coupled actions of transmitters in the microvascula-ture of the brain //Neurosci. Biobehav. Rev.- 1986.- Vol. 10, № 2.- P. 79−101.
  282. Pantoni L., Inzitari D. Pathological examination in vascular dementia // Am. J. Psychiatry.- 2002.- Vol. 159, № 8.- P. 1439−1440.
  283. Perneczky A. The anterior inferior cerebellar artery. Anatomy, clinical aspects and microneurosurgery // Fortschr. Med.- 1981.- Vol. 99, № 14.- P. 511−514.
  284. Perry V.H., Hume D.A., Gordon S. Immunohistochemical localization of macrophages and microglia in the adult and developing mouse brain // Neuroscience.-1985.- Vol. 15, № 2.- P. 313−326.
  285. Peters A., Swan R.C. The choroid plexus of the mature and aging rat: the choroidal epithelium // Anat. Rec.- 1979.- Vol. 194, № 3.- P. 325−353.
  286. Philips M.F., Shanno G., Duhaime A.C. Treatment of villous hypertrophy of the choroid plexus by endoscopic contact coagulation // Pediatr. Neurosurg.- 1998.- Vol. 28, № 5.-P. 252−256.
  287. Pi X.J., Grattan D.R. Differential expression of the two forms of prolactin receptor mRNA within microdissected hypothalamic nuclei of the rat // Brain Res. Mol. Brain Res.- 1998.- Vol. 59, № 1.- P. 1−12.
  288. Praetorius J. Water and solute secretion by the choroid plexus // Pflugers Arch.-2007.-Vol. 454, № l.-P. 1−18.
  289. Praetorius J., Nielsen S. Distribution of sodium transporters and aquaporin-1 in the human choroid plexus // Am. J. Physiol. Cell Physiol.- 2006.- Vol. 291, № 1.- P. 59−67.
  290. Preston J.E. Ageing choroid plexus-cerebrospinal fluid system // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 31−37.
  291. Redzic Z.B., Preston J.E., Duncan J.A. et al. The choroid plexus-cerebrospinal fluid system: from development to aging // Curr. Top. Dev. Biol.- 2005.- Vol. 71.- P. 1−52.
  292. Redzic Z.B., Segal M.B. The structure of the choroid plexus and the physiology of the choroid plexus epithelium // Adv. Drug Deliv. Rev.- 2004.- Vol. 56, № 12.- P. 1695−1716.
  293. Reters A., Swan R.C. The choroid plexus of the mature and aging rat: the choroidal epithelium // Anat. Rec.- 1979.- Vol. 194, № 3.- P. 325−353.
  294. Rickert C.H., Paulus W. Tumors of the choroid plexus // Microsc. Res. Tech.2001.-Vol. 52, № 1.-P. 104−111.
  295. Rizzolo L.J. Polarization of the Na+, K (+)-ATPase in epithelia derived from the neuroepithelium // Int. Rev. Cytol.- 1999.- Vol. 185.- P. 195−235.
  296. Rothstein R.P., Levison S.W. Damage to the choroid plexus, ependyma and subependyma as a consequence of perinatal hypoxia/ischemia // Dev. Neurosci.2002, — Vol. 24, № 5.- P. 426−436.
  297. Rybroek J.J., Moore S.A. Sudden death from choroid plexus vascular malformation hemorrhage: case report and review of the literature // Clin. Neuropathol.- 1990.-Vol. 9, № 1.- P. 39−45
  298. Saito K., Naito I., Seki T. Differential expression of mouse alpha5 (IV) and al-pha6 (IV) collagen genes in epithelial basement membranes // J. Biochem. (Tokyo).-2000.- Vol. 128, № 3.- P. 427−434.
  299. Sangiorgi S., Picano M., Manelli A. et al. The microvasculature of the lateral choroid plexus in the rat: a scanning electron microscopy study of vascular corrosion casts//Eur. J. Morphol.- 2003.- Vol. 41, № 5.- P. 155−160.
  300. Sarnat H.B. Histochemistry and immunocytochemistry of the developing ependyma and choroid plexus // Microsc. Res. Tech.- 1998.- Vol. 41, № 1.- P. 14−28.
  301. Saunders N.R., Habgood M.D., Dziegielewska K.M. Barrier mechanisms in the brain. I. Adult brain // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.- 1999.- Vol. 26, № 1.- P. 1119.
  302. Saura J., Richards J.G., Mahy N. Differential age-related changes of MAO-A and MAO-B in mouse brain and peripheral organs // Neurobiol. Aging.- 1994.- Vol. 15, № 4.-P. 399−408.
