Судинне сплетення, або plica choroidea, є сплетенням клітин, яке виникає від tela choroidea в кожному з шлуночків головного мозку. Ділянки судинного сплетення виробляють і секретують більшу частину спинномозкової рідини (ЦСР) центральної нервової системи.
Судинне сплетення складається з видозмінених епендимальних клітин, що оточують серцевину капілярів і пухку сполучну тканину. Війка на епендімальних клітинах рухаються, щоб циркулювати спинномозкову рідину.
У кожному з чотирьох шлуночків є судинне сплетення. У бічних шлуночках він знаходиться в тілі і продовжується в збільшеній кількості в трикутнику (atrium). У передньому розі судинне сплетення відсутнє.
У третьому шлуночку є невелика кількість на даху, яка нерозривно з тим, що в тілі, через міжшлуночкові отвори, канали, які з’єднують бічні шлуночки з третім шлуночком.
Судинне сплетення знаходиться в частині даху четвертого шлуночка.
Мікроанатомія
Судинне сплетення складається з шару кубовидних епітеліальних клітин, що оточує ядро капілярів і пухкої сполучної тканини. Епітелій судинного сплетення безперервний з шаром епендимальних клітин (шлуночковий шар), який вистилає шлуночкову систему. Епендимальні клітини-попередники мають моноцилію, але вони диференціюються в багаторесничні епендимальні клітини. На відміну від епендіми, епітеліальний шар судинного сплетення має щільні з’єднання між клітинами на стороні, зверненій до шлуночка (апікальна поверхня). Ці щільні з’єднання перешкоджають перетину більшості речовин через клітинний шар у спинномозкову рідину; таким чином судинне сплетення діє як бар’єр кров–ліквор. Судинне сплетення згортається у багато ворсинок навколо кожного капіляра, утворюючи схожі на листи відростки, які виступають у шлуночки. Ворсинки разом із щітковою облямівкою мікроворсинок значно збільшують площу поверхні судинного сплетення. Спинномозкова рідина (СМР) утворюється, коли плазма фільтрується з крові через епітеліальні клітини. Епітеліальні клітини судинного сплетення активно транспортують іони натрію в шлуночки, а вода слідує за результуючим осмотичним градієнтом.
Судинне сплетення складається з багатьох капілярів, відокремлених від шлуночків епітеліальними клітинами судинної оболонки. Через ці клітини рідина фільтрується з крові, перетворюючись на спинномозкову рідину. Також відбувається активний транспорт речовин до СМР та з неї під час її утворення.
Функція
Судинне сплетення регулює виробництво та склад спинномозкової рідини (СМР). СМР діє як середовище для системи глімфатичної фільтрації, яка сприяє видаленню метаболічних відходів із мозку та обміну біомолекулами та ксенобіотиками в мозок і з нього, та забезпечує захисну плавучість для мозку. Таким чином, судинне сплетення відіграє дуже важливу роль у підтримці делікатного позаклітинного середовища, необхідного мозку для оптимального функціонування.
Судинне сплетення також є основним джерелом секреції трансферину, який відіграє важливу роль у гомеостазі заліза в мозку.
Гемато-лікворний бар'єр
Гемато-лікворний бар'єр (ГЛБ) — це рідинно-мозковий бар’єр, який складається з пари мембран, які відокремлюють кров від ліквору на капілярному рівні та спинномозково-мозкову рідину від тканини мозку. Межа між кров’ю та спинномозковою рідиною в судинному сплетінні є мембраною, що складається з епітеліальних клітин і тісних з’єднань, які їх з’єднують. На рівні м'якої оболонки є СМР-мозковий бар'єр, але тільки в ембріона.
Подібно до гематоенцефалічного бар’єру, гемато-лікворний бар’єр функціонує для запобігання проходженню більшості речовин, що передаються через кров, у мозок, одночасно вибірково пропускаючи певні речовини (наприклад, поживні речовини) у мозок і полегшуючи видалення з мозку метаболітів і продуктів метаболізму в кров. Незважаючи на подібну функцію ГЕБ і ГЛБ, кожен сприяє транспортуванню різних речовин у мозок завдяки відмінним структурним характеристикам кожної з двох бар’єрних систем. Для ряду речовин ГЛБ є основним місцем надходження в тканину мозку.
