切换至 "中华医学电子期刊资源库"

中华神经创伤外科电子杂志 ›› 2022, Vol. 08 ›› Issue (01) : 56 -58. doi: 10.3877/cma.j.issn.2095-9141.2022.01.012

综述

小胶质细胞在颅脑损伤中免疫调控及对神经元的作用机制
崔大勇1, 王新1, 张博1,()   
  1. 1. 130012 长春,吉林大学第一医院神经外科
  • 收稿日期:2020-07-01 出版日期:2022-02-15
  • 通信作者: 张博
  • 基金资助:
    吉林省科技发展计划(YDZJ202101ZYTS098)

Immunoregulation of microglia in traumatic brain injury and the mechanism of action on neurons

Dayong Cui1, Xin Wang1, Bo Zhang1,()   

  1. 1. Department of Neurosurgery, First Hospital of Jilin University, Changchun 130012, China
  • Received:2020-07-01 Published:2022-02-15
  • Corresponding author: Bo Zhang
引用本文:

崔大勇, 王新, 张博. 小胶质细胞在颅脑损伤中免疫调控及对神经元的作用机制[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2022, 08(01): 56-58.

Dayong Cui, Xin Wang, Bo Zhang. Immunoregulation of microglia in traumatic brain injury and the mechanism of action on neurons[J/OL]. Chinese Journal of Neurotraumatic Surgery(Electronic Edition), 2022, 08(01): 56-58.

颅脑损伤(TBI)涉及多种且复杂的神经损伤机制,损伤程度及预后与神经炎症反应密切相关。小胶质细胞是中枢神经免疫系统中最重要的免疫细胞,在TBI中其亚型分化及功能表达具有动态且多面性,但具体机制尚未深入研究。本文主要围绕小胶质细胞在TBI中的免疫调控及对神经元作用机制作一综述。

Traumatic brain injury (TBI) involves multiple and complex nerve injury mechanisms. The degree of injury and prognosis are closely related to the neuroinflammatory response. Microglia are the most important immune cells in the central nervous immune system and their subtype differentiation and function in TBI expression is dynamic and multi-faceted, and the specific mechanism has not been thoroughly investigated. This article mainly reviews the immune regulation of microglia in TBI and its mechanism of action on neurons.

