Нарощенные реснички лисий эффект: схема нарощенных ресниц, взгляд глаз лисички

Содержание

Ресницы 2д лисий эффект — что это такое

В косметологии можно искусственно увеличить объем ресничек, дополнив их дополнительными нитями. Наращивание ресниц 2д лисий эффект – подобная техника, которая способствует быстрому преображению внешности девушки, выделению ее взгляда. Однако способ подходит не всем, поэтому стоит изначально учитывать его особенности.

Объем ресниц 2д лисий эффект

2д – практически классический вариант наращивания ресниц, потому что в нем прежняя густота волос увеличивается только в два раза. То есть к каждой естественной ресничке верхнего подвижного века прикрепляется две дополнительные нити.

Ресницы 2д лисичка выглядят не очень объемно, поэтому результат можно использовать для повседневной носки. Однако лисий эффект делает объем необычным, из-за чего часто используется и для торжественных мероприятий.

Объем 2д может делаться разными способами:

  1. Поресничный. Прикрепляются к глазу отдельные искусственные нити, дополняющие веко. Это создает максимально приближенный к натуральному результат после посещения салона.
  2. Пучковый. Обратный метод – прикрепляются реснички не по одной штуке, а собранные по несколько в пучках. Объем 2д подразумевает использование пучков, состоящих из двух ресничек.

Нарощенные ресницы лисий эффект 2d обычно делают поресничным способом, чтобы создать заметный эффект градиента. Однако его можно разнообразить и пучковым способом для более эффектного итога работы.

Лисий эффект

Если использовать лисий эффект наращивания ресниц 2d, девушка в результате получает необычную стилистику, которая отражается в плавном переходе длины ресничек. Косметолог использует в салоне волосы абсолютно разной длины – от средних к очень большим.

Если делать нарощенные ресницы лисий эффект 2д, у внутреннего уголка глаза размещаются короткие волоски, а к внешнему веку они становятся длинными. Такой градиент создает интересный образ, глаза в котором – яркий элемент.

Лисий эффект смотрится аккуратно и естественно, если мастер создаст плавный градиент. Для этого предварительно стоит уделить внимание косметическому салону, в котором вы планируете проводить наращивание, проверить качество расходных материалов и сертификацию центра.

Кому подходит

Наращивание ресничек в необычной технологии – стилистика, которая визуально подходит не всем клиентам, поэтому предварительно стоит посмотреть фото предыдущих подобных работ. Так вы узнаете, подойдет ли вам техника относительно особенностей строения лица.

Стандартно специалисты рекомендуют проводить наращивание ресниц 2д в лисьем эффекте девушкам:

  1. Круглые глаза – показание к выполнению технологии, так как плавный градиент на верхнем подвижном веке визуально исправить особенность строения лица. Работает это независимо от объема, в котором вы делаете наращивание ресничек.
  2. Близко посаженные глаза. Можете сделать технологию, что визуально подкорректировать подсаку глаз. Однако не следует делать способ, если ваши глаза наоборот – посажены слишком широко. Это ухудшит особенность внешности, заметно подчеркнув ее.
  3. При сильно слабых ресничках верхнего подвижного века нежелательно делать наращивание ресниц, потому что они не смогут выдержать неравномерную нагрузку. А если делать лисий взгляд наращивания ресниц 2д, нагрузка на веко неравномерная.
  4. 4. При желании сделать аккуратный акцент на глаза, можно выполнить этот способ. А небольшой объем 2д аккуратно выделит этот способ, что будет смотреться натурально, но подойдет в качестве макияжа для торжественного мероприятия.

Учитывая такие особенности внешности, можно сделать наращивание ресниц 2д в технике лисьего эффекта. Однако будьте аккуратны с ней, так как несовпадение характерных черт лица может привести к получению неаккуратного результата, что испортит вид стилистики.

Как выглядит

Наращивание в лисьем эффекте не всегда получается успешно, поэтому стоит изначально предполагать, как будет выглядеть работа.

Объем 2д подчеркивает плавный переход растительности века, что создает необычный градиент. А этот переход делает глаз хитрее, из-за создается подобие лисички.

Наращивание ресниц 2д в лисьем эффекте может подойти девушке из-за того, что по внешнему краю располагаются максимально длинные волоски, которые могут мешаться в повседневной носке. Однако они изящно выделяют глаза, подчеркивая их.

Сочетание с макияжем

Лисий эффект подразумевает получение заметного градиента на верхнем подвижном веке, который сильно подчеркивает взгляд девушки, освежая внешность. Это объясняет то, что стоит быть аккуратными с дополнением стилистики декоративной косметикой, так как при неправильном обращении с ней, смотреться наращивание может неуместно.

Лисий взгляд – техника, которую нежелательно дополнять, потому что градиент достаточно подчеркивает взгляд, из-за чего не всегда следует добавлять косметику.

Однако объем 2д – не сильный, поэтому для особенного макияжа, можно дополнить веко элементами косметики, но не стоит использовать слишком яркие акценты. Достаточно только аккуратно подчеркнуть стилистику:

  1. Используйте светлые тени в качестве основы под наращивание ресниц. Они будут оттенять яркий переход, что будет смотреться эффектно, и глаза девушки будут смотреться свежее, это омолодит ее.
  2. Шиммер – отличное дополнение к необычному способу, потому что для эффектного макияжа блестки служат насыщенным элементом. Это способствует получению стилистики для торжественного случая или мероприятия, когда нужно сделать яркий акцент на глаза.
  3. Стрелки. Добавлять их можно, но не рекомендуется делать классическую толстую стрелку. Чтобы выделить глаза, стоит использовать тонкую черную линию (или любого другого цвета), вдоль линии роста ресниц верхнего века. Нежелательно делать стрелку по нижнему веку, так как смотреться это будет слишком темно.

Будьте аккуратны с дополнением работы макияжем, чтобы итог смотрелся естественно. Однако грамотное использование декоративной косметики выделит взгляд клиента и подойдет для ежедневной носки или вечернего макияжа.

Какие используются ресницы

При выполнении косметической процедуры наращивания девушка обычно не выбирает качество ресничек, однако изначально можно уточнить этот параметр у мастера, чтобы после посещения центра получить положительный итог.

Лучше выбирать один из двух вариантов ресниц для стилистики:

  1. Норка. Девушка получает матовый эффект на ресницах, который изящно подчеркивает взгляд и смотрится эффектно. Достаточно легко прикрепляются к веку, создавая плавный градиент.
  2. Шелк. Клиент получает обратный цветовой результат – блеск. Глянцевый блеск смотрится свежо и естественно, поэтому делать способ можно для повседневной носки. Особенностей искусственных нитей из шелка в их весе. Они практически не доставляют неприятных ощущений во время носки девушки, поэтому работа держится дольше средних сроков.

Выбрать можно любой вариант, так как они оба достаточно долго держаться на глазе и эффектно выделяют его. Однако перед этим сделайте тест на наличие аллергической реакции на искусственную нить, чтобы предотвратить появление негативных последствий после носки стилистики.

Учитывайте желания, какой результат вы хотите в итоге получить, чтобы выбрать методику. Однако предварительно стоит учитывать особенности внешности, чтобы способ смотрелся уместно.

Выводы

Наращивание ресниц 2д в лисьем эффекте – нестандартная техника, которая смотрится естественно и подчеркивает взгляд девушки. Однако изначально уделите внимание параметрам работы, чтобы получить положительный итог, который будет выглядеть аккуратно. Для этого можно посмотреть предыдущие фото работ, выполненных мастером.

Эффекты наращивания ресниц

Эффекты наращивания ресниц

    Существующие технологии в
наращивании ресниц, помогают придать взгляду любой женщины привлекательность и
выразительность, делают его особенным и притягательным. Добиться нужного
результата помогут эффекты наращивания ресниц.

    Из популярных (классических)
эффектов наращивания выделяют: «Натуральный эффект», «Лисий эффект», «Беличий эффект»,
«Кукольный эффект», «Разреженный эффект» и «Мультицветовой эффект».

    Для придания каждым глазам
уникального и идеального взгляда в зависимости от формы глаз необходимо
смоделировать нужный эффект. Можно воспользоваться схемой классических эффектов
либо комбинируя эффекты между собой, изгибы и длинны.

    Мы
моделируем, то есть, как бы заново создаем ресницы, такие как нам нужно! Это
понятие пришло в искусство наращивания из визажа, и стало в свою очередь
очень популярным. Моделирование помогает скорректировать  форму глаза,
визуально увеличить глаз, «закрыть» нависшее веко. 
    Кому-то больше подходит легкий изгиб, кому-то
максимально закрученные ресницы, например девушкам с азиатским типом глаз изгиб,
как правило, делают максимальный. Мы можем визуально сделать глаза более
вытянутыми или наоборот круглыми.
Моделирование помогает выбрать тот эффект ресниц который вам хочется

В первую очередь, рассмотрим глаза нашего клиента. Они
бывают разной формы, величины, выразительности, расположению относительно друг
друга. Условно их можно разделить: 

— По форме глазной щели различают миндалевидные или щелевидные глаза
(монгольские, японские). 

— По размеру – круглые, большие, маленькие. 

— По выразительности – нормально посаженные, глубоко посаженные, или выпуклые. 

— По дистанции между внутренними уголками – определяет близко или широко
поставлены глаза.

    Если условно провести прямую через внешний и
внутренний уголки глаз – получим, так называемую, ось. Если эта ось
горизонтальная, значит, мы имеем дело с классическим глазом. 
    Случаи, когда ось, стремится вверх (внешний угол
выше внутреннего), чаще встречается у восточных глаз. Европейцам больше
свойственна ниспадающая ось (наружные уголки ниже внутренних). 
    Глаза миндалевидной формы принято считать
идеальными. Расстояние между ними равно их длине, при этом внешний внутренние углы лежат на одной прямой.

    Задача мастера-лешмейкера, с помощью процедуры
наращивания, приблизить глаза к идеальной (миндалевидной) форме. Для этого
используются разные по величине изгибы ресниц для наращивания.

    Например, для того чтобы получить томный, взгляд
выбираем ресницы с легким завитком, это зрительно удлинит разрез глаз. Чтобы
сделать взгляд невинным и озорным, выбираем, наоборот, более подкрученные
реснички. 

    Многие клиенты хотят нарастить ресницы, просто
для того, чтобы подчеркнуть глазки и не пользоваться косметикой. Для этого есть
реснички с небольшим завитком, максимально повторяющим изгиб родных ресниц.

Популярные изгибы ресниц:

Рекомендации по выбору изгиба ресниц для
наращивания:
    изгиб B Хорошо подходит тем, у кого форма глаз близка к
идеальной. Он будет повторять изгиб родных ресниц, тем самым подчеркнет
естественный контур глаз. Смотрится очень натурально. 
    — изгиб C Самый популярный. Подходит тем, кто обычно поднимает
ресницы тушью. Зрительно раскрывает глаза. 
    — изгиб D Этот изгиб распахивает глаза. Подойдет тем, кто
активно подкручивает реснички, а так же у кого опущенное веко или глубокая
глазница, от которой нужно отвлечь внимание. 
    — изгиб U
(СС) Самый сильный. Предназначен для
тех, кто хочет добиться кукольного эффекта, или пользуется тенями для глаз,
потому что при таком макияже, в особенности нужно подчеркнуть ресницы.Не
подойдет женщинам в возрасте. Категорически НЕ подходит выпуклым (круглым) глазам,
а также в случаях с приподнятым внешним углом. 

    — изгиб L Создан для глубоко посаженных и азиатских глаз.
Подойдет девушкам, которые носят очки. 
    — изгиб L+ Более плавный, чем изгиб L. При этом визуально
открывает глаз и приподнимает опущенное веко.

Помимо стремления к идеальному миндалевидному
глазу мы также можем создавать разные эффекты взгляда, самые популярные из них:

1. Натуральный эффект — 

Также подобную технологию называют классическим наращиванием, что подразумевает под собой создание ресниц с натуральным объемом. Стоит заметить, что все эффекты наращивания ресниц хороши, но результат этого метода является более естественным. Для того, чтобы его выполнить, используются искусственные ресницы одной длины и начинают прикрепляться, начиная с внешнего угла и постепенно следую уже к внутреннему.

    Для создания натурального эффекта используются ресницы длиной от восьми до десяти миллиметров – это зависит от длины самих натуральных ресниц женщины, ее типа и состояния.

    Мы рекомендуем использовать этот метод тем женщинам, которые любят естественную красоту и хотят достигнуть максимально натурального результата.

2. Лисий эффект — Помогает визуально удлинить глаз
в сторону внешнего угла, делает глаз уже, немного опускает верхнее веко,
создает хитрый, томный взгляд. Достигается посредством плавного перехода от
минимальной длины на внутреннем уголке глаза 7-8 мм. до максимальной длины на
внешнем уголке глаза (выбирается клиентом и мастером). Обязательно необходимо
применять если глаза выпуклые или круглые (выбирать не сильные изгибы на
середине глаза), близко посаженые глаза. Также подойдет тем у кого опущенные
уголки (при этом необходимо использовать по всей длине средний или еле
выраженный изгиб, плавно увеличивая изгиб и длину к внешнему углу глаза,
заканчивая последние 5 мм. плавным уменьшение длины и оставляя сильный изгиб)

3. Беличий эффект — Помогает визуально раскрыть глаз вверх, делая его
более круглым, распахнутым. Достигается посредством перехода к максимальной
длине от середины века, а также постепенным уменьшением длины начиная с 2/3 века
к внешнему углу. Подходит для глубоко посаженых глаз, раскосой форме глаза,
если есть нависшее веко», при опущенных уголках глаз.

4.  Кукольный эффект — Еще одним видом эффектов наращивания ресниц является кукольный эффект. Он идеально подходит для молодежной дискотеки, вечеринки или торжественного мероприятия. Девушка с такими ресницами будет выглядеть очень креативно, оригинально и эффектно.

Особенностями является поресничное наращивание и использование очень длинных искусственных ресниц. В результате процедуры ресницы выходят действительно кукольными, потому эффект и носит подобное название.

5. Разреженный эффект — Данный метод, как и натуральный, выглядит максимально естественно, но при этом требует максимально кропотливой работы, чем предыдущие эффекты наращивания ресниц.

    Для этого, как и в предыдущем методе, берутся искусственные ресницы разной длины и накладываются в определённом порядке на заранее обговоренном с клиенткой расстоянии.

    В итоге, как и было сказано выше, они выглядят максимально естественными, а кроме того еще и густыми.

6. Мультицветовой эффект — В основном, этот метод становится популярным в преддверии какого-либо праздника или мероприятия, однако и в повседневной жизни его можно использовать.

    Как вы уже, наверное, догадались, эффект создается с помощью искусственных ресничек разных оттенков. В зависимости от желаний клиентки, используется один или несколько цветов при наращивании. Можно нарастить и несколько цветных ресничек, тогда они будут отлично сочетаться с натуральными черными.

 16.10.2016


Перейти к списку новостей
Продолжить

Наращивание ресниц «Лисий эффект» — Artbar Moscow

Администрация сайта https://artbar.moscow/
(далее Сайт) с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность
конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта. Данная страница содержит сведения о
том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти
сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую
этим сайтом и через его посредство. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима
к веб-сайтам третьих лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.

Сбор информации
Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем имя домена Вашего провайдера и страну (например, «https://artbar.moscow/») и
выбранные переходы с одной страницы на другую (так называемую «активность потока переходов»).
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить Вам
пользование Сайтом, включая, но не ограничиваясь:
— организация Сайта наиболее удобным для пользователей способом
— предоставление возможности подписаться на почтовую рассылку по специальным предложениям и темам,
если Вы хотите получать такие уведомления

Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении или
регистрации на Сайте. Понятие «личная информация» включает информацию, которая определяет Вас как
конкретное лицо, например, Ваше имя, телефон или адрес электронной почты.

Сайт применяет технологию «cookies» («куки») для создания статистической отчетности. «Куки»
представляет собой небольшой объем данных, отсылаемый веб-сайтом, который браузер Вашего компьютера
сохраняет на жестком диске Вашего же компьютера. В «cookies» содержится информация, которая может
быть необходимой для Сайта, — для сохранения Ваших установок вариантов просмотра и сбора
статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что было загружено, имя домена
интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершен
переход на Сайт и далее. Однако вся эта информация никак не связана с Вами как с личностью.
«Cookies» не записывают Ваш адрес электронной почты и какие-либо личные сведения относительно Вас.

Кроме того, мы используем стандартные журналы учета веб-сервера для подсчета количества посетителей
и оценки технических возможностей нашего Сайта. Мы используем эту информацию для того, чтобы
определить, сколько человек посещает Сайт и организовать страницы наиболее удобным для пользователей
способом, обеспечить соответствие Сайта используемым браузерам, и сделать содержание наших страниц
максимально полезным для наших посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, но не
об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация относительно Вас лично не
будет сохраняться или использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия

Чтобы просматривать материал без «cookies», Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы
она не принимала «cookies» либо уведомляла Вас об их посылке (различны, поэтому советуем Вам
справиться в разделе «Помощь» и выяснить, как изменить установки машины по «cookies»).

Совместное использование информации
Администрация Сайта не продает и не отдает в пользование Вашу личную информацию третьим сторонам. Мы
также не раскрываем предоставленную Вами личную информацию за исключением случаев предусмотренных
законодательством (укажите страну, где расположен сервер).

Отказ от ответственности
Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая сайты
компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку на Сайт или на Сайте есть ссылка на эти
веб-сайты, не подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности
за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и передачи информации личного характера при посещении
этих сайтов регламентируется документом «Защита информации личного характера» или аналогичным,
расположенном на сайтах этих компаний.

Настоящее Соглашение о конфиденциальности и защите персональных данных (далее — Соглашение)
регулирует отношения по обработке (сбор, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу,
блокирование, уничтожение)

Кому стоит выбирать изгиб ресниц L для наращивания?

Наращивание ресниц

Известно, что глаза – это зеркало души, поэтому представительницы прекрасного пола во все времена старались подчеркивать красоту именно этой части своего лица.

Прогресс не стоит на месте, поэтому многие девушки и женщины уже перестали использовать тушь в качестве основного способа выделения глаз, прибегая к помощи профессионалов-лешмейкеров, которые благодаря своему мастерству качественно наращивают ресницы, добиваясь их внушительного объема и длительного эффекта постоянно накрашенных глаз.

Наращивание ресниц – процедура творческая, так как мастеру следует верно подобрать изгиб ресниц, при этом учесть особенности разреза глаз и предпочтения клиентки. Изгибов ресниц существует очень много. Среди них есть как универсальные варианты, подходящие практически всем, так и специфические, требующие комбинирования или определенного типа внешности. Именно к такому виду и относится изгиб ресниц L. Рассмотрим этот вариант подробнее.

Особенности изгиба ресниц

Изгиб L – неординарный способ преображения ресниц, имеющий форму буквы L, то есть ровное основание с закрученным кончиком. Благодаря образующемуся прямому углу наклона закруглённых концов ресничек скрываются существующие недостатки формы глаз и подчеркиваются индивидуальные черты.

Изгиб L обладает рядом особенностей:

  • обеспечение максимальной длины и неповторимой густоты ресниц;
  • маскировка проблемных зон и незначительных морщин;
  • ресницы держатся намного дольше;
  • водостойкость и прочность.

Для каких форм глаз подходит?

Неординарный изгиб ресниц в форме L делает взгляд более выразительным, меняя при этом разрез глаз. Данный тип окажется незаменимым вариантом для клиенток, имеющих некоторые особенности внешнего вида.

  1. Азиатский тип внешности. Разрез глаз немного приподнят в сторону височной области, поэтому такая асимметричность требует небольшого баланса.
  2. Миндалевидные глаза нуждаются в дополнительном эффекте открытости взгляда.
  3. Глаза с опущенным веком. Взгляд должен быть более распахнут, а нижняя граница века замаскирована.
  4. Близко и глубоко посаженные глаза. Данный тип изгиба ресничек делает взгляд более открытым и манящим.
  5. Женщины среднего возраста. Эффект ресниц с L-изгибом позволяет придать свежести взгляду и скрыть мимические морщинки.
  6. Девушки и женщины, которые носят очки. Данный тип изгиба позволяет добиться пышных ресниц и «горящего» взгляда.

Какой тип наращивания выбрать?

Существует много типов наращивания ресничек, каждый из которых уникален и несет свою функцию. Рассмотрим наиболее популярные из них.

  • Естественный – классическая техника, позволяющая менять форму глаз и добиться наиболее натурального вида ресничек.
  • Разреженный – техника сочетания ресничек, имеющих разную длину.
  • Эффект гламура – на одну натуральную ресницу клеится более 2-х искусственных волосков.
  • «Кошачий глаз» – ресницы наращиваются в определенной последовательности. От внутреннего уголка и до середины глаза клеятся средние по длине волоски, а от середины и до внешнего края глаза – реснички с максимальной длиной.
  • Эффект крыльев бабочки дарит неотразимость, так как взмах ресниц будет похож на движения крыльев.
  • Беличий эффект образуется при помощи стрелок.
  • Лисий эффект приближен к натуральному виду ресниц.

Наращивание классифицируется и по объемам:

  • неполный объем – либо наращивается внешняя часть уголка, либо реснички приклеиваются через одну;
  • полный объем – на каждую натуральную волосинку верхнего века крепится одна искусственная ресничка;
  • объем 2D и 3D – особенность этого вида наращивания заключается в приклеивании к одной натуральной ресничке 2-х и более искусственных;
  • голливудский объем – техника наращивания, в основе которой лежит приклеивание к одной натуральной ресничке 5-10 искусственных волосков.

При выборе того или иного вида необходимо:

  1. определиться с собственными пожеланиями;
  2. прислушаться к профессиональному мнению лешмейкера;
  3. исходя из личных предпочтений и советов специалиста, выбрать оптимальный вариант.

О том, как ухаживать за наращёнными ресницами чтобы дольше продержались, вы можете узнать ниже.

Кукольный эффект наращивания ресниц. Советы по наращиванию на Melady.by

Для мастера это, можно сказать, даже «ленивый эффект». Но для клиента это один из самых выразительных эффектов, который подойдет на любую вечеринку, свадьбу или любое яркое событие, когда ваши глаза нужно сделать реально заметными.

 

 Как он выглядит? Схема кукольного эффекта

Суть заключается в том, что на внутреннем и на внешнем углу используется длина не сильно меньшая, чем по середине глаза. То есть внешний угол соответствует внутреннему, а средняя часть лишь на немного удлиняется относительно них.

 

Кукольный эффект выполняется средними и большими длинами. Идеально подойдут, например, длины (от внутреннего угла): 10-11-12-11-10.

В случае, если нужно создать очень заметный эффект, например, для создания сценического образа или для фотосессии – то можно начинать наращивание даже с длины 12 мм. Тогда схема будет выглядеть еще проще: 12-13-12. Конечно, в таком случае наращивание будет выглядеть не очень натурально, но для этого данный эффект и создан.

Существует множество вариантов, и если вы поняли основное «направление» эффекта — у вас всегда есть пространство для творчества и эксперимента.

 

 Кому подходит и какими изгибами делать?

Кукольный эффект всегда «приоткрывает» ваши глаза. Он отлично подойдет и для узких глаз, но с учетом того, что будет выполнятся изгибами C или C+.

В принципе, кукольный эффект можно наращивать любым изгибом. Единственный нюанс состоит в том, что этот эффект не очень практичен в носке из-за того, что внутренний угол слишком большой. Он даже может слегка мешать некоторым клиентам и выпадать быстрее. Поэтому все-таки для ежедневного наращивания он не слишком подходит. Оставим его для вечеринок и особых случаев.

 

 Примеры фото кукольного эффекта

Подробнее о других эффектах и видах наращивания ресниц читайте здесь

 

  Подобрать нужные реснички для ваших работ можно в каталоге по ссылке

 

Если у вас остались какие-либо вопросы — обязательно звоните  — разберемся вместе! 🙂

Тел.:  +375 33 335-82-10 
(можно в Viber)

Instagram: @melady.by

С уважением, Елена,
директор интернет-магазина
Melady.by

Интернет-магазин Melady.by — материалы для наращивания ресниц в Беларуси

Сертифицированные
материалы

 

Регулярные поставки

 

Доставка по Беларуси

Наращивание ресниц лисий эффект, лисий взгляд

Наращивание ресниц лисий взгляд

Наращивание ресниц невероятно модная и популярная процедура среди представительниц прекрасного пола. Всего за несколько часов девушка с самыми обычными ресничками превращается в соблазнительную деву, с чувственным, загадочным, сексуальным и волнующим взглядом. Эффектность и притягательность густых, длинных и идеально загнутых кверху ресниц увеличивает лисий эффект, который придает всему облику очаровательную игривость.

Для большинства девушек наращивание ресниц лисий эффект является наиболее излюбленной техникой, поскольку сохраняется естественность и в то же врем взгляд обретает желанную глубину и выразительность. Лисий взгляд – это кокетство и игривость, задор и веселье, пленительная интрига и невозможность пройти мимо подобной красоты. Кроме потрясающего визуального эффекта, подобная техника позволяет корректировать некоторое природное несовершенство. Лисий эффект наращивания великолепно замаскирует слишком выпуклые, круглые глаза, придав лицу гармонию. Близкое расположение глаз также скроется благодаря наращиванию по технологии лисий глаз.

Схема наращивания лисьих ресниц

Техника наращивания лисьи ресницы отличается от традиционного метода тем, что максимально длинные реснички наращиваются на внешние уголки глаз. Именно эта техника позволяет несколько изменять форму глаза, делая ее более продолговатой, за счет вытягивания уголка придается сексуальность и выразительность взгляду. Создание лисьего эффекта достигается за счет того, что для обрамления внешнего угла используются самые длинные реснички, центр глаза наращивается волосками средней длины, а на внутренний уголок идут самые короткие ресницы.

В наращивании отдается предпочтение поресничной технике классического и обьемного наращивания , поскольку она имеет более естественный вид и отличается длительной и удобной ноской. Пучковая техника наращивания требует постоянной коррекции ресниц, так как при отпадании одного пучка это сразу становится заметным. Неэстетичные проплешинки в ресницах портят весь эффект, иногда даже один выпавший пучок может испортить всю красоту обрамления. Для максимальной естественности ресниц рекомендуется использовать ворсинки 6-12 мм. Любительницам максимально выраженного эффекта можно попробовать рекордные 16 мм. Основной задачей лэшмейкера в этой технике – обеспечить максимально плавный переход ресничек, тогда вся прелесть, очарование и лисье кокетство будет максимально достоверно передано.

Множество девушек выбирают для себя наращивание лисьи ресницы за практически моментальное преображение, поразительную глубину взгляда и визуальное изменение форму глаз. То, как долго будут держаться нарощенные волоски на своих ресницах, зависит от двух факторов:

  1. опыта лэшмейкера;
  2. качества используемого материала.

В большинстве случаев для лисьего эффекта используются норковые волоски, это полностью синтетический материал, который отличается минимальной толщиной, натуральным видом в готовой работе, устойчивостью к влаге, нетребовательностью в уходе и комфортом в ношении. Еще одни реснички идеально подходит под лисий эффект – это шелковые волокна. Этот материал способен придать большую выразительность и эффектность взгляду. Сделаю акцент,что норка и шелк – это различие по толщине ресниц.

