За последние десятилетия представления об анатомии человека заметно расширились. Одним из наиболее неожиданных открытий стало описание интерстиция — непрерывной тканевой системы, пронизывающей все тело. Эта структура оказалась связана не только с поддержкой органов, но и с передачей сигналов по оси «кишечник — мозг».
Что такое интерстиций
Органы в человеческом теле удерживаются на месте сетью соединительной ткани. Она состоит из прочных волокон коллагена и эластина, пропитанных гиалуроновой кислотой. Эта кислота притягивает воду и образует гелеобразную среду, в которой перемещаются клетки, микробы и различные молекулы.
Недавнее крупное исследование под руководством доктора Нила Тайса показало, что такие участки соединительной ткани не изолированы друг от друга, а образуют единую непрерывную ткань по всему организму. Если считать ее органом, это был бы крупнейший орган тела, и кожа отошла бы на второе место. Однако большинство исследователей, включая самого Тайса, рассматривают интерстиций именно как ткань, а не как отдельный орган.
Интерстиций охватывает все тело: через него проходят не только органы, но и кровеносные сосуды, и нервы.
Как интерстиций связан с осью «кишечник — мозг»
При воспалении кишечника его стенка может становиться более проницаемой. В таком состоянии токсины и микробы способны преодолевать кишечный барьер и попадать в интерстиций. Дальше они могут перемещаться по организму, а иммунные клетки — следовать за ними. Если этот процесс затрагивает область мозга, он может создавать условия для воспаления мозга.
В отличие от кровеносной системы, у интерстициальной жидкости нет собственного насоса. Но это не означает, что она неподвижна. Пульсация артерий мягко смещает гиалуроновую кислоту, а движения тела дополнительно продавливают интерстиций, словно губку, помогая жидкости распространяться по тканям.
Наряду с блуждающим нервом и кровотоком, интерстиций может служить еще одним путем, по которому кишечные микробы и их метаболиты воздействуют на мозг. Авторы исследования прямо указали, что интерстиций является маршрутом для сигналов микробиома.
По словам Нила Тайса, вопрос о том, присутствуют ли в интерстиции собственные микробные сообщества или туда попадают только патогены, пока остается открытым. Он предполагает, что эта среда в основном стерильна, однако бактериальные продукты и фрагменты бактерий регулярно через нее проходят.
При этом, как отмечает исследователь, интерстиций — недостающее звено практически в любом пути микробной сигнализации. Чтобы токсины или микробы попали в кровь либо повлияли на нерв, они сначала должны пройти именно через интерстиций.
Связь с лимфатической и глимфатической системами
Кровеносные сосуды — не единственная циркуляторная система в организме. Существует также лимфатическая система. У нее нет насоса, но лимфа движется благодаря однонаправленным клапанам. В процессе обмена веществ в теле образуется много отходов, которые лимфатическая система собирает, доставляет в кровь, а затем к почкам для выведения.
Однако в мозге прямого продолжения лимфатической системы, по-видимому, нет. Поэтому долгое время оставалось неясным, как именно удаляются продукты обмена из мозговой ткани.
Эта загадка получила важное объяснение в 2013 году, когда датский нейробиолог Майкен Недергорд обнаружила в мозге небольшие каналы вдоль вен. Она назвала эту систему глимфатической. В частности, именно она отвечает за выведение амилоидных молекул, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.
На вопрос о связи интерстиция и глимфатической системы Нил Тайс ответил утвердительно. По его словам, многие исследователи считают интерстиций основным или даже главным дренажным путем глимфатической системы.
Это делает возможным и более прямой путь передачи сигналов от кишечника к мозгу. По словам Тайса, непрерывный интерстициальный маршрут может давать сигналам кишечного происхождения более прямой анатомический «черный ход» к жидкостным компартментам центральной нервной системы.
Электрические свойства соединительной ткани
У этой тканевой сети есть и еще одна особенность. Волокна коллагена и эластина обладают неожиданными пьезоэлектрическими свойствами. Это означает, что при надавливании или изгибе они способны генерировать электричество.
Такие электрические сигналы, возникающие в пьезоэлектрических материалах, могут играть роль в заживлении костей, регенерации нервов и восстановлении кожи.
Почему это привлекло внимание исследователей китайской медицины
Эта мягкая электрически активная сеть заметно перекликается с китайским представлением о ци — циркулирующей жизненной силе. Поэтому исследователи начали изучать, могут ли пьезоэлектрические волокна частично объяснять механизмы действия акупрессуры и акупунктуры.
Если такая связь подтвердится, ось «кишечник — мозг», в которой участвует интерстиций, может оказаться доступной для воздействия с помощью давно известных практик. Это, в свою очередь, способно дать новые инструменты для управления настроением, памятью и когнитивными функциями.
Что меняет это открытие
Интерстиций оказался не просто слоем соединительной ткани, а всеобъемлющей средой, через которую проходят сосуды, нервы, молекулы и, вероятно, сигналы микробиома. Его возможная роль в воспалении, межсистемной коммуникации и дренажных путях мозга делает это открытие важным для понимания того, как кишечник может влиять на центральную нервную систему.
Таким образом, сравнительно недавно описанная анатомическая структура уже стала ключевой частью обсуждения оси «кишечник — мозг» и, возможно, поможет по-новому взглянуть на механизмы работы мозга и восстановления тканей.



