Паутинные трабекулы черепа человека в основном состоят из коллагена I типа . [4] [5] Исследование 7 посмертных человеческих мозгов показало, что средняя ширина волокон трабекулы составляла 30 мкм, а средняя объемная доля — 26%. [6]
Паутинные трабекулы окружены фибробластическими клетками. [4] Существует пять основных архитектур структур паутинных трабекул, формы которых можно описать как отдельные нити, разветвленные нити, древовидные формы, листы и трабекулярные сети. [7] Некоторые авторы описывают структуры в субарахноидальном пространстве как имеющие три формы, а именно «трабекулы», « перегородки » и «столбы». [8] [9] [10] [11]
Было показано, что структуры паутинных трабекул человека и крыс имеют схожую морфологию. Поэтому во многих исследованиях AT используются крысы вместо людей. [12] Также эмбриология AT у людей и мышей схожа. [13]
Функция
Паутинные трабекулы помогают ограничить смещение мозга относительно черепа. Зависимость доли объема трабекул от области оказывает сильное влияние на величину и распределение деформации мозга в случае удара головой. [14]
Разработка
Эмбриологически паутинные трабекулы являются остатками общего предшественника, который формирует как паутинный, так и мягкий слои мозговых оболочек. Первоначальное развитие субарахноидального пространства происходит в две фазы: [13]
Трабекулярная структура возникает в результате изъятия геля ГАГ. Это приводит к образованию полостей, заполненных жидкостью, с произвольным расстоянием и размером. Мезенхимальный материал между этими полостями является источником паутинных трабекул. Верхняя и нижняя поверхности слоя становятся паутинной и мягкой мозговыми оболочками, к которым трабекулярная структура остается прикрепленной.
Над субарахноидальным пространством коллагеновые волокна трабекул прикреплены к паутинной оболочке, укрепляя ее коллагеном, чтобы выдерживать довольно сильные нагрузки. Ниже субарахноидального пространства трабекулярный коллаген проходит через мягкую мозговую оболочку и субпиальное пространство и прикреплен к базальной мембране , под которой он встраивается в слой астроцитов и олигодендроцитов . [15]
Киллер, Х. Э.; Лаенг, Х. Р.; Фламмер, Дж.; Гроскурт, П. (2003). «Архитектура паутинных трабекул, столбов и перегородок в субарахноидальном пространстве зрительного нерва человека: анатомия и клинические аспекты». British Journal of Ophthalmology . 87 (6): 777– 781. doi :10.1136/bjo.87.6.777. PMC 1771732 . PMID 12770980.
Lu, S.; Brusic, A.; Gaillard, F. (2022 ) . «Арахноидальные мембраны: возвращение в радиологическую осознанность». Американский журнал нейрорадиологии . 43 (2): 167– 175. doi : 10.3174/ajnr.A7309 . PMC 8985673. PMID 34711549.
Mortazavi, Martin M.; Quadri, Syed A.; Khan, Muhammad A.; Gustin, Aaron; Suriya, Sajid S.; Hassanzadeh, Tania; Fahimdanesh, Kian M.; Adl, Farzad H.; Fard, Salman A.; Taqi, M. Asif; Armstrong, Ian; Martin, Bryn A.; Tubbs, R. Shane (2018). «Субарахноидальные трабекулы: всесторонний обзор их эмбриологии, гистологии, морфологии и хирургического значения». World Neurosurgery . 111 : 279– 290. doi :10.1016/j.wneu.2017.12.041. PMID 29269062.
Saboori, Parisa; Sadegh, Ali (2015). «Гистология и морфология субарахноидальных трабекул мозга». Anatomy Research International . 2015 : 1– 9. doi : 10.1155/2015/279814 . PMC 4458278. PMID 26090230 .