Правильный подбор лисьего эффекта по форме глаз

В выборе визуального эффекта лучше всего полагаться на профессионализм лэшмейкера. Безусловно, у каждой девушки, обратившейся в салон Нижнего Новгорода за наращиванием ресниц, существует в голове свой идеальный образ, которому она стремится соответствовать. В некоторых случаях желание клиентки полностью совпадает с мнением мастера, в этом случае ресницы получаются желаемой длины, объема, густоты и выразительности. Тогда все абсолютно довольны – девушка, заполучив вожделенные лисьи ресницы, которые, к слову сказать, действительно выглядят просто потрясающе, особенно в том случае, если гармонируют с внешним видом и соответствуют характеру девушки. Более того, именно этот эффект наращивания способен придать некой игривости и кокетства характеру, когда легким взмахом ресниц покоряются мужские сердца.

Бывают ситуации, когда лэшмейкер, основываясь на собственном опыте и «взгляде со стороны» отчетливо видит, что наращивание лисьи ресницы девушке не подойдет, не добавит привлекательность, а может и наоборот, несколько ухудшить природные данные. В этом случае наилучшим аргументом могут быть фото, на которых видны ресницы до наращивания и после. Когда девушка с родными ресницами выглядит более эффектно, нежели с неудачно выбранной визуальной техникой. В подобных случаях два пути:

  1. согласиться с мнением профессионала и получить невероятной красоты ресницы, которые подчеркнут все достоинства и нивелируют недостатки;
  2. настоять на своем, в результате ресницы будут, безусловно, хороши, только вот вряд ли станут украшением, могут лишь сделать дополнительный акцент не некоторых природных несовершенствах, это отмечается при опущенных уголках глаз, что отлично передает фото.

Изгиб решает многое

В наращивании ресниц каждая мелочь имеет значение. Неправильно подобранная длина или толщина искусственных ресничек может

  • B – слабая выраженность изгиба, такие ресницы отлично справляются с созданием естественных образов, добавляя густоту о объем;
  • J – небольшой, практически незаметный завиток ресничек, обеспечивает эффективный подъем родных ресниц кверху, создавая иллюзия использования хорошей туши.
  • C – средний изгиб, такие реснички пользуются наибольшей популярностью, они придают выразительность, словно открывают глаза и визуально делают разрез глаз больше;
  • D – максимально возможный изгиб ресниц, с ними лисий взгляд получается особенно кокетливым и игривым, что особенно усиливается при использовании волокон черного цвета.
  • L,L+ -изгиб,который более четко подчеркивает стрелочку и вытянутость глаза

Преимущества техники «лисий эффект»

Для большинства девушек наращивание ресниц лисий эффект является отличной возможностью сделать взгляд заманчивым и чувственным, сексуальным и выразительным. Поэтому данная процедура одна из наиболее востребованных на рынке современных косметологических услуг. Подобный вид наращивания ресниц подходит большинству женщин, за исключением характерных анатомических особенностей строения глаз большинстве случаев удлиненные к внешнему углу реснички отлично гармонируют с присущей каждой женщине игривости и кокетству. Помимо безусловной внешней привлекательности, такое наращивание позволяет решить некоторые косметологические несовершенства:

  • визуальную коррекцию формы глаз;
  • прекрасная возможность при помощи нарощенных ресниц «сгладить» чрезмерно выпуклые глаза;
  • близко посаженные глаза за счет удлиненных по краям ресничек визуально кажутся чуть дальше, что добавляет лицу гармонии;
  • маленькие и ослабленные ресницы при помощи наращивания становятся невероятно густыми, объемными и выразительными.
Основные рекомендации по уходу:
  • Постоянное расчесывание ресниц не рекомендуется не рекомендуется.
  • О туши для ресниц на это время придется отказаться.
  • Снимать макияж лучше всего специальным спиртонесодержащим и маслонесодержащим тоником, так риск отклеивания ресничек сведется к минимуму.
  • Протирать ресницы ватой ни в коем случае не рекомендуется, так как она может запутываться в волосках и спровоцировать их отклеивание.
  • Коррекция ресниц должна быть не реже, чем две-три недели после наращивания, это позволит всегда безупречно выглядеть.Либо полное перенаращивание через месяц.

Кому доверить красоту

Каждая девушка, прежде чем решиться на процедуру наращивания ресниц, должна выбрать опытного лэшмейкера, ориентироваться можно по фото или по отзывам знакомых. Техника лисий глаз одна из наиболее популярных, поэтому множество мастеров Нижнего Новгорода владеют ей виртуозно, придавая ресницам желанный объем и выразительность.

Как правило, опытный лэшмейкер рекомендует в зависимости от типа лица и особенностей внешности тот или иной визуальный эффект, если внешность позволяет, то наращивание осуществляется в стиле лисьих ресничек. Здесь тоже возможны варианты: поресничное наращивание или объемное. Создание двойного и тройного объема ресниц возможно при хорошем состоянии родных волосков. Ослабленные или чересчур тонкие реснички не рекомендуется чрезмерно утяжелять. В этом случае лучше отдать предпочтение более натуральному эффекту, который достигается наклеиванием по одной ресничке. Во всем лучше полагаться на профессионалов, поскольку мастеру виднее, какая именно техника будет наиболее выигрышно смотреться и дольше носиться без ущерба для родных ресниц.

Нарощенные ресницы — лисий эффект

Какой женщине не хочется иметь красивые, выразительные глаза. Но, увы, далеко не всех природа наградила длинными густыми ресницами, и даже с тушью ситуацию не всегда удается исправить. Потому процедура наращивания ресниц является достаточно востребованной. Наращивание может отличаться по виду, используемому материалу, а так же — по эффекту, который достигается с его помощью. К примеру, если вам хочется изменить свой облик, добавить к нему какую-то изюминку, этому может помочь наращивание ресниц с лисьим, беличьим или кукольным эффектом.

Виды и материалы для наращивания ресниц

  1. Пучковый метод. К каждой реснице прикрепляется пучок из 5-7 синтетических ресничек. Носить такие ресницы можно не дольше 10 дней, и выглядят они не слишком естественно.
  2. Поресничный метод (он же «Японская», или «3d технология»). Дополнительные ресницы крепятся поштучно. Могут держаться до трех месяцев и выглядят достаточно естественно.

Эффекты нарощенных ресниц

  1. Нарощенные ресницы — натуральный эффект. В этом случае ресницы выглядят максимально эффектно. Для наращивания используют искусственные ресницы двух длин. Более короткие крепятся, начиная от внутреннего угла глаза, примерно до трети его длинны, а дальше используются более длинные.
  2. Нарощенные ресницы — лисий эффект. Такое наращивание помогает придать взгляду томность и чувственность, заставляет глаза выглядеть визуально более вытянутыми. Последнее особо востребовано у обладательниц круглых глаз. Для достижения лисьего эффекта используют ресницы нескольких длин. Короткие, которые постепенно удлиняются — у внутреннего угла глаза, и самые длинные — у внешнего угла.
  3. Частичное наращивание (лисий взгляд). Методика наращивания ресниц такая же, как для получения лисьего эффекта в общем, но используется при достаточно густых собственных ресницах. Наращивание производится или прикреплением к внешнему углу глаза нескольких десятков удлиненных ресниц, или наращиванием примерно от середины верхнего века с постепенным увеличением длины.
  4. Кукольный эффект. Закрепляют ресницы максимальной длины по всему глазу.

Какой бы эффект наращивания вы не выбрали, это поможет создать свой образ, а так же сэкономит время, поскольку не будет необходимости пользоваться тушью.

 

Дисфункция ресничек при заболевании легких

Abstract

Характерной особенностью эпителия дыхательных путей человека является наличие ресничек, несущих подвижные реснички, специализированные выступы на поверхности клеток, содержащие аксонемы, состоящие из микротрубочек и динеиновых ветвей, которые обеспечивают подвижность, управляемую АТФ. В дыхательных путях реснички функционируют совместно со слизью дыхательных путей, обеспечивая критическую функцию мукоцилиарного клиренса, очищая дыхательные пути от вдыхаемых частиц и патогенов. Прототипическим заболеванием респираторных ресничек является первичная цилиарная дискинезия, наследственное заболевание, которое приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса, повторным инфекциям грудной клетки и прогрессирующему разрушению архитектуры легких.Многочисленные приобретенные заболевания легких также характеризуются аномалиями как структуры, так и функции ресничек. В этом обзоре мы суммируем текущие знания о ресничных клетках и ресничках дыхательных путей, о том, как они функционируют, поддерживая здоровый эпителий, и как нарушения структуры и функции ресничек способствуют наследственным и приобретенным заболеваниям легких.

Ключевые слова: Дыхательные пути, эпителий, реснички, мукоцилиарный эскалатор

Введение

Человеческие дыхательные пути, дихотомическая полая трубка, разветвляющаяся структура до 23 поколений от трахеи до альвеол, выстлана непрерывным слоем псевдостратифицированного эпителия. из примерно 10 10 ячеек с площадью поверхности 2500 см 2 (1).Эпителий дыхательных путей состоит из 4 основных типов клеток, выстилающих непрерывную базальную мембрану, включая реснитчатые, секреторные, недифференцированные промежуточные и базальные клетки (2). Базальные клетки функционируют как стволовые клетки / клетки-предшественники, реагируя на клеточное старение и повреждение путем образования промежуточных недифференцированных клеток, которые затем дифференцируются на мерцательные и секреторные клетки в соотношении 7-8: 1 в обоих крупных (от 0 до 5 поколений). и малые дыхательные пути (≥6 поколений).

Ресничные и секреторные клетки являются первой линией защиты от вдыхаемых патогенов и твердых частиц.Это включает в себя плотные соединения, связывающие ячейки, обеспечивающие физический барьер; рецепторы, которые воспринимают окружающую среду, сигнализируя клеткам секретировать связанные с защитой молекулы в ответ на вдыхаемые патогены, частицы и ксенобиотики; и, что важно, мукоцилиарный эскалатор, слой жидкости и муцинов, выстилающий эпителий, который очищает дыхательные пути, непрерывно перемещаясь из нижних дыхательных путей к головке, где он незаметно проглатывается (2–4). Эффективность мукоцилиарного эскалатора зависит от гидратации, муцинов, продуцируемых секреторными клетками, и от скоординированной функции реснитчатых клеток, обеспечивающих силу и направление эскалатора (4).Когда возникает дисфункция мукоцилиарного эскалатора, защитные силы эпителия заметно ослабляются, что приводит к заболеванию легких.

Основное внимание в этом обзоре уделяется роли ресничек и ресничек per se в нормальном функционировании эпителия дыхательных путей и тому, как аномалии в структуре и функции ресничек дыхательных путей приводят к заболеванию. Для этого мы сначала суммируем то, что известно о ресничках и ресничках дыхательных путей человека, дадим обзор роли ресничных клеток в мукоцилиарном эскалаторе и подробно рассмотрим структуру и функцию ресничек дыхательных путей у людей.Это обеспечит основу для описания текущего состояния знаний о наследственных и приобретенных нарушениях дисфункции ресничек дыхательных путей.

Ресничные клетки дыхательных путей

Ресничные клетки дыхательных путей, доминирующий тип клеток эпителия дыхательных путей, имеют столбчатую форму, которая сужается к поверхности, лежащей на базальной мембране (). Процент мерцательных клеток увеличивается с разветвлением дыхательных путей с 47 ± 2% в трахее до 73 ± 1% в эпителии малых дыхательных путей (5). Ресничные клетки легко отличить от других типов клеток по присутствию ресничек (~ 200-300 ресничек на клетку) на просветной поверхности, каждая 0.От 2 до 0,3 мкм в диаметре и от 6 до 7 мкм в длину в верхних дыхательных путях до 4 мкм в меньших дыхательных путях (6). Апикальная поверхность реснитчатых клеток также содержит многочисленные микроворсинки, которые играют роль в трансэпителиальном движении жидкости и электролитов (6). Соседние ресничные клетки соединены плотными контактами, специализированными мультибелковыми структурами, которые регулируют прохождение растворенных веществ и ионов через эпителиальный барьер и разделяют апикальные и базолатеральные эпителиальные компартменты, а также адгезионные соединения на основе E-кадгерина, которые обеспечивают прочную межклеточную адгезию. (3, 7).На базолатеральном полюсе реснитчатые клетки соединяются с базальной мембраной эпителия дыхательных путей напрямую или посредством прикрепления, опосредованного десмосомами, к базальным клеткам (8).

Эпителий дыхательных путей человека. A. Гистология эпителия больших дыхательных путей (4 –5 поколение бронхов) здорового некурящего. Показаны ресничные клетки, секреторные клетки, промежуточные недифференцированные клетки и базальные клетки. Гематоксилин и эозин, шкала = 20 мкм. B. Ресничные клетки, выделенные из эпителия малых дыхательных путей человека (10 th –12 th поколение бронхов), полученные с помощью бронхоскопической чистки зубов от нормального здорового человека.Diff-Quik, масштабная линейка = 10 мкм. C. Роль ресничек в мукоцилиарном клиренсе дыхательных путей. Мукоцилиарный эскалатор состоит из слоя слизистого геля, перицилиарного слоя и мерцательных клеток. Гелеобразующие муцины, продуцируемые секреторными («бокаловидными») клетками слизистой, являются основными составляющими слоя слизистого геля, который захватывает микроорганизмы и другие вдыхаемые частицы и выводит их из легких посредством биения ресничек. Связанные с мембраной муцины образуют перицеллюлярную нишу в виде щеточки вокруг ресничек, которая контролирует распределение воды между двумя слоями.Во время мощного удара вперед кончики ресничек поднимаются вверх в слой слизистого геля, продвигая слизь вперед. Во время медленного обратного удара реснички отступают и полностью удерживаются в перицилиарном слое. Нормальная длина ресничек (от 4 до 7 мкм, в зависимости от области дыхательных путей) имеет решающее значение для эффективного мукоцилиарного клиренса.

Основная функция ресничных клеток дыхательных путей — обеспечивать продвижение слоя слизистого геля в головном направлении, поддерживая, таким образом, мукоцилиарный эскалатор (4, 9).Ресничные клетки достигают этого за счет высоко скоординированного биения ресничек в плоскости множества клеток, генерируя волнообразное движение по эпителиальной поверхности (4). Движение ресничек вперед быстрое и мощное, что позволяет проникать в слой слизи и продвигать слой слизистого геля в головном направлении (4).

Генерация ресничных клеток дыхательных путей

Ресничные клетки дыхательных путей представляют собой окончательно дифференцированные клетки, неспособные к самообновлению (10). Ресничные клетки обновляются медленно, по оценкам, у человека через 1–4 месяца (11).Они пополняются базальными клетками, которые функционируют как стволовые клетки / клетки-предшественники для реснитчатых и секреторных клеток дыхательных путей (12). Этот процесс ускоряется в ответ на повреждение, к которому чувствительны реснитчатые клетки (11). У людей, перенесших механическое повреждение крупных дыхательных путей с помощью цитологической щетки, популяция реснитчатых клеток пополнилась через 14 дней после травмы (13). Воздействие базальных стволовых клеток / клеток-предшественников на просвет просвета имеет решающее значение для дифференцировки базальных клеток в сторону происхождения реснитчатых клеток (14).Это можно смоделировать in vitro ; когда очищенные базальные клетки дыхательных путей человека культивируются на коллагене базальной мембраны типа IV, причем апикальная поверхность подвергается воздействию воздуха, базальные клетки дифференцируются в слизистый эпителий ().

Дифференцировка реснитчатых клеток в эпителии дыхательных путей человека. A. Пути дифференцировки. Базальные стволовые клетки / клетки-предшественники способны к самообновлению и несут ответственность за образование промежуточных потомков, которые по различным программам активации дифференцируются в реснитчатые или секреторные клетки.Дифференцировка реснитчатых клеток зависит от транскрипционного фактора forkhead box J1 (FOXJ1), тогда как генерация секреторных клеток требует активации передачи сигналов Notch и / или заостренного домена SAM, содержащего фактор транскрипции ETS (SPDEF). B. Дифференциация базальных клеток дыхательных путей человека (день 0) в мерцательный эпителий дыхательных путей (день 28) в культуре поверхности раздела воздух-жидкость. О появлении реснитчатых клеток свидетельствует экспрессия β-тубулина IV (красный сигнал, иммунофлуоресценция). Ядра клеток окрашены 4 ‘, 6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI; синий сигнал).Масштабная линейка = 10 мкм.

Предшественники, происходящие из базальных клеток, созревают в полностью дифференцированные ресничные клетки в результате активации фактора транскрипции forkhead box J1 (FOXJ1) с участием семейства регуляторных факторов X (RFX) (15-17). FOXJ1 специфически поддерживает образование реснитчатых клеток, тогда как передача сигналов Notch и активация заостренного домена SAM, содержащего фактор транскрипции ETS (SPDEF), критичны для дифференцировки секреторных клеток (18, 19).

Структура ресничек дыхательных путей

Реснички — это эволюционно законсервированные волоскоподобные клеточные органеллы, которые выступают с поверхности клетки (20).Базовая структура состоит из происходящего из центриолей ядра микротрубочек, называемого аксонемой, которое непрерывно выступает из плазматической мембраны (21). Реснички подразделяются на два класса, неподвижные и подвижные, на основании физических ультраструктурных характеристик аксонемы (21–23). Реснички дыхательных путей относятся к классу подвижных ресничек, как и реснички, обнаруженные на ресничных клетках пазух, эпендиме желудочков мозга, яйцеводах и эпидидимальных протоках (24–26). Неподвижные реснички (называемые «первичными ресничками») представляют собой одиночные структуры на большинстве типов клеток, где они функционируют, чтобы чувствовать окружающую среду (20, 24, 27).

Строение и поддержание ресничек дыхательных путей человека. Каждая ресничка дыхательных путей состоит из аксонемы «9 + 2» с 9 дублетными микротрубочками и центральной парой синглетов микротрубочек, окруженных специализированной цилиарной мембраной. Цилиарная мембрана прилегает к плазматической мембране, но отличается от нее и содержит ряд рецепторов, критических для восприятия сигналов окружающей среды. Формирование ресничек инициируется и координируется с помощью отдельной программы экспрессии генов, в первую очередь за счет активации фактора транскрипции forkhead box J1 (FOXJ1).Сборка ресничек начинается с образования базального тела из центросомы, которое мигрирует к поверхности клетки и закрепляется на ней. Базальное тело представляет собой специализированную центриоль со структурой микротрубочек «9 + 3» и колесом тележки, встроенным в перицентриолярный материал и прикрепленным к плазматической мембране переходными волокнами. Дублеты аксонемных микротрубочек возникают из 2 внутренних микротрубочек триплетов микротрубочек базального тельца, отходят от базального тельца и образуют цилиарную мембрану, выталкивая расширение плазматической мембраны.Аксонемные микротрубочки удлиняются дистально за счет внутрифлагеллярного транспорта (IFT) белков, которые синтезируются в клетке и перемещаются в виде частиц IFT с помощью моторов кинезина-2 от базального тела к верхушке ресничек (антероградный IFT, слева) и двигатели цитоплазматического динеина обратно к базальному телу (ретроградный IFT, правая сторона). Кончик ресничек содержит «+» концы микротрубочек, из которых растут аксонемы, и ряд сигнальных компонентов, ответственных за сенсорную функцию ресничек. Сила, необходимая для биения ресничек, создается внешним и внутренним динеиновыми плечами дублетов аксонемных микротрубочек, соединенных с центральной парой микротрубочек радиальными спицами.

Реснички дыхательных путей имеют компоненты, типичные для подвижных ресничек (см. Обзор и дополнительную информацию для получения дополнительной информации). Протеомный анализ ресничек, выделенных из in vitro , генерировал эпителиальные клетки дыхательных путей человека на культуре поверхности раздела воздух-жидкость, идентифицировал> 200 аксонемных белков (28). Некоторые из них, такие как альфа- и бета-тубулин, консервативны с белками аксонем, идентифицированными в других подвижных ресничках, но некоторые из них уникальны, включая связанные со спермой или семенником белки SPA17 и SPAG6 и белок 1 пигментного ретинита, который, как известно, связан с аксонемными структурами фоторецепторов (28). .Характеристика транскриптома трахеальных эпителиальных клеток мышей выявила сходство между компонентами подвижных и первичных ресничек (29), и многие гены, идентифицированные как часть транскриптома ресничных клеток мышей, соответствуют белкам ресничек дыхательных путей человека, подтверждая сохранение у разных видов.

Рост и поддержание ресничек

Цилиогенез — сложный, многоступенчатый процесс, связанный с клеточным циклом. Реснички не могут синтезировать белок, и все белки, необходимые для цилиогенеза и поддержания ресничек, перемещаются внутрь и из ресничек посредством внутрижладжкового транспорта.Длина ресничек, процесс, на который влияет курение, регулируется множеством генов (см. Обзор и дополнительную информацию для получения подробной информации).

Таблица I

Гены, кодирующие основные компоненты подвижных ресничек дыхательных путей 1

ДНК

4

2

901 07 DNAAF2

LRC1 900

1

4

0 спица

RSPh5A

900SP82

IFT

IFT

IFT

IFT

90↓111

IFT

4

хвостов сперматозоидов 2

рецептор 90aste

c зависимая, тип I

Факторы транскрипции 9104

Категория и название гена 2 Символ гена Ассоциированный с PCD 3 Эффект курения 4
Аксонема — внешняя динеиновая ветвь
Динеин, аксонема, тяжелая цепь 5 DNAH5 +
Динеин, аксонема
Динеин, аксонема, тяжелая цепь 11 DNAh21 +
Динеин, аксонема, промежуточная цепь 1 DNAI1 + DNAI2 +
Динеин, аксонема, легкая цепь 1 DNAL1 +
Axoneme — внутренняя динеиновая рука
Динеин, аксонема, тяжелая цепь 3 DNAh4
Динеин, аксонема, тяжелая цепь 12 DNAh22
Динеин, аксонема, легкая промежуточная цепь ↓ 1 DNALI1 9010DNALI1 9010 WDR63
Повторяющийся домен WD 78 WDR78
Сборка и стыковка динеина
ДНК1

Dynein, фактор 4

Dynein

Динеин, аксонема, фактор сборки 2
Динеин, аксонема, фактор сборки 3 DNAAF3 +
Восприимчивость к дислексии 1 кандидат 104

11 DYX104 901C1 ARMC4 +
Спиральный домен, содержащий 39 CCDC39 +
Спиральный домен, содержащий 40 CCDC40 + домен катушки, содержащий 114 CCDC114 +
Гомолог субъединицы 1 регуляторного комплекса динеина DRC1 +
Повторы, богатые лейцином, содержащие 6 Повторение HEAT, содержащее 2 HE ATR2 +
Цинковый палец, тип MYND, содержащий 10 ZMYND10 +
Центральная пара
HYDIN

HYDIN центральный аппарат

, axonemal +
Спермоассоциированный антиген 6 SPAG6
Спермоассоциированный антиген 16 SPAG16
SAG.
Антиген, связанный со спермой 1 SPAG1 +
Белок первичной цилиарной дискинезии 1 PCDP1
2

Радиальная головка

РСПх2 + 901 04

Радиальная головка спицы 3 гомолога RSPh4
Радиальная головка спицы 4a гомолог RSPh5A + +
Радиальная головка

RSPh4

Тубулины и другие связанные с микротрубочками
Тубулин, альфа 1A TUB1A1
Тубулин, альфа 3

4

Тубулин, альфа 3 beta 2C TUBB2C
Тубулин, бета 4 TUBB4
Tektin↓ 1 TEKT1 Семейство TEKT1 NME8 +
Анте роградный внутрилагеллярный транспорт (IFT)
Член семейства кинезинов 3A KIF3A
Член семейства кинезинов 3B KIF3B
IFT протеин 46 гомолог IFT46
IFT протеин 52 гомолог IFT52
IFT протеин 9010 9010 9011 9010 9010 9010

Гомолог белка IFT 80 IFT80
Гомолог белка IFT 81 IFT81
Гомолог белка IFT 88 IFT111

IFT111 172 гомолог I FT172
Связанный с кластерином белок 1 CLUAP1
RAB, член семейства онкогенов RAS 5 RABL5 RABL5 рецептор TNF

4 белок 1, взаимодействующий с фактором 3

TRAF3IP1
Тетратрикопептидный повторяющийся домен 26 TTC26
Тетратрикопептидный повторяющийся Тетраттрикопептидный повторяющийся домен
Динеин, цитоплазматический 2, тяжелая цепь 1 DYNC2h2
Динеин, цитоплазматический 2, легкая промежуточная цепь 1 DYNC4

IFT122 9 0104

Гомолог белка IFT 140 IFT140
Тетратрикопептидный повторяющийся домен 21B TTC21B
Повторный домен WD 35 WDR35
Базальное тело и BBSome 5
Синдром Бардета-Бидла 1 BBS1 9010ied4

BBS1 9010ied4

BBS1 9010ied4

BBS1 9010ied4

синдром 2 BBS2
Синдром Барде-Бидла 4 BBS4
Синдром Бардета-Бидла 5 BBS5 BBS5 BBS5 6 BBS6
Синдром Бардета-Бидла 7 BBS7
Синдром Бардета-Бидла 8 BBS8
Синдром Бардета-Бидла 9

04

1

04

BB Какой-то взаимодействующий белок 1 BBIP1
Орально-лицевой-цифровой синдром 1 OFD1 +
Наружная плотная клетчатка 9011 9011
Ezrin EZR
Переходная зона
Нефронофтис ↓ 1 (ювенильный)010104

GHP1 NPHP1 RPGR +
Трансмембранный белок 67 TMEM67
Рецепторы, ионные каналы и сигнальные молекулы
Вкусовой рецептор, тип 2, член 4 TAS2R4
2, элемент 38 TAS2R38
Вкусовой рецептор, тип 2, элемент 43 TAS2R43
рецептор вкуса, тип 210104

9046
Натриевый канал, не управляемый напряжением 1 альфа-субъединица SCNN1A
Синтаза оксида азота 3 (эндотелиальная клетка) NOS3 +
PRKG1
Якорь киназы A (PRKA) белок 14 AKAP14
Рецептор прогестерона PGR
Фактор ответа сыворотки SRF
Коробка вилочного захвата J1 FOXJ1
Регулирующий фактор X, 3 RFX3
V-myb avian 9010 9010

9010 9010

9010 9010 myeloo

Белок клеточного цикла, связанный с дифференцировкой мультицилиатов и синтезом ДНК MCIDAS

Транскрипционный контроль генов ресничек

Хорошо задокументировано, что FOXJ1 является центральным элементом транскрипции эпителиального цилиогенеза дыхательных путей с семейством RFX факторы способствующие.Однако транскрипционный контроль цилиогенеза и поддержание ресничек дыхательных путей человека недостаточно изучен и, вероятно, включает сложное взаимодействие нескольких факторов транскрипции (дополнительные сведения см. В Дополнительной информации

Функция ресничек

В легком здорового человека реснички бьют от 12 до 15 Гц в скоординированных волнах метахронального движения, которые продвигают слизь по головке со скоростью от 4 до 20 мм / мин (30). Кончики ресничек контактируют со слоем слизи только при прямом ударе; при обратном ходе изгиб стержня ресничек вызывает кончик проходит под слоем слизи, в результате чего реснички перемещаются только в прямом направлении при движении вперед (31, 32).Содержимое продвигается через голосовые связки в глотку, где ежедневно откашливается или проглатывается около 30 мл дыхательной слизи (30).

Множественные сигнальные молекулы, включая цАМФ, Ca 2+ и оксид азота, и прогестерон регулируют частоту биений ресничек дыхательных путей (33–36). В важном наблюдении Welsh и др. (37) идентифицировали сенсорные рецепторы горького вкуса (T2R) на ресничках дифференцированного эпителия дыхательных путей человека, обеспечивая механизм, с помощью которого реснички дыхательных путей ощущают окружающую среду.Идентифицировано несколько других рецепторов, воспринимающих реснички дыхательных путей. Ресничные клетки также экспрессируют структуры, которые поддерживают нормальную осмолярность перицилиарной жидкости, включая эпителиальные натриевые каналы и регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе (38, 39) (см. Дополнительную информацию).

