ISSN: 2155-952X

Биотехнологии и биоматериалы

Открытый доступ

Наша группа организует более 3000 глобальных конференций Ежегодные мероприятия в США, Европе и США. Азия при поддержке еще 1000 научных обществ и публикует более 700 Открытого доступа Журналы, в которых представлены более 50 000 выдающихся деятелей, авторитетных учёных, входящих в редколлегии.

 

Журналы открытого доступа набирают больше читателей и цитируемости
700 журналов и 15 000 000 читателей Каждый журнал получает более 25 000 читателей

Индексировано в
  • Индекс Коперника
  • Google Scholar
  • Шерпа Ромео
  • Открыть J-ворота
  • Генамика ЖурналSeek
  • Академические ключи
  • ИсследованияБиблия
  • Национальная инфраструктура знаний Китая (CNKI)
  • Доступ к глобальным онлайн-исследованиям в области сельского хозяйства (AGORA)
  • Библиотека электронных журналов
  • РефСик
  • Университет Хамдарда
  • ЭБСКО, Аризона
  • OCLC- WorldCat
  • Онлайн-каталог SWB
  • Виртуальная биологическая библиотека (вифабио)
  • Публикации
  • Женевский фонд медицинского образования и исследований
  • Евро Паб
  • ICMJE
Поделиться этой страницей

Абстрактный

A nanofluidic paradigm and approach to brain water metabolism

Ernst Titovets

The brain interstitial fluid, presenting an external medium for the neural cells, is involved in the nutrient and gas transport, non-synaptic intercellular communication (volume transmission), signal transduction, transport and targeted delivery of drugs and metabolites, ionic homeostasis, removal of pathogenic metabolites, the migration of cells (malignant cells, stem cells), transfer of heat generated by neuractivity
The nanodimentionality of the brain interstitial space has born a dominating opinion within the medico-biological community of a diffusion barrier to water movement and mass transfer events there. On the other hand, the very nanodimentionality of the brain interstitial space dictates the
use of the slip-flow principles of nanofluidics to describe water movement there. The fluid flow in the nanodimentional spaces is usually many orders of magnitude higher than predicted from the conventional no-slip approach. The nanofluidic paradigm to the water movement in the
brain interstitial space has been used by us to describe a nanofluidic mechanism of brain water metabolism. There has been carried out computer simulations, based on the new principle, of the mass transfer of glucose, oxygen and carbon dioxide within the neurovascular unite. We simulated the effects on the brain water metabolism of AQP4 polarization in the astrocyte endfeet membrane enveloping capillaries. Possible clinical implications of the simulation results are discussed. In particular, the nanofluidic mechanism might be used to develop the AQP4-targeted drug therapy of brain edema, drug delivery to brain tumors, removal of pathogenic metabolites and other.