  303. Schreiber G. The evolution of transthyretin synthesis in the choroid plexus // Clin. Chem. Lab. Med.- 2002.- Vol. 40, № 12.- P. 1200−1210.
  304. Schreiber G., Richardson S.J., Prapunpoj P. Structure and expression of the transthyretin gene in the choroid plexus: a model for the study of the mechanism of evolution // Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 21−30.
  305. Schulingkamp R.J., Pagano T.C., Hung D., Raffa R.B. Insulin receptors and insulin action in the brain: review and clinical implications // Neurosci. Biobehav. Rev.- 2000.- Vol. 24, № 8.- P. 855−872.
  306. Schwartz L.B. Mast cells: function and contents // Curr. Opin. Immunol.- 1994.-Vol. 6, № 1.- P. 91−97.
  307. Segal M.B. Extracellular and cerebrospinal fluids // J. Inherit. Metabol. Disease.- 1993.- Vol. 16, № 4.- P. 617−638.
  308. Serot J.M., Bene M.C., Faure G.C. Choroid plexus, aging of the brain, and Alzheimer’s disease //Front. Biosci.- 2003.- Vol. 1, № 8.- P. 515−521.
  309. Serot J.M., Foliguet B., Bene M.C., Faure G.C. Ultrastructural and immunohis-tological evidence for dendritic-like cells within human choroid plexus epithelium // Neuroreport.- 1997.- Vol. 8, № 8.- P. 1995−1998.
  310. Serot J.M., Foliguet B., Bene M.C., Faure G.C. Intraepithelial and stromal dendritic cells in human choroid plexus // Hum. Pathol.- 1998.- Vol. 29, № 10.- P. 11 741 175.
  311. Serot J.M., Foliguet B., Bene M.C., Faure G.C. Choroid plexus and ageing in rats: a morphometric and ultrastructural study // Eur. J. Neurosci.- 2001, — Vol. 14, № 5.- P. 794−798.
  312. Sharifi M., Ciolkowski M., Krajewski P., Ciszek B. The choroid plexus of the fourth ventricle and its arteries // Folia Morphol. (Warsz).- 2005.- Vol. 64, № 3.- P. 194−198.
  313. Shin J.H., Lee H.K., Jeong A.K. et al. Choroid plexus papilloma in the posterior cranial fossa: MR, CT, and angiographic findings // Clin. Imaging.- 2001.- Vol. 25, № 3.-P. 154−162.
  314. Shintaku M. Tubular (acinar) transformation of the choroid plexus epithelium // Brain Tumor. Pathol.- 2002.- Vol. 19, № 1.- P. 31−34.
  315. Shuangshoti S., Netsky M.G. Human choroid plexus: morphologic and histo-chemical alterations with age // Am. J. Anat.- 1970.- Vol. 128, № 1.- P. 73−95.
  316. Simmons C. The development of cellular polarity in transport epithelia // Semin. Perinatol.- 1992.- Vol. 16, № 2.- P. 78−89.
  317. Skinner S.J., Geaney M.S., Rush R. et al. Choroid plexus transplants in the treatment of brain diseases // Xenotransplantation.- 2006.- Vol. 13, № 4.- P. 284−288.
  318. Sminia T., de Groot C.J., Dijkstra C.D. et al. Macrophages in the central nervous system of the rat // Immunobiology.- 1987.- Vol. 174, № 1.- P. 43−50.
  319. Smith D.E., Johanson C.E., Keep R.F. Peptide and peptide analog transport systems at the blood-CSF barrier // Adv. Drug Deliv. Rev.- 2004.- Vol. 56, № 12, — P. 1765−1791.
  320. Speake T., Whitwell C., Kajita H. et al. Mechanisms of CSF secretion by the choroid plexus //Microsc. Res. Tech.- 2001.- Vol. 52, № 1.- P. 49−59.
  321. Spector R., Johanson C. Micronutrient and urate transport in choroid plexus and kidney: implications for drug therapy // Pharm. Res.- 2006.- Vol. 23, № 11.- P. 25 152 524.
  322. Steininger H., Langer E., Stommer P. Generalisierte Argyrose // Dtsch. Med. Wochenschr.- 1990.-Bd. 115, h. 17.- S. 657−662.
  323. Stevens H., Krop-van Gastel W., Korf J. 60Co and 45Ca autoradiography in cerebral ischemia in the rat //Neurosci. Lett.- 1998.- Vol. 258, № 3.- P. 183−186.