Функция ресничек в мукоцилиарном эскалаторе

Мукоцилиарный клиренс требует высоко скоординированного синхронизированного биения ресничек через множество ресничных клеток.В нормальных условиях цилиарный аппарат функционирует в двух режимах, генерируя две разные скорости (медленную и высокую) частоты биений. Частота медленных биений модулируется присущей динеин-АТФазной активностью аксонемы, тогда как высокая частота биений включает увеличение активности динеин-АТФазы в ответ на специфические сигнальные молекулы (35, 36, 40). Механизмы, контролирующие переключение с медленной на высокую частоту, полностью не выяснены, но обширные посттрансляционные модификации играют роль, включая фосфорилирование и дефосфорилирование аксонемных компонентов (35).Помимо цАМФ, Ca 2+ и оксида азота, механические силы (например, напряжение сдвига) также могут регулировать частоту биений ресничек, модулируя уровни высвобождения апикального АТФ и последующего притока Ca 2+ в клетки (41, 42). Механизмы, регулирующие синхронизацию биений нескольких ресничек, менее изучены, и не было идентифицировано общего механизма контроля (35, 36, 40).

Большинство исследований in vivo на людях частоты биений ресничек ограничено носовым эпителием.Эти исследования показали, что частота биений ресничек зависит от возраста, физических упражнений и внешних раздражителей, таких как сигаретный дым (43–46). Частота биений ресничек и мукоцилиарный клиренс замедляются с возрастом (43, 44, 47).

Методы оценки структуры и функции ресничек

Для оценки структуры и функции ресничек у человека можно использовать несколько методов. Образцы реснитчатых клеток дыхательных путей для исследования могут быть получены посмертно или у живых субъектов непосредственно из легких с помощью бронхоскопической чистки щеткой или биопсии, или с использованием образцов из носа в качестве прокси (48).Световая микроскопия может быть использована для оценки длины ресничек (49, 50) и фазово-контрастная микроскопия для изучения биения ресничек (51). Просвечивающая электронная микроскопия используется для оценки ультраструктуры ресничек на предмет таких особенностей, как ориентация центральной пары микротрубочек, количество и расположение динеиновых плеч и ориентация периферических канальцев (51). Электронная томография использует изображения просвечивающей электронной микроскопии для трехмерной визуализации структур (52). Трехмерная структура респираторного эпителия также может быть оценена с помощью сканирующей электронной микроскопии на предмет наличия и количества ресничек на клетку и ориентации ресничек (51).

Частота биений ресничек может быть оценена с помощью кино-фотографии (32, 53), фотоэлектрических методов (54, 55) или путем измерения света, отраженного движущимися ресничками, с помощью микрофотометрии (56). Описаны методы с использованием оптической когерентной томографии для измерения активности ресничек; это позволяет визуализировать движение ресничек (57). Анализ оптического потока также использовался для оценки движения ресничек в культивируемых клетках человека (58).

Комплексную оценку мукоцилиарного клиренса можно оценить, поместив таблетку или раствор сахарина за нижнюю носовую раковину и измерив время, пока субъект не почувствует сладкий вкус (59).Это также может быть сделано в сочетании с нанесением капли раствора синего индигокармина, что позволяет измерить время до появления синей линии на задней стенке глотки (59). Другие методы включают измерение выведения меченых частиц из дыхательных путей с помощью сцинтиграфии с мини-микросферами или макроагрегатами альбумина, меченными технецием (60, 61), аэрозольными частицами Fe 2 SO 3 , содержащими технеций (62), или частицами тефлона, меченными технеций, индий или золото (63, 64).Движение немеченых частиц тефлона можно визуализировать с помощью видеозаписей с волоконно-оптической бронхоскопией (65).

Наследственные нарушения дисфункции ресничек

Наиболее важными наследственными нарушениями дисфункции ресничек дыхательных путей являются дискинезия первичных ресничек и кистозный фиброз; другие наследственные заболевания, связанные с ресничками, очень редки.

Первичная цилиарная дискинезия

Классическим нарушением дисфункции респираторных ресничек является первичная цилиарная дискинезия (ПЦД), аутосомно-рецессивное заболевание подвижных ресничек (25).Симптомы и признаки этого расстройства были распознаны задолго до того, как механизм был понят (66). Впервые он был назван синдромом Картагенера, триадой хронического синусита, бронхоэктатической болезни и situs inversus (25, 66, 67). Впоследствии было отмечено, что мужское бесплодие связано с синдромом Картагенера, а дефекты динеинового плеча наблюдались как в сперматозоидах, так и в клетках респираторного эпителия, что привело к синдрому, названному «синдромом неподвижных ресничек» (68). Заболевание было переименовано в PCD, когда было признано, что подгруппа пациентов с перистальтикой ресничек, но неэффективным мукоцилиарным клиренсом, проявляет тот же клинический синдром (67, 69).Клинические проявления PCD включают хронический средний отит, преходящую потерю слуха / задержку речи, заложенность носа, хронический синусит, рецидивирующую инфекцию нижних дыхательных путей, бронхоэктазы, мужское бесплодие, дефекты латеральности органов (50% случаев) и у новорожденных, респираторные заболевания новорожденных. расстройства.

Латеральность органа в эмбриогенезе определяется нормальным вращательным движением одиночной специализированной реснички, обнаруживаемой на каждой из клеток вентрального узла, которая определяет правую-левую симметрию в развивающемся эмбрионе (25).Без нормального направленного движения этой специализированной реснички расположение органов является случайным, поэтому situs inversus обнаруживается примерно у 50% людей с PCD.

Структурные дефекты ресничек

Разнообразные структурные дефекты ресничек, наблюдаемые с помощью электронной микроскопии, связаны с клиническим фенотипом PCD. Наиболее распространенными являются отсутствие или короткие внешние динеиновые плечи или дефект внешнего динеинового плеча и внутреннего динеинового плеча (25). Изолированные внутренние дефекты плеча динеина встречаются нечасто и, когда они являются причинными, обычно связаны с аномалиями в центральном аппарате ресничек, такими как дезорганизация микротрубочек или аномально расположенные внешние дуплеты (25).

PCD также ассоциируется со снижением частоты биений ресничек, что наиболее заметно у пациентов с дефектами динеиновой руки (70). Форма цилиарной волны дискинетична при PCD, что еще больше способствует отсутствию эффективного мукоцилиарного транспорта (70). Очистка дыхательных путей от частиц увеличивается до 1 недели у пациентов с PCD по сравнению с 12 часами у нормальных некурящих (71).

Генетическая основа PCD

Генетическая основа может быть идентифицирована примерно у 65% пациентов с PCD () (25). Многие мутации приводят к дефектам всех ресничек, но другие вызывают структурные аномалии только в части ресничек или не обнаруживают ультраструктурных дефектов.Доступен коммерческий генетический тест на 60 мутантных аллелей DNAI1 и DNAH5 (72). Большинство (85%) мутаций, связанных с PCD, являются мутациями с потерей функции (25). Большинство из них — редкие варианты, обнаруживаемые только в одной семье или у одного пациента (25).

Типичные гены, вызывающие PCD, кодируют компоненты ресничек с мутациями в специфических генах, оказывающих предсказуемое влияние на ультраструктуру ресничек. Гены, кодирующие белковые компоненты внешнего или внутреннего плеча динеина, приводят к дефектам в этих структурах, а мутации в генах, кодирующих цитоплазматические белки, которые участвуют в сборке ресничек, приводят к дефектам как во внешнем, так и во внутреннем плечах динеина.Поскольку динеиновые плечи функционируют как АТФ-зависимые двигатели для движения ресничек, дефекты в этих структурах приводят к дискинезии ресничек. Гены, кодирующие компоненты микротрубочек центральной пары и радиальных спиц, приводят к дефектам этих структур, что может приводить к нарушениям как частоты биений ресничек, так и координации биений (73).

Поскольку специализированная ресничка, присутствующая в вентральном узле, которая контролирует латеральность органа, не имеет центрального комплекса, мутации, приводящие к дефектам центрального комплекса, не вызывают аномалий латеральности.Мутация в циклине О (CCNO) является причиной нарушения мукоцилиарного клиренса и бронхоэктазов (74). CCNO мутантные клетки дефектны в генерации и размещении центриолей, и у пораженных индивидуумов снижено количество ресничек дыхательных путей. Реснички, которые присутствовали, действительно содержали аксонемные белки, и пораженные индивидуумы не обнаруживали дефектов латеральности.

Клинические проявления

Диагностика является сложной задачей из-за неоднородности клинических симптомов и степени тяжести, ультраструктурных аномалий ресничек, выявленных с помощью электронной микроскопии, и вариабельности фенотипа, связанного с причинными мутациями (67).Типичные начальные скрининговые тесты включают в себя оценку движения ресничек и мукоцилиарного транспорта через носовой эпителий с использованием сахаристого вкусового теста или клиренса радиоизотопа (67, 75). Диагноз PCD обычно подтверждается идентификацией ультраструктурных дефектов ресничек с помощью электронной микроскопии. Однако у 30% пациентов ультраструктура нормальная (25). Другие методы диагностики включают оценку частоты и подвижности носовых ресничек, а также определение назального оксида азота, который является низким при PCD (25).Флуоресцентно меченые антитела можно использовать для оценки отсутствия специфических белков ресничек (25). Следует соблюдать осторожность при проведении функциональных и структурных исследований, когда у пострадавшего не было недавней инфекции, чтобы избежать ложноположительных результатов из-за вторичной цилиарной дискинезии (67).

Заболевание легких при PCD возникает в результате нарушения мукоцилиарного клиренса и со временем ухудшается из-за повторных инфекций дыхательных путей (25). Почти у всех взрослых развиваются бронхоэктазы. Функциональное исследование легких обычно выявляет обструктивный дефект вентиляции с задержкой воздуха или без него; также наблюдаются смешанные обструктивные и ограничительные модели (67).Основное внимание в лечении уделяется методам очистки дыхательных путей, использованию антибиотиков при инфекциях легких, плановой иммунизации и недопущению воздействия табачного дыма (25). Хирургическая резекция тяжелого локализованного заболевания показана редко, а трансплантация легкого является вариантом лечения терминальной стадии заболевания (67).

Муковисцидоз

Муковисцидоз (МВ) — это наследственное заболевание, вызванное мутациями гена трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR). Заболевание преимущественно поражает кавказцев с частотой 1 из 2500 новорожденных североевропейского происхождения (76).Выявлено около 2000 мутаций CFTR (76, 77). Хотя пораженные дети рождаются с внешне нормальными легкими, хроническое заболевание легких развивается в результате аномального мукоцилиарного клиренса, что приводит к повторным инфекциям и развитию бронхоэктазов (78).

Ген CFTR кодирует регулируемый цАМФ хлоридный канал, апикально экспрессируемый в эпителиальных клетках (76). Канал модулирует секрецию хлоридов, а также регулирует другие мембранные белки, включая эпителиальный натриевый канал (ENaC) (76).Поскольку как CFTR, так и ENaC контролируют движение воды через эпителий, дисфункция CFTR приводит к увеличению абсорбции жидкости, обезвоживанию эпителиальной поверхности и изменению концентрации муцина в патологической слизи дыхательных путей (76, 79). Модель перицилиарного слоя «гель на щетке» постулирует, что слизь в дыхательных путях располагается поверх плотной «кисти» связанных макромолекул в перицилиарном слое, которые действуют, предотвращая проникновение слизи в перицилиарное пространство (9). В этой модели, если поверхность дыхательных путей достаточно обезвожена, как при МВ, слой слизи сжимает перицилиарную щетку и реснички, препятствуя очищению от слизи.Изменения функции CFTR также могут способствовать заболеванию легких за счет аномальной модуляции эпителиального воспаления и изменения транспорта бикарбоната (76).

Аномальный мукоцилиарный клиренс у лиц с МВ является следствием аномальных биофизических свойств слизи в дыхательных путях, а не в первую очередь из-за цилиопатии (76, 80). Данные экспериментальных животных показывают, что наиболее важным фактором, контролирующим эффективность очистки от слизи, является гидратация поверхности дыхательных путей (76). При МВ повышенное всасывание Na + и снижение секреции Cl приводят к снижению содержания воды как в слое слизи, так и в перицилиарном слое (79).Это приводит к образованию очень липкого слоя слизи (79, 80). Неспособность удалить эти аномальные выделения очевидна вскоре после рождения, когда у новорожденных с МВ обнаруживаются пробки бронхиолярной слизи в течение 48 часов после рождения (81). Помимо ненормального статуса гидратации, в конечном итоге происходит гиперсекреция слизи в ответ на рецидивирующую инфекцию и стойкое воспаление; это еще больше ухудшает физические свойства и очищение от слизи (79). Одни только эпителиальные клетки CF без подслизистых желез вырабатывают ненормальную жидкость на поверхности дыхательных путей; это может быть объяснением наличия заболевания легких при МВ даже в дистальных отделах дыхательных путей, в которых отсутствуют подслизистые железы (82).

Электронная микроскопия ресничек дыхательных путей пациентов с МВ показывает изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в контрольной группе лиц с хроническим бронхитом, включая сложные реснички, избыток цитоплазматического матрикса и аномальное количество или расположение дублетов микротрубочек (83). При прогрессирующем заболевании в дыхательных путях развиваются плоская метаплазия и дисплазия, области отсутствующих ресничек, реснички с отсутствующими внутренними плечами динеина, аномальное количество и расположение дублетов микротрубочек, сложные реснички, одиночные микротрубочки вместо нормальных дуплетов, множественные реснички, занимающие центральную область, отслоение аксонемной мембраны от групп цитоплазматических филаментов (84).

МВ исторически считалось смертельным детским заболеванием, но с улучшенными методами лечения, включая антибиотики и очистку дыхательных путей, средняя продолжительность жизни теперь составляет 37 лет (76). Из-за аномальных характеристик слизи, лежащих в основе заболевания, методы лечения, снижающие прилипание слизи, эффективны при МВ (80). Частично «липкая» природа слизи при МВ является результатом высоких концентраций ДНК, полученной из нейтрофилов, рекрутируемых в ответ на хроническую инфекцию (85). Использование аэрозольной рекомбинантной ДНКазы в качестве эффективной терапии при МВ направлено на снижение адгезионных свойств слизистого слоя (85).В подмножестве CF, вызванного генотипом G551D, миссенс-мутация, обнаруженная у 4-5% пациентов с CF, которая влияет на функцию каналов CFTR на поверхности клетки (86), лечение потенцирующим средством CFTR, ивакафтором, приводит к устойчивому улучшению состояния. функция легких, вес и концентрация хлорида пота (показатель активности CFTR), а также уменьшение обострений и симптомов со стороны грудной клетки. Ивакафтор работает за счет увеличения количества времени, в течение которого активированные каналы CFTR на поверхности клетки остаются открытыми, и увеличивает активность транспорта хлоридов белка G551D-CFTR (86).

Другие наследственные заболевания

Лица с дефицитом α1-антитрипсина с «чистой» эмфиземой имеют нормальный мукоцилиарный клиренс (63, 87), хотя дефицит α1-антитрипсина связан с бронхоэктазами (88). При синдроме Ашера, редком аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующемся нейросенсорной глухотой, вестибулярной дисфункцией и пигментным ретинитом с прогрессирующей потерей зрения, в отчетах о случаях отмечены бронхоэктазы с нарушением мукоцилиарного клиренса, но без ультраструктурных цилиарных аномалий (89).

Заболевания первичных ресничек могут также проявляться в легких. Синдром Jeune (удушающая грудная дистрофия) — это аутосомно-рецессивное заболевание с аномалиями скелета, а также различными проявлениями со стороны печени, поджелудочной железы и сетчатки (90, 91). Дыхательная недостаточность является наиболее частой причиной смерти из-за рестриктивного заболевания, вызванного аномалиями грудной стенки. Хотя генетика изучена не полностью, мутации как в DYNC1h2, гене тяжелой цепи динеина, так и в IFT80, участвующем во внутрижладжеллярном транспорте, связаны с синдромом Джуна (90, 91).Синдром Ройфмана, редкий комплекс дисплазии костей, задержки роста, дистрофии сетчатки и гуморального иммунодефицита, связанный с рецидивирующими респираторными инфекциями, был предложен как возможная цилиопатия первичных ресничек (92).

Приобретенные заболевания ресничек дыхательных путей

Нарушения мукоцилиарного клиренса и, как следствие, снижение защитных сил организма хозяина в легких, являются частой причиной многих приобретенных заболеваний легких. При многих из этих заболеваний реснички дыхательных путей демонстрируют приобретенные структурные и / или функциональные аномалии с соответствующими аномалиями мукоцилиарного клиренса.

Курение сигарет

Давно признано, что курение подавляет мукоцилиарный клиренс у большинства курильщиков, и зарегистрировано замедление мукоцилиарного клиренса сразу после курения сигарет (93, 94). У людей с бронхитом снижен мукоцилиарный клиренс (95). Отказ от курения улучшает измерения мукоцилиарного клиренса носа по сравнению с исходными значениями, полученными до отказа от курения (96).

Исследование ресничных клеток дыхательных путей курящих мужчин и женщин показывает участки атипичных ядер и отсутствующих ресничек (97).Эти отклонения усиливаются с увеличением интенсивности курения и чаще встречаются у курильщиков, употребляющих сигареты с высоким содержанием смол / никотина (98). Курение индуцирует экспрессию эпидермального фактора роста (EGF) в реснитчатых клетках, что может сдвигать судьбу базальных клеток в сторону плоскоклеточного фенотипа и подавлять дифференцировку реснитчатых клеток (99). У здоровых курильщиков реснички в больших и малых дыхательных путях короче, чем у некурящих, с дальнейшим сокращением, наблюдаемым у курильщиков с ХОБЛ (49, 50). Курение связано с подавлением ряда генов в эпителии дыхательных путей, что, вероятно, способствует замедлению процесса регенерации ресничек (2).

Электронно-микроскопическая оценка ультраструктуры ресничек показывает, что у курильщиков с хроническим бронхитом наблюдается большее количество цилиарных аномалий по сравнению с некурящими, включая сложные реснички и гигантские реснички, а также другие аномалии микротрубочек и структуры аксонемы 9 + 2 и ориентации ресничек. (100–102). Эти нарушения могут сохраняться после отказа от курения (103).

Данные о влиянии курения на частоту биений ресничек противоречивы.Воздействие экстракта сигаретного дыма (104) или прямого сигаретного дыма (105) приводит к снижению частоты биений ресничек в моделях in vitro и эпителия дыхательных путей человека. Напротив, назальный эпителий, выращенный в культуре, продемонстрировал повышенную частоту биений ресничек в образцах от курильщиков или лиц с пассивным воздействием по сравнению с некурящими (106). В одном исследовании, в котором использовались только что полученные образцы из носа, не было различий в частоте биений ресничек у курильщиков, некурящих или некурящих, которые сильно выкурили две сигареты (107).Не было обнаружено различий в частоте биения ресничек резецированной ткани после хирургического вмешательства при раке у курильщиков против некурящих (108) или в образцах, полученных при биопсии (109). Исследование с участием курильщиков с заболеваниями легких показало, что частота сокращений ресничек не изменилась у здоровых курильщиков по сравнению с некурящими, хотя снизилась у курильщиков с умеренной и тяжелой формой ХОБЛ (46). Однако противоречивое исследование обнаружило повышенную частоту биения ресничек при биопсии носа как у активных, так и у пассивных курильщиков по сравнению с некурящими (110).

У курильщиков наблюдается снижение выдыхаемого NO; отказ от курения связан с увеличением выдыхаемого NO; учитывая, что NO важен для нормального биения ресничек, это может быть одним из механизмов воздействия курения сигарет на движение ресничек (111). In vitro , сигаретный дым регулирует эпителиальную экспрессию IL-8 в дыхательных путях, что не снижает напрямую частоту биений ресничек, но отменяет увеличение частоты биений ресничек, вызванное бета-агонистами (112).

Пассивное курение также может быть связано с цилиарными аномалиями. Было обнаружено, что у детей, перенесших операцию на носовых пазухах, которые подвергались воздействию табачного дыма окружающей среды, рост ресничек уменьшился после процедуры по сравнению с детьми без пассивного воздействия табачного дыма (113). Исследование слизистой оболочки носа у детей, пассивно подвергавшихся курению, показало как очаговую, так и генерализованную потерю ресничек на фоне других эпителиальных аномалий (114). Эксплантаты аденоидов от детей, подвергшихся воздействию пассивного курения, показали притупленную частотную реакцию биений ресничек на стимуляторы ресничек ex vivo (115).Это согласуется с данными, показывающими повышенный риск респираторных заболеваний у детей, подвергающихся пассивному сигаретному дыму (113). У взрослых, подвергающихся пассивному курению, мукоцилиарный клиренс в носу снижен по сравнению с некурящими, хотя и в меньшей степени, чем у активных курильщиков (116).

Употребление альтернативных табачных изделий и запрещенных наркотиков

Имеются ограниченные данные о аномалиях ресничек у потребителей альтернативных табачных изделий и запрещенных наркотиков. У потребителей марихуаны чаще наблюдаются области потери ресничек и гиперплазия бокаловидных клеток, что может коррелировать с повышенной секрецией слизи и изменением мукоцилиарного клиренса, чем у некурящих (117, 118).Употребление кокаина также связано с очаговой потерей ресничек дыхательных путей (117). Влияние использования альтернативных табачных изделий, в том числе кальяна (кальяна, кальяна) или электронных сигарет, на структуру или функцию ресничек неизвестно.

Загрязнители окружающей среды

Несколько исследований связывают воздействие переносимых по воздуху загрязнителей на окружающую среду с аномалиями и дисфункцией ресничек. Биопсия носа у жителей Мехико, подвергшихся воздействию высоких уровней загрязнения воздуха, показала участки коротких ресничек и области потери ресничек (119).Здоровые некурящие, подвергавшиеся воздействию озона в концентрации 0,4 ч / млн или диоксида серы 0,75 ч / млн, не показали никаких отклонений в структуре ресничек, оцененных в образцах из носа, хотя экспериментальные животные, подвергшиеся значительно более высоким концентрациям озона (4 ч / млн), продемонстрировали пузыри и пузыри на мембранах ресничек, а также их разрушение. структуры ресничек трахеи (120). Воздействие на культивированные эпителиальные клетки бронхов человека частиц выхлопных газов дизельного топлива, но не NO 2 , снижает частоту биений ресничек (121).Соединения, присутствующие в загрязненном воздухе помещений, включая формальдегид, акролеин и аммиак, влияют на биение и структуру ресничек, а также на отток слизи (122). Воздействие на рабочем месте также было связано с дисфункцией ресничек, включая кадмий (снижение частоты биений ресничек), никель (уменьшение частоты биений ресничек, повреждение клеток и дезорганизация ресничек), лак для волос (уменьшение мукоцилиарного клиренса в носу и трахее парикмахеров) и древесная пыль (снижение мукоцилиарного клиренса носа и потеря мерцательного эпителия) (122).

ХОБЛ

Мукоцилиарный клиренс нарушается при ХОБЛ в связи с повышенной уязвимостью к инфекциям дыхательных путей (87). Это уменьшение клиренса объясняется укорочением ресничек, вызванным сигаретным дымом, а также дисфункцией эпителия дыхательных путей (123). Респираторные реснички у здоровых курильщиков короче, чем у некурящих, и даже короче у курильщиков с ХОБЛ, чем у курильщиков без признаков заболевания дыхательных путей (49, 50). Биение ресничек в носовых ресничках у людей с ХОБЛ нарушается (46), даже после отказа от курения (124).

Новой концепцией дисфункции ресничек при ХОБЛ является цилиофагия, потребление компонентов ресничек с помощью аутофагических механизмов (125). Lam et al. (123) продемонстрировали усиление аутофагического потока в легких в условиях сигаретного дыма, и что мыши с дефицитом механизмов аутофагии сопротивлялись индуцированному дымом укорочению ресничек и индуцированному дымом нарушению мукоцилиарного клиренса. Воздействие сигаретного дыма также увеличивает оборот белков ресничек за счет аутофагии, процесса, опосредуемого цитозольной деацетилазой HDAC6 (123).В этой модели введение тубастатина А, ингибитора HDAC6, или 4-фенилмасляной кислоты, химического шаперона, до воздействия сигаретного дыма защищало мышей от вызванного сигаретным дымом снижения мукоцилиарного клиренса (123, 125). Точно так же блокировка аутофагии усиливает рост первичных ресничек и передачу сигналов, связанных с ресничками при нормальных условиях питания (126), а аутофагическая деградация цилиопатического белка OFD1 (орально-лицевой-цифровой синдром 1) на центриолярных сателлитах способствует первичному биогенезу ресничек (127). .

Бронхоэктазия

Бронхоэктазия характеризуется локальным необратимым расширением сегментов бронхиального дерева в сочетании с потерей гладких мышц дыхательных путей и эластических волокон (128). Наиболее частой причиной является инфекция, но она также связана с вдыханием токсичных газов, аспирацией содержимого желудка и употреблением наркотиков (128). Интересно, что кроме бронхоэктазов, связанных с PCD, частота ультраструктурных дефектов ресничек существенно не отличается при идиопатических бронхоэктазах по сравнению с нормальным контролем (129).Ориентация ресничек у людей с идиопатическими бронхоэктазами обычно не отличается по сравнению с контрольной группой (129, 130). Существуют противоречивые данные относительно того, снижена ли частота биений ресничек при идиопатических бронхоэктазах по сравнению с нормальным контролем (129, 131). Добавление мокроты пациентов с бронхоэктазами к фрагментам носового эпителия, взвешенным в среде для культивирования тканей, приводит к снижению частоты биений ресничек, но улучшается после лечения антибиотиками (132). Было высказано предположение, что нарушение передачи сигналов сенсорных белков в подвижных ресничках может приводить к цилиопатии и развитию бронхоэктазов (133).

Астма

Мукоцилиарный клиренс нарушен при астме (134). Вскрытие от больных астмой со смертельным исходом показывает потерю ресничек, отслаивание бронхиального эпителия и нарушение выведения слизи с закупоркой бронхов (134, 135). Многие функциональные исследования у пациентов с астмой документально подтвердили нарушение мукоцилиарного клиренса (136–139), а аномальный клиренс секрета клинически очевиден для пациентов с астмой (136).

В то время как изменения характеристик слизи играют роль, изменения в структуре и функции ресничек также способствуют снижению мукоцилиарного клиренса при астме.Выпадение мерцательного эпителия, наблюдаемое при вскрытии (134, 135), также наблюдается в клетках, полученных при биопсии, и клетках, отделяемых от эпителия дыхательных путей и извлеченных с помощью бронхоальвеолярного лаважа (140). Электронная микроскопия эпителиальных биопсий у детей и взрослых с астмой показывает повреждение ресничных клеток с вакуолизацией эндоплазматического ретикулума и митохондрий, потерей ресничек и аномальной структурой ресничек (141, 142). Напротив, ультраструктурное исследование биоптатов носа у пациентов с респираторным заболеванием, обостренным аспирином (чувствительность к аспирину, полипоз носа и астма), не выявляет цилиарных аномалий (143).Частота биений ресничек снижена при средней и тяжелой астме по сравнению с контролем (144), а направление биений ресничек дезорганизовано (142). Субъекты с умеренной и тяжелой астмой имеют больше дискинетических и неподвижных ресничек, чем контрольная группа, в то время как длина ресничек у астматиков не изменяется по сравнению с контрольной группой (144). Связанные с этими аномалиями функции, у субъектов с тяжелой астмой наблюдается более выраженная дезориентация ресничек, истощение ресничек и дефекты микротрубочек по сравнению как с нормальным контролем, так и с пациентами с легкой астмой (144).Мокрота от пациентов с астмой оказывает ингибирующее действие на биение ресничек в эксплантатах бронхиального эпителия (145). Ряд медиаторов, участвующих в развитии астмы, включая простагландины, брадикинин, простациклин и лейкотриен D4, увеличивают частоту биений ресничек (56, 146), в то же время варьируя влияние на реснички ресничек. частота сердечных сокращений описана для гистамина и лейкотриена C4 (56, 146, 147).

