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Regeneration verletzter Nervenfasern im Rückenmark von Ratten. Eine aktuelle Übersicht

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Zusammenfassung

Die Nervenfasern im Rückenmark oder Gehirn von erwachsenen Säugetieren und des Menschen zeigen nach Verletzung eine Reihe sehr typischer Reaktionen: das vom Zellkörper abgetrennte Faserstück degeneriert, während der Faserstumpf initial häufig eine Regenerationsantwort (Sprossung) zeigt. Nach wenigen Tagen und einer Maximaldistanz von ca. 1 mm wird diese Regeneration eingestellt. An der Verletzungsstelle bilden sich Narben, die für regenerierende Fasern eine zusätzliche Barriere zu sein scheinen. Durch zellbiologische und biochemische Untersuchungen konnte unsere Arbeitsgruppe nachweisen, daß in den Hüllen der Nervenfasern (Myelin) Eiweiße vorhanden sind, die das Wachstum und die Regeneration von Nervenfasern im erwachsenen Rückenmark aktiv hemmen. Diese Eiweiße spielen wahrscheinlich während der Entwicklung des Gehirns und Rückenmarks als Signalmoleküle eine wichtige Rolle. Durch Applikation eines Antikörpers, der diese Hemmstoffe inaktiviert, konnte im verletzten Rückenmark erwachsener Ratten eine Regeneration von Nervenfasern über lange Distanzen erreicht werden. Durch zusätzliche Gabe eines neurotrophen Faktors (Neurotrophin-3) konnte die Regenerationsantwort dieser Fasern noch gesteigert werden. Verhaltensexperimente zeigten, daß diese anatomisch sichtbar gemachten, regenerierten Fasern im Rückenmark funktionelle Verbindungen aufbauen: bestimme Aspekte der Beinbewegung der verletzten Ratten wurden durch die Antikörperbehandlung stark verbessert, zum Teil fast normalisiert. Diese Befunde weisen einen Weg zur Entwicklung neuer, zukünftiger therapeutischer Verfahren zur Förderung der Nervenfaserregeneration im verletzten Rückenmark des Menschen.

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Literatur

  • Bregman BS, Kunkel-Bagden E, McAtee M, O’Neill A (1989) Extension of the critical period for developmental plasticity of the corticospinal pathway. J Comp Neurol 282:355–370

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Bregman BS, Kunkel-Badgen E, Schnell L, Hai Ning Dai, Da Gao & Schwab ME (1995) Recovery from spinal cord injury mediated by antibodies to neurite growth inhibitors. Nature Vol 378; 498–501

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Cadelli D, Schwab ME (1991) Regeneration of lesioned septohippocampal acetylcholinesterasepositive axons is improved by antibodies against the myelin-associated neurite growth inhibitors. NI-35/250. Europ J Neurosci 3: 825–832

    Article  Google Scholar 

  • Caroni P, Schwab ME (1988a) Two membrane protein fractions from rat central myelin with inhibitory properties for neurite growth and fibroblast spreading. J Cell Biol 106: 1281–1288

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Caroni P, Schwab ME (1988b) Antibody against myelin-associated inhibitor of neurite growth neutralizes nonpermissive substrate properties of CNS white matter. Neuron 1: 85–96

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Dusart I, Schwab ME (1994) Secondary cell death and the inflammatory reaction after dorsal hemisection of the rat spinal cord. Europ J Neurosci 6: 712–724

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Hasan SJ, Nelson BH, Valenzuela JI, Keirstead HS, Shull SE, Ethell DW, Steeves JD (1991) Functional repair of transected spinal cord in embryonic chick. Rest Neurol Neurosci 2: 137–154

    CAS  Google Scholar 

  • Iwashita Y, Kawaguchi S, Murata M (1994) Restoration of function by replacement of spinal cord segments in the rat. Nature 367: 167–170

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Ramon y Cajal S (1928) Degeneration and regeneration of the nervous system, 2nd ed. Hafner, New York, 1959, pp 1–396

    Google Scholar 

  • Savio T, Schwab ME (1990) Lesioned corticospinal tract axons regenerate in myelin-free rat spinal cord. Proc Natl Acad Sci USA 87: 4130–4133

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Schnell L, Schwab ME (1990) Axonal regeneration in the rat spinal cord prodoced by an antibody against myelin-associated neurite growth inhibitors. Nature 343: 269–272

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Schnell L, Schwab ME (1993) Sprouting and regeneration of lesioned corticospinal tract fibers in the adult rat spinal cord. Europ J Neurosci 5: 1156–1171

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Schnell L, Schneider R, Kolbeck R, Barde YA, Schwab ME (1994) Neurotrophin-3 enhances sprouting of corticospinal tract during development and after adult spinal cord lesion. Nature 367: 170–173

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Schwab ME, Caroni P (1988) Oligodendrocytes and CNS myelin are nonpermissive substrates for neurite growth and fibroblast spreading in vitro. J Neurosci 8: 2381–2393

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Schwab ME, Kapfhammer JP, Bandtlow CE (1993) Inhibitors of neurite growth. Ann Rev Neurosci 16: 565–595

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Tetzlaff W, Alexander SW, Miller FD, Bisby MA (1991) Response of facial and rubrospinal neurons to axotomy: changes in mRNA expression for cytoskeletal proteins and GAP-43. J Neurosci 11: 2528–2544

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Treherne JM, Woodward SKA, Varga ZM, Ritchie JM, Nicholls JG (1992) Restoration of conduction and growth of axons throngh injured spinal cord of neonatal opossum in culture. Proc Natl Acad Sci USA 89: 431–434

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Weibel D, Cadelli D, Schwab ME (1994) Regeneration of lesioned rat optic nerve fibers is irnproved after neutralization of myelinassociated neurite growth inhibitors. Brain Res 642: 259–266

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

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Schwab, M.E. (1996). Regeneration verletzter Nervenfasern im Rückenmark von Ratten. Eine aktuelle Übersicht. In: Gerner, HJ. (eds) Querschnittlähmungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-88030-8_22

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