Durchbruch in der Schlaganfallforschung: Wichtige Rolle des choroiden Plexus entdeckt

Lesezeit: 2 Minuten
Durch Kathy Schmidt
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Gehirn hebt einen kleinen Bereich mit Schlaganfall-Erholung hervor.

BerlinForscher an der Universität Cincinnati haben eine bedeutende Entdeckung im Bereich der Schlaganfall-Erholung gemacht. Sie fanden heraus, dass der Plexus choroideus, ein bislang wenig erforschter Teil des Gehirns, eine wichtige Rolle spielt. Der Plexus choroideus befindet sich in den Hirnventrikeln und produziert die Gehirnflüssigkeit (Liquor). Diese Flüssigkeit zirkuliert durch das Gehirn und transportiert verschiedene Signalmoleküle und andere Faktoren.

Die am 5. Juli in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Forschung führte ein neues Tiermodell ein. Dieses Modell ist nützlich, um zu untersuchen, wie das erwachsene Gehirn neue Neuronen bildet, ein Prozess, der als adulte Neurogenese bekannt ist. Vor dieser Studie gab es keine effektiven adulten Tiermodelle für diesen Zweck.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

  • Der Plexus choroideus spielt eine entscheidende Rolle bei der Gehirnregeneration nach einem Schlaganfall.
  • Das Entfernen des Plexus choroideus führt zu einer Verringerung neu entstandener unreifer Neuronen.
  • Nach einem Schlaganfall wandern weniger Neuroblasten zur Verletzungsstelle.

Agnes (Yu) Luo, PhD, ist die Hauptautorin der Studie und Professorin sowie stellvertretende Vorsitzende im Institut für Molekulare und Zelluläre Biowissenschaften an der Medizinischen Fakultät der UC. Sie erläuterte, dass ihr neues Modell es Wissenschaftlern ermöglicht, den Plexus choroideus und die Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit zu verändern. Mit diesem Modell können Forscher nun verschiedene Krankheiten und biologische Prozesse in erwachsenen Gehirnen untersuchen.

Aleksandr Taranov, Doktorand an der Universität von Kalifornien und Mitautor der Studie, erklärte, dass das erwachsene Gehirn neue Neuronen bilden kann, um Schäden zu reparieren. Doch die Wissenschaftler wissen noch nicht genau, was diesen Prozess steuert oder wie man die neuen Neuronen nach einem Schlaganfall in die betroffenen Bereiche lenken kann. Das Team nutzte ein neues Modell und entdeckte dabei entscheidende Informationen darüber.

Nach der Entfernung des Plexus choroideus und der Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor) sank die Anzahl unreifer Neuronen, bekannt als Neuroblasten. In einem Schlaganfallmodell, das durch mangelhafte Blutversorgung verursacht wird, führte diese Entfernung dazu, dass weniger Neuroblasten in das beschädigte Hirnareal wanderten. Folglich war der Hirnreparaturprozess nach einem Schlaganfall weniger wirksam.

Taranov erklärte, dass das Plexus choroideus Neuroblasten speichern könnte, die bei Bedarf in von einem Schlaganfall betroffene Bereiche wandern. Luo fügte hinzu, dass das Plexus choroideus offenbar regenerative Zellen bereithält, die zur Reparatur beschädigter Gehirnregionen bereitstehen.

Weitere Forschungen sind notwendig, um festzustellen, ob diese Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind. Taranov untersucht den Verlust des Choroidplexus und der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor) in Alzheimer-Modellen. Der Doktorand Elliot Wegman erforscht denselben Effekt in Parkinson-Modellen.

Wissenschaftler sind begeistert von neuen Möglichkeiten, denn sie können jetzt mit dem Choroidplexus und der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor) in erwachsenen Gehirnen arbeiten. Dies ermöglicht ihnen, verschiedene Krankheiten und biologische Prozesse zu erforschen. Es könnte auch helfen, neue Behandlungen für Schlaganfälle und andere Hirnverletzungen zu entwickeln.

Die Studie wird hier veröffentlicht:

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2400213121

und seine offizielle Zitation - einschließlich Autoren und Zeitschrift - lautet

Aleksandr Taranov, Alicia Bedolla, Eri Iwasawa, Farrah N. Brown, Sarah Baumgartner, Elizabeth M. Fugate, Joel Levoy, Steven A. Crone, June Goto, Yu Luo. The choroid plexus maintains adult brain ventricles and subventricular zone neuroblast pool, which facilitates poststroke neurogenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024; 121 (28) DOI: 10.1073/pnas.2400213121
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