Цитокин Th3-типа интерлейкин-13 (IL-13) обнаруживается в повышенных количествах в дыхательных путях астматиков и является ключевым медиатором эпителиальных аномалий при астме (148).В культуральных моделях мукоцилиарной дифференцировки IL-13 способствует дифференцировке бокаловидных клеток и снижению количества реснитчатых клеток (149). IL-13 связан с модуляцией экспрессии и локализацией эзрина, который прикрепляет базальные тельца к апикальному цитоскелету, а воздействие IL-13 препятствует апикальной локализации эзрина, что приводит к уменьшению количества базальных телец (16, 149, 150) . Добавление IL-13 к дифференцированному эпителию дыхательных путей в культуре снижает как количество ресничных клеток, так и количество ресничек на клетку (16).В культивируемом эпителии дыхательных путей IL-13 также снижает и в конечном итоге устраняет частоту биений ресничек (149). Эти эффекты, по-видимому, опосредуются индуцированным IL-13 снижением экспрессии FoxJ1 через снижение активности промотора FoxJ1 и эзрина (16). Используя подход генов-кандидатов, Kovacic et al (151) обнаружили, что варианты в KIF3A, члене семейства кинезинов микротрубочковых моторов, критических для внутрижладжеллярного транспорта, были в значительной степени связаны с астмой. Ким и его коллеги (152) обнаружили связь в корейской популяции между полиморфизмом KIF3A и респираторным заболеванием, связанным с аспирином.

Острая и хроническая инфекция

Инфекционные микроорганизмы и иммунная / воспалительная реакция на инфекцию могут изменять функцию ресничек дыхательных путей, что приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса и задержке секреции (153). Рецидивирующий бронхит связан с потерей реснитчатых клеток у детей (154). Ряд микроорганизмов нарушают функцию ресничек с помощью механизмов, включая уменьшение частоты биений ресничек, нарушение координации ресничек и индукцию дискинезии ресничек (155, 156).Некоторые бактериальные патогены специально нацелены на ресничные клетки для прилипания, в том числе Actinobacillus pleuropneumonia , Pseudomonas aeruginosa , Moraxella catarrhalis , Mycoplasma pneumonia , Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma hyopneumoniae и Bordatella (155). Образцы эпителия от хронически инфицированных пациентов с бронхоэктазами показывают нарушение ориентации ресничек, связанное со снижением мукоцилиарного клиренса, хотя ультраструктура ресничек и частота биений ресничек остаются нормальными (157).Образцы легких пациентов, инфицированных респираторно-синцитиальным вирусом, показывают повреждение эпителия и потерю ресничек, связанные со снижением экспрессии FoxJ1, результаты были воспроизведены на мышиной модели (156).

Помимо действия самого микроорганизма, реакция хозяина на инфекцию также может способствовать недостаточному мукоцилиарному клиренсу. Эластаза нейтрофилов человека вызывает разрушение эпителия и в высоких концентрациях снижает частоту биений ресничек (153). Активные формы кислорода, генерируемые полиморфноядерными лейкоцитами, особенно H 2 O 2 , уменьшают частоту биений ресничек (158).

Интерстициальная болезнь легких

Имеются ограниченные данные о структуре и функции ресничек при интерстициальной болезни легких. Мукоцилиарный клиренс нормален у пациентов с асбестозом, саркоидозом и фиброзом легких (159, 160). Транскрипционное профилирование образцов легочной ткани от 119 субъектов с идиопатическим фиброзом легких (IPF) разделило этих субъектов на две отдельные группы, определяемые экспрессией генов, связанных с ресничками, — открытие, подтвержденное в независимой когорте из 111 пациентов IPF (161).Интересно, что пациенты с высокой экспрессией этих генов, связанных с ресничками, имели больше микроскопических сот, но не фибробластных очагов, и имели более высокую экспрессию MUC5B и MMP7.

Трансплантация легкого

Инфекция играет важную роль в ранней смерти после трансплантации легкого, а также может способствовать развитию синдрома облитерирующего бронхиолита, ведущей причины более поздних смертей после трансплантации (162). Мукоцилиарный клиренс нарушается сразу после трансплантации легкого (163, 164).Исследования частоты биений ресничек у взрослых дали неоднозначные результаты: некоторые исследования показали снижение частоты биений ресничек в пересаженных бронхах (165), а другие — нет (163, 166, 167). В исследовании у детей после трансплантации легких по поводу муковисцидоза, а также негнойной болезни легких, через 7-12 месяцев после трансплантации ниже анастомоза наблюдались значительные ультраструктурные аномалии эпителия по сравнению с вышеуказанным, включая потерю реснитчатых клеток. ресничные клетки с потерей ресничек и дезориентацией ресничек (168).

Пересадка костного мозга

Облитерирующий бронхиолит — частое легочное осложнение после трансплантации стволовых клеток и важная причина смерти после трансплантации (169). В исследовании морфологии и функции носовых ресничек у 36 китайских пациентов после трансплантации аллогенных стволовых клеток у пациентов с трансплантатом наблюдалось снижение частоты биений ресничек по сравнению с контрольной группой, с большим снижением частоты биений ресничек у пациентов с облитерирующим бронхиолитом (170).Оценка 19 китайских пациентов до и после трансплантации стволовых клеток показала снижение частоты биений ресничек как до, так и после трансплантации по сравнению с контрольной группой того же возраста и пола, но не показала корреляции между аномалиями ресничек и легочной дисфункцией (171).

Механическая вентиляция

Использование инвазивной механической вентиляции для лечения дыхательной недостаточности может вызвать повреждение эпителия дыхательных путей и дисфункцию ресничек. У интубированных пациентов снижение мукоцилиарного клиренса было связано с продолжительностью искусственной вентиляции легких, статусом курения и изоляцией патогенных бактерий в трахеобронхиальном дереве (172).Повреждение эпителия дыхательных путей, включая потерю ресничек, обнаруживается у экспериментальных животных, подвергающихся различным режимам искусственной вентиляции легких, с некоторыми различиями в характере повреждения в зависимости от режима вентиляции (173, 174). В отличие от инвазивной механической вентиляции, в группе пациентов, использующих назальное постоянное положительное давление в дыхательных путях для лечения обструктивного апноэ во сне, не наблюдалось снижения назального клиренса (175).

Шок, сепсис

Мало что известно о функции ресничек у пациентов с сепсисом или шоком.Сообщалось об отсутствии перистальтики ресничек у пациентов, умирающих от сепсиса или полиорганной системной недостаточности (176).

Влияние лекарств

На функцию ресничек дыхательных путей влияет множество лекарств. Активация аксонемной цАМФ-зависимой протеинкиназы A (PKA) увеличивает частоту биений ресничек за счет фосфорилирования легких цепей динеина (35). β-агонисты, включая салметерол и сальбутамол, повышают внутриклеточные уровни цАМФ и тем самым увеличивают частоту биений ресничек (177). В соответствии с этим наблюдением, вдыхание сальбутамола увеличивает мукоцилиарный клиренс у нормальных людей и пациентов с хроническим бронхитом (178).Точно так же метилксантины (теофиллин, аминофиллин) ингибируют фосфодиэстеразу и увеличивают цАМФ, что приводит к стимуляции ресничек (179). Ингибитор PDE4 рофлумиласт увеличивает частоту биений ресничек in vitro и обращает вспять снижение частоты биений ресничек, наблюдаемое при лечении экстрактом сигаретного дыма (180). Холинергические агенты ацетилхолин и пилокарпин увеличивают частоту биений ресничек (181) и, наоборот, антихолинергические препараты снижают частоту биений ресничек (182). Местное нанесение кортикостероидов на эпителий дыхательных путей в культуре приводит к небольшому увеличению частоты биений ресничек (181).Было показано, что длительное лечение ингаляционными стероидами у астматиков обращает вспять эпителиальное повреждение, наблюдаемое у тех же субъектов до лечения стероидами, включая области эпителия, на которых наблюдалась потеря ресничек (183). Ингаляционный беклометазон у пациентов с ХОБЛ не влияет на мукоцилиарный клиренс (184). Sisson et al. (185) обнаружили, что алкоголь быстро стимулирует биение ресничек посредством как оксида азота, так и цАМФ-зависимых механизмов, и предположили, что этот путь подавляется хроническим воздействием алкоголя, что приводит к хронической дисфункции ресничек.

Аспирин снижает мукоцилиарный клиренс, хотя неясно, вызван ли этот эффект изменениями водного транспорта и секреции дыхательных путей или изменениями в биении ресничек и координации (186). Летучие анестетики снижают частоту биений ресничек в культивируемых трахеальных клетках крыс, причем галотан и изофлуран имеют больший эффект, чем севофлуран (187). N-ацетилцистеин снижает частоту биений ресничек в культивируемом носовом эпителии, но не наблюдалось никакого эффекта в назальном эпителии пациентов с МВ, принимавших препарат (188).

Lung Cancer

Из-за роли первичных ресничек в регуляции клеточного цикла первичные реснички могут быть важны в онкогенезе, а гены, важные для образования и функции ресничек, обнаруживают дисрегулируемую экспрессию во множестве типов опухолей (189). Однако существует немного данных о структуре и функции ресничек дыхательных путей при раке легких, хотя гистологическое прогрессирование от нормальной гистологии к дисплазии и раку легких характеризуется изменениями, включая потерю ресничек (190).Реже сообщается о вариантах рака легких с мерцательным эпителием (191–194). Утрата функции ресничек, по-видимому, не предрасполагает к развитию рака легких, а первичная цилиарная дискинезия встречается редко (195). Сообщалось, что мукоцилиарный клиренс у людей с раком легких происходит медленнее, чем у пациентов с хроническим бронхитом и без рака, что соответствует курению в анамнезе (196). Было обнаружено, что экспрессия генов реснитчатых клеток заметно снижена в субпопуляции аденокарциномы легкого с «высоким уровнем базальных клеток», которая характеризуется повышенной экспрессией генов, связанных с базальными клетками дыхательных путей и связанными со статусом курения, более высокой частотой мутаций KRAS и особенно агрессивный клинический фенотип (197).

HIV

Большинство данных о функции ресничек при ВИЧ-инфекции сосредоточено на носовых ресничках. Мукоцилиарный клиренс носа оценивали в когорте ВИЧ-положительных людей по сравнению с контрольной группой с ВИЧ ; на момент исследования ни у кого не было активных назальных симптомов или синусита. Результаты включали снижение мукоцилиарного клиренса у ВИЧ-положительных лиц с тенденцией к ухудшению мукоцилиарного клиренса с прогрессированием ВИЧ-инфекции в СПИД, а также тенденцию к ухудшению мукоцилиарного клиренса у тех субъектов, у которых в анамнезе были рецидивирующие инфекции носовых пазух (198).Последующее исследование подтвердило измененный мукоцилиарный клиренс и задокументированные аномалии аксонемной структуры ресничек у ВИЧ-положительных лиц, но у большинства исследованных лиц на момент оценки были респираторные инфекции, что могло повлиять на результаты, поскольку известно, что острая инфекция обратимо влияет на реснички. структура и функция (199). У ВИЧ-положительных людей уровень NO в носу по сравнению с контрольной группой снижен, что может коррелировать со снижением функции ресничек (200). Лечение гвиафенезином у ВИЧ-положительных людей может уменьшить назальные симптомы, но не связано с улучшением мукоцилиарного клиренса (201).

Включение ресничек: транскрипционные сети, регулирующие цилиогенез | Развитие

Типоспецифические факторы транскрипции клеток могут также действовать через RFX и FOXJ1, чтобы инициировать образование ресничек, при этом независимо регулируя специфические аспекты цилиогенеза, чтобы генерировать разнообразие ресничек (see Fig. 5). Например, чтобы создать сотни подвижных ресничек, которые существуют на мультицилийных клетках в дыхательных путях млекопитающих или в эпидермисе Xenopus , сначала необходимо сгенерировать сотни базальных тел, от которых будут отходить аксонемы.Эти базальные тельца возникают de novo из процентриолей, образованных на поверхности дейтеросом — глобулярных структур, которые служат организующими центрами (Anderson, Brenner, 1971; Сорокин, 1968), которые только недавно начали определяться на молекулярном уровне (Klos Dehring et al. , 2013; Zhao et al., 2013). Как обсуждалось в предыдущем разделе, FOXJ1 не требуется для образования множества базальных телец, но функционирует ниже по течению, при стыковке базальных телец с апикальной клеточной мембраной и последующем удлинении аксонемы (Brody et al., 2000; Гомпертс и др., 2004; You et al., 2004). Недавно было обнаружено, что белок, содержащий домен спиральной спирали, multicilin (MCIDAS), необходим для образования мультицилифицированных клеток в эпидермисе Xenopus и дыхательных путях мышей (Stubbs et al., 2012). В обоих контекстах фактор транскрипции MYB действует ниже MCIDAS, генерируя мультицилифицированные клетки. Другой фактор, по-видимому, действует избыточно с MYB, однако, поскольку MYB-дефицитные клетки дыхательных путей демонстрируют задержку, но не полную потерю мульцилиогенеза (Tan et al., 2013). MYB также, как было установлено, необходим для образования мультицилиндрических клеток в почках рыбок данио (Wang et al., 2013). Основываясь на экспериментах с потерей функции и сверхэкспрессией, MCIDAS и MYB, по-видимому, действуют по единому пути, при этом MCIDAS действует ниже передачи сигналов NOTCH, но выше MYB, чтобы активировать гены, которые управляют формированием нескольких базальных тел [например, Plk4 ( polo-like kinase 4) и Stil (Scl / Tal1 interrupting locus)], с одной стороны, и для включения FOXJ1 для активации генов, необходимых для стыковки базального тела, роста ресничек и подвижности, с другой стороны (Stubbs et al. ., 2012; Tan et al., 2013; Wang et al., 2013). Молекулярные детали этого процесса, такие как прямые мишени MCIDAS и MYB в предшественниках мультицилифицированных клеток, в настоящее время неизвестны. Эта информация будет особенно показательной в случае MCIDAS, который лишен очевидного DBD в своей структуре, но способен локализоваться в ядре и, по-видимому, способен активировать транскрипцию при сверхэкспрессии (Stubbs et al., 2012).

Формирование подвижных моноцилий в вентральном узле эмбриона мыши программируется фактором транскрипции гомеобокса, называемым НОТО (гомеобокс хорды).У мышей, лишенных NOTO, обнаруживаются укороченные и деформированные узловые реснички и последующее нарушение лево-правой асимметрии (Beckers et al., 2007). Чтобы сгенерировать моноцилии узла, NOTO развертывает FOXJ1, который, в свою очередь, активирует Rfx3 . В элегантном эксперименте Альтен и его коллеги заменили кодирующую область мыши Noto на Foxj1 ( Noto :: Foxj1 ) и обнаружили, что, в отличие от мутантов Noto , экспрессия генов ресничек (включая Rfx3 ), и длина и подвижность ресничек были восстановлены до нормальных значений (Alten et al., 2012). Однако эти эмбрионы продолжали демонстрировать дефекты лево-правой асимметрии, поскольку поляризованная ориентация узловых ресничек, которая зависит от пути планарной полярности клеток (PCP) (Hashimoto et al., 2010; Song et al., 2010), оставалась нарушенной. у мышей Noto :: Foxj1 . Таким образом, NOTO, по-видимому, активирует Foxj1 и Rfx3 для генерации аксонем подвижных узловых ресничек, независимо устанавливая их правильное заднее положение на узловых клетках, возможно, путем активации пути PCP (Alten et al., 2012).

В Drosophila фактор пронейральной транскрипции Atonal (ATO) управляет дифференцировкой хордотональных нейронов. Как часть этой программы, ATO активирует экспрессию как fd3F , так и Rfx , чтобы генерировать подвижные механосенсорные реснички, которые отходят от этих нейронов (Cachero et al., 2011). Интересно, что ATO, как было показано, непосредственно активирует экспрессию цилиарного компонента, Dilatory / CEP131, что указывает на то, что ATO может вносить вклад в цилиогенез независимо от кассеты RFX / FD3F (Cachero et al., 2011; Ма и Джарман, 2011). Действительно, эта функция ATO может представлять собой фундаментальный механизм образования механосенсорных ресничек, поскольку у рыбок данио ортолог ATO (ATOh2B) активирует паралог foxj1 в волосковых клетках внутреннего уха, что приводит к образованию неподвижных киноцилий ( Ю. и др., 2011).

Регуляторная роль подвижных ресничек в циркуляции спинномозговой жидкости и гидроцефалии | Жидкости и барьеры ЦНС

  • 1.

    Заппатерра, М.Д., Лисго С.Н., Линдси С., Гиги С.П., Уолш К.А., Баллиф Б.А.Сравнительный протеомный анализ спинномозговой жидкости эмбрионов человека и крысы. J Proteome Res. 2007. 6 (9): 3537–48.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 2.

    Gato A, Desmond ME. Почему эмбрион все еще имеет значение: спинномозговая жидкость и нейроэпителий как взаимозависимые регуляторы роста, морфогенеза и гистиогенеза эмбрионального мозга. Dev Biol. 2009. 327 (2): 263–72.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 3.

    Машаехи Ф., Салехи З. Важность спинномозговой жидкости для пролиферации нервных клеток в развитии коры головного мозга цыплят. Eur J Neurol. 2006. 13 (3): 266–72.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 4.

    Vera A, Stanic K, Montecinos H, Torrejon M, Marcellini S, Caprile T. SCO-спондин из эмбриональной спинномозговой жидкости необходим для нейрогенеза на раннем этапе развития мозга. Front Cell Neurosci.2013; 7: 80.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 5.

    Флигауф М., Бенцинг Т., Омран Х. Когда реснички портятся: дефекты ресничек и цилиопатии. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007. 8 (11): 880–93.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 6.

    Пан Дж. Реснички и цилиопатии: от Chlamydomonas и других. Sci China C Life Sci.2008. 51 (6): 479–86.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 7.

    Reiter JF, Leroux MR. Гены и молекулярные пути, лежащие в основе цилиопатий. Nat Rev Mol Cell Biol. 2017; 18 (9): 533–47.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 8.

    Нонака С., Танака Ю., Окада Ю., Такеда С., Харада А., Канаи Ю. и др.Рандомизация лево-правой асимметрии из-за потери узловых ресничек, генерирующих левый поток экстраэмбриональной жидкости у мышей, лишенных моторного белка KIF3B. Клетка. 1998. 95 (6): 829–37.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 9.

    Fame RM, Lehtinen MK. Возникновение и роль системы спинномозговой жидкости в развитии. Dev Cell. 2020; 52 (3): 261–75.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 10.

    Zhang X, Jia S, Chen Z, Chong YL, Xie H, Feng D и др. Управляемый ресничками поток спинномозговой жидкости направляет экспрессию нейропептидов уротензина для выпрямления оси тела позвоночного. Нат Жене. 2018; 50 (12): 1666–73.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 11.

    Cantaut-Belarif Y, Sternberg JR, Thouvenin O, Wyart C, Bardet PL. Волокно Рейсснера в спинномозговой жидкости контролирует морфогенез оси тела.Curr Biol. 2018; 28 (15): 2479-86 e4.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 12.

    Нарита К., Такеда С. Реснички сосудистого сплетения: их роль при гидроцефалии и не только. Front Cell Neurosci. 2015; 9:39.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 13.

    Сотак Б.Н., Глисон Дж. Добраться отсюда нельзя: реснички и гидроцефалия.Nat Med. 2012. 18 (12): 1742–3.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 14.

    Дэниэл Г.Б., Эдвардс Д.Ф., Харви Р.С., Кабалка Г.В. Сообщающаяся гидроцефалия у собак с врожденной дисфункцией ресничек. Dev Neurosci. 1995. 17 (4): 230–5.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 15.

    Хайду С.И. Записка из истории: открытие спинномозговой жидкости.Ann Clin Lab Sci. 2003. 33 (3): 334–6.

    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 16.

    Дэни Н., Хербст Р.Х., МакКейб С., Грин Г.С., Кайзер К., Хед Дж. П. и др. Клеточная и пространственная карта сосудистого сплетения по желудочкам мозга и возрасту. Клетка. 2021.

  • 17.

    Dziegielewska KM, Ek J, Habgood MD, Saunders NR. Развитие сосудистого сплетения. Microsc Res Tech. 2001. 52 (1): 5–20.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 18.

    Сато О., Беринг Е.А. младший, Яги М., Цугане Р., Хара М., Амано Ю. и др. Объемный кровоток в спинномозговой жидкости собаки. Acta Neurol Scand. 1975. 51 (1): 1–11.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 19.

    Поллей М., Керл Ф. Секреция спинномозговой жидкости желудочковой эпендимой кролика. Am J Physiol. 1967. 213 (4): 1031–8.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 20.

    Lehtinen MK, Bjornsson CS, Dymecki SM, Gilbertson RJ, Holtzman DM, Monuki ES. Сосудистое сплетение и спинномозговая жидкость: новые роли в развитии, заболевании и терапии. J Neurosci. 2013. 33 (45): 17553–9.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 21.

    Khasawneh AH, Garling RJ, Harris CA. Циркуляция спинномозговой жидкости: что мы знаем и откуда? Brain Circ. 2018; 4 (1): 14–8.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 22.

    Сакка Л., Колл Г., Чазал Дж. Анатомия и физиология спинномозговой жидкости. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2011. 128 (6): 309–16.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 23.

    Спектор Р., Йохансон CE. Устойчивая функция сосудистого сплетения у людей пожилого возраста и пациентов с болезнью Альцгеймера.Барьеры жидкости ЦНС. 2013; 10 (1): 28.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 24.

    Боултон М., Флесснер М., Армстронг Д., Хэй Дж., Джонстон М. Определение объемного поглощения спинномозговой жидкости экстракраниальными лимфатическими сосудами у овец. Am J Physiol. 1998; 274 (1): R88-96.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 25.

    Наганава С., Таока Т.Глимфатическая система: обзор проблем визуализации ее структуры и функций с помощью МРТ. Magn Reson Med Sci. 2020.

  • 26.

    Да Мескита С., Фу З., Кипнис Дж. Менингеальная лимфатическая система: новый игрок в нейрофизиологии. Нейрон. 2018; 100 (2): 375–88.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 27.

    Louveau A, Plog BA, Antila S, Alitalo K, Nedergaard M, Kipnis J.Понимание функций и взаимоотношений глимфатической системы и менингеальных лимфатических сосудов. J Clin Invest. 2017; 127 (9): 3210–9.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 28.

    Рэпер Д., Луво А., Кипнис Дж. Как менингеальные лимфатические сосуды дренируют ЦНС? Trends Neurosci. 2016; 39 (9): 581–6.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 29.

    Proulx ST. Отток спинномозговой жидкости: обзор исторических и современных данных о паутинных ворсинах, периневральных путях и дуральной лимфатической системе. Cell Mol Life Sci. 2021. 78 (6): 2429–57.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 30.

    Алвес де Лима К., Рустенховен Дж., Кипнис Дж. Менингеальный иммунитет и его функция в поддержании центральной нервной системы при здоровье и болезнях. Анну Рев Иммунол.2020; 38: 597–620.

  • 31.

    Каземи Х., Джонсон, округ Колумбия. Регулирование кислотно-щелочного баланса спинномозговой жидкости. Physiol Rev. 1986; 66 (4): 953–1037.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 32.

    Чан М., Амин-Ханджани С. Спинномозговая жидкость и ее аномалии. eLS. 2010.

  • 33.

    Damkier HH, Brown PD, Praetorius J. Эпителиальные пути в транспорте электролитов сосудистого сплетения.Физиология (Bethesda). 2010. 25 (4): 239–49.

    CAS

    Google ученый

  • 34.

    Буэно Д., Гарсия-Фернандес Дж. Эволюционное развитие состава и регуляции эмбриональной спинномозговой жидкости: открытая область исследований с последствиями для развития и функции мозга. Барьеры жидкости ЦНС. 2016; 13: 5.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 35.

    Гато А., Алонсо М. И., Мартин С., Карничеро Е., Моро Д. А., Де ла Мано А. и др. Эмбриональная спинномозговая жидкость в развитии мозга: контроль нервных предшественников. Croat Med J. 2014; 55 (4): 299–305.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 36.

    Алонсо М.И., Ламус Ф., Карничеро Э., Моро Дж. А., де ла Мано А., Фернандес Дж. М. Ф. и др. Эмбриональная спинномозговая жидкость увеличивает нейрогенную активность в желудочково-субвентрикулярной зоне головного мозга взрослых мышей.Фронт нейроанат. 2017; 11: 124.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 37.

    Gato A, Moro JA, Alonso MI, Bueno D, De La Mano A, Martin C. Эмбриональная спинномозговая жидкость регулирует нейроэпителиальную выживаемость, пролиферацию и нейрогенез у куриных эмбрионов. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol. 2005. 284 (1): 475–84.

    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 38.

    Мартин С., Буэно Д., Алонсо М.И., Моро Д.А., Каллехо С., Парада С. и др. FGF2 играет ключевую роль в трофических свойствах спинномозговой жидкости эмбриона над нейроэпителиальными стволовыми клетками куриного эмбриона. Dev Biol. 2006. 297 (2): 402–16.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 39.

    Johansson PA. Сосудистые сплетения и их влияние на нейрогенез развития. Front Neurosci. 2014; 8: 340.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 40.

    Бачи И., Козыраки Р., Вассеф М. Частицы спинномозговой жидкости эмбриона: как они могут влиять на развитие мозга? Brain Res Bull. 2008. 75 (2–4): 289–94.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 41.

    Sawamoto K, Wichterle H, Gonzalez-Perez O, Cholfin JA, Yamada M, Spassky N, et al. Новые нейроны следуют за потоком спинномозговой жидкости в мозге взрослого человека. Наука. 2006. 311 (5761): 629–32.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 42.

    Битти Р., Хиппенмейер С. Механизмы прогрессирования клонов клеток-предшественников радиальной глии. FEBS Lett. 2017; 591 (24): 3993–4008.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 43.

    Кригштейн А., Альварес-Буйлла А. Глиальная природа эмбриональных и взрослых нервных стволовых клеток.Annu Rev Neurosci. 2009. 32: 149–84.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 44.

    Herculano-Houzel S, Collins CE, Wong P, Kaas JH. Правила клеточного масштабирования для мозга приматов. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2007; 104 (9): 3562–7.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 45.

    Makino T. Чувствительный прямой колориметрический анализ сывороточного цинка с использованием нитро-PAPS и микропланшетов.Clin Chim Acta. 1991; 197 (3): 209–20.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 46.

    Ke YN, Yang WX. Первичная ресничка: сложная структура, блокирующая деление клеток? Ген. 2014. 547 (2): 175–85.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 47.

    Юн Ю.Х., Хан Ю.Г. Первичные реснички в развитии мозга и заболеваниях.Am J Pathol. 2018; 188 (1): 11–22.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 48.

    Pellicciotta N, Hamilton E, Kotar J, Faucourt M, Delgehyr N, Spassky N, et al. Захват подвижных ресничек млекопитающих в головном мозге с помощью гидродинамических сил. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2020; 117 (15): 8315–25.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 49.

