清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

High-resolution mapping of brain vasculature and its impairment in the hippocampus of Alzheimer's disease mice

发病机制 海马结构 海马体 齿状回 病理 微循环 阿尔茨海默病 管腔(解剖学) 生物 神经科学 解剖 医学 疾病 内科学 细胞生物学
作者
Xiaochuan Zhang,Xianzhen Yin,Jingjing Zhang,Anan Li,Hui Gong,Qingming Luo,Haiyan Zhang,Zhaobing Gao,Hualiang Jiang
出处
期刊:National Science Review [Oxford University Press]
卷期号:6 (6): 1223-1238 被引量:102
标识
DOI:10.1093/nsr/nwz124
摘要

Abstract Accumulating evidence indicates the critical importance of cerebrovascular dysfunction in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). However, systematic comparative studies on the precise brain vasculature of wild-type and AD model mice are still rare. Using an image-optimization method for analysing Micro-Optical Sectioning Tomography (MOST) data, we generated cross-scale whole-brain 3D atlases that cover the entire vascular system from large vessels down to smallest capillaries at submicron resolution, for both wild-type mice and a transgenic (APP/PS1) mouse model of AD. In addition to distinct vascular patterns in different brain regions, we found that the main vessels of the molecular layer of the hippocampal dentate gyrus (DG-ml) undergo abrupt changes in both diameter and branch angle, spreading a unique comb-like pattern of capillaries. By using a quantitative analysis workflow, we identified in the hippocampus of AD mice an overall reduction of the mean vascular diameter, volume fraction and branch angle, with most significant impairment in the DG-ml. In addition, virtual endoscopy revealed irregular morphological features in the vessel lumen of the AD mice, potentially contributing to the impairment of blood flow. Our results demonstrate the capability of high-resolution cross-scale evaluation of brain vasculature and underscore the importance of studying hippocampal microcirculation for understanding AD pathogenesis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
GingerF应助Yiphy采纳,获得50
9秒前
16秒前
17秒前
21秒前
忧郁如柏完成签到,获得积分10
21秒前
30秒前
随心所欲完成签到 ,获得积分10
34秒前
pete发布了新的文献求助10
35秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
喻初原完成签到 ,获得积分10
44秒前
科目三应助pete采纳,获得10
46秒前
59秒前
1分钟前
SciGPT应助怕孤独的飞扬采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
笑点低的电话完成签到,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助笑点低的电话采纳,获得10
1分钟前
Vexolve完成签到 ,获得积分10
1分钟前
胡萝卜完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
成天发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
成天完成签到,获得积分10
2分钟前
狂野的含烟完成签到 ,获得积分10
2分钟前
两个榴莲完成签到,获得积分0
3分钟前
3分钟前
khaihay完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Sweet完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
pete发布了新的文献求助10
5分钟前
Jasper应助非洲好人采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
汉堡包应助pete采纳,获得10
5分钟前
香樟沐雪发布了新的文献求助10
5分钟前
高分求助中
Psychopathic Traits and Quality of Prison Life 1000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 660
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6451262
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8263209
关于积分的说明 17606228
捐赠科研通 5516005
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2903573
邀请新用户注册赠送积分活动 1880627
关于科研通互助平台的介绍 1722625