  324. Stopa E.G., Berzin T.M., Kim S. et al. Human choroid plexus growth factors: what are implications for CSF dynamics in Alzheimer’s disease? // Exp. Neurol.-2001.- Vol. 167, № 1.- P. 40−47.
  325. Strazielle N., Ghersi-Egea J.F. Choroid plexus in the central nervous system: biology and physiopathology // J. Neuropathol. Exp. Neurol.- 2000.- Vol. 59, № 7.- P. 561−574.
  326. Sturrock R.R. A morphological study of the development of the mouse choroid plexus // J. Anat.- 1979.- Vol. 129, Pt. 4.- P. 777−793.
  327. Sturrock R.R. A light microscopic and scanning electron microscopic study of intraventricular macrophages in the brains of aged mice // J. Anat.- 1983.- Vol. 136, Pt. 4.- P. 761−771.
  328. Sturrock R.R. An ultrastructural study of intraventricular macrophages in the brains of aged mice // Anat. Anz.- 1988.- Vol. 165, № 4, — P. 283−290.
  329. Sturrock R.R. An ultrastructural study of the choroid plexus of aged mice // Anat. Anz.- 1988.- Vol. 165, № 5.- P. 379−385.
  330. Sun S.Q., Hashimoto P.H. Venous microvasculature of the pineal body and choroid plexus in the rat // J. Electron. Microsc. (Tokyo).- 1991.- Vol. 40, № 1.- P. 29−33.
  331. Sutton L.N., Golden J.A., Needle M. et al. Surgical removal of a choroid plexus adenoma using the argon beam coagulator: technical case report // Neurosurgery.-1998.-Vol. 43, № l.-P. 171−173.
  332. Taguchi T., Ohtsuka A., Murakami T. Light and electron microscopik detection of anionic sites in the rat choroid plexus // Arch. Histol. Cytol.- 1998.- Vol. 61, № 3.-P. 243−252.
  333. Tamega O.J., Tirapelli L.F., Petroni S. Scanning electron microscopy study of the choroid plexus in the monkey (Cebus apella apella) // Arq. Neuropsiquiatr.-2000.- Vol. 58, № 3(B).- P. 820−825.
  334. Tayarani I., Cloez I., Clement M., Bourre J.M. Antioxidant enzymes and related trace elements in aging brain capillaries and choroid plexus // J. Neurochem.- 1989.-Vol. 53, № 3.-P. 817−824.
  335. Tei S., Farnesi R.M., Santarella B. et al. Ultracytochemical localization of guanylate cyclase after stimulation with natriuretic peptides in frog choroid plexus // J. Submicrosc. Cytol. Pathol.- 1998.- Vol. 30, № 3.- P. 355−363.
  336. Tennyson V.M., Pappas G.D. The fine structure of the choroid plexus: adult and developmental stages //Prog. Brain Res.- 1968.- Vol. 29.- P. 63−85.
  337. Terasaki T., Hosoya K. Conditionally immortalized cell lines as a new in vitro model for the study of barrier functions // Biol. Pharm. Bull.- 2001.- Vol. 24, № 2.- P. 111−118.
  338. Timmusk T., Mudo G., Metsis M., Belluardo N. Expression of mRNAs for neurotrophic and their receptors in the rat choroid plexus and dura mater // Neuroreport.- 1995.- Vol. 6, № 15.- P. 1997−2000.
  339. Urabe N., Naito I., Saito K. et al. Basement membrane type IV collagen molecules in the choroid plexus, pia mater and capillaries in the mouse brain // Arch. His-tol. Cytol.- 2002.- Vol. 65, № 2.- P. 133−143.
  340. Van Deurs B. Structural aspects of brain barrier, with special reference to the permeability of the cerebral endothelium and choroidal epithelium // Intern. Rev. Cy-tol.- 1980.-Vol. 65.-P. 117−191.
  341. Venero J.L., Vizuete M.L., Machado A., Cano J. Aquaporins in the central nervous system // Prog. Neurobiol.- 2001.- Vol. 63, № 3.- P. 321−336.
  342. Villalobos A.R., Parmelee J.T., Pritchard J.B. Functional characterization of choroid plexus epithelial cells in primary culture // J. Pharmacol. Exp. Ther.- 1997.-Vol. 282, № 2.-P. 1109−1116.
  343. Villena A., Vidal L., Diaz F. et al. Stereological changes in the capillary network of the aging dorsal lateral geniculate nucleus // Anat. Rec. A Discov. Mol. Cell. Evol. Biol.- 2003.- Vol. 274, № 1.- P. 857−861.