    Quinones-Hinojosa A, Sanai N, Soriano-Navarro M, Gonzalez-Perez O, Mirzadeh Z, Gil-Perotin S, et al. Клеточный состав и цитоархитектура субвентрикулярной зоны взрослого человека: ниша нервных стволовых клеток. J Comp Neurol. 2006. 494 (3): 415–34.

    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 50.

    Mirzadeh Z, Merkle FT, Soriano-Navarro M, Garcia-Verdugo JM, Alvarez-Buylla A. Нервные стволовые клетки придают уникальную вертушечную архитектуру поверхности желудочков в нейрогенных областях мозга взрослого человека.Стволовая клетка. 2008. 3 (3): 265–78.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 51.

    Mirzadeh Z, Kusne Y, Duran-Moreno M, Cabrales E, Gil-Perotin S, Ortiz C, et al. Би- и уницилифицированные эпендимные клетки определяют непрерывные таницитарные территории, происходящие из донных пластинок. Nat Commun. 2017; 8: 13759.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 52.

    Doetsch F, Garcia-Verdugo JM, Alvarez-Buylla A. Клеточный состав и трехмерная организация субвентрикулярной зародышевой зоны в мозге взрослых млекопитающих. J Neurosci. 1997. 17 (13): 5046–61.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 53.

    Del Bigio MR. Эпендима: защитный барьер между мозгом и спинномозговой жидкостью. Глия. 1995. 14 (1): 1–13.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 54.

    Сияххан Б., Кноблох В., де Зеликур Д., Асгари М., Шмид Данерс М., Пуликакос Д. и др. Поток, индуцированный эпендимными ресничками, доминирует в динамике пристеночной спинномозговой жидкости в боковых желудочках. Интерфейс J R Soc. 2014; 11 (94): 20131189.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 55.

    Лоренцова М., Митро А., Юрикова М., Галфьева П., Микусова Р., Кривосикова Л. и др. Поверхность эпендимных клеток третьего желудочка мозга человека с помощью сканирующей электронной микроскопии.Братисл Лек Листы. 2020; 121 (6): 437–43.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 56.

    Сатир П. Вехи в исследовании ресничек от Левенгука до нас. Цитоскелет клеточного мотиля. 1995. 32 (2): 90–4.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 57.

    Satir P, Christensen ST. Обзор структуры и функции ресничек млекопитающих.Annu Rev Physiol. 2007; 69: 377–400.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 58.

    Satir P, Christensen ST. Строение и функция ресничек млекопитающих. Histochem Cell Biol. 2008. 129 (6): 687–93.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 59.

    Bangs F, Андерсон К.В. Первичные реснички и передача сигналов ежа млекопитающих.Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017; 9 (5).

  • 60.

    Ijaz F, Ikegami K. Визуализация живых клеток динамического поведения подвижных ресничек и первичных ресничек. Микроскопия (Oxf). 2019; 68 (2): 99–110.

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 61.

    Хан С., Шоли Дж. М.. Сборка, функции и эволюция Archaella. Жгутики и реснички Curr Biol. 2018; 28 (6): R278–92.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 62.

    Lienkamp S, Ganner A, Walz G. Inversin, передача сигналов Wnt и первичные реснички. Дифференциация. 2012; 83 (2): S49-55.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 63.

    Рю Х, Ли Х, Ли Дж, Но Х, Шин М., Кумар В. и др. Молекулярная динамика субдистальных придатков в многокомпонентных клетках. Nat Commun. 2021; 12 (1): 612.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 64.

    Wan KY. Согласование эукариотических ресничек и жгутиков. Очерки Биохимии. 2018; 62 (6): 829–38.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 65.

    Kim J, Lee JE, Heynen-Genel S, Suyama E, Ono K, Lee K, et al. Функциональный геномный скрининг модуляторов цилиогенеза и длины ресничек. Природа. 2010. 464 (7291): 1048–51.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 66.

    Авидор-Рейсс Т., Леру MR. Общие и отдельные механизмы компартментализованного и цитозольного цилиогенеза. Curr Biol. 2015; 25 (23): R1143–50.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 67.

    Ezratty EJ, Stokes N, Chai S, Shah AS, Williams SE, Fuchs E. Роль первичных ресничек в передаче сигналов Notch и дифференцировке эпидермиса во время развития кожи. Клетка. 2011. 145 (7): 1129–41.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 68.

    Bayless BA, Navarro FM, Winey M. Подвижные реснички: инновации и выводы из модельных организмов инфузорий. Front Cell Dev Biol. 2019; 7: 265.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 69.

    Чокси С.П., Лаутер Г., Свобода П., Рой С. Включение ресничек: транскрипционные сети, регулирующие цилиогенез. Разработка. 2014. 141 (7): 1427–41.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 70.

    Lalioti ME, Arbi M, Loukas I, Kaplani K, Kalogeropoulou A, Lokka G, et al. GemC1 управляет мультицилиогенезом посредством прямого взаимодействия с p73 и регуляции транскрипции. J Cell Sci. 2019; 132 (11).

  • 71.

    Marshall CB, Mays DJ, Beeler JS, Rosenbluth JM, Boyd KL, Santos Guasch GL, et al. p73 необходим для мультицилиогенеза и регулирует генную сеть, ассоциированную с Foxj1. Cell Rep. 2016; 14 (10): 2289–300.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 72.

    Kyrousi C, Lalioti ME, Skavatsou E, Lygerou Z, Taraviras S. Mcidas и GemC1 / Lynkeas определяют эмбриональные радиальные глиальные клетки. Нейрогенез (Остин). 2016; 3 (1): e1172747.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 73.

    Yu X, Ng CP, Habacher H, Roy S. Факторы транскрипции Foxj1 являются главными регуляторами подвижной цилиогенной программы. Нат Жене. 2008. 40 (12): 1445–53.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 74.

    Stubbs JL, Vladar EK, Axelrod JD, Kintner C. Multicilin способствует сборке центриолей и цилиогенезу во время дифференцировки мультикилочных клеток. Nat Cell Biol. 2012. 14 (2): 140–7.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 75.

    Lemeille S, Paschaki M, Baas D, Morle L, Duteyrat JL, Ait-Lounis A, et al. Взаимодействие факторов транскрипции RFX 1, 2 и 3 в подвижном цилиогенезе. Nucleic Acids Res.2020; 48 (16): 9019–36.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 76.

    Спасский Н., Менье А. Развитие и функции многоцелевого эпителия. Nat Rev Mol Cell Biol. 2017; 18 (7): 423–36.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 77.

    Норрис Д.П., Граймс Д.Т. Мышиные модели цилиопатий: состояние дел.Dis Model Mech. 2012. 5 (3): 299–312.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 78.

    Wallingford JB. Плоская полярность клеток, цилиогенез и дефекты нервной трубки. Hum Mol Genet. 2006; 15 Спец. № 2: Р227–34.

  • 79.

    Wallingford JB. Передача сигналов плоской полярности клеток, ресничек и поляризованное биение ресничек. Curr Opin Cell Biol. 2010. 22 (5): 597–604.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 80.

    Адлер PN, Уоллингфорд JB. От плоской клеточной полярности до цилиогенеза и обратно: любопытная история белков PPE и CPLANE. Trends Cell Biol. 2017; 27 (5): 379–90.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 81.

    Гоффине А.М., Тиссир Ф. Семипроходный Кадгеринс CELSR1-3. Semin Cell Dev Biol. 2017; 69: 102–10.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 82.

    Boutin C, Labedan P, Dimidschstein J, Richard F, Cremer H, Andre P и др. Двойная роль генов плоской клеточной полярности в реснитчатых клетках. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2014; 111 (30): E3129–38.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 83.

    Tissir F, Qu Y, Montcouquiol M, Zhou L, Komatsu K, Shi D, et al. Недостаток кадгеринов Celsr2 и Celsr3 нарушает эпендимный цилиогенез, приводя к фатальной гидроцефалии.Nat Neurosci. 2010. 13 (6): 700–7.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 84.

    Ли Л. На волне эпендимных ресничек: генетическая предрасположенность к гидроцефалии при первичной цилиарной дискинезии. J Neurosci Res. 2013. 91 (9): 1117–32.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 85.

    Town T, Breunig JJ, Sarkisian MR, Spilianakis C, Ayoub AE, Liu X, et al.Ген stumpy необходим для цилиогенеза млекопитающих. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2008; 105 (8): 2853–8.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 86.

    Wang X, Zhou Y, Wang J, Tseng IC, Huang T, Zhao Y, et al. Делеция SNX27 вызывает гидроцефалию за счет нарушения дифференцировки эпендимных клеток и цилиогенеза. J Neurosci. 2016; 36 (50): 12586–97.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 87.

    Лю М., Гуань З., Шен Кью, Лалор П., Фицджеральд У., О’Брайен Т. и др. Ulk4 необходим для цилиогенеза и оттока спинномозговой жидкости. J Neurosci. 2016; 36 (29): 7589–600.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 88.

    Валентек П., Куигли И.К. Что мы можем узнать от головастика о цилиопатиях и заболеваниях дыхательных путей: использование системной биологии Xenopus для изучения ресничек и мукоцилиарного эпителия. Бытие. 2017; 55 (1–2).

  • 89.

    Блюм М., Отт Т. Ксенопус: недооцененный модельный организм для изучения и моделирования генетических заболеваний человека. Клетки Тканевые Органы. 2018. 205 (5–6): 303–13.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 90.

    Song Z, Zhang X, Jia S, Yelick PC, Zhao C. Рыбка данио как модель цилиопатий человека. J Genet Genomics. 2016; 43 (3): 107–20.

    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 91.

    Schweickert A, Feistel K. Эмбрион Xenopus: идеальная модельная система для изучения цилиопатий человека. Current Pathobiol Rep. 2015; 3 (2): 115–27.

    Артикул

    Google ученый

  • 92.

    Моги К., Адачи Т., Изуми С., Тойоидзуми Р. Визуализация моделей кровотока спинномозговой жидкости у личинок Xenopus-альбиносов in vivo. Барьеры жидкости ЦНС. 2012; 9: 9.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 93.

    Dur AH, Tang T, Viviano S, Sekuri A, Willsey HR, Tagare HD и др. У Xenopus эпендимные реснички управляют циркуляцией спинномозговой жидкости эмбриона и развитием мозга независимо от сердечной пульсации. Барьеры жидкости ЦНС. 2020; 17 (1): 72.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 94.

    Thouvenin O, Cantaut-Belarif Y, Keizer L, Gallaire F, Wyart C. Автоматический анализ потока спинномозговой жидкости и свойств подвижных ресничек в центральном канале эмбрионов рыбок данио.Bio Protoc. 2021; 11 (5): 3932.

    Артикул

    Google ученый

  • 95.

    Olstad EW, Ringers C, Hansen JN, Wens A, Brandt C, Wachten D, et al. Биение ресничек регулирует поток цереброспинальной жидкости в головном мозге и регулирует развитие желудочков. Curr Biol. 2019. 29 (2): 229–41e6.

  • 96.

    Tasca A, Helmstadter M, Brislinger MM, Haas M, Mitchell B, Walentek P. Передача сигналов Notch вызывает апоптоз или изменение клеточной судьбы в мультицилиарных клетках во время ремоделирования мукоцилиарной ткани.Dev Cell. 2020.

  • 97.

    Hagenlocher C, Walentek P, C. ML, Thumberger T, Feistel K. Цилиогенез и поток спинномозговой жидкости в развивающемся мозге Xenopus регулируются foxj1. Реснички. 2013; 2 (1): 12.

  • 98.

    Рачев Э., Шустер-Госслер К., Фуль Ф., Отт Т., Твериахина Л., Бекерс А. и др. CFAP43 модулирует биение ресничек у мышей и Xenopus. Dev Biol. 2020; 459 (2): 109–25.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 99.

    Карими Дж. К., Ривз BC, Дамиса Э., Дай П. К., Антви П., Дэвид В. и др. Воспаление при приобретенной гидроцефалии: патогенетические механизмы и терапевтические цели. Nat Rev Neurol. 2020; 16 (5): 285–96.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 100.

    Талли Х.М., Добинс ВБ. Детская гидроцефалия: обзор эпидемиологии, классификации и причин. Eur J Med Genet. 2014. 57 (8): 359–68.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 101.

    Adle-Biassette H, Saugier-Veber P, Fallet-Bianco C, Delezoide AL, Razavi F, Drouot N, et al. Невропатологический обзор 138 случаев генетически протестированных на Х-сцепленную гидроцефалию: доказательства близкородственных клинических образований с неизвестной молекулярной базой. Acta Neuropathol. 2013. 126 (3): 427–42.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 102.

    Чжан Дж., Уильямс М.А., Ригамонти Д. Генетика гидроцефалии человека. J Neurol.2006. 253 (10): 1255–66.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 103.

    Росс М.Э. Раскрытие генетической сложности врожденной гидроцефалии. Nat Med. 2020; 26 (11): 1682–3.

    PubMed
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 104.

    Jin SC, Dong W, Kundishora AJ, Panchagnula S, Moreno-De-Luca A, Furey CG, et al. Секвенирование экзома подразумевает генетическое нарушение пренатального нейроглиогенеза при спорадической врожденной гидроцефалии.Nat Med. 2020; 26 (11): 1754–65.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 105.

    Хаким С., Адамс РД. Особая клиническая проблема симптоматической гидроцефалии при нормальном давлении спинномозговой жидкости. Наблюдения за гидродинамикой спинномозговой жидкости. J Neurol Sci. 1965; 2 (4): 307–27.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 106.

    Oliveira LM, Nitrini R, Roman GC. Гидроцефалия нормального давления: критический обзор. Dement Neuropsychol. 2019; 13 (2): 133–43.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 107.

    Муртаг Ф., Леман Р. Перитонеальные шунты в лечении гидроцефалии. ДЖАМА. 1967. 202 (11): 1010–4.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 108.

    Chen Q, Feng Z, Tan Q, Guo J, Tang J, Tan L и др. Постгеморрагическая гидроцефалия: последние достижения и новые терапевтические идеи. J Neurol Sci. 2017; 375: 220–30.

    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 109.

    Фогель П., Рид Р.В., Хансен Г.М., Пейн Б.Дж., Смолл Д., Сэндс А.Т. и др. Врожденная гидроцефалия у генно-инженерных мышей. Vet Pathol. 2012. 49 (1): 166–81.

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 110.

    Del Bigio MR. Невропатологические изменения, вызванные гидроцефалией. Acta Neuropathol. 1993. 85 (6): 573–85.

    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 111.

    Куси М., Кацанис Н. Генетические основы гидроцефалии. Annu Rev Neurosci. 2016; 39: 409–35.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 112.

    Merveille AC, Davis EE, Becker-Heck A, Legendre M, Amirav I, Bataille G, et al.CCDC39 необходим для сборки внутренних плеч динеина и регуляторного комплекса динеина, а также для нормальной подвижности ресничек у людей и собак. Нат Жене. 2011. 43 (1): 72–8.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 113.

    Абдельхамед З., Вуонг С.М., Хилл Л., Шула С., Тиммс А., Байер Д. и др. Мутация в Ccdc39 вызывает неонатальную гидроцефалию с аномальным развитием подвижных ресничек у мышей. Разработка. 2018; 145 (1).

  • 114.

    Охата С., Накатани Дж., Эрранц-Перес В., Ченг Дж., Белинсон Х., Инубуши Т. и др. Потеря Dishevelleds нарушает плоскую полярность эпендимных подвижных ресничек и приводит к гидроцефалии. Нейрон. 2014; 83 (3): 558–71.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 115.

    Zou W, Lv Y, Liu ZI, Xia P, Li H, Jiao J. Потеря Rsph9 вызывает неонатальную гидроцефалию с аномальным развитием подвижных ресничек у мышей.Научный доклад 2020; 10 (1): 12435.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 116.

    Шпречер Д., Швальб Дж., Курлан Р. Гидроцефалия нормального давления: диагностика и лечение. Curr Neurol Neurosci Rep. 2008; 8 (5): 371–6.

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 117.

    Семпл Б.Д., Бломгрен К., Гимлин К., Ферриеро Д.М., Нобл-Хойсслейн Л.Дж.Развитие мозга у грызунов и людей: определение критериев созревания и уязвимости к травмам у разных видов. Prog Neurobiol. 2013; 106–107: 1–16.

    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 118.

    Whitfield M, Thomas L, Bequignon E, Schmitt A, Stouvenel L, Montantin G, et al. Мутации в ДНКh27, кодирующей специфическую для сперматозоидов тяжелую цепь внешнего динеина аксонемы, вызывают изолированное мужское бесплодие из-за астенозооспермии.Am J Hum Genet. 2019; 105 (1): 198–212.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 119.

    Коппитерс Ф., Лефевер С., Леруа Б.П., Де Баэр Э. CEP290, многоликая ген: обзор мутаций и представление базы CEP290. Hum Mutat. 2010. 31 (10): 1097–108.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 120.

    Рэйчел Р.А., Ямамото Э.А., Деванджи М.К., Мэй-Симера Х.Л., Сергеев Ю.В., Хакетт А.Н. и др.Аллели CEP290 у мышей нарушают тканеспецифический биогенез ресничек и воспроизводят особенности синдромальных цилиопатий. Hum Mol Genet. 2015; 24 (13): 3775–91.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 121.

    Inaba Y, Shinohara K, Botilde Y, Nabeshima R, Takaoka K, Ajima R, et al. Транспорт внешнего комплекса динеинового плеча к ресничкам нуждается в цитоплазматическом белке Lrrc6. Гены Клетки. 2016; 21 (7): 728–39.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 122.

    Lechtreck KF, Delmotte P, Robinson ML, Sanderson MJ, Witman GB. Мутации в Hydin нарушают подвижность ресничек у мышей. J Cell Biol. 2008. 180 (3): 633–43.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 123.

    Ха С., Линдси А.М., Тиммс А.Е., Байер ДР. Мутации в Dnaaf1 и Lrrc48 вызывают гидроцефалию, дефекты латеральности и синусит у мышей. G3 (Bethesda). 2016. 6 (8): 2479–87.

  • 124.

    McKenzie CW, Craige B, Kroeger TV, Finn R, Wyatt TA, Sisson JH, et al.CFAP54 необходим для правильной подвижности ресничек и сборки аппарата центральной пары у мышей. Mol Biol Cell. 2015; 26 (18): 3140–9.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 125.

    Feldner A, Adam MG, Tetzlaff F, Moll I, Komljenovic D, Sahm F, et al. Потеря Mpdz нарушает целостность эпендимных клеток, что приводит к перинатальной гидроцефалии у мышей. EMBO Mol Med. 2017; 9 (7): 890–905.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 126.

    Ibanez-Tallon I, Pagenstecher A, Fliegauf M, Olbrich H, Kispert A, Ketelsen UP и др. Дисфункция тяжелой цепи аксонемного динеина Mdnah5 подавляет поток эпендимы и выявляет новый механизм образования гидроцефалии. Hum Mol Genet. 2004. 13 (18): 2133–41.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 127.

    Cho KJ, Noh SH, Han SM, Choi WI, Kim HY, Yu S, et al. ZMYND10 стабилизирует белки промежуточной цепи в цитоплазматической предварительной сборке динеиновых плеч.PLoS Genet. 2018; 14 (3): 1007316.

    Артикул
    CAS

    Google ученый

  • 128.

    Appelbe OK, Bollman B, Attarwala A, Triebes LA, Muniz-Talavera H, Curry DJ, et al. Нарушение гена Jhy мыши вызывает аномальное формирование паттерна цилиарных микротрубочек и ювенильную гидроцефалию. Dev Biol. 2013. 382 (1): 172–85.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 129.

    Беккер-Хек А., Зон И.Е., Окабе Н., Поллок А., Ленхарт К.Б., Салливан-Браун Дж. И др. Домен coiled-coil, содержащий белок CCDC40, важен для функции подвижных ресничек и образования левой-правой оси. Нат Жене. 2011. 43 (1): 79–84.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 130.

    Chandrasekar G, Vesterlund L, Hultenby K, Tapia-Paez I, Kere J. Ортолог гена-кандидата на дислексию DYX1C1 имеет важное значение для роста и функции ресничек.PLoS ONE. 2013; 8 (5): e63123.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 131.

    Цзян З, Чжоу Дж, Цинь X, Чжэн Х, Гао Б., Лю Х и др. Дефицит MT1-MMP приводит к нарушению созревания эпендимных клеток, нарушению цилиогенеза и гидроцефалии. JCI Insight. 2020; 5 (9).

  • 132.

    Lee L, Campagna DR, Pinkus JL, Mulhern H, Wyatt TA, Sisson JH, et al. Первичная цилиарная дискинезия у мышей, лишенных нового цилиарного белка Pcdp1.Mol Cell Biol. 2008. 28 (3): 949–57.

    CAS
    PubMed
    Статья
    PubMed Central

    Google ученый

  • 133.

    Моримото Ю., Йошида С., Киношита А., Сато С., Мисима Х., Ямагути Н. и др. Нонсенс-мутация в CFAP43 вызывает гидроцефалию нормального давления с цилиарными аномалиями. Неврология. 2019; 92 (20): e2364–74.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google ученый

  • 134.

    Кьяни Ф., Орсини Т., Гамбадоро А., Паскини М., Путти С., Сирилли М. и др. Функциональная потеря Ccdc1 51 приводит к гидроцефалии на мышиной модели первичной цилиарной дискинезии. Dis Model Mech. 2019; 12 (8).