Було також показано, що ГЛБ модулює надходження лейкоцитів із крові до центральної нервової системи. Клітини судинного сплетення виділяють цитокіни, які рекрутують моноцитарні макрофаги, серед інших клітин, до мозку. Ця клітинний обмін впливає як на нормальний гомеостаз мозку, так і на нейрозапальні процеси.
Клінічне значення
Кісти судинного сплетення
Під час внутрішньоутробного розвитку можуть утворюватися деякі кісти судинного сплетення. Ці заповнені рідиною кісти можна виявити за допомогою детального УЗД другого триместру. Знахідка відносно поширена, з поширеністю ~1%. Кіста судинного сплетення зазвичай є ізольованою знахідкою. Кісти зазвичай зникають пізніше під час вагітності і зазвичай нешкідливі. Вони не впливають на розвиток дитини та раннього дитинства.
Кісти становлять 1% ризику анеуплоїдії плода. Ризик анеуплоїдії зростає до 10,5-12% при виявленні інших факторів ризику або даних УЗД. Розмір, розташування, зникнення або прогресування, а також наявність кіст з обох сторін чи ні не впливають на ризик анеуплоїдії. 44-50% випадків синдрому Едвардса (трисомія 18) мають кісти судинного сплетення, а також 1,4% випадків синдрому Дауна (трисомія 21). Приблизно 75% аномальних каріотипів, пов’язаних із кістами судинного сплетення, є трисомією 18, а решта – трисомією 21.
Інший
Розрізняють три види пухлини судинного сплетення, які вражають переважно маленьких дітей. Ці види раку зустрічаються рідко.
Етимологія
Судинне сплетіння перекладається з латинської plexus chorioides , що відображає давньогрецьке χοριοειδές πλέγμα. Слово «хоріон» використовувалося Галеном для позначення зовнішньої оболонки, що оточує плід. Обидва значення слова plexus подаються як складка або плетіння. Як часто трапляється, мова змінюється, і використання обох хороїдів або хоріоїдів є прийнятним.
Додаткові зображення
- Вінцевий відділ нижнього рогу бічного шлуночка.
- Гістологія судинного сплетення 40x
- Судинне сплетення
- Судинне сплетення
- Судинне сплетення
Посилання
- Зображення судинного сплетення
- Більше інформації на
Примітки
- Sadler, T. (2010). Langman's medical embryology (вид. 11th). Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. с. 305. ISBN .
- Damkier, HH; Brown, PD; Praetorius, J (October 2013). Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus (PDF). Physiological Reviews. 93 (4): 1847—92. doi:10.1152/physrev.00004.2013. PMID 24137023.
- Lun, MP; Monuki, ES; Lehtinen, MK (August 2015). Development and functions of the choroid plexus-cerebrospinal fluid system. Nature Reviews. Neuroscience. 16 (8): 445—57. doi:10.1038/nrn3921. PMC 4629451. PMID 26174708.
- Takeda, S; Narita, K (February 2012). Structure and function of vertebrate cilia, towards a new taxonomy. Differentiation; Research in Biological Diversity. 83 (2): S4-11. doi:10.1016/j.diff.2011.11.002. PMID 22118931.
- Neuroanatomy, Choroid Plexus. StatPearls. 1 січня 2022.
- Delgehyr, N; Meunier, A; Faucourt, M; Bosch Grau, M; Strehl, L; Janke, C; Spassky, N (2015). Ependymal cell differentiation, from monociliated to multiciliated cells. Methods in Cell Biology. 127: 19—35. doi:10.1016/bs.mcb.2015.01.004. ISBN . PMID 25837384.
- van Leeuwen LM, Evans RJ, Jim KK, Verboom T, Fang X, Bojarczuk A, Malicki J, Johnston SA, van der Sar AM (February 2018). A transgenic zebrafish model for the in vivo study of the blood and choroid plexus brain barriers using claudin 5. Biology Open. 7 (2): bio030494. doi:10.1242/bio.030494. PMC 5861362. PMID 29437557.
- Hall, John (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology (вид. 12th). Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier. с. 749. ISBN .
- Guyton AC, Hall JE (2005). Textbook of medical physiology (вид. 11th). Philadelphia: W.B. Saunders. с. 764—7. ISBN .
- Plog BA, Nedergaard M (January 2018). The Glymphatic System in Central Nervous System Health and Disease: Past, Present, and Future. Annual Review of Pathology. 13: 379—394. doi:10.1146/annurev-pathol-051217-111018. PMC 5803388. PMID 29195051.
