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The role of the tripartite synapse in the heart: How glial cells may contribute to the physiology and pathophysiology of the intracardiac nervous system.
American Journal of Physiology-Cell Physiology ( IF 5.5 ) Pub Date : 2020-10-21 , DOI: 10.1152/ajpcell.00363.2020
Angelo Tedoldi 1, 2 , Liam Argent 1, 2 , Johanna M. Montgomery 1, 2
Affiliation  

One of the major roles of the intracardiac nervous system (ICNS) is to act as the final site of signal integration for efferent information destined for the myocardium to enable local control of heart rate and rhythm. Multiple subtypes of neurons exist in the ICNS where they are organised into clusters termed ganglionated plexi (GP). The majority of cells in the ICNS are actually glial cells, however, despite this ICNS glial cells have received little attention to date. In the central nervous system where glial cell function has been widely studied, glia are no longer viewed simply as supportive cells, but rather have been shown to play an active role in modulating neuronal excitability and synaptic plasticity. Pioneering studies have demonstrated that as well as glia within the brainstem, glial cells within multiple autonomic ganglia in the peripheral nervous system, including the ICNS, can also act to modulate cardiovascular function. Clinically, atrial fibrillation (AF) patients undergoing catheter ablation show high plasma levels of S100B, a protein produced by cardiac glial cells, correlate with decreased AF recurrence. Interestingly, S100B also alters GP neuron excitability and neurite outgrowth in the ICNS. These studies highlight the importance of understanding how glial cells can affect the heart by modulating GP neuron activity or synaptic inputs. Here, we review studies investigating glia both in the central and peripheral nervous systems to discuss the potential role of glia in controlling cardiac function in health and disease, paying particular attention to the glial cells of the ICNS.

中文翻译:

三方突触在心脏中的作用:神经胶质细胞如何对心脏内神经系统的生理和病理生理作出贡献。

心脏内神经系统(ICNS)的主要作用之一是充当发往心肌的传出信息的信号整合的最终部位,以实现对心律和心律的局部控制。ICNS中存在多种神经元亚型,它们被组织成称为神经节丛(GP)的簇。ICNS中的大多数细胞实际上是神经胶质细胞,尽管如此,迄今为止,ICNS神经胶质细胞很少受到关注。在已广泛研究神经胶质细胞功能的中枢神经系统中,胶质细胞不再简单地视为支持细胞,而是已被证明在调节神经元兴奋性和突触可塑性中起积极作用。开拓性研究表明,除了脑干内的神经胶质外,周围神经系统(包括ICNS)的多个自主神经节内的神经胶质细胞也可以调节心血管功能。临床上,进行导管消融的心房纤颤(AF)患者显示血浆S100B水平高(一种由心脏胶质细胞产生的蛋白质),与AF复发率降低相关。有趣的是,S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。包括ICNS,也可以起到调节心血管功能的作用。临床上,进行导管消融的心房纤颤(AF)患者显示血浆S100B水平高(一种由心脏胶质细胞产生的蛋白质),与AF复发率降低相关。有趣的是,S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。包括ICNS,也可以起到调节心血管功能的作用。临床上,进行导管消融的心房纤颤(AF)患者显示血浆S100B水平高(一种由心脏胶质细胞产生的蛋白质),与AF复发率降低相关。有趣的是,S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。进行导管消融的心房颤动(AF)患者显示血浆S100B水平高,这是由心脏胶质细胞产生的蛋白质,与AF复发率降低相关。有趣的是,S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。进行导管消融的心房颤动(AF)患者显示血浆S100B水平高,这是由心脏胶质细胞产生的蛋白质,与AF复发率降低相关。有趣的是,S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。S100B还改变了ICNS中GP神经元的兴奋性和神经突生长。这些研究突出了理解神经胶质细胞如何通过调节GP神经元活性或突触输入影响心脏的重要性。在这里,我们回顾研究中枢神经系统和周围神经系统神经胶质的研究,以讨论神经胶质在控制健康和疾病中的心脏功能中的潜在作用,尤其要注意ICNS的神经胶质细胞。
更新日期:2020-10-27
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