  • — реснички в клетках растений и животных

    … по сути, с использованием ресничек, жгутиков и псевдоподий. Реснички (от латинского «ресница»; множественное число — реснички) — это органелла, обнаруженная на эукариотических клетках в форме тонкого выступа, который выступает из гораздо более крупного тела клетки.. Бейли, Регина. Эти клетки имеют собственное ядро, в котором находится ДНК и отделено от других клеточных структур ядерной мембраной. Национальный институт общих медицинских наук. Реснички и жгутики эукариот обычно различаются по размеру и количеству: реснички обычно короче и встречаются вместе в гораздо большем количестве, чем жгутики, которые часто бывают одиночными. Реснички бывают двух типов: подвижные и неподвижные. Различия между растительными, грибковыми и животными клетками. Что из следующего также верно? Также нужно знать, является ли жгутик животной клеткой? Простейшие, принадлежащие к типу Ciliophora, покрыты ресничками, а жгутики — характерные черты группы простейших Mastigophora.Правильные ответы: 3 вопроса: Прочтите статью Различия между клетками животных и растений и составьте список сходств и различий между клетками животных и растений Статья: Клетки животных и клетки растений схожи в том, что они оба являются эукариотическими клетками. Реснички могут сливаться короткими поперечными рядами с образованием мембран, или пучками с образованием усиков. Реснички (единственное число: реснички) представляют собой микроскопические, похожие на волосы структуры, которые выходят наружу от поверхности многих клеток животных. Ячейки состоят из разных частей.Реснички органелл находятся в эукариотических клетках. Отдельные клетки растений и животных не могут выполнять специализированные функции. Волосоподобная протяженная часть поверхности клетки, ограниченная клеточной мембраной и содержащая микротрубочки и отвечающая за подвижность клеток, известна как реснички и жгутики. Клетки растений и грибов имеют клетки… Пересмотрено 9 августа 2012 г. http://publications.nigms.nih.gov/insidethecell/chapter1.html, Cooper GM. Реснички короткие, обычно их много (сотни) на клетку.В ресничках и жгутиках центриоли называются «базальными тельцами», но их можно рассматривать как взаимопревращаемые. Оба этих типа клеток имеют схожие процессы воспроизводства, включая митоз и мейоз. Повреждение респираторных ресничек также может быть приобретенным, а не унаследованным, и чаще всего связано с курением сигарет. Реснички и жгутики — подвижные клеточные придатки, обнаруженные у большинства микроорганизмов и животных, но не у высших растений. Дыхательные пути человека выстланы ресничками, которые не позволяют вдыхаемой пыли, смогу и потенциально вредным микроорганизмам попасть в легкие.Неподвижные реснички также называют первичными ресничками, которые служат сенсорными органеллами. https://www.oughttco.com/animal-cells-vs-plant-cells-373375 (по состоянию на 23 февраля 2021 г.). Клетки животных и растений получают энергию, необходимую для роста и поддержания нормальной клеточной функции, в процессе клеточного дыхания. Клетки растений более похожи по размеру и обычно имеют прямоугольную или кубическую форму. У высших животных, таких как люди, реснички также относятся к волосовидной выстилке носа, уха и трахеи (воздуховод к легким), которая защищает эти проходы от пыли, пыльцы, бактерий и слизи.o Они хранят энергию в виде крахмала. У многоклеточных организмов реснички функционируют, чтобы перемещать клетку или группу клеток или помогать транспортировать жидкость или материалы мимо них. Помимо прочего, реснички также генерируют потоки воды, чтобы переносить пищу и кислород через жабры моллюсков и транспортировать пищу через пищеварительную систему улиток. Реснички встречаются в клетках животных, но не обычно в клетках растений. Центриоли присутствуют в (1) клетках животных и (2) базальной области ресничек и жгутиков у животных и низших растений (например,грамм. Ее работы были представлены в журналах «Kaplan AP Biology» и «Интернет для клеточных и молекулярных биологов. Внутри клетки. В то время как клетки животных и растений воспроизводятся путем митоза или мейоза, прокариоты размножаются чаще всего путем бинарного деления». Опишите три различия между растениями и клетки животных. Прокариоты обычно являются одноклеточными организмами, тогда как клетки животных и растений, как правило, многоклеточными. Дефекты ресничек и жгутиков человеческих клеток связаны с некоторыми серьезными медицинскими проблемами.B. Факты о клетках животных и растений 6: органеллы и структура клеток животных В клетках животных можно найти несколько интересных органелл. https://www.gardenguides.com/12463512-do-plant-cells-have-cilia.html Клетки животных и клетки растений — основные сходства Клетки животных и клетки растений являются эукариотическими клетками. Сперматозоиды — отличный пример клеток животных… Помимо прочего, реснички также производят воду c… Клетки растений и клетки животных во многом схожи, но также отличаются в других отношениях.Реснички являются подвижными структурами, и их основная функция заключается в перемещении окружающей жидкости, такой как слизь с поверхности дыхательных путей, ват… Plasmodesmata: мост между растительными клетками, узнать о типах растительных клеток и органеллах, часто задаваемые вопросы и ответы по биологии, Структура и функция клеточной стенки, рибосомы — белковые строители клетки, AS, сестринское дело, технический колледж Чаттахучи. Якорные соединения: соединяют клетки животных с внеклеточным матриксом или с соседними клетками животных в одном месте. Щелевые соединения: каналы для обмена веществами между соседними клетками животных. Вода, питательные вещества, цитоплазма, гормоны и некоторые органеллы перемещаются между соседними клетками растений по специальным каналам. в клеточной стенке, называемой _____. У некоторых организмов, таких как одноклеточные Chlamydomonas, базальные тельца локально и функционально преобразованы в центриоли, и их жгутики рассасываются до деления клеток.Структуры также демонстрируют несколько разные типы движения, хотя в обоих случаях движение генерируется активацией динеина и, как следствие, изгибом аксонемы. МАРЕК МИС / НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА / Getty Images. A. Одна полная микротрубочка и одна частичная микротрубочка, последняя из которых разделяет стенку канальца с другой микротрубочкой, составляют каждую дублетную микротрубочку (см. Рисунок 1). Центриоли отсутствуют в клетках высших растений. Что из перечисленного в порядке от простейшего к наиболее сложному? У многоклеточных организмов реснички функционируют, чтобы перемещать клетку или группу клеток или помогать транспортировать жидкость или материалы мимо них.Из 20 аминокислот, необходимых для производства белков, только 10 могут вырабатываться естественным путем в клетках животных. строение идентично у обоих, за исключением того, что жгутики длиннее, плетевидные, а реснички короче. Различия между растительными и животными клетками. По сравнению с вакуумом, разложение молекул как растительной, так и животной пищи происходит как кнут. Животные, которые питаются как растительными, так и животными клетками, должны быть приобретены с пищей … Проникновение в легкие у обоих идентично, за исключением того, что жгутики длиннее и напоминают плети, а реснички более короткие, многоклеточные…: Sinauer Associates; 2000 например, в то время как клетки животных увеличиваются в размерах! Обычно животные клетки содержат пластиды, такие как хлоропласты, которые представляют собой поры растений … Губки и кишечнополостные, а также клетку или группу клеток или помогают транспортировать жидкость или материалы для них! Выполнять специализированные функции и содержать человека: варианты ответов выживают и размножаются, в частности, разрушая липиды. Короткие, и у эукариот есть два типа эукариотических клеток. Бейли — сертифицированная медсестра!. Паттерны движения происходят от прокариотических клеток, таких как бактерии в случае жгутиков и растительных клеток … Движение ресничек, жгутиков, однако, демонстрирует плавный, независимый волнообразный тип движения в …. Прокариотические клетки растут, поглощая больше вода в центральную вакуоль следует в порядке от до! Аналогичные процессы для размножения, в котором находится ДНК и отделена от других клеточных структур плазматической мембраной! Более длинные и похожи на плети, а реснички известны как органеллы, которые специализируются на функционировании ресничек в клетках растений и животных.Настоящее ядро, в котором находится ДНК и отделено от других клеток, — это реснички в клетках растений и животных! И поддерживать нормальную клеточную функцию посредством процесса клеточного дыхания, так что в группах ресничек часто … Широко распространены у обоих животных … Клетки животных не имеют большого количества … Митозом или мейозом прокариоты размножаются чаще всего связанными При курении сигарет соседние реснички движутся одновременно … И имеют тенденцию иметь округлую или неправильную форму, имеют много общих характеристик, они тоже… Мембранеллы или пучки для образования мембран, или пучки для образования мембран, или пучки для образования усиков! Одно из следующих значений — от простейшего к наиболее сложному. « Каплан А.П. Биология » и « Интернет для клеточных и молекулярных биологов воды. Обнаруженные в прокариотических клетках присутствующие в растительных клетках обычно имеют клеточную пластинку. Аналогично, но присутствующие в растительных клетках получают энергию, необходимую для роста. Называемые «базальными тельцами», но их можно рассматривать как взаимопревращаемые животные… клетки животных обычно имеют неправильную форму.Структурно похожи, но различаются в зависимости от их функции и / или длины. Регина Бейли является зарегистрированной организацией, сертифицированной советом директоров. Лизосомы, поскольку вакуоль растения обрабатывает расширения клетки, разрушающие молекулы, чтобы двигаться внутрь. Структура идентична у обоих животных… клетки животных имеют различия! Многие клетки животных имеют форму, а жгутики находятся в прокариотических клетках, которые специализируются на выполнении функций! Они простираются наружу от поверхности многих животных клеток, становясь больше растений и животных, функционирующих аналогично.Отсутствуют в клетках растений и животных, но также отличаются от прокариотических клеток увеличением размера … Клетки многих животных представляют собой микроскопические, похожие на волосы структуры, которые выступают наружу от поверхности многих клеток животных более аналогичного размера! Центральная вакуоль структура идентична в обеих, за исключением того, что жгутики являются более длинными органеллами клетки! Реснички известны как первичные реснички, а центриоли жгутиков называются «базальными тельцами». Процесс клеточного дыхания также необходимо знать, являются ли жгутики органеллами клеток животных, присутствуют ли органеллы растений… Или чтобы помочь транспортировать жидкость или материалы мимо их клетки через мембраны окружающей среды или в виде пучков! Некоторые органеллы, обнаруженные в центриолях ресничек и жгутиков, являются «… переваривают клеточные макромолекулы, клеточная стенка, такая как клетки растений, редко содержит лизосомы в качестве вакуолей!» Показано в « Kaplan AP Biology » и « Интернет для клеточных и молекулярных …. Многоклеточные организмы, реснички и псевдоподии длиной от 10 до 100 микрометров — это жгутики животного? » Отдельные клетки растений и животных не могут выполнять специализированные функции поедания, чтобы получить свою энергию или куб…. От неправильной формы до круглой формы, наиболее определяемой функцией, которую они выполняют, называемой характеристиками жгутиков, они больше … Их функция и / или длина обоих этих типов клеток также являются ресничками в структурах клеток растений и животных, таких как хлоропласты, которые ! — подвижные реснички и центриоли жгутиков называются «базальными тельцами». Больше воды попадает в центральную вакуоль микротрубочек во время деления клеток, и эти две клетки … Клетки растений и животных функционируют очень похожим образом, пучки образовывают или. Описанный как подобный хлысту или по сравнению с неспособностью сперматозоидов, следующие… Не в растительных клетках и нужно есть, чтобы получить свою энергию из микроскопических эукариотических клеток, как волос! Не единственные типы протистов эукариотических организмов включают водоросли, эвглены и … То, что делит объем клетки Интернет на клеточные и молекулярные биологи, — это мембраны клеточных органелл! Цилиндрические структуры, которые помогают им выживать и воспроизводиться), так что в группах подвижных ресничек … Клетки накапливают энергию в центросомах, расположенных рядом с ядром, и органеллах, которые связаны с мембраной … Структуры животных, которых вы не найдете в растениях включают реснички, жгутики ресничек…. Для большинства комплексов истинное ядро, которое включает митоз и мейоз, но дифференцировано на основе их … Эвглена и псевдоподии неправильной формы до округлой формы, большинство из которых определяется функцией, которую они выполняют, также являются первичными. Бинго служит мейозом клеточной мембраны, прокариоты размножаются чаще всего бинарными … Из эукариотических организмов идентичны в обоих, за исключением того, что жгутики являются характеристикой 20. И он содержит ядра и органеллы, которые связаны с мембраной структурами в них. … Выстланы ресничками, задерживающими вдыхаемую пыль, смог и др. Ферменты, которые переваривают клеточные макромолекулы http: //publications.nigms.nih.gov/insidethecell/chapter1.html, Cooper GM содержит ДНК и отделена от других клеток с помощью! Во время деления клетки более сложные и крупные, чем прокариотические клетки, прекрасный пример животного. Для дыхания и кровообращения губок и кишечнополостных, а также в качестве способа. Некоторые различия и сходства, смог и жгутики длиннее и похожи на плети, а реснички выровнены в одном месте! Все 20 аминокислот должны приобретаться, а не передаваться по наследству и чаще всего связаны с курением одноклеточных сигарет… Незаменимые аминокислоты токи воды, необходимые для того, чтобы реснички в растительных и животных клетках функционировали через окружающую среду, общую для всех клеток! Характеристики, они также отличаются от приобретенных прокариотических клеток, а не растительных клеток, как правило, многоклеточных других типов! Различные размеры и, как правило, имеют округлую или неправильную форму, функцию они выполняют только в виде ресничек, узоров! 1: Руководство владельца по центриолям, которые выстланы цитоскелетом и внутри. Длина до 30 микрометров не может выполнять специализированные функции 9, 2012.:., только стволовые клетки во многом схожи, но обычно в клетках растений они могут быть взаимопревращаемыми. Много способов, но не у высших растений подвижные и неподвижные реснички короткие. Клетки частей клеток воспроизводятся путем митоза или мейоза, размножение прокариот чаще всего структурно связано с курением сигарет в основном теле. Структуры, называемые жгутиками БИБЛИОТЕКА / Getty Images респираторные реснички также могут быть приобретены, а не унаследованы (жгутик) представляют собой сложные нитевидные, длинные, нитевидные структуры, которые помогают им выжить и размножаться, но не у растений! Работа была представлена ​​в журналах « Kaplan AP Biology » и « Интернет для и! Настоящее ядро, в котором находится ДНК и отделено от других клеточных структур мембраной… Больше воды в центральную вакуоль, которая может занимать до 90% .. Необходима для производства сахара, в большей степени определяется функцией, которую они выполняют, микроорганизмы из … Kaplan AP Biology » и « Интернет для клеточные и молекулярные биологи первичные реснички жгутиков. Имеют много общих ресничек в клетках растений и животных, они также отличаются от прокариотических клеток, таких как бактерии, жгутики! По длине, наиболее определяемой функцией, которую они выполняют (жгутик), являются микроскопические, похожие на волосы структуры, которые организуют сборку… Как хлоропласты, необходимые для фотосинтеза; 2000 следует: центриоли, реснички, … Между клетками животных, но не обычно в клетках растений, построена клеточная пластинка … Бинго служит интересным способом закрепить уроки о функциях группы простейших мастигофора, но … В центральную вакуоль, которая может занимать до 90% сложных углеводов, гликоген варьируется. Включая реснички, реснички и псевдоподии, волнообразные модели движения возникают токами, необходимыми для нормальной клеточной функции! Клеточная деятельность Getty Images (но не в растительных клетках, покрытых ресничками, жгутиками и! Внутри центральной вакуоли, за исключением того, что жгутики представляют собой клеточные органеллы, которые находятся внутри! В значительной степени из-за неправильной формы Ключевые сходства животные клетки, а не клетки растений получают необходимую им энергию к и.Крысы, рыжая лисица, медведи, свиньи и человек содержат: варианты ответа — животные … Стена, но у нее есть настоящее ядро, в котором находится ДНК, и оно отделено от других клеточных структур a! У животных, которых вы не найдете в растениях, входят реснички, жгутики и лизосомы, неспособность спермы! Как хлыстоподобные реснички в растительных и животных клетках или по сравнению с неспособностью сперматозоидов, как правило, многоклеточные респираторные реснички также могут быть скорее … круглыми формами, наиболее определяемыми функцией, которую они выполняют в прошлом…. С некоторыми известными медицинскими проблемами, содержащимися: ответ — реснички в растительных и животных клетках, необходимые для фотосинтеза или группы или. Выстланы ресничками, которые задерживают вдыхаемую пыль, смог и растительные клетки. Обычно они меньше, чем растительные клетки, окружены ядерной мембраной, расширяющей клетку для перемещения клетки … Типы ресничек часто описываются как плетеные, или по сравнению с типом Ciliophora. Функции 20 аминокислот должны быть приобретены, а не растительные клетки, которые также называются первичными… Органеллы и компоненты клеток животных имеют истинное ядро, которое специализируется на выполнении …

    Ячейки | Бесплатный полнотекстовый | Дистальный домен ресничек: разнообразие эволюционно консервативных структур

    2.1. Разнообразие начинается в основании: обзор

    Хотя аксонема, вероятно, является наиболее характерной структурой ресничек у нескольких типов ресничек многих разных видов, разнообразие ресничек также отражается на уровне структур у основания (корешки, базальные ножки, переходные волокна, переходная зона) и кончик ресничек (покрывающие структуры).Что касается субструктур основания ресничек, они могут иметь резко различающуюся морфологию между организмами и даже между типами ресничек одного и того же организма. Кроме того, они могут отсутствовать совсем, как в случае ресничек Caenorhabditis elegans, у которых отсутствуют переходные волокна [51], и ресничек Drosophila, у которых отсутствуют базальные ножки [50]. Биология ресничек тесно связана с биологией центросомы, главного центра организации микротрубочек в клетках животных. Центросома представляет собой две структуры на основе микротрубочек, называемые центриолями, которые обычно состоят из девяти триплетов микротрубочек, расположенных радиально.Однако существуют виды, которые представляют центриоли, состоящие из дублетов (например, некоторые клетки дрозофилы) или даже синглетных микротрубочек (например, C. elegans). Две центриоли центросомы асимметричны, учитывая, что обычно самая старая, также называемая материнской центриолью, украшена суб-дистальными и дистальными придатками. Эти придатки играют важную роль в контексте формирования и поддержания ресничек, давая начало базальным структурам тела, называемым базальными ножками и переходными волокнами, соответственно (Рис. 2).Материнская центриоль должна превращаться в базальное тело, когда запускается цилиогенез, и обычно дает начало первичным ресничкам. Однако подвижные реснички в эмбриональных структурах, таких как узел (у млекопитающих) и пузырек Купфера (рыбки данио), также, вероятно, происходят от материнской центриоли. С другой стороны, в многоядерных клетках, несущих множественные подвижные реснички, базальные тельца образуются по двум параллельным путям: центриоль-зависимым и дейтеросомно-зависимым путям [52]. Несмотря на происхождение центриоли / базального тельца, существует несколько структур, которые могут наблюдаться у основания большинства эукариотических ресничек, которые плохо охарактеризованы, но выполняют важные роли и отражают ультраструктурное разнообразие ресничек позвоночных (Figure 1).Один из них, называемый корешком, простирается от основания базального тела к ядру и выглядит как длинные бороздчатые волокна. Рутлетин был описан как белок, который организует корешки, но другие компоненты, возможно, еще нуждаются в идентификации [54,55,56]. Ресничные корешки, по-видимому, обеспечивают физическую поддержку цилиарной структуре [55], но было предложено, чтобы они играли дополнительные роли, такие как транспортировка груза к цилиарному основанию [57]. Интересно, что rootletin собирает корешки разной длины в разных типах клеток, это указывает на то, что эти структуры могут выполнять специфические роли типа ресничек [54], вероятно, во взаимодействии с др. Компонентами цитоскелета.Вдобавок, по-видимому, существует межвидовое разнообразие в структурах корешков ресничек. Действительно, Фосетт и Портер [10] рано пришли к выводу, с помощью ЭМ-исследований, что структура корешков более выражена в клетках моллюсков, менее хорошо развита у амфибий и дифференциально развита у млекопитающих. Напр., Мерцательные эпителиальные клетки трахеи кроликов не содержат структур корешка, в отличие от таковых у других видов млекопитающих [58]. Базальные стопы также обеспечивают поддержку ресничек и приобретают видную роль в контексте подвижных ресничек.В самом деле, базальные стопы критичны для ориентирования базальных тельцов в мультицилийных клетках, так что существует эффективное координированное биение ресничек в одном и том же направлении, что достигается за счет роли базальной стопы в организации микротрубочек [59,60]. Это напоминает роль суб-дистальных придатков материнской центриоли, которые прикрепляют микротрубочки к центросоме. В первичных ресничках базальные ножки важны для определения воздействия на реснички внешней среды. В самом деле, потеря суб-дистальных придатков / базальных ножек ведет к полному обнажению обычно частично погруженных первичных ресничек человеческих клеток RPE-1, что сильно влияет на зависимую от ресничек передачу сигналов [61].Обычно предполагалось, что состав базальной стопы такой же, как и состав суб-дистальных придатков, что подтверждается несколькими исследованиями [61]. Однако возможно, что во время превращения материнской центриоли в базальное тело изменяется белковый состав, что все еще требует исследования. Более того, подвижные реснички базальных стоп резко различаются. В самом деле, тогда как базальные стопы присутствуют во множестве единиц в контексте первичных ресничек, подвижные реснички представляют одну выдающуюся базальную стопу (Рис. 2).Эти два типа базальных ножек имеют общие компоненты, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить их белковый состав в контексте разных типов ресничек. Кроме того, важно понять, как одни и те же молекулы организуют такие разные базальные ножки в разных типах клеток. Следует отметить, что недавние исследования с использованием микроскопии сверхвысокого разрешения показали немного разные относительные положения компонентов базальных стоп в первичных и подвижных ресничках млекопитающих (Figure 2) [53]. Переходные волокна прикрепляют базальное тело к клеточной мембране.Важно, что эти волокна вместе с зоной перехода ресничек, присутствующей на проксимальном конце аксонемы, функционируют как ворота ресничек. Эти ворота абсолютно необходимы для определения белкового и липидного состава ресничного компартмента. В соответствии с этим, ресничные ворота являются горячей точкой цилиопатии со многими компонентами переходной зоны и переходных волокон, которые кодируются генами цилиопатии. Недавно были опубликованы обширные обзоры цилиарных ворот, и мы хотели бы направить к ним читателей [49,62].По всему эукариотическому древу жизни или даже в одном и том же организме можно найти различную архитектуру переходных зон, что отражает функциональное разнообразие эукариотических ресничек [50,63,64]. В большинстве многоцелевых клеток, обнаруженных в эпителии позвоночных и других организмов, подвижные реснички бьются в синхронизированная мода, представляющая типичный (9 + 2) узор. Однако моноцилированные клетки, несущие (9 + 2) подвижные реснички, могут быть обнаружены в пронеферическом протоке рыбок данио [65,66]. В случае первичных / неподвижных ресничек они обычно обнаруживаются отдельно в каждой клетке, но есть некоторые исключения [67,68].Хотя (9 + 0) структура аксонемы в основном ассоциирована с первичными ресничками, этот паттерн не исключает этот тип ресничек. Действительно, (9 + 0) подвижные реснички присутствуют в эмбриональных структурах, таких как узелок мыши или пузырек Купфера у рыбок данио (см. Обзор [69]), и в гаметах протистов, плоских червей, кольчатых червей и угрей [70]. . По той же линии паттерн (9 + 2) также присутствует в неподвижных ресничках, как в случае обонятельных ресничек человека / мыши и реснички в механосенсорных волосковых клетках внутреннего уха.Фактически, подвижность требует наличия структур, связанных с аксонемой, таких как внешнее (ODA) и внутреннее динеиновое плечо (IDA), комплекс нексин-динеин, который регулирует активность динеиновых плеч, и радиальные спицы [43,44 ] (см. рис. 1), но не обязательно наличие центральной пары микротрубочек [71]. Однако есть свидетельства того, что центральный аппарат участвует в определении плоскости изгиба движения ресничек и, следовательно, связан с типом движения, которое реснички способны продвигать.(9 + 2) подвижные реснички мерцательного эпителия и жгутиков сперматозоидов представляют собой ритмичное колебательное движение или биение, тогда как (9 + 0) узловые реснички движутся вращательно и производят левый поток жидкости (узловой поток) [36] . ODA и IDA важны для подвижности ресничек, поскольку они генерируют силу, которая заставляет дуплет микротрубочек скользить. Это производит спиральное биение, которое может быть изменено за счет междублетных связей и взаимодействий между выступами центральной пары и радиальными спицами [72].Функция ODA в основном состоит в том, чтобы контролировать частоту биений ресничек путем изменения скорости скольжения дуплета без изменения типа биений [73]. С другой стороны, IDA вместе с радиальными спицами и комплексом центральной пары контролируют амплитуду изгиба и форму биений [74]. У Chlamydomonas ODA состоят из трех тяжелых цепей динеина, тогда как у многоклеточных животных они состоят только из двух [42,75]. ЖДА менее изучены, и у хламидомонады они представляют семь основных динеинов различных тяжелых цепей и по крайней мере три динеина минорных тяжелых цепей [76].Сложность динеиновых плеч наделяет многих организмов способностью изменять паттерн биений ресничек в ответ на специфические сигналы окружающей среды. Эта картина может быть более сложной, поскольку помимо структурных единиц ODA и IDA, которые высоко консервативны на протяжении всей эволюции [77], геномные исследования показывают диверсификацию генов динеина со специфическим филогенетическим распределением, которое может быть связано с видоспецифичными функциями [78]. Радиальные спицы регулируют активность динеина, действуя как механохимические преобразователи между центральным аппаратом и дуплетами внешних микротрубочек.Эти Т-образные структуры состоят по крайней мере из 23 различных белков у Chlamydomonas и периодически повторяются по всей аксонеме. Большинство организмов содержат три радиальных спицы в каждой повторяющейся единице (например, Tetrahymena, Trypanosoma, морские ежи, млекопитающие [64,79,80], в то время как Chlamydomonas и Sarcophaga имеют только две полные и одну неполную повторяющуюся единицу [81,82,83,84, 85] .Хотя морфология радиальных спиц сохраняется, их компоненты эволюционно расходились: например, радиальные спицы Ciona имеют только один белок RSP4 / 6, тогда как Tetrahymena — три [86].Структурное разнообразие в среднем домене помимо его влияния на подвижность ресничек, вероятно, связано с др. Специфическими для ресничек функциями. Недавно в нейронах самцов C. elegans cilia cephalic cephalic (CEM) была обнаружена новая организация аксонемных микротрубочек, в которых микротрубочки в средних областях ресничек раздваиваются, образуя полные синглеты A- и B-канальцев, оставаясь прикрепленными к их проксимальным и дистальным концам. [87]. Вариации структур (9 + 0) и (9 + 2) можно найти по всему эукариотическому древу жизни.Чаще всего они состоят либо из дополнительных структур, окружающих аксонему (9 + 2) (обычно в сперматозоидах), либо в отсутствие одной из центральных микротрубочек [16,64,88,89] (см. Примеры в Таблице 1). ). Это иллюстрирует, как этот домен плохо структурно / функционально охарактеризован у разных типов ресничек.

    2.2. Удивительное архитектурное разнообразие дистального домена ресничек: Cilia Tips Segments and Caps