- Abbott NJ, Pizzo ME, Preston JE, Janigro D, Thorne RG (March 2018). The role of brain barriers in fluid movement in the CNS: is there a 'glymphatic' system?. Acta Neuropathologica. 135 (3): 387—407. doi:10.1007/s00401-018-1812-4. PMID 29428972.
- Moos, T (November 2002). Brain iron homeostasis. Danish Medical Bulletin. 49 (4): 279—301. PMID 12553165.
- Moos, T; Rosengren Nielsen, T; Skjørringe, T; Morgan, EH (December 2007). Iron trafficking inside the brain. Journal of Neurochemistry. 103 (5): 1730—40. doi:10.1111/j.1471-4159.2007.04976.x. PMID 17953660.
- Blood–cerebrospinal fluid barrier. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects (вид. 6th). Philadelphia: Lippincott-Raven. 1999.
- Saunders, Norman R.; Habgood, Mark D.; Møllgård, Kjeld; Dziegielewska, Katarzyna M. (10 березня 2016). The biological significance of brain barrier mechanisms: help or hindrance in drug delivery to the central nervous system?. F1000Research. 5: 313. doi:10.12688/f1000research.7378.1. ISSN 2046-1402. PMC 4786902. PMID 26998242.
The embryonic CSF-brain barrier, shown in Figure 1(f). In the ventricular zone is a temporary barrier between the CSF and brain parenchyma. In early brain development, strap junctions are present between adjacent neuroepithelial cells; these form a physical barrier restricting the movement of larger molecules, such as proteins, but not smaller molecules. At later stages of development and in the adult brain, these strap junctions are no longer present when this interface becomes ependyma.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Ueno M, Chiba Y, Murakami R, Matsumoto K, Kawauchi M, Fujihara R (April 2016). Blood-brain barrier and blood-cerebrospinal fluid barrier in normal and pathological conditions. Brain Tumor Pathology. 33 (2): 89—96. doi:10.1007/s10014-016-0255-7. PMID 26920424.
- Schwartz M, Baruch K (January 2014). The resolution of neuroinflammation in neurodegeneration: leukocyte recruitment via the choroid plexus. The EMBO Journal. 33 (1): 7—22. doi:10.1002/embj.201386609. PMC 3990679. PMID 24357543.
- Drugan A, Johnson MP, Evans MI (January 2000). Ultrasound screening for fetal chromosome anomalies. American Journal of Medical Genetics. 90 (2): 98—107. doi:10.1002/(SICI)1096-8628(20000117)90:2<98::AID-AJMG2>3.0.CO;2-H. PMID 10607945.
- Digiovanni LM, Quinlan MP, Verp MS (August 1997). Choroid plexus cysts: infant and early childhood developmental outcome. Obstetrics and Gynecology. 90 (2): 191—4. doi:10.1016/S0029-7844(97)00251-2. PMID 9241291.
- Peleg D, Yankowitz J (July 1998). Choroid plexus cysts and aneuploidy. Journal of Medical Genetics. 35 (7): 554—7. doi:10.1136/jmg.35.7.554. PMC 1051365. PMID 9678699.
- Suzuki, S., Katsumata, T., Ura, R. Fujita, T., Niizima, M. & Suzuki, H. (1936). Über die Nomina Anatomica Nova. Folia Anatomica Japonica, 14, 507-536.
