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Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985)1992Jul01Vol.73issue(1)

コーンの毛穴は正常な肺に満たされています:低温走査型電子顕微鏡

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
  • Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
概要
Abstract

コーンの肺胞間細孔、正常な肺の肺胞壁にある小さな均一サイズの上皮裏地の開口部は、歴史的に水を除去する電子顕微鏡技術で実証されてきました。これらの毛穴が存在することを示していますが、低温走査型電子顕微鏡で検査された凍結潤い肺に水と界面活性剤が保存されている場合、ほとんど常に材料で満たされています。通常のマウスでは、凍結固定された乾燥肺に肺胞ごとに16個の開いた空洞が見つかりましたが、凍結した水和肺の肺胞ごとに1未満(0.001未満)。通常のラットでは、早水硬化肺では、肺胞を押し付けられた乾燥肺で肺胞ごとに13個の孔が見られました。凍結した潤い肺の肺胞ごとに1未満(P未満)。Kohnの毛穴1)主に肺胞液、界面活性剤成分、およびマクロファージの肺胞間移動の導管として機能することをお勧めします。無誘型または閉塞がない場合の通常の呼吸中の側副換気の経路としては機能しません。

コーンの肺胞間細孔、正常な肺の肺胞壁にある小さな均一サイズの上皮裏地の開口部は、歴史的に水を除去する電子顕微鏡技術で実証されてきました。これらの毛穴が存在することを示していますが、低温走査型電子顕微鏡で検査された凍結潤い肺に水と界面活性剤が保存されている場合、ほとんど常に材料で満たされています。通常のマウスでは、凍結固定された乾燥肺に肺胞ごとに16個の開いた空洞が見つかりましたが、凍結した水和肺の肺胞ごとに1未満(0.001未満)。通常のラットでは、早水硬化肺では、肺胞を押し付けられた乾燥肺で肺胞ごとに13個の孔が見られました。凍結した潤い肺の肺胞ごとに1未満(P未満)。Kohnの毛穴1)主に肺胞液、界面活性剤成分、およびマクロファージの肺胞間移動の導管として機能することをお勧めします。無誘型または閉塞がない場合の通常の呼吸中の側副換気の経路としては機能しません。

Interalveolar pores of Kohn, small uniform-sized epithelium-lined openings in alveolar walls of normal lung, have historically been demonstrated with electron-microscopic techniques that remove water. We show these pores to be present but almost invariably filled with material when water and surfactant are preserved in frozen hydrated lung examined with low-temperature scanning electron microscopy. In the normal mouse, 16 open empty pores per alveolus were found in instillation-fixed dried lung vs. less than 1 per alveolus in frozen hydrated lungs (P less than 0.001). In the normal rat, 13 pores were seen per alveolus in instillation-fixed dried lung vs. less than 1 per alveolus in frozen hydrated lungs (P less than 0.001). We suggest that pores of Kohn 1) function primarily as conduits for interalveolar movement of alveolar liquid, surfactant components, and macrophages, 2) provide distributed sites for tubular myelin storage without increasing gas diffusion pathway thickness in the alveolar subphase itself, and 3) do not function as pathways for collateral ventilation during normal breathing in the absence of atelectasis or obstruction.

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