正中隆突(median eminence)亦称正中隆起,简称中突,是重要的室周器,并且是细胞因子等血携免疫信息分子优先入脑位点及脑脊液经由第三脑室流入第四脑室的必经之路,故而是下丘脑—垂体—内分泌轴上传下达的关键点。正中隆突位于第三脑室底壁上,介于下丘脑垂体之间的位置,即介于视交叉与漏斗柄之间的位置。正中隆突是大脑七个没有血脑屏障的区域之一[1],并且是具有可渗透性的毛细血管的室周器[2][3][4]。它的主要功能是充当着释放下丘脑激素的途径[5],尽管它确实与相邻的下丘脑弓状核共享着血管周围的空间,表明其潜在的感觉作用[6][7]

正中隆突
正中隆突(ME)位于图底部,浅绿色标注
标识字符
拉丁文eminentia mediana hypothalami
MeSHD008473
NeuroNames英语NeuroNames402
NeuroLex英语NeuroLex IDbirnlex_925
TA98A14.1.08.409
TA25784
FMAFMA:74634
神经解剖学术语英语Anatomical terms of neuroanatomy

结构

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正中隆突尾端为没有微绒毛的区域,室管膜细胞的界限清楚,大部分细胞表面平坦且微绒毛稀少,部分细胞表面轻微隆起且有密集的微绒毛,少部分细胞表面及细胞之间有小的开口样表现。正中隆突中部室管膜细胞表面膨隆,微绒毛密集,并且可见大小不一的碟状凹陷及散落的球状结构(直径8~15μm),球状结构表面可见呈网状分布的串珠状纤维结构。正中隆突头端室管膜细胞大小约5~10μm,大部分细胞轻度膨隆,细胞表面有微绒毛结构,部分细胞周边有稀少的纤毛结构,室管膜细胞表面可见大量散落球状结构(直径1~5μm),大部分球状颗粒表面光滑及饱满,部分有轻度皱缩,室管膜表面可见交织走形的纤维[8]

生理学

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正中隆突是下丘脑的一部分,调节从该部位释放的激素[1][5]。它是连接下丘脑及垂体的垂体门系统英语Hypophyseal portal system中,不可以缺少的部分。神经叶(pars nervosa)与下丘脑通过脑垂腺柄的正中隆突进行连接。下丘脑的细小神经元终止于下丘脑的正中隆突。此外,正中隆突是门静脉系统进入全身循环系统之前,下丘脑分泌物促生长激素聚集的地方[1][5]。这些促生长激素包括促肾上腺皮质激素释放因子英语Corticotropin-releasing hormone促性腺激素释放激素甲状腺促素释素生长激素释放激素英语Growth hormone–releasing hormone多巴胺。这些促生长激素刺激或抑制着脑下垂体前叶英语Anterior pituitary激素的释放[5]。有解剖学证据表明正中隆突与下丘脑弓状核腹侧核英语Ventromedial nucleus of the hypothalamus之间存在着双向通讯[6][7]

参考资料

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Gross, PM; Weindl, A. Peering through the windows of the brain.. Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 1987-12, 7 (6): 663–72 [2020-01-14]. PMID 2891718. doi:10.1038/jcbfm.1987.120. (原始内容存档于2020-01-14). 
  2. ^ Scott, DE; Pepe, GJ. The fetal baboon median eminence as a circumventricular organ: I. Transmission electron microscopy.. Brain research bulletin. 1987-07, 19 (1): 87–94 [2020-01-14]. PMID 3651843. doi:10.1016/0361-9230(87)90170-5. (原始内容存档于2020-01-14). 
  3. ^ Johnson, AK; Gross, PM. Sensory circumventricular organs and brain homeostatic pathways.. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. 1993-05, 7 (8): 678–86 [2020-01-14]. PMID 8500693. doi:10.1096/fasebj.7.8.8500693. (原始内容存档于2020-01-14). 
  4. ^ Ganong, WF. Circumventricular organs: definition and role in the regulation of endocrine and autonomic function.. Clinical and experimental pharmacology & physiology. NaN, 27 (5-6): 422–7 [2020-01-14]. PMID 10831247. doi:10.1046/j.1440-1681.2000.03259.x. (原始内容存档于2020-01-14). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Palkovits, M. Neuropeptides in the hypothalamo-hypophyseal system: lateral retrochiasmatic area as a common gate for neuronal fibers towards the median eminence.. Peptides. 1984,. 5 Suppl 1: 35–9 [2020-01-14]. PMID 6148739. doi:10.1016/0196-9781(84)90262-6. (原始内容存档于2020-01-14). 
  6. ^ 6.0 6.1 Gross, PM. Circumventricular organ capillaries.. Progress in brain research. 1992, 91: 219–33 [2020-01-14]. PMID 1410407. (原始内容存档于2020-01-14). 
  7. ^ 7.0 7.1 Shaver, SW; Pang, JJ; Wainman, DS; Wall, KM; Gross, PM. Morphology and function of capillary networks in subregions of the rat tuber cinereum.. Cell and tissue research. 1992-03, 267 (3): 437–48 [2020-01-14]. PMID 1571958. doi:10.1007/bf00319366. (原始内容存档于2020-01-14). 
  8. ^ 秦永,郝庆卯.持续光照后雌性大鼠正中隆起室管膜细胞超微结构的改变.解剖学杂志.2018,41 (3):289-292 [2020-01-14].