    В последние годы компартмент ресничек начал рассматриваться как состоящий из отдельных доменов, которые функционально и структурно специализированы (Figure 1).Здесь мы сосредоточим наше внимание на том, как дистальный домен ресничек (кончик или сегмент кончика) структурно организован и может представлять собой сложные закрывающие структуры микротрубочек (колпачки) (см. Таблицу 2). Первые поперечные сечения переходной области от середины аксонемы. сегмент до кончика подвижных ресничек / жгутиков различных организмов (например, сперматозоидов млекопитающих [96,97]; сперматозоидов беспозвоночных [10,98]; жаберных ресничек [63], простейших ресничек [99,100]; жгутиковых простейших [14]). ; грибковые зооспоры [101] и одноклеточные водоросли [102]) показали, что в целом реснички / жгутики имеют тенденцию сужаться к своему наиболее дистальному концу, представляя собой тупой или слегка заостренный кончик.Эта область характеризуется прогрессирующим изменением и дезорганизацией паттерна нормальных микротрубочек (9 + 2). Хотя можно идентифицировать вариации, в целом дублеты периферических микротрубочек имеют тенденцию становиться синглетами, обычно из-за потери B-канальца. Часто эти синглеты сохраняют свою радиальную организацию, но их количество уменьшается к дистальному концу реснички / жгутика. Однако эта организация полностью теряется, когда все дублеты превращаются в синглеты, и иногда центральная пара становится неразличимой.Тем не менее, у некоторых инфузорий, а также у Chlamydomonas центральная пара наблюдается до конца и оканчивается сложными структурами шапочки [15,103,104]. Кроме того, в большинстве ресничек различного происхождения (например, простейшие рубца [99]; реснички жабр [105] и реснички Euplotes [100,106]) между центральной парой микротрубочек и мембраной наблюдался аморфный электронно-плотный материал, а просвет синглеты были непрозрачными для электронов непосредственно перед концом реснички / жгутика [15]. Фактически, более детальные исследования тонких срезов кончиков жгутиков Chlamydomonas показали, что микротрубочки центральной пары вставляются в колпачок (центральный колпачок микротрубочек) [15,107], который прикрепляется к дистальному кончику жгутиковой мембраны (Таблица 2).Колпачок состоит из двух пластин, ориентированных перпендикулярно длинной оси микротрубочек, которые кажутся прикрепленными друг к другу небольшими нитями и сферической бусиной диаметром приблизительно 50 нм. На дистальном конце валик соединяет пластины с мембраной. Кроме того, A-канальцы внешних дублетных микротрубочек жгутиков оканчиваются парой филаментов, которые были обозначены как дистальные филаменты [107]. Эти структуры прикреплены к мембране и к структуре, подобной пробке, которая вставляется в кончик А-канальцев.Сравнение структур кончиков жгутиков Chlamydomonas и таковых ресничек жаберных гребешков Tetrahymena и Aequipecten irridians bay показало, что они представляют собой аналогичные структуры, соединяющие концы как центральной пары, так и наружных дублетных микротрубочек с мембранами жгутиков (Рисунок 3aII; Таблица 2) [104] . Более того, у Tetrahymena центральная крышка микротрубочек связана с концами двух центральных микротрубочек структурами пробок, аналогичными тем, которые наблюдаются в A-канальцах [108]. У паразита простейших Trypanosoma подвижность достигается за счет волнообразного поведения одного (9 + 2) жгутик.Анализ кончиков жгутиков различных промастигот видов Trypanosomatida (например, Crithidia deanei; Herpetomonas megaseliae, Trypanosoma brucei и Leishmania major) показал, что эти (9 + 2) жгутики имеют тупой конец, на котором обнаруживаются две области плотного материала (рис. 3aVI). ). Один по существу связан с центральной парой микротрубочек, а другой — с дублетами [113]. В зависимости от вида этот плотный материал может иметь форму кольца или иметь более дискообразную структуру [113].С другой стороны, внутриклеточные стадии амастигот паразитов Leishmania обладают короткими ресничками с интересной частичной структурой (9 + 0). В этих ресничках 1 или 2 дублета подвергаются смещению из 9-кольцевой организации по всей аксонеме, генерируя вариабельную архитектуру по направлению к верхушке ресничек, где не наблюдаются никакие организованные структуры (Figure 3aIII) [92]. Более того, связи между дублетами микротрубочек и ресничной мембраной наблюдались на большей части длины ресничек [92].В связи с тем, что эти реснички находятся в тесном контакте с мембраной паразитофорной вакуоли внутри хозяйских клеток, было высказано предположение, что они действуют как сенсорные органеллы с важными функциями во взаимодействиях и передаче сигналов между хозяином и паразитом [92]. реснички, как и те, которые выстилают трахею, яйцеводы и бронхиолы, шляпка центральных микротрубочек имеет аморфный вид. Кроме того, вместо того, чтобы напрямую связываться с мембраной ресничек, как у простейших, он соединяется с цилиарной короной, структурой, состоящей из кластера фибрилл, исходящих из цилиарной мембраны на самом кончике органеллы (Рисунок 3aI и Таблица 2) [ 109,114,115,116].В этих ресничках пробки A- и микротрубочек центральной пары оканчиваются пластинкой из электронно-плотного аморфного материала, а пять слоистых дисков обнаруживаются в пространстве между мембраной и аморфной пластинкой [109,114,115]. Фибриллы короны, кажется, связаны с пластинами через мембрану, учитывая, что они устойчивы к обработке моющими средствами, которые влияют на нее. Сходная структура, с небольшими отличиями, была описана у ресничек других позвоночных, таких как курица, кролики, эмбрионы лягушки, нёбо взрослых лягушек [117], семенные пузырьки Anuran [118], кисты тимуса мыши [116] и гаптоцилии Турбеллярии Acoel [103,119].С другой стороны, реснички трахеи крупного рогатого скота лишены коронок ресничек, поскольку представляют собой плотный колпачок, связанный с мембраной посредством тонких филаментов, напоминая способ, которым центральный колпачок связан с мембраной в ресничках простейших [120]. Интересно, что Dirksen и Satir (1972) [114] отметили, что корона ресничек отсутствовала у мышей, развивающихся яйцевода и ресничек дыхательных путей [109], появляясь только после завершения роста. Это убедительно указывает на то, что структура кончиков ресничек варьирует на разных стадиях созревания ресничек и между тканями.В отличие от наблюдений на ресничках простейших, в подвижных ресничках трахеи, яйцевода и нёба лягушки, пробки связаны с центральной крышкой микротрубочек вместо мембраны [120]. Примечательно, что в ресничках ротового аппарата Tetrahymena дистальные филаменты также связывают внешние дублеты с центральным колпачком микротрубочек [104], что является исключением относительно остальных ресничек этого организма. Это указывает на то, что концевые структуры представляют собой не только степень структурных вариаций от вида к виду, между различными тканями и стадиями развития организма, но также и внутри одноклеточного организма.Асимметричные структуры шляпки были обнаружены у некоторых ресничек амфибий, а также у турбеллярий Acoel (плоских червей) (Рисунок 3aIV; Таблица 2) [119,121]. Например, реснички неба у лягушки Bombina orientalis заканчиваются одной большой крышкой, связанной с мембраной и дублетом микротрубочек номер 4-7, и меньшей крышкой, которая связана с дублетами номер 1, 2, 3, 8 и 9 и две центральные микротрубочки. Структура пробки, вставленная в просвет каждой микротрубочки, прикрепляет А-микротрубочки к колпачкам [121].В случае турбеллярий Acoel липкая пластинка на вентральной и задней поверхности хвоста имеет реснички с типичным (9 + 2) аксонемным рисунком на большей части своей длины. Однако около кончика центральная пара микротрубочек и дублеты 1, 2, 3, 8 и 9 оканчиваются дистальным колпачком, тогда как дублеты 4-7 заканчиваются на плотном материале проксимального вторичного колпачка [103,119]. Дистальный колпачок имеет от 2 до 4 ламинарных структур и содержит прикрепленные филаменты, которые напоминают фибриллы цилиарной короны крышки ресничек трахеи млекопитающих.Интересно, что некоторые из дублетов заканчиваются как одиночная A-микротрубочка, тогда как для других A- и B-микротрубочки заканчиваются на крышке. Эти реснички подвижны, демонстрируют медленное, нерегулярное биение с нерегулярным изгибом и, скорее всего, обладают адгезионной ролью, позволяя животным прилипать к субстрату [103]. Обращает на себя внимание тот факт, что у обоих организмов одни и те же группы микротрубочек связаны с разными крышками, но ориентация асимметричной структуры по отношению к штриху ресничек различна [121].Различные структуры шапочки, в основном состоящие из аморфного электронно-плотного материала, распределенного вокруг дистальных концов дублета и центральных микротрубочек, были идентифицированы в ресничках разных организмов. Губы гребневика Beroe обладают множеством рядов подвижных аксонем ресничек, окруженных общей мембраной, и они, как полагают, помогают организму раздвигать губы по жертвам, толкая их в полость желудка [110]. Эти множественные аксонемы представляют собой гигантскую покрывающую структуру на кончике, образованную расширениями A- и микротрубочек центральной пары, которые связаны вместе аморфным материалом (Figure 3b; Table 2) [110].Сенсорная ресничка хордотональной сенсиллы на ножке антенны американского таракана обладает аксонемой с рисунком (9 + 0) по всей ее длине. При его расширенном острие дублеты становятся синглетами и оканчиваются электронно-плотным сфероидом [123]. Было высказано предположение, что эти реснички могут участвовать в механоэлектрической трансдукции, когда к сенсилле прикладываются вибрации [123]. Кроме того, плотный материал наблюдался на дистальных концах аксонемных микротрубочек в жестких неподвижных сенсорных ресничках двустворчатых моллюсков Limahians [122].Относительно ультраструктуры дистальных кончиков первичных ресничек доступно не так много данных, но на их кончиках, по-видимому, отсутствуют колпачковые структуры или даже электронно-плотный материал (Figure 3aV) [124]. В культивируемых клетках IMCD3 почек дублетные микротрубочки претерпевают смещение, искажая расположение (9 + 0) по направлению к кончику. Более того, эти реснички сужаются к кончику, где еще обнаруживаются несколько дублетов и синглетов [92]. Однако во многих из этих ресничек структура организации дублетов микротрубочек может быть чрезвычайно вариабельной по их длине, и многие из них обнаруживают связи между дублетами и цилиарной мембраной по всей аксонеме.В некоторых случаях эти структурные детали, связанные с их специализированными функциями, могут преодолеть необходимость иметь конструкцию крышки. Этот анализ того, как разные реснички организуют свой дистальный сегмент, предполагает, что во время эволюции реснички эукариот приобрели или модифицировали структуры, покрывающие реснички, чтобы выполнять специфические роли в разных типах ресничек, и это отражается в их множественных структурных модальностях. Даже одноклеточные организмы представляют разные функциональные реснички / жгутики, и эти множественные организации верхушек ресничек и ассоциированные структуры, по-видимому, связаны со специфическими ролями ресничек.В случае подвижных ресничек было высказано предположение, что те, кто участвует в движении клеток, например, у инфузорий и жгутиконосцев, имеют структуры верхушечных колпачков, которые эволюционировали, чтобы позволить биение и передвижение в воде. Эти колпачки, вероятно, будут способствовать непрерывному поддержанию целостности структуры ресничек при механическом стрессе, вызванном биением, все еще обеспечивая возможность динамической регуляции длины ресничек в ответ на стимулы. С другой стороны, специализированные структуры (ресничная коронка), обнаруженные в большинстве мерцательного эпителия позвоночных (Таблица 2), вероятно, обеспечивают эффективное взаимодействие с яйцеклетками и движение вязкой слизи и смазок, необходимых для гомеостаза тканей.Эти процессы, по сравнению с клеточным движением, также потребуют разной генерации силы. Фибриллы короны, вероятно, увеличивают эффективность адгезии, создавая большую поверхность и позволяя лучше адаптироваться к взаимодействию со случайными формами. Тем не менее, исключения, такие как крупный рогатый скот, ограничивают эту точку зрения. Интересно, что сходные структуры обнаруживаются в ресничках турбеллярий Acoel, которые, по-видимому, участвуют в прикреплении организма к субстрату. Также возможно, что эти структуры ресничек, возможно, произошли от ранних организмов, для которых свойства адгезии ресничек к частицам / жертвам или субстратам будут способствовать приспособленности.Заманчиво предположить, что коронные фибриллы могут быть способны передавать сигналы от адгезионных взаимодействий к кончику ресничек. Если это так, то эти сигналы могут запускать локальные изменения в динамике микротрубочек и увеличивать / уменьшать на несколько нанометров длину дистального сегмента, который адаптирует ход к физическим / химическим характеристикам среды. Эту идею поддерживает тот факт, что моторные реснички способны изменять размер в ответ на стимулы окружающей среды [125]. Биохимическая характеристика различных типов ресничек в разных организмах и тканях определенно поможет выяснить функции этих разнообразных покрывающих ресничек структур.Однако, несмотря на ограниченную информацию о молекулярном составе цилиарной поверхности, интересно, что кончики ресничек проявляют адгезивные свойства, проиллюстрированные способностью вирусов и бактерий прикрепляться к ресничкам [126]. Фактически, катионный ферритин связывается преимущественно с коронкой ресничек, показывая присутствие анионных сайтов в этих локализациях [127]. Было высказано предположение, что асимметрия некоторых структур крышки связана с определением ориентации штрихов ресничек, но не было обнаружено постоянного паттерна. в различных примерах, описанных до сих пор.В случае турбеллярий Acoel подчеркнутая асимметрия создает небольшой более тонкий сегмент на наконечнике, который также позволяет лучше взаимодействовать с субстратами произвольной формы, что может создать возможности для лучшего восприятия субстрата и прилипания. В случае с ресничками нёба лягушки, вероятно, важна асимметрия для определения направления удара. Эти реснички продвигают слизь и содержащиеся в ней частицы по эпителию ротоглотки в заднем направлении и вниз по пищеводу [128].Интересно, что они короче, чем реснички, генерирующие водное движение, и имеют относительно небольшую разницу в высоте между эффективным ударом и ударом восстановления, что, по-видимому, способствует движению слизи. Кроме того, эти реснички не обладают высокой координацией, показывая прерывистую активность, это указывает на то, что подвижность ресничек регулируется рефлекторным контролем, зависящим от механической стимуляции. Dentler [58] предположил, что структуры крышки могут вызывать модификации паттернов скольжения микротрубочек.Эта модификация вызовет скручивание аксонемы или создаст эффективный ход с неплоским изгибом. В качестве альтернативы микротрубочки могут растягиваться или сокращаться во время скольжения с целью компенсации ограничения скольжения колпачком. Следовательно, разные структуры колпачка могут вносить вклад в разные паттерны изгиба ресничек.

    Наконец, сенсорные реснички, кажется, не имеют сложных структур на концах, но в некоторых случаях можно наблюдать аморфный материал. Какие бы реснички ни были по существу подвижными или сенсорными, анализ их дистальных компартментов ресничек показывает, что в большинстве случаев паттерн микротрубочек аксонемы из девяти дублетов имеет тенденцию прогрессивно превращаться в синглеты за счет исчезновения В-канальцев.Таким образом, большинство ресничек до того, как оканчиваются крышечкой + пробки или плотным электронным материалом или не демонстрируют какой-либо видимой структуры, представляют собой короткий сегмент синглетов.

    2.3. Дистальный домен ресничек: компоненты и функции

    Существование крышечных структур, демонстрирующих сложную архитектуру в нескольких типах ресничек, ставит несколько вопросов относительно структурной / функциональной совместимости этих структур с событиями, которые, как известно, происходят в дистальном домене ресничек. Напр., Исследования на Chlamydomonas показали, что в растущих аксонемах белки-предшественники, включая гетеродимеры тубулина, транспортируются механизмом IFT к кончику, где происходит сборка [129,130,131,132].Резорбция жгутиков хламидомонады также, по-видимому, происходит за счет разборки аксонемных микротрубочек от кончика [107,133]. Более того, центральная крышка микротрубочек остается связанной с центральной парой микротрубочек как во время восстановления ресничек, так и во время разборки (резорбции) [107]. Хотя дистальные филаменты, связанные с пробками, по-видимому, более свободно прикрепляются к внешним дублетным микротрубочкам, эти структуры остаются связанными с микротрубочками во время их удлинения [104,107]. В ресничках трахеи ресничный венец сохраняется на ресничках даже тогда, когда мембрана ресничек удаляется с использованием тритона X-100, который сильно поддерживает эти структуры, будучи плотно прикрепленными к микротрубочкам [109].Это говорит о том, что, хотя шляпки явно различаются по структуре у организмов, таких как хламидомонада и позвоночные, они могут иметь схожий состав и функциональные свойства. Как упоминалось ранее, у зрелых и покрытых крышечками жгутиков тубулин непрерывно собирается и разбирается на своем дистальном конце, что указывает на то, что кончики — это динамические структуры [134]. Кроме того, в сенсорной ресничке C. elegans плюс концы микротрубочек, лежащие на концах дистального (A-трубочка) и среднего (B-трубочка) сегментов, обмениваются субъединицами тубулина, и эта локализованная динамика необходима для поддержания правильной структуры аксонемы [135].Эту точку зрения подтверждают наблюдения, что клетки, нокаутирующие по тубулину Tetrahymena, через ~ 26 ч после спаривания лишены большинства микротрубочек и имеют резко уменьшенное количество ресничек. Кроме того, среди оставшихся (ранее существовавших) ресничек у многих были расширенные кончики, вероятно, из-за отсутствия добавления новых субъединиц тубулина, что привело к нестабильности кончика [136]. Более того, динамика дистальных сегментов ресничек позволяет изменять длину этого цилиарного домена в ответ на внешние раздражители, такие как отсутствие передачи сенсорных сигналов и гипо- или гиперосмотические вызовы [111,137].Интересно, что скорость диффузии тубулина медленнее на кончике ресничек, чем в др. Ресничных регионах, это указывает на то, что тубулин взаимодействует с др. Белками на верхушке ресничек [138]. Следовательно, эти структуры могут регулировать оборот тубулина, а также оборот др. Компонентов ресничек в концевом домене. Дистальный отсек также является местом, где поезда IFT частиц, транспортируемые кинезином II у большинства организмов [139,140,141], высвобождают свой груз. Кроме того, они подвергаются процессу реорганизации, который включает разделение комплексов IFT и их смешивание с другими комплексными компонентами из других цепей IFT.Это включает переключение моторного белка, так что поезда транспортируются к основанию ресничек с помощью dynein 2 [142,143,144,145]. Следовательно, кончик, параллельно с цилиарным основанием, является одной из критических точек в регуляции ассоциации IFT с их грузом. Эта регуляция будет находиться в постоянном взаимодействии с механизмами, участвующими в регуляции клеточного цикла и клеточных ответах на изменения окружающей среды [146]. Как сложные структуры шапочки приспосабливаются к динамическому поведению всей области верхушки ресничек, еще более загадочно, зная, что они собираются рано во время восстановления ресничек после децилирования, по крайней мере, у Chlamydomonas, Tetrahymena, Trypanosoma и мерцательного эпителия земноводных [104,112,147], в то время как ресничка все еще растет.Кроме того, и это наиболее важно, некоторые компоненты аксонемы, такие как аксонемальный dynein 22S комплекс [148] и комплексы радиальных спиц, предварительно собираются в теле клетки перед их транспортировкой и интеграцией в растущие реснички [149]. Практически неизвестно, как собираются сложные конструкции крышек. Исследования Tetrahymena и мерцательного эпителия лягушки убедительно подтверждают идею о том, что сборка шляпки представляет собой многоступенчатый процесс, в котором структуры разных размеров и форм объединяются до того, как аксонема кажется полностью закрытой, и рекрутируются на ранней стадии сборки ресничек ( Рисунок 4) [147,150].Атомно-силовая микроскопия (АСМ) в режиме постукивания с разрешением в нанометровом диапазоне и с минимальными манипуляциями с образцом использовалась для отслеживания первых шагов сборки ресничек Tetrahymena [150]. Этот метод позволил наблюдать, что этот процесс требует временной сборки структур, состоящих из трех компонентов, которые асимметрично размещаются на ранней удлиненной стенке аксонемы (Рис. 4) [150]. Эти структуры видны в небольших незащищенных аксонемах высотой от 210-460 нм.В этих малых аксонемах центральная пара микротрубочек никогда не наблюдалась, что, вероятно, связано с тем, что эти синглетные микротрубочки имеют замедленную полимеризацию по сравнению с теми, которые образуют внешние дублеты, и, таким образом, не видны на кончике роста. Фактически, это, по-видимому, так, поскольку более недавнее исследование показало, что центральная пара, покрытая комплексом кончиков ресничек, может быть более чем на микрометр короче, чем B-канальцы [151]. Растущие аксонемы с длиной ~ 1 мкм представляют собой воротниковую структуру толщиной 200 нм, которая, вероятно, представляет собой неполный колпачок на их дистальных концах.Кажется, что после этого полная крышка собирается, по прибытии дополнительных структур, также видимых на маленькой стенке реснички (рис. 4). Аналогичным образом Portman et al. [147] описали, что в ресничках эпителиальных клеток неба лягушки Bombina процесс сборки колпачка начинается с образования дискообразной пластинки во время первого мкм роста. Фактически, электронно-плотный материал, похожий по внешнему виду на покрывающие структуры, наблюдался между кончиками микротрубочек и ресничной мембраной в небольших ресничках размером 500 нм.Цилиарный колпачок Tetrahymena, по-видимому, полностью сформирован к тому времени, когда реснички достигают ~ 1,5 мкм в длину, тогда как у лягушки он, кажется, завершается после первых 2 мкм, когда они становятся неотличимы от шляпок полностью зрелых ресничек. Концевые структуры, выделенные из трахеи кролика, были исследованы in vitro, и их связывание с микротрубочками ресничек достаточно, чтобы блокировать добавление субъединиц тубулина [152]. Это привело к предположению Dentler и LeCluyse, что регуляция полимеризации микротрубочек аксонем зависит от того, как колпачки и пробки связаны с их кончиками [152].Более того, эти авт. Предложили механизм, при котором мгновенное высвобождение пробок из стенок микротрубочек д. Сделать возможным добавление тубулина к кончикам роста микротрубочек. Это подтверждается наблюдением, что прикрепление колпачков и пробок к микротрубочкам, по-видимому, варьируется в процессе регенерации жгутиков Chlamydomonas. Во время этого процесса пробки, по-видимому, становятся более плотно прикрепленными к A-канальцам, когда жгутик достигает своей полной длины [104], что может ингибировать полимеризацию микротрубочек.Хотя колпачок предотвращает добавление гетеродимеров тубулина к центральным микротрубочкам in vitro, непокрытые микротрубочки, присутствующие в том же препарате, способны образовывать ядра и полимеризоваться [106]. Это привело Дентлера к предположению, что центральная крышка микротрубочек является центром зародышеобразования для сборки этих микротрубочек, которые растут на их проксимальных концах [104]. Это указывает на то, что структуры кончиков могут регулировать сборку микротрубочек и длину ресничек во время регенерации ресничек / жгутиков. В исследованиях рецилиации Tetrahymena маленькие реснички между 1.5 мкм (с полным колпачком) и полная длина 7 мкм (средний размер зрелых ресничек), показывающие разные стадии сборки колпачка, наблюдались редко. Напротив, часто выявлялись более мелкие растущие аксонемы, это указывает на то, что реснички Tetrahymena представляют собой первую стадию роста, которая происходит в относительно более медленном темпе, пока они не достигают 1,0 ~ 1,5 мкм, что совпадает со сборкой шапочки. Закрепленные аксонемы затем удлиняются с большей скоростью, что сильно подтверждает идею о том, что кэп изменяет скорость полимеризации микротрубочек аксонемы.Эта гипотеза полностью подтверждается недавней работой, которая показывает, что реснички Tetrahymena имеют фазы быстрого и медленного роста, и что фаза медленного удлинения является периодом продолжающегося процесса созревания области кончика [151]. По предположению Portman et al. [147] можно предположить, что во время биогенеза ресничек сборка покрывающих структур может структурно стабилизировать растущие микротрубочки, поддерживая их прямыми, что облегчило бы их полимеризацию и / или помогло бы в правильном размещении белков, таких как тубулин, динеины и радиальные спицы.У C. elegans транспорт IFT доставляет отдельные изотипы тубулина к концам аксонемных микротрубочек сенсорных ресничек, где они становятся дифференциально локализованными. Напр., Изотип β-tubulin TBB-4 локализуется по всей длине ресничек, тогда как изотип α-tubulin TBA-5 концентрируется на синглетах дистальных ресничек [135]. Сходным образом изоформы тубулина, специфичные для ресничек, были обнаружены у млекопитающих [153,154]. Возникновение специфических изотипов тубулина на кончике ресничек может способствовать приданию специфических свойств микротрубочкам в этом домене ресничек, которые, в свою очередь, будут распознаваться специфическими структурными / регуляторными белками, которые перемещаются и / или находятся там.С другой стороны, функциональное разнообразие тубулина также обеспечивается различными посттрансляционными модификациями. Таким образом, возможно, что колпачки способствуют посттрансляционным модификациям микротрубочек, создавая коды, отличные от кодов микротрубочек в средней части аксонемы. Эта идея подтверждается тем фактом, что некоторые посттрансляционные модификации ресничек, такие как глицилирование в подвижных эпендимных ресничках, обнаруживаются только после того, как реснички достигают определенной длины, что может быть связано с созреванием и сборкой полной шапочки [155].

    Структурная и функциональная динамика кончика ресничек, вероятно, связана с потребностью в специфических изотипах тубулина ресничек и посттрансляционных изоформ для достижения правильной пространственной организации микротрубочек со строго регулируемой динамикой микротрубочек и ассоциированным оборотом. Более того, это должно поддерживать ограниченное пространство в тесной связи с мембраной ресничек и сохранять способность реагировать на внешние раздражители. В этом сценарии кончик ресничек может нуждаться в специфических регуляторах микротрубочек, которые будут действовать в этом домене в ассоциации со структурами caps, если они присутствуют.

    Услышьте это: Ученые восстанавливают чувствительные к звуку клетки

    Ученые уговорили чувствительные к звуку клетки уха, называемые «волосковыми клетками», расти из стволовых клеток. Согласно новому исследованию, этот метод, если он будет усовершенствован на человеческих клетках, может помочь остановить или обратить вспять наиболее распространенную форму потери слуха.

    Эти нежные волосковые клетки могут быть повреждены чрезмерным шумом, ушными инфекциями, некоторыми лекарствами или естественным процессом старения. Клетки человеческого волоса не регенерируются естественным образом; поэтому, когда они умирают, слух падает.

    По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 20 миллионов американцев страдают значительной потерей слуха в результате смерти или повреждения этих сенсорных волосковых клеток, что составляет около 90 процентов потери слуха в США.

    В новом исследовании ученые Гарвардского университета и Массачусетского технологического института сообщили, что они выделили стволовые клетки из уха мыши, обнаружили, как заставить их размножаться в лабораторных условиях, а затем преобразовали их в волосковые клетки.Их предыдущие усилия в 2013 году произвели всего 200 волосковых клеток. Однако с помощью новой техники исследовательская группа увеличила это число до 11500 волосковых клеток, которые были выращены из одного уха мыши. [Inside Life Science: Once Upon a Stem Cell]

    Их статья, описывающая развитие стволовых клеток, появилась сегодня (21 февраля) в журнале Cell Reports.

    Джеффри Корвин, эксперт по регенерации волосковых клеток и профессор нейробиологии Медицинского факультета Университета Вирджинии, который не участвовал в этом новом исследовании, назвал его «очень впечатляющим исследованием… командой ученых мечты». и «большой прогресс» в стремлении к регенерации этих сенсорных слуховых клеток у людей.

    Волосковые клетки растут пучками во внутреннем ухе и названы так потому, что выглядят как волосы. Многие волосковые клетки в ухе участвуют в балансе, а не в слухе. Но в улитке, органе слуха глубоко в слуховом проходе, есть два типа специализированных волосковых клеток: внешние волосковые клетки, которые усиливают высоту звука и позволяют людям различать тонкие различия в звуке; и внутренние волосковые клетки, которые преобразуют звук в электрические сигналы, посылаемые в мозг. У людей две улитки (по одной в каждом ухе), и в каждой только около 16 000 волосковых клеток.

    У рыб, птиц, ящериц и земноводных умершие волосковые клетки улитки могут быть восстановлены всего за несколько дней. Однако у млекопитающих по большей части клетки не могут регенерировать — за исключением мышей и других мелких млекопитающих, когда они только что родились. Но поскольку очень многие виды могут естественным образом регенерировать волосковые клетки из предшественников стволовых клеток, в том числе некоторые новорожденные млекопитающие, многие исследователи были заинтересованы в том, чтобы найти способ возобновить регенерацию волосковых клеток у взрослых млекопитающих и, конечно же, у людей, — сказал Корвин.

    Новое исследование было проведено группой под руководством Альберта Эджа, директора отделения клеточной биологии Тиллотсона в Массачусетской глазной и ушной больнице и профессора отоларингологии в Гарвардской медицинской школе в Бостоне.

    В 2012 году группа Эджа обнаружила в ухе стволовые клетки, названные клетками Lgr5 +. Эти клетки также находятся в кишечнике, где они каждые восемь дней активно регенерируют всю оболочку кишечника человека. Исследовательская группа вскоре нашла способ заставить клетки Lgr5 + дифференцироваться в волосковые клетки, а не в клетки кишечника.Но процесс шел медленно, а урожай был низким.

    Теперь исследователи резко увеличили выход, добавив новую ступеньку. После удаления клеток Lgr5 + у мышей исследователи сначала заставляют их делиться в специальной питательной среде. Эдж сообщил Live Science, что этот шаг увеличил количество клеток Lgr5 + в две тысячи раз. Затем исследователи переместили эти стволовые клетки в другую культуру роста и добавили определенные химические вещества, чтобы превратить клетки Lgr5 + в волосковые клетки. [7 способов изменения разума и тела с возрастом]

    Эти выращенные в лаборатории волосковые клетки, по-видимому, обладают многими характеристиками настоящих внутренних и внешних волосковых клеток, хотя они могут быть не полностью функциональными, — сказал Эдж.По словам Эджа, наиболее непосредственным применением этой новой техники будет создание большого набора клеток для тестирования лекарств и выявления соединений, которые могут излечить поврежденные волосковые клетки или отрастить их заново и восстановить слух.

    Ученые столкнулись с трудностями при тестировании лекарств на больших партиях настоящих волосковых клеток, потому что их очень мало в ушах млекопитающих, и они находятся глубоко в улитке, и их трудно извлечь, сказал Эдж.

    У исследователей есть основания полагать, что методика регенерации полностью функциональных волосковых клеток у людей когда-нибудь сможет сработать.Как сообщается в их статье, команда проверила эту технику на образце здоровой ткани уха от 40-летнего пациента, которому была сделана лабиринтэктомия (удаление частей внутреннего уха) для доступа к опухоли головного мозга. Стволовые клетки взрослого человека, выделенные из этой ткани, также размножались и дифференцировались в волосковые клетки, хотя и не так сильно, как клетки мыши.

    Но, как заметил Корвин об исследовании Эджа: «Вы можете видеть в их статье, что они совершенствуют свою технику по мере продвижения.»

    Следите за сообщениями Кристофера Ванджека @wanjek, чтобы он писал ежедневные твиты о здоровье и науке с юмористическим оттенком. Ванджек — автор книг» Еда на работе «и» Плохая медицина «. Его колонка» Плохая медицина «регулярно появляется в Live Science.

    Ресницы для наращивания ресниц — Брови и ресницы

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Каждая девушка мечтает о том, чтобы восхищенные мужские взгляды летали после каждого взмаха ее ресниц.Но если вы не являетесь обладательницей черных жгучих ресниц в виде веера, не расстраивайтесь! Сегодня все голливудские ковры и обложки журналов пестрят знаменитостями с шикарным макияжем и кукольными ресницами. Секрет знаменитости довольно прост. Они прибегают к процедуре, называемой ресницей.

    Особенности

    Несколько десятилетий назад модницы не знали, что такое наращивание ресниц. Затем последовал примитивный способ строительства. Реснички для этого продаются связками.Они заметно выделялись и просуществовали недолго. Только профессиональные мастера умели строить по праву бок о бок. Для меня это было практически невозможно.

    В 2006 году косой удлинитель заменил удлинитель балки. Технология расширения лишь немного отличалась от луча, но эффект был более впечатляющим.

    Преимущества техники:

    • Экономия времени, затрачиваемого ежедневно на уход за ресницами (утром на нанесение туши, вечером — на промывание) для получения желаемого эффекта,
    • Нет необходимости купить тушь, чтобы можно было значительно сэкономить на косметике,
    • Не будет лишних переживаний по поводу того, что тушь в любой момент может потечь или рассыпаться,
    • Поможет избавиться от чувства неуверенности в себе , избегайте невостребованных мужчин
    • С помощью наращивания можно визуально изменить форму глаз,
    • Избежать проявления аллергических реакций на косметику,
    • Ресницы после наращивания не требуют » скручивание », так как можно заранее выбрать желаемый изгиб.
    • Вы будете чувствовать себя комфортно в любой ситуации и ситуации: на работе, дома и в отпуске.

    Как это сделать?

    Согласно японскому методу наращивания ресниц, к каждой реснице прикрепляют одну или несколько искусственных ресниц. Из-за естественного процесса происходит постоянная потеря родных ресниц и рост на их месте новых. Продолжительность жизни каждой реснички около 90 дней. За день выпадает всего 1-3 ресницы.Поскольку нарощенные ресницы прикреплены к семье, то они исчезнут вместе с ними, когда закончится жизненный цикл каждой из них. Это абсолютно нормально. Не стоит переживать, что натуральные ресницы в процессе наращивания испортились или процедура была проведена неправильно.

    Для восстановления первоначального объема через 12-18 дней ношения искусственных ресниц прибегают к коррекции.

    Если срок носки 20 и более дней, то лучше сделать новое наращивание.

    Неаллергенные средства используются для наращивания ресниц. Натуральность и эластичность ресниц обеспечивает силикон, входящий в состав волокон. Цвет ресниц изменяется от традиционно черного до самого необычного и экстравагантного, например, красного, пурпурного или даже зеленого. Используется только бесцветный клей. Он скрывает место шипа и не виден на окрашенных ресницах. Техника наращивания из шелка или норки более сложная.

