Neural Vascular Mechanism for the Cerebral Blood Flow Autoregulation after Hemorrhagic Stroke

脑自动调节 脑血流 医学 脑灌注压 自动调节 神经科学 冲程(发动机) 血压 缺氧(环境) 脑出血 缺血 机制(生物学) 蛛网膜下腔出血 心脏病学 麻醉 内科学 生物 化学 哲学 工程类 有机化学 氧气 认识论 机械工程
作者
Ming Xiao,Qiang Li,Hua Feng,Le Zhang,Yujie Chen
出处
期刊:Neural Plasticity [Hindawi Publishing Corporation]
卷期号:2017: 1-12 被引量:36
标识
DOI:10.1155/2017/5819514
摘要

During the initial stages of hemorrhagic stroke, including intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage, the reflex mechanisms are activated to protect cerebral perfusion, but secondary dysfunction of cerebral flow autoregulation will eventually reduce global cerebral blood flow and the delivery of metabolic substrates, leading to generalized cerebral ischemia, hypoxia, and ultimately, neuronal cell death. Cerebral blood flow is controlled by various regulatory mechanisms, including prevailing arterial pressure, intracranial pressure, arterial blood gases, neural activity, and metabolic demand. Evoked by the concept of vascular neural network, the unveiled neural vascular mechanism gains more and more attentions. Astrocyte, neuron, pericyte, endothelium, and so forth are formed as a communicate network to regulate with each other as well as the cerebral blood flow. However, the signaling molecules responsible for this communication between these new players and blood vessels are yet to be definitively confirmed. Recent evidence suggested the pivotal role of transcriptional mechanism, including but not limited to miRNA, lncRNA, exosome, and so forth, for the cerebral blood flow autoregulation. In the present review, we sought to summarize the hemodynamic changes and underline neural vascular mechanism for cerebral blood flow autoregulation in stroke-prone state and after hemorrhagic stroke and hopefully provide more systematic and innovative research interests for the pathophysiology and therapeutic strategies of hemorrhagic stroke.
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
刚刚
幸运的尔芙完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
zmy完成签到,获得积分10
1秒前
Tzzl0226发布了新的文献求助10
1秒前
香蕉觅云的应助被雪山飞龙采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
唠叨的文龙完成签到,获得积分10
4秒前
深情安青的应助被张小花采纳,获得10
4秒前
船c发布了新的文献求助10
4秒前
今后的应助被小钱钱采纳,获得10
5秒前
芝士发布了新的文献求助10
6秒前
cxr完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
烤肠发布了新的文献求助10
9秒前
niuniuniu的应助被快乐的英姑采纳,获得30
9秒前
cxr发布了新的文献求助10
9秒前
张张张发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
小羊咩咩发布了新的文献求助30
12秒前
12秒前
雪白十八完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI6.2的应助被耍酷绿真采纳,获得10
16秒前
大气的哑铃完成签到,获得积分10
16秒前
张佳发布了新的文献求助10
16秒前
yeuic完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
18秒前
打打的应助被ccccc采纳,获得10
18秒前
李健的粉丝团团长的应助被船c采纳,获得10
19秒前
19秒前
19秒前
科研通AI6.2的应助被Mansis采纳,获得10
19秒前
我想睡觉完成签到 ,获得积分10
20秒前
1vvvv发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
张张张完成签到,获得积分20
21秒前
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7822039
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9348887
关于积分的说明 20550137
捐赠科研通 7414745
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3333174
关于科研通互助平台的介绍 2479110
邀请新用户注册赠送积分活动 2353586