  344. Vinas F.C., Lopez F., Dujovny M. Microsurgical anatomy of the posterior choroidal arteries //Neurol. Res.- 1995.- Vol. 17, № 5.- P. 334−344.
  345. Vorbrodt A.W., Dobrogowska D.H. Molecular anatomy of intercellular junctions in brain endothelial and epithelial barriers: electron microscopist’s view // Brain Res.- 2003.- Vol. 42, № 3.- P. 221−242.
  346. Vorbrodt A.W., Lossinsky A.S., Wisniewski H.M. Enzyme cytochemistry of blood-brain barrier (BBB) disturbances // Acta Neuropathol. Suppl. (Berl).- 1983.-Vol. 8.- P. 43−57.
  347. Wang D., Kaur C. Response of epiplexus cells associated with the choroid plexus in the lateral ventricles of adult rats to high altitude exposure // Neurosci. Lett.- 2000.- Vol. 285, № 3.- P. 197−200.
  348. Wang D., Kaur C. Choroid plexus epithelial cells in adult rats show structural alteration but not apoptosis following an exposure to hypobaric hypoxia // Neurosci. Lett.- 2001.- Vol. 297, № 2.- P. 77−80.
  349. Weber K.T. Efficacy of aldosterone receptor antagonism in heart failure: potential mechanisms // Curr. Heart Fail. Rep.- 2004.- Vol. 1, № 2.- P. 51−56.
  350. Weber K.T., Sun Y., Wodi L.A. et al. Toward a broader understanding of aldosterone in congestive heart failure // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst.- 2003.-Vol. 4, № 3.- P. 155−163.
  351. Weigele J.B., Chaloupka J.C., Lesley W.S. Peripheral aneurysms of the lateral posterior choroidal artery: clinical presentation and endovascular treatment: report of two cases // Neurosurgery.- 2002.- Vol. 50, № 2.- P. 392−395.
  352. Weiger T., Lametschwandtner A., Hodde K.C., Adam H. The angioarchitecture of the choroid plexus of the lateral ventricle of the rabbit. A scanning electron microscopic study of vascular corrosion casts // Brain Res.- 1986.- Vol. 378, № 2.- P. 285 296.
  353. Wen G.Y., Wisniewski H.M., Kascsac R.J. Biondi ring tangles in the choroid plexus of Alzheimer’s disease and normal aging brains: a quantitative study // Brain Res.- 1999.- Vol. 832, № 1−2.- P. 40−46.
  354. Whittico M.T., Hui A.C., Giacomini K.M. Preparation of brush border membrane vesicles from bovine choroid plexus // J. Pharmacol. Methods.- 1991.- Vol. 25, № 3.-P. 215−227.
  355. Wijnholds J. Drug resistance caused by multidrug resistance-associated proteins //Novartis Found. Symp.- 2002.- Vol. 243.- P. 69−79.
  356. Wolfram-Gabel R., Maillot C., Koritke J.G. Vascularization of the tela chor-oidea of the prosencephalon in the cat (Felis domestica) // Arch. Anat. Histol. Em-bryol.- 1985.- Vol. 68.- P. 3−35.
  357. Wolfram-Gabel R., Maillot C., KornKe J.G., Laude M. Vascularization of the tela choroidea of the 3rd ventricle in man // Arch. Anat. Histol. Embryol.- 1984.- Vol. 67.- P. 3−42.
  358. Wu Q., Delpire E., Hebert S.C., Strange K. Functional demonstraion of Na±K±2C1* cotransporter activity in isolated, polarized choroid plexus cells // Amer. J. Physiol.- 1998.- Vol. 275, № 6.- Pt. 1.- P. 1565−1572.
  359. Xiang J., Fowkes R.L., Keep R.F. Choroid plexus histidine transport // Brain Res.- 1998.- Vol. 783, № 1.- P. 37−43.
  360. Zaki W. Ultrastructure of the choroid plexus and its development in the mouse // Z. Mikrosk. Anat. Forsch.- 1981.- Vol. 95, № 6.- P. 919−935.
  361. Zakin M.M., Baron B., Guillou F. Regulation of the tissue-specific expression of transferrin gene // Dev. Neurosci.- 2002.- Vol. 24, № 2−3.- P. 222−226.
  362. Zhuang X., Silverman A.J., Silver R. Brain mast cell degranulation regulates blood-brain barrier // J. Neurobiol.- 1996.- Vol. 31, № 4.- P. 393−403.
Заполнить форму текущей работой