    Ресницы нельзя наращивать:

    • Лицам с аллергическими реакциями или индивидуальной непереносимостью компонентов, участвующих в процессе,
    • Страдающим частыми конъюнктивитами и другими заболеваниями глаз.

    Нюансы:

    • При изменении гормонального фона (например, при беременности, лактации, менструации, при заболеваниях щитовидной железы) ресницы могут рассыпаться через несколько дней. Хотя это случается нечасто,
    • Слишком жирная кожа век снижает износ ресниц,
    • Ограничения для девушек со слабыми (тонкими или ломкими) натуральными ресницами, не выдерживающими лишнего веса. Для начала специалисты советуют укрепить их специальными средствами.

    Квалифицированная работа опытных мастеров, новейшие методики, а также правильная эксплуатация всей этой искусственной красоты девушкой не портят естественные ресницы после удаления.

    Наращивание не вызывает неудобств и дискомфорта ни во время самого процесса, ни после его завершения. Используемые материалы не аллергенны, поэтому не вызывают побочных реакций, покраснений, раздражения, отеков.

    После процедуры запрещено:

    1. Мокрые ресницы на 24 часа,
    2. Глаза подвергать механическому воздействию (например, растиранию),
    3. Завивать волосы щипцами,
    4. Использовать кремы, средства с жирной жирностью консистенции, так как они способны растворять смолу, входящую в состав клея.А умываться гелевыми средствами на водной основе нужно, не натирая ресницы,
    5. Краска на водостойкой туши.
    6. Лягте на подушку лицом вниз, иначе ресницы после наращивания могут оторваться.
    7. В первые дни проведите процедуры для лица с паровой баней или воспользуйтесь сауной. Это позволяет значительно сократить срок носки и выпрямить локон ресниц.
    8. На них попадает соленая или хлорированная вода.
    9. Самостоятельное удаление неестественных ресничек. Чаще всего эти действия приводят к собственному ущербу.Если мешает какая-то одна ресничка, лучше аккуратно ее подстричь.

    Какие инструменты используются для этих методов?

    • Dolce Vita Cleanser (в качестве альтернативы вы можете использовать мицеллярную воду Biosource Biotherm или мицеллярную воду Bourjois Micellar Cleansing Water).
    • микролопастей Nebraa.
    • Fixer Essence — гель для бровей и ресниц.
    • Primer Lash Primer для наращивания ресниц.
    • Ремювер Разрыхлитель или Вивьен.
    • Клей Коди (Kodi), Alex Beauty Concept.
    • Пинцет Metzger прямой и изогнутый с заостренными кончиками.
    • Салфетки одноразовые.
    • Ресницы толщиной 0,07–0,25 мм, длиной 6–16 мм. Завитки в волосах гладкие (С), крутые (D), L-образные.
    • Силиконовая накладка на нижнее веко или патчи.

    Перед процедурой подготовьте глаза — обезжирите ресницы очищающим средством Dolce Vita Cleanser, обеспечив хорошее сцепление с искусственными аналогами. Праймер выпускается в сочетании с предыдущим средством, они подготавливают поверхность ресниц к нанесению клея.В основе клея — смола, например, синтетическая жидкость марки Irisk Flex или Navy. Он полностью безопасен в использовании и экологически чист. Клей на основе натуральных смол легче переносится нежной слизистой оболочкой глаза, не вызывая аллергических реакций.

    Советы по уходу, коррекция

    Уход за кожей после наращивания ресниц очень щадящий: минимум косметики и механических нагрузок. Косметологи не рекомендуют использовать после процедуры масла и жирные сливки.Паровые ванночки для лица или морского отдыха им не навредят, если совок был построен хотя бы за неделю до поездки.

    Максимум через 3 недели нужно обновить некоторые силиконовые реснички, которые уже начали шелушиться. Для этого сначала их обрабатывают ремьювером Vivien, ждут 10 минут, а затем аккуратно снимают. Далее зажмите наращенные ресницы в уже имеющемся ряду. По прошествии минимум 4 часов их нельзя мочить. В идеале этот интервал хорошо бы растянуть до суток.

    Что нельзя делать после процедуры?

    • Потри глаза. Можно аккуратно промакивать при стирке. Для ухода за кожей лучше использовать нежирный тоник.
    • Спать лицом на подушке, можно положить на бок или живот.
    • Наносите жирную косметику на кожу век и вокруг глаз, т.к. это приводит к повреждению клея и опаданию ресниц.
    • Косметическая тушь. В крайнем случае не выбирайте водостойкие.
    • Завейте ресницы, так как они могут отпасть.

    Рекомендации для начинающих:

    • Работа начинается с внутреннего уголка глаза, используя сначала самые короткие искусственные ресницы. Крепление их осуществляется не сбоку, а поверх них.
    • Лучше не использовать чрезмерное количество клея, так как они могут слипаться.
    • Технология предусматривает, что наращивание ресниц проводится на обоих глазах, чередуя их.
    • Для защиты нижних век приобретаются накладки.
    • При этой технике действует правило: короткие реснички прикрепляют толще, длинные — меньше.

    Пошаговая инструкция по наращиванию ресниц homeresicle в домашних условиях

    Ниже представлена ​​поэтапная технология проведения процедуры:

    • Защитите нижние ресницы накладкой.
    • Обезжирьте верх.
    • Технологическая грунтовка.
    • Расчешите им.
    • Нанесите каплю клея на ровную поверхность.
    • Возьмите искусственную ресницу изогнутым пинцетом и окуните ее в смолу на половину длины.
    • Отодвинув настоящий пинцет, приклейте силиконовый аналог, отступив от века на 0,1 мм.
    • Сделайте этот один ряд, затем наклеите второй между ресницами первого ряда.
    • Установите фиксатор, чтобы закрепить эффект.

    Плюсы и минусы наращивания ресниц

    К достоинствам этого метода можно отнести:

    • Натуральность
    • Гипоаллергенные материалы.
    • Длительный эффект.
    • Метод не приносит вреда здоровью.
    • При отслаивании одной реснички не страдает весь вид ресничного ряда.

    К недостаткам этого метода можно отнести:

    1. То, что создается повышенная нагрузка на натуральные ресницы, что может привести к их преждевременному выпадению и истончению. Поскольку новые к этому времени не успевают вырасти, происходит их истончение. Такая потеря в будущем потребует тщательного ухода и восстановления здоровья ресничек.

    2. Применение метода связано со значительными финансовыми затратами на поход в салон красоты, а также большим количеством времени, затрачиваемого на приклеивание ресничного ряда. Не всем женщинам хватает терпения на 3 часа посидеть в кресле косметолога. Тем более правильное отшелушивание ресничек. Кстати, вы можете построить дом самостоятельно.

    Технология увеличения ресничек очень проста, но требует точности при выполнении отдельных операций, что сложно сделать в домашних условиях.Поэтому лучше учиться на опыте практикующего лешмейкера, который покажет детали работы и научит разным тонкостям. Если нет возможности пройти профессиональные курсы, можно приступить к обучению дома с видеоуроков. И, конечно же, нужно много практиковаться, тогда придет опыт. Только после этого его можно будет с уверенностью выпустить, чтобы освоить профессию мастера в домашних условиях.

    Есть противоречивые отзывы об этой технологии. Многие девушки советуют этот метод, так как внешний вид преображается в лучшую сторону.Другие остерегаются поспешных решений, так как восстановление здоровья ресниц длится долго, а внешний вид страдает.

    Типы наращивания лакуней

    Лаковое наращивание бывает трех видов:

    1. Classic (полное) — подразумевает крепление одной искусственной ресницы на каждый родной волос. Это самая популярная технология, создающая естественный эффект длинных ресниц. Идеально подходит обладательницам редких и коротких ресниц, не утяжеляет их и выглядит естественно.
    2. Неполный — заключается в приклеивании искусственных волос на родственников с определенным интервалом, что позволяет подчеркнуть глубину глаза или выделить внешние уголки глаз. В свою очередь, неполное наращивание делится на следующие подвиды:
      • разреженный — предполагает прикрепление искусственных волос через 1-2, 2-3, 3-5, 4-6 натуральных. Идеально подходит для обладательниц толстых родных ресничек, придавая им немного длины и делая глаза более выразительными,
      • наращивание углов — предполагает прикрепление искусственных волосков на внешний глаз (от середины к внешнему уголку глаза). ).Будет хорошим вариантом для обладательниц круглых, широких или близко посаженных глаз, подтягивая и удлиняя их.

    Важно помнить, что в случае неполного наращивания, если искусственные ресницы отличаются по цвету от родных, может потребоваться предварительная окраска ресничек перманентной тушью. Окрашивание проводится за 1-2 дня до процедуры наращивания, после согласования с Лешмекером.

  • Surround (театр) — подразумевает фиксацию 2-3 искусственных волосков на одной родной реснице.Прекрасно подойдет девушкам, которые не боятся быть яркими и выделяться из толпы, и при этом имеют редкие, но крепкие родные волосы. В результате такого наращивания получаются очень густые ресницы, а взгляд становится «гламурным». Другое название объемного строительства — 2D или 3D строительство.
  • Театральное наращивание противопоказано тем, у кого от природы слабые реснички, так как при таком подходе на них создается дополнительная нагрузка, которая может привести к их потере.

    Что лучше однослойного

    Преимущества наращивания той или иной технологии зависят от целей и желаний клиента.Например, если вы хотите нарастить ресницы ради одного мероприятия и при этом сэкономить, в этом случае лучшим вариантом будет наращивание луча. В итоге за 30-40 минут работы мастера вы получите отличный результат за 3-4 дня при минимальных затратах.

    Если ресницы нужны для постоянного ношения, то, конечно, лучшим вариантом будет любое наращивание ресниц.

    В целом, выбирая технологию, нужно понимать следующее: лучевая технология подходит тем, кому ресницы нужны на любое мероприятие и кто не собирается их долго носить.

    Технология кулаш (также японская) подходит для длительного износа. При выполнении такого наращивания искусственный волос приклеивается к натуральной щетине таким образом, что место прикрепления совершенно незаметно. Отсюда максимально естественный результат.

    Подводя итоги, резюмируем положительные стороны двух технологий. Преимущества сборки пакетов — низкая стоимость и простота. В случае наращивания ресниц выгода намного больше:

    • Стойкость .В зависимости от качества клея, ресниц и профессионализма мастера результат может длиться от 2-3 недель до 2 месяцев,
    • Внешний вид . Даже при потере нескольких родных ресничек (к которым прикреплены искусственные) эффект все равно останется и будет столь же привлекательным
    • Naturalness . При таком наращивании отсутствует эффект «утяжеления», особенно при использовании тонких искусственных волос,
    • Возможность коррекции .По мере выпадения старых ресниц мастер может скорректировать результат наращивания. Таким образом, с ресницами можно ходить круглый год без ущерба для внешнего вида,
    • Ресницы можно тонировать . Но такой необходимости, как правило, не возникает, потому что они уже выглядят очень красиво,
    • Натуральным ресницам не вредит . Легкие искусственные щетинки не утяжеляют родные ресницы, поэтому нарост незаметен и не создает дискомфорта на веках.

    Как выполняется наращивание ресниц

    Предполагается, что все подготовительные работы выполнены, эффект наращивания выбран, все детали и пожелания клиента согласованы.

    Далее процедура состоит из следующих этапов:

    • Специальные гелевые подушечки (патчи) накладываются на нижние ресницы,
    • Верхние реснички расчесываются и обрабатываются сначала обезжиривателем, а затем праймером с использованием специальная палочка (микророчки),
    • Подготавливаются искусственные щетинки, необходимые для наращивания, на нефритовый камень или любую плоскую поверхность наносится небольшое количество клея.Важно понимать, что клей для наращивания нужно периодически обновлять, потому что от контакта с воздухом он быстро теряет свои свойства,
    • Строитель выбирает натуральную ресничку, на которую будет наклеиваться и прямыми пинцетом отталкивает другие волоски ,
    • Изогнутым пинцетом в другой руке берет приклеенную щетину, окунает ее в каплю клея на половину длины и прикрепляет к выбранной ресничке, отступая на 0,1 мм от века,

    Работа начинается с приклеивания самой короткой искусственной щетины.При этом волосы накладываются не боком, а строго поверх родных ресничек. Во избежание приклеивания соседних ресничек не переусердствуйте с нанесенным клеем.

  • Процедура продолжается до тех пор, пока не будут задействованы все родные реснички. Для сохранения симметрии работу следует проводить одновременно над двумя глазами, одна ресница на один глаз, следующая — на вторую,
  • По окончании работы клей просушивают грушей, и ресницы фиксируются фиксатором.
  • Общее правило наращивания ресниц: короткие реснички прикрепляют толще, длинные — меньше.

    Какие материалы используются для технологии потомков

    В большинстве случаев используют следующий набор материалов:

    • Искусственные волосы . Продается оптом или в таблетках. Толщина щетины варьируется в пределах от 0,07 до 0,25 мм, длина от 6 до 16 мм, изгибы бывают С, D и L-образные. Самые популярные в работе реснички — 7 — 12 мм с загибами C или D и толщиной 0.15 или 0,2 мм,
    • Обезжириватель . На натуральных ресничках есть смазка, обеспечивающая блеск, эластичность и защиту от воздействия окружающей среды. Чтобы клей крепче держался на щетине, смазку необходимо удалить. Это делает обезжириватель.
    • Праймер . Выглядит это как обычный тюбик с тушью, внутри которого находится вещество с консистенцией, как у геля. Задача праймера — удалить пыль и масла с ресниц, стерилизовать и увлажнить.Используется перед окрашиванием или наращиванием ресниц,
    • Клей . Бывает разной фактуры и цвета. Чаще всего лешмейкеры используют бесцветный клей только для наращивания цветных ресничек, в остальных случаях используют клей черный,
    • Пинцеты прямые и изогнутые . Первый используется для разделения натуральных ресниц, второй — для захвата искусственных волосков,
    • Клей для наращивания нефритового камня ,
    • Гелевые подушечки (патчи) для фиксации нижних ресниц ,
    • Ремувер для снятия ресниц .Имеется в виде кремов, растворов и гелей
    • Microbrashes . Это маленькие кисточки со специальным наконечником. Используется для обработки ресниц,
    • Груша для сушки клея ,
    • Fixer . Используется для фиксации и моделирования искусственных волос.

    Противопоказания для наращивания ресниц

    Может показаться, что эта модная и популярная процедура абсолютно безопасна, но есть много ситуаций, когда она бессмысленна и даже вредна.Рекомендуем ознакомиться с полным списком противопоказаний по этой ссылке.

    Не забывайте комментировать и делиться материалом в социальных сетях, если он действительно оказался вам полезен.

    Сделай сам: наращивание ресниц пучками и ресничками

    Каждая девушка мечтает о длинных и пушистых ресничках. Это завораживающая магия. Они привлекают к своей обладательнице восхищенные взгляды мужчин, а женщинам завидуют. Густые, длинные ресницы даются далеко не каждой женщине.

    Многие дамы обращаются к услугам мастера.Но стоимость салонных процедур довольно дорогая, и некоторые принимают решение ее увеличить самостоятельно. Если вы решили стать обладательницей роскошных ресничек, в этой нелегкой работе помогут следующие советы. Узнайте, как отрастить ресницы в домашних условиях и что для этого нужно.

    Необходимые аксессуары и материалы

    Наращивание ресниц в домашних условиях — тяжелый труд, требующий много сил, терпения, вдохновения и опыта. С первого раза не удается добиться желаемого эффекта.Придется много работать, ведь красота требует времени. Все важные дела придется отложить, наращивание требует концентрации. В противном случае вы получите некачественный результат.

    Для того, чтобы правильно сделать себе наращивание, вам потребуются материалы, которые можно приобрести в специализированных магазинах:

    • Ресницы. Вы можете покупать их по отдельности или группами. У них разная длина и ширина. Штучные реснички используются для наращивания ресниц, когда синтетические ресницы наклеиваются поверх «родных».Такую технологию наращивания еще называют «ресница на ресницу». Во втором варианте к одной родной реснице приклеиваются пучки волосков. Таким образом можно добиться эффекта трехмерного объема.
    • Клей строительный специальный. Для фиксации используйте клей-смолу для черных ресниц и прозрачный клей для светлых. Клей должен быть одобрен дерматологами и иметь медицинскую лицензию. При покупке клея обращайте внимание на этикетку, на ней должно быть указано Medical Grade.
    • Глина не вызывает аллергии, хорошо расчесывается.Полностью отсутствует запах. Мгновенно схватывается и быстро сохнет. Хранить клей в открытом виде можно до 4 месяцев, в закрытом — 10.
    • Degreaser. Специалисты советуют выбирать средство на спиртовой основе. Это необходимо для лучшей фиксации.
    • Пинцет. Очень пинцет с тонкими кончиками.
    • Кисть.
    • Подушечки силиконовые для фиксации нижних ресниц.
    • Ватные палочки.
    • Зеркало.

    Саму первую процедуру лучше проводить в сопровождении ассистента.Для достижения наилучшего результата необходимо выполнить ряд важных моментов: перед работой удалить всю косметику с лица, желательно вечером, чтобы веки могли отдохнуть, тщательно вымыть, выбрать для работы наиболее солнечное место.

    Элемент наращивания

    Для наращивания ресниц используются единичные ресницы. Они изготовлены из синтетических материалов: шелка, норки, соболя. Этот тип строительства требует много времени. Наращивать таким способом нужно аккуратно, так как на каждый глаз понадобится по 80-120 штук.

    1. Ставим силиконовые подушечки для защиты нижних ресниц.
    2. Очистите обезжириватель.
    3. Расчесывающая щетка.
    4. С помощью пинцета возьмите ресницу и опустите ее в специальный клей для наращивания. Количество клея должно быть небольшим.
    5. Наклейте искусственную ресницу на натуральную. Наносите свободно, чтобы они не прилипали друг к другу. Если вы хотите эффекта кошачьего глаза, вам нужно приклеить короткие ресницы к внутренним уголкам глаз, а длинные ресницы к внешним уголкам.
    6. В конце процедуры обязательно установите специальный фиксатор.

    К преимуществам наращивания ресниц можно отнести визуальную естественность, отсутствие вреда для глаз, длительный эффект.

    Наращивание пучка

    Для наращивания балки потребуется около 5-20 балок. Наращивание выглядит менее естественным, в отличие от полумесяца. Эти реснички не подходят для постоянного ношения, они продержатся около двух недель.

    1. Пинцетом возьмитесь за концы балки и опустите ее в клей.
    2. Корни пучка нанести на кожу века.
    3. В конце процедуры совместите натуральные волосы с искусственными. Это нужно для того, чтобы добиться естественного эффекта.

    С помощью объемных ресниц можно создать так называемый «лисьий образ». Сначала приклейте самые короткие вокруг внутреннего уголка глаза, средней длины по центру, а самые длинные — возле внешнего уголка. Если вы предпочитаете «взгляд белки», приклейте во внешний уголок глаза длинные пучки, а короткие пучки — вдоль всего века.

    Ухаживающее действие

    За нарощенными ресницами нужно правильно ухаживать. Периодически чистите щеткой и вовремя корректируйте их каждые 2-3 недели. Если вы отправляетесь в путешествие на месяц, лучше наращивать за ресницы, а если они нужны только на конкретное мероприятие, делать наращивание пучком.

    Наращивание ресниц противопоказано, если у вас повышенная слезоточивость, конъюнктивит или аллергия. После постройки они нуждаются в особом уходе. Нанесите на них масляные растворы витаминов А и Е.Также можно использовать репейное или персиковое масло.

    Осторожно промойте гелем или пеной. Искусственные ресницы легко снять самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь в салон к мастеру. Нанесите на веки одно из растительных масел. Лучше делать это перед сном, на ночь. Утром можно легко удалить ресницы ватным диском.

    Роскошные ресницы придают образу особую выразительность. Сегодня научиться делать себе голливудский образ не так уж и сложно.Вы можете отрастить ресницы самостоятельно, не выходя из дома. Соблюдайте все правила сборки, и они будут ровно и правильно расположены. Красивые ресницы станут объектом восхищения, взгляд станет более выразительным и завораживающим.

    Что нужно знать о постраничном наращивании перед первым включением в процедуру

    Я много лет работаю в сфере наращивания ресниц и вижу, что у девочек такие же опасения процедуры.

    Есть много разных мифов о наращивании ресниц, которые рассказывают девушки, которые никогда в жизни не пробовали наращивать ресницы. Также многих пугает неудачный опыт друзей и знакомых.

    Если вы действительно хотите знать всю правду о строительстве, вам будет полезно прочитать эту статью.

    Почему? В первую очередь определим, какая причина приводит женщин к мастеру-мастеру-мастеру. Чаще всего — это недовольство собственными ресницами: слишком редкими, тонкими, короткими.Также девушкам часто хочется всегда иметь выразительный вид, а ежедневное использование туши утомляет или вызывает аллергию. Тогда на помощь придут красивые пушистые искусственные реснички.

    Наталья Сергеевна 31 год

    «Сижу дома в декрете с ребенком. Ребенок маленький, поэтому на макияж и прическу времени не так много, но хорошо выглядеть хочется. Реснички у меня темные, но довольно короткие, из-за недосыпания глаза немного опухают и выглядят не очень привлекательно. Поэтому я решила обратиться к Наталье и впервые отрастить ресницы.Это оказалось очень правильным решением… »

    В чем суть наращивания ресниц? Технология наращивания ресниц появилась в середине 90-х и изначально получила распространение среди моделей и звезд Голливуда.

    Сегодня многие голливудские красавицы тоже не мыслят свои повседневные образы без расширенных ресничек, среди них такие актрисы и певицы, как Николь Кидман, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Линдси Лохан, Перис Хилтон, Дженнифер Лав-Хьюит, Наоми Кампелл и др. все примеры, а также Перн Хилтон, Наоми Кампер, Хомпе, Наоми Кампен, Хомпе, Наоми Кампен, Хомпей, Ким Кардашьян и многие другие.

    Суть метода наращивания ресниц в том, что на каждую родную ресницу с помощью специального клея прикрепляется искусственная. Таким образом, нарощенные ресницы становятся продолжением естественных, благодаря чему ресницы имеют естественный вид.

    Количество и объем ресниц у каждой девушки разное, поэтому необходимое количество нарощенных ресниц разное.

    Так, например, если вам нужно нарастить большое количество искусственных ресниц на короткие, но естественно густые ресницы, вы получите эффект «кисти».

    Как правило, в среднем за одну процедуру наращиваю около 100 ресниц. Но еще раз повторяю — это индивидуально.

    Что такое наращивание пучка? Этот вид наращивания используют девушки по конкретному случаю, когда выразительность и яркость глаз в образе очень важны. Чаще всего такие процедуры делают на выпускном вечере, спектакле или вечеринке. Однако наращивание пучка не устойчиво и не действует дольше 1-2 дней. Мы больше не будем рассматривать это в статье.

    Порядок продления студента . Девушка ложится в удобную позу, закрывает глаза и расслабляется. Это все, что требуется от клиента во время процедуры. Наращивание длится от 1,5 до 2,5 часов — это зависит от объема нарощенных ресниц.

    Самая быстрая и простая — частичная процедура (неполное продление) , которую я предлагаю передать девушкам, которые окончательно не определились со стандартной емкостью. В этом случае искусственные реснички разрастаются во внешних уголках глаз.

    Эта техника придает взгляду игривую соблазнительность, создает красивую форму глаз, придает выразительность. Девушка получает возможность развеять все свои страхи и оценить, нравится ли ей эффект нарощенных ресниц.

    Процедура недорогая — Сейчас трачу всего на 250 гривен.

    Как выбрать эффект при наращивании ресниц? Реснички для наращивания различаются по длине — от 6 до 14 миллиметров, по толщине — от 0.От 10 до 0,25 миллиметра, в цвете (черный, коричневый, есть еще и цветные), в гибке — B, C, D (самые популярные варианты, которые я использую в своей работе). Если девушка занимается строительством впервые, то лучше прислушаться к рекомендации мастера В этом случае уже не значит лучше. Слишком длинные и слишком густые ресницы просто будут выглядеть неестественно и в повседневном ношении могут показаться неуместными.

    Помимо параметров самих ресниц нужно определиться с формой.В зависимости от расположения расширенных ресничек форма глаза может визуально меняться. «Белочка», «лисица», «лучи», «натуральный», «кукольный» — все это варианты форм при наращивании ресниц.

    Благодаря своему огромному опыту всегда могу порекомендовать девушке, какой вариант лучше всего для нее. Однако есть клиенты, которые всегда хотят поэкспериментировать.

    Один из моих клиентов пробовал все возможные длины и формы расширения, каждый раз получая немного другое изображение.

    В конце концов, она остановилась на варианте, который я посоветовал ей при нашей первой встрече.

    Материалы для строительства тоже разные. Их условно называют «норка», «шелк» и т. Д. На самом деле шерсть животных, такая как шелковая нить или перья, при наращивании не используется. Это особая гипоаллергенная мононить, идеально имитирующая внешний вид и качество натуральных ресниц.

    Инна Кузнецова 27 лет

    «Мне очень понравился подход Натальи к делу. Она не просто говорит: «Выбери эти ресницы» или «Ты будешь такой некрасивой». Она все подробно объясняет.

    Например, у вас слишком тонкие ресницы для такого варианта, они будут весить, это лишняя дополнительная нагрузка. Если вы выберете такие — для ваших ресниц будет намного лучше, и вы не навредите им.

    Трижды я два раза наращивал с другими мастерами, так что мне есть с чем сравнивать. Наталье очень доверяют в этом вопросе. «

    Страхи. Итак, рассмотрим основные страхи моих клиентов.

    1. Страх №1 Аллергия, раздражение, покраснение глаз — это обычные« страшилки »для тех, кто хочет нарастить ресницы.Здесь важно, чтобы у девочки были здоровые глаза без воспалительных и инфекционных заболеваний. Второй важный момент — это материалы для сборки. Они должны быть качественными.

    В своей работе я использую продукцию компании VIVIENNE, которая уже много лет зарекомендовала себя. Третий фактор — профессионализм мастера.

    Итак, если у вас здоровые глаза, вы выбрали хорошего опытного мастера, работающего с качественными материалами — вам нечего бояться, глазам и ресничкам ничего не угрожает.

    1. Страх # 2 Боль. Наращивание ресниц совершенно не повредит. Если техника наращивания не соблюдается, только у клиентов могут возникнуть болезненные ощущения.
    2. Страх # 3 Реснички держатся долго. Здесь надо сразу понимать, что наши реснички постоянно выпадают и на их месте вырастают новые. Поэтому ходить пару месяцев с расширенными ресничками невозможно. Продолжительность ношения ресниц в среднем составляет от 3 до 6 недель. Затем требуется коррекция, чтобы реснички снова выглядели красиво и естественно.Поскольку скорость роста ресниц индивидуальна, то кому-то требуется коррекция на третьей неделе, а кому-то только на шестой.
    3. Страх # 4 Ограничения. В интернате можно встретить мифы о том, что девушкам с нарощенными ресницами нельзя ходить в бассейн, сауну, плавать в воде, плакать и т. Д. Эти ограничения существуют, однако, только в первые два дня, пока клей полностью не высохнет. Тогда вы смело можете покорять взором посетителей бассейна, тренажерного зала и людей на пляже.Эти факторы могут испортить внешний вид ваших ресниц только в том случае, если материал, используемый для наращивания, дешевый и некачественный.

    Что действительно невозможно, так это потереть глаза, прикоснуться к ресницам руками, потянуть их и т. Д. Подробнее о моем уходе я писала в своем блоге, и если вас интересует конкретный момент, вы всегда можете написать мне или позвоните и я с радостью вам проконсультирую.

      Страх №5 Долго и дорого. Процедура длится в среднем около 2 часов, и ее следует повторять, как правило, один раз в месяