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Clinical anatomy (New York, N.Y.)2021Apr01Vol.34issue(3)

脾臓動脈ループ:神経免疫調節ベースの抗炎症療法の潜在的な脾臓神経叢刺激部位?

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

はじめに:脾臓神経叢は、この組織の電気刺激が有益な抗炎症効果を持つことが示されているため、新規神経免疫調節治療標的を表す可能性があります。周囲の神経神経叢を含む曲がりくねった脾臓動脈セグメント(脾臓動脈ループ)は、人間の潜在的な刺激部位として評価されています。しかし、現在、これらのループとその周囲の神経叢についての理解は不完全です。この研究は、これらのループの寸法と周囲の神経組織を特徴付けることを目的としています。 材料と方法:6つのホルムアルデヒド固定ヒトの死体が解剖され、脾臓ループとその周囲の神経叢に関する定性的および定量的マクロスコピックおよび顕微鏡データが収集されました。 結果:調査対象の標本の83%で1つまたは複数のループが観察されました。周囲の神経胎児を含むこれらのループは、簡単に自由に分離し、それにより、さらなる外科的介入のための十分なスペースを提供する可能性があります。ループを囲む脾臓神経叢には、主に交感神経繊維を含むかなりの量の神経が含まれていました。 結論:この研究の結果は、脾臓動脈ループが人間の適切な電気脾神経叢刺激部位を表すことができると支持しています。ループの高さと幅に関する寸法は、手術器具と電極移植の導入に十分なスペースを提供し、解剖された神経血管束にはかなりの量の交感神経組織が含まれています。この知識は、外科的技術と神経電極界面設計のさらなる発展に貢献する可能性があります。

はじめに:脾臓神経叢は、この組織の電気刺激が有益な抗炎症効果を持つことが示されているため、新規神経免疫調節治療標的を表す可能性があります。周囲の神経神経叢を含む曲がりくねった脾臓動脈セグメント(脾臓動脈ループ)は、人間の潜在的な刺激部位として評価されています。しかし、現在、これらのループとその周囲の神経叢についての理解は不完全です。この研究は、これらのループの寸法と周囲の神経組織を特徴付けることを目的としています。 材料と方法:6つのホルムアルデヒド固定ヒトの死体が解剖され、脾臓ループとその周囲の神経叢に関する定性的および定量的マクロスコピックおよび顕微鏡データが収集されました。 結果:調査対象の標本の83%で1つまたは複数のループが観察されました。周囲の神経胎児を含むこれらのループは、簡単に自由に分離し、それにより、さらなる外科的介入のための十分なスペースを提供する可能性があります。ループを囲む脾臓神経叢には、主に交感神経繊維を含むかなりの量の神経が含まれていました。 結論:この研究の結果は、脾臓動脈ループが人間の適切な電気脾神経叢刺激部位を表すことができると支持しています。ループの高さと幅に関する寸法は、手術器具と電極移植の導入に十分なスペースを提供し、解剖された神経血管束にはかなりの量の交感神経組織が含まれています。この知識は、外科的技術と神経電極界面設計のさらなる発展に貢献する可能性があります。

INTRODUCTION: The splenic plexus might represent a novel neuroimmunomodulatory therapeutic target as electrical stimulation of this tissue has been shown to have beneficial anti-inflammatory effects. Tortuous splenic artery segments (splenic artery loops), including their surrounding nerve plexus, have been evaluated as potential stimulation sites in humans. At present, however, our understanding of these loops and their surrounding nerve plexus is incomplete. This study aims to characterize the dimensions of these loops and their surrounding nerve tissue. MATERIALS AND METHODS: Six formaldehyde fixed human cadavers were dissected and qualitative and quantitative macro- and microscopic data on splenic artery loops and their surrounding nerve plexus were collected. RESULTS: One or multiple loops were observed in 83% of the studied specimens. These loops, including their surrounding nerve plexus could be easily dissected free circumferentially thereby providing sufficient space for further surgical intervention. The splenic plexus surrounding the loops contained a significant amount of nerves that contained predominantly sympathetic fibers. CONCLUSION: The results of this study support that splenic artery loops could represent suitable electrical splenic plexus stimulation sites in humans. Dimensions with respect to loop height and width, provide sufficient space for introduction of surgical instruments and electrode implantation, and, the dissected neurovascular bundles contain a substantial amount of sympathetic nerve tissue. This knowledge may contribute to further development of surgical techniques and neuroelectrode interface design.

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