[1]
曾小琴,何芙蓉,隋曌.亚低温对重症急性颅脑创伤患者S100-β蛋白、NSE及认知功能的影响[J].创伤外科杂志, 2019, 21(9): 696-699.
[2]
Kulbe JR, Hall ED. Chronic traumatic encephalopathy-integration of canonical traumatic brain injury secondary injury mechanisms with tau pathology[J]. Prog Neurobiol, 2017, 158: 15-44.
[3]
Simon DW, McGeachy MJ, Bayır H, et al. The far-reaching scope of neuroinflammation after traumatic brain injury[J]. Nat Rev Neurol, 2017, 13(3): 171-191.
[4]
谢凤欣,张东云,府伟灵,等.颅脑损伤生物标志物的研究现状与未来[J].中华全科医学, 2020, 18(4): 638-641, 661.
[5]
Andoh M, Ikegaya Y, Koyama R. Microglia as possible therapeutic targets for autism spectrum disorders[J]. Prog Mol Biol Transl Sci, 2019, 167: 223-245.
[6]
Kolias AG, Rubiano AM, Figaji A, et al. Traumatic brain injury: global collaboration for a global challenge[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(2): 136-137.
[7]
Webster KM, Sun M, Crack P, et al. Inflammation in epileptogenesis after traumatic brain injury[J]. J Neuroinflammation, 2017, 14(1): 10.
[8]
Shi M, Sheng L, Stewart T, et al. New windows into the brain: central nervous system-derived extracellular vesicles in blood[J]. Prog Neurobiol, 2019, 175: 96-106.
[9]
林华伟,柳维林,王志福,等.小胶质细胞膜受体在阿尔茨海默病中的作用[J].中国康复理论与实践, 2020, 26(1): 62-66.
[10]
Wani AA, Sarmast AH, Ahangar M, et al. Pediatric head injury: a study of 403 cases in a tertiary care hospital in a developing country[J]. J Pediatr Neurosci, 2017, 12(4): 332-337.
[11]
Ransohoff RM. A polarizing question: do M1 and M2 microglia exist?[J]. Nat Neurosci, 2016, 19(8): 987-991.
[12]
Hirbec H, Rassendren F, Audinat E. Microglia reactivity: heterogeneous pathological phenotypes[J]. Methods Mol Biol, 2019, 2034: 41-55.
[13]
Katoh M, Wu B, Nguyen HB, et al. Polymorphic regulation of mitochondrial fission and fusion modifies phenotypes of microglia in neuroinflammation[J]. Sci Rep, 2017, 10, 7(1): 4942.
[14]
Salter MW, Stevens B. Microglia emerge as central players in brain disease[J]. Nat Med, 2017, 23(9): 1018-1027.
[15]
Devanney NA, Stewart AN, Gensel JC. Microglia and macrophage metabolism in CNS injury and disease: the role of immunometabolism in neurodegeneration and neurotrauma[J]. Exp Neurol, 2020, 329: 113310.
[16]
Jin T, Yu H, Wang D, et al. Bowman-Birk inhibitor concentrate suppresses experimental autoimmune neuritis via shifting macrophages from M1 to M2 subtype[J]. Immunol Lett, 2016, 171: 15-25.
[17]
赵清辉,罗秋丽,琚芳迪,等.创伤性脑损伤中神经炎症相关细胞的研究进展[J].生物技术进展, 2020, 10(1): 23-29.
[18]
孙硕,何鑫.创伤性脑损伤与神经炎性反应[J].中国微侵袭神经外科杂志, 2020, 25(5): 232-235.
[1] 王守森, 傅世龙, 鲜亮, 林珑. 深入理解控制性减压技术对创伤性颅脑损伤术中脑膨出的预防机制与效果[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(05): 257-262.
[2] 吴东阳, 林向丹, 石佐林, 赵玉龙, 王振, 文安国, 纪鑫, 李俊之, 赵明光. NF-L、NLRP3、S100B 蛋白在颅脑损伤严重程度及预后评估中的应用价值[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(05): 279-285.
[3] 罗磊, 熊建平, 郑宏伟, 王嗣嵩, 柴祥, 吴青, 潘海鹏. 静脉留置针穿刺引流治疗颅骨修补术后硬膜外积液一例报道[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(05): 315-317.
[4] 从长春, 王春琳, 武孝刚, 王金标, 章福彬, 孙磊, 王李. 重型颅脑损伤患者呼吸机相关性肺炎的危险因素及病原学分析[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(03): 151-157.
[5] 毛进鹏, 陶治鹤, 刘琦, 王勇, 周明安, 陈劲松, 田少斌. 保守治疗大量创伤性硬膜外血肿的体会(附10例报告)[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(03): 164-168.
[6] 辛强, 朱文豪, 何川, 李文臣, 陈勃, 王海峰. 神经胶质细胞来源的外泌体miRNAs对创伤性颅脑损伤后神经炎症的影响[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(03): 169-173.
[7] 鹿海龙, 朱玉辐, 贺雪凤, 蔡廷江, 王栋, 朱圣玲, 张恩刚, 王策. 创伤性颅脑损伤二次手术的危险因素分析及预警模型构建[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(02): 97-101.
[8] 李鑫, 刘炳辉, 程名, 王凡, 刘玉明, 周绍明. 基于Rotterdam CT评分评估的颅脑损伤术中控制性减压的临床应用价值[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(01): 16-21.
[9] 刘彪, 巍山, 关永胜. 基于Rotterdam CT评分及凝血功能指标的创伤性颅脑损伤预后预测模型的构建与验证[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(01): 22-27.
[10] 罗丹, 柏宋磊, 易峰. HMGB1-TLR2/TLR4/RAGE通路与颅脑损伤并发认知功能障碍病情变化的关系研究[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(01): 28-34.
[11] 袁宝玉, 管义祥, 王东流, 陆正. 不同时机颅骨修补术治疗颅脑外伤的临床疗效[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2024, 10(01): 35-41.
[12] 吕伟豪, 费晓炜, 武秀权, 何鑫, 郇宇, 吴霜, 豆雅楠, 费舟, 胡世颉. 重型颅脑损伤合并应激性高血糖患者血糖水平与预后的关系[J/OL]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2023, 09(06): 338-342.
[13] 胡志恒, 任洪波, 宋志远, 张运刚, 韩晓正. 血清sTIM-3及其配体Gal-9、CEACAM-1与创伤性颅脑损伤患者脑损伤程度及预后的关系[J/OL]. 中华脑科疾病与康复杂志(电子版), 2024, 14(04): 201-207.
[14] 刘俊彬, 张晓婷, 郭镜培, 刘佳妮, 于本帅, 张可, 周斌. 熊果酸通过抑制NLRP3介导的小胶质细胞焦亡减轻脑缺血再灌注损伤的研究[J/OL]. 中华介入放射学电子杂志, 2024, 12(03): 221-227.
[15] 陆静, 钟为慧, 赵杰, 曾玲晖. 髓系细胞触发受体2在β淀粉样蛋白病理致阿尔茨海默病中的作用机制[J/OL]. 中华老年病研究电子杂志, 2024, 11(01): 51-56.
阅读次数
全文


摘要


AI


AI小编
你好!我是《中华医学电子期刊资源库》AI小编,有什么可以帮您的吗?