- A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press. 1940.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Sudinne spletennya abo plica choroidea ye spletennyam klitin yake vinikaye vid tela choroidea v kozhnomu z shlunochkiv golovnogo mozku Dilyanki sudinnogo spletennya viroblyayut i sekretuyut bilshu chastinu spinnomozkovoyi ridini CSR centralnoyi nervovoyi sistemi Sudinne spletennya Choroid plexus na anatomichnij dissekciyi mozku Sudinne spletennya skladayetsya z vidozminenih ependimalnih klitin sho otochuyut sercevinu kapilyariv i puhku spoluchnu tkaninu Vijka na ependimalnih klitinah ruhayutsya shob cirkulyuvati spinnomozkovu ridinu Shema dahu chetvertogo shlunochka Strilka znahoditsya v serednij aperturi 1 Nizhnya mozkova obolonka 2 Sudinne spletennya 3 Velika cisterna subarahnoyidalnogo prostoru 4 Centralnij kanal 5 Chotirigolove tilo 6 Mozkova nizhka 7 Verhnya mozkova obolonka 8 Ependimalna obolonka shlunochka 9 Mostova cisterna subarahnoyidalnogo prostoru U kozhnomu z chotiroh shlunochkiv ye sudinne spletennya U bichnih shlunochkah vin znahoditsya v tili i prodovzhuyetsya v zbilshenij kilkosti v trikutniku atrium U perednomu rozi sudinne spletennya vidsutnye U tretomu shlunochku ye nevelika kilkist na dahu yaka nerozrivno z tim sho v tili cherez mizhshlunochkovi otvori kanali yaki z yednuyut bichni shlunochki z tretim shlunochkom Sudinne spletennya znahoditsya v chastini dahu chetvertogo shlunochka Mikroanatomiya Sudinne spletennya skladayetsya z sharu kubovidnih epitelialnih klitin sho otochuye yadro kapilyariv i puhkoyi spoluchnoyi tkanini Epitelij sudinnogo spletennya bezperervnij z sharom ependimalnih klitin shlunochkovij shar yakij vistilaye shlunochkovu sistemu Ependimalni klitini poperedniki mayut monociliyu ale voni diferenciyuyutsya v bagatoresnichni ependimalni klitini Na vidminu vid ependimi epitelialnij shar sudinnogo spletennya maye shilni z yednannya mizh klitinami na storoni zvernenij do shlunochka apikalna poverhnya Ci shilni z yednannya pereshkodzhayut peretinu bilshosti rechovin cherez klitinnij shar u spinnomozkovu ridinu takim chinom sudinne spletennya diye yak bar yer krov likvor Sudinne spletennya zgortayetsya u bagato vorsinok navkolo kozhnogo kapilyara utvoryuyuchi shozhi na listi vidrostki yaki vistupayut u shlunochki Vorsinki razom iz shitkovoyu oblyamivkoyu mikrovorsinok znachno zbilshuyut ploshu poverhni sudinnogo spletennya Spinnomozkova ridina SMR utvoryuyetsya koli plazma filtruyetsya z krovi cherez epitelialni klitini Epitelialni klitini sudinnogo spletennya aktivno transportuyut ioni natriyu v shlunochki a voda sliduye za rezultuyuchim osmotichnim gradiyentom Sudinne spletennya skladayetsya z bagatoh kapilyariv vidokremlenih vid shlunochkiv epitelialnimi klitinami sudinnoyi obolonki Cherez ci klitini ridina filtruyetsya z krovi peretvoryuyuchis na spinnomozkovu ridinu Takozh vidbuvayetsya aktivnij transport rechovin do SMR ta z neyi pid chas yiyi utvorennya FunkciyaCirkulyaciya likvoru Sudinne spletennya regulyuye virobnictvo ta sklad spinnomozkovoyi ridini SMR SMR diye yak seredovishe dlya sistemi glimfatichnoyi filtraciyi yaka spriyaye vidalennyu metabolichnih vidhodiv iz mozku ta obminu biomolekulami ta ksenobiotikami v mozok i z nogo ta zabezpechuye zahisnu plavuchist dlya mozku Takim chinom sudinne spletennya vidigraye duzhe vazhlivu rol u pidtrimci delikatnogo pozaklitinnogo seredovisha neobhidnogo mozku dlya optimalnogo funkcionuvannya Sudinne spletennya takozh ye osnovnim dzherelom sekreciyi transferinu yakij vidigraye vazhlivu rol u gomeostazi zaliza v mozku Centralna chastina koronalnogo zrizu stovbura mozku mishi Klitini na stinkah portalu ta vistupi vseredini nogo sini farbuvannya DNK Hoechst 33342 lazer 405 nm ye ependimalnimi klitinami sudinnogo spletennya chetvertogo shlunochka vidpovidalnimi za virobnictvo spinnomozkovoyi ridini Gemato likvornij bar yer Gemato likvornij bar yer GLB ce ridinno mozkovij bar yer yakij skladayetsya z pari membran yaki vidokremlyuyut krov vid likvoru na kapilyarnomu rivni ta spinnomozkovo mozkovu ridinu vid tkanini mozku Mezha mizh krov yu ta spinnomozkovoyu ridinoyu v sudinnomu spletinni ye membranoyu sho skladayetsya z epitelialnih klitin i tisnih z yednan yaki yih z yednuyut Na rivni m yakoyi obolonki ye SMR mozkovij bar yer ale tilki v embriona Podibno do gematoencefalichnogo bar yeru gemato likvornij bar yer funkcionuye dlya zapobigannya prohodzhennyu bilshosti rechovin sho peredayutsya cherez krov u mozok odnochasno vibirkovo propuskayuchi pevni rechovini napriklad pozhivni rechovini u mozok i polegshuyuchi vidalennya z mozku metabolitiv i produktiv metabolizmu v krov Nezvazhayuchi na podibnu funkciyu GEB i GLB kozhen spriyaye transportuvannyu riznih rechovin u mozok zavdyaki vidminnim strukturnim harakteristikam kozhnoyi z dvoh bar yernih sistem Dlya ryadu rechovin GLB ye osnovnim miscem nadhodzhennya v tkaninu mozku Bulo takozh pokazano sho GLB modulyuye nadhodzhennya lejkocitiv iz krovi do centralnoyi nervovoyi sistemi Klitini sudinnogo spletennya vidilyayut citokini yaki rekrutuyut monocitarni makrofagi sered inshih klitin do mozku Cya klitinnij obmin vplivaye yak na normalnij gomeostaz mozku tak i na nejrozapalni procesi Klinichne znachennyaKisti sudinnogo spletennya Pid chas vnutrishnoutrobnogo rozvitku mozhut utvoryuvatisya deyaki kisti sudinnogo spletennya Ci zapovneni ridinoyu kisti mozhna viyaviti za dopomogoyu detalnogo UZD drugogo trimestru Znahidka vidnosno poshirena z poshirenistyu 1 Kista sudinnogo spletennya zazvichaj ye izolovanoyu znahidkoyu Kisti zazvichaj znikayut piznishe pid chas vagitnosti i zazvichaj neshkidlivi Voni ne vplivayut na rozvitok ditini ta rannogo ditinstva Kisti stanovlyat 1 riziku aneuployidiyi ploda Rizik aneuployidiyi zrostaye do 10 5 12 pri viyavlenni inshih faktoriv riziku abo danih UZD Rozmir roztashuvannya zniknennya abo progresuvannya a takozh nayavnist kist z oboh storin chi ni ne vplivayut na rizik aneuployidiyi 44 50 vipadkiv sindromu Edvardsa trisomiya 18 mayut kisti sudinnogo spletennya a takozh 1 4 vipadkiv sindromu Dauna trisomiya 21 Priblizno 75 anomalnih kariotipiv pov yazanih iz kistami sudinnogo spletennya ye trisomiyeyu 18 a reshta trisomiyeyu 21 Inshij Rozriznyayut tri vidi puhlini sudinnogo spletennya yaki vrazhayut perevazhno malenkih ditej Ci vidi raku zustrichayutsya ridko EtimologiyaSudinne spletinnya perekladayetsya z latinskoyi plexus chorioides sho vidobrazhaye davnogrecke xorioeides plegma Slovo horion vikoristovuvalosya Galenom dlya poznachennya zovnishnoyi obolonki sho otochuye plid Obidva znachennya slova plexus podayutsya yak skladka abo pletinnya Yak chasto traplyayetsya mova zminyuyetsya i vikoristannya oboh horoyidiv abo horioyidiv ye prijnyatnim Dodatkovi zobrazhennyaVincevij viddil nizhnogo rogu bichnogo shlunochka Gistologiya sudinnogo spletennya 40x Sudinne spletennya Sudinne spletennya Sudinne spletennyaPosilannyaZobrazhennya sudinnogo spletennya Bilshe informaciyi naPrimitkiSadler T 2010 Langman s medical embryology vid 11th Philadelphia Lippincott William amp Wilkins s 305 ISBN 978 0 7817 9069 7 Damkier HH Brown PD Praetorius J October 2013 Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus PDF Physiological Reviews 93 4 1847 92 doi 10 1152 physrev 00004 2013 PMID 24137023 Lun MP Monuki ES Lehtinen MK August 2015 Development and functions of the choroid plexus cerebrospinal fluid system Nature Reviews Neuroscience 16 8 445 57 doi 10 1038 nrn3921 PMC 4629451 PMID 26174708 Takeda S Narita K February 2012 Structure and function of vertebrate cilia towards a new taxonomy Differentiation Research in Biological Diversity 83 2 S4 11 doi 10 1016 j diff 2011 11 002 PMID 22118931 Neuroanatomy Choroid Plexus StatPearls 1 sichnya 2022 Delgehyr N Meunier A Faucourt M Bosch Grau M Strehl L Janke C Spassky N 2015 Ependymal cell differentiation from monociliated to multiciliated cells Methods in Cell Biology 127 19 35 doi 10 1016 bs mcb 2015 01 004 ISBN 9780128024515 PMID 25837384 van Leeuwen LM Evans RJ Jim KK Verboom T Fang X Bojarczuk A Malicki J Johnston SA van der Sar AM February 2018 A transgenic zebrafish model for the in vivo study of the blood and choroid plexus brain barriers using claudin 5 Biology Open 7 2 bio030494 doi 10 1242 bio 030494 PMC 5861362 PMID 29437557 Hall John 2011 Guyton and Hall textbook of medical physiology vid 12th Philadelphia Pa Saunders Elsevier s 749 ISBN 978 1 4160 4574 8 Guyton AC Hall JE 2005 Textbook of medical physiology vid 11th Philadelphia W B Saunders s 764 7 ISBN 978 0 7216 0240 0 Plog BA Nedergaard M January 2018 The Glymphatic System in Central Nervous System Health and Disease Past Present and Future Annual Review of Pathology 13 379 394 doi 10 1146 annurev pathol 051217 111018 PMC 5803388 PMID 29195051 Abbott NJ Pizzo ME Preston JE Janigro D Thorne RG March 2018 The role of brain barriers in fluid movement in the CNS is there a glymphatic system Acta Neuropathologica 135 3 387 407 doi 10 1007 s00401 018 1812 4 PMID 29428972 Moos T November 2002 Brain iron homeostasis Danish Medical Bulletin 49 4 279 301 PMID 12553165 Moos T Rosengren Nielsen T Skjorringe T Morgan EH December 2007 Iron trafficking inside the brain Journal of Neurochemistry 103 5 1730 40 doi 10 1111 j 1471 4159 2007 04976 x PMID 17953660 Blood cerebrospinal fluid barrier Basic Neurochemistry Molecular Cellular and Medical Aspects vid 6th Philadelphia Lippincott Raven 1999 Saunders Norman R Habgood Mark D Mollgard Kjeld Dziegielewska Katarzyna M 10 bereznya 2016 The biological significance of brain barrier mechanisms help or hindrance in drug delivery to the central nervous system F1000Research 5 313 doi 10 12688 f1000research 7378 1 ISSN 2046 1402 PMC 4786902 PMID 26998242 The embryonic CSF brain barrier shown in Figure 1 f In the ventricular zone is a temporary barrier between the CSF and brain parenchyma In early brain development strap junctions are present between adjacent neuroepithelial cells these form a physical barrier restricting the movement of larger molecules such as proteins but not smaller molecules At later stages of development and in the adult brain these strap junctions are no longer present when this interface becomes ependyma a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Ueno M Chiba Y Murakami R Matsumoto K Kawauchi M Fujihara R April 2016 Blood brain barrier and blood cerebrospinal fluid barrier in normal and pathological conditions Brain Tumor Pathology 33 2 89 96 doi 10 1007 s10014 016 0255 7 PMID 26920424 Schwartz M Baruch K January 2014 The resolution of neuroinflammation in neurodegeneration leukocyte recruitment via the choroid plexus The EMBO Journal 33 1 7 22 doi 10 1002 embj 201386609 PMC 3990679 PMID 24357543 Drugan A Johnson MP Evans MI January 2000 Ultrasound screening for fetal chromosome anomalies American Journal of Medical Genetics 90 2 98 107 doi 10 1002 SICI 1096 8628 20000117 90 2 lt 98 AID AJMG2 gt 3 0 CO 2 H PMID 10607945 Digiovanni LM Quinlan MP Verp MS August 1997 Choroid plexus cysts infant and early childhood developmental outcome Obstetrics and Gynecology 90 2 191 4 doi 10 1016 S0029 7844 97 00251 2 PMID 9241291 Peleg D Yankowitz J July 1998 Choroid plexus cysts and aneuploidy Journal of Medical Genetics 35 7 554 7 doi 10 1136 jmg 35 7 554 PMC 1051365 PMID 9678699 Suzuki S Katsumata T Ura R Fujita T Niizima M amp Suzuki H 1936 Uber die Nomina Anatomica Nova Folia Anatomica Japonica 14 507 536 A Greek English Lexicon Oxford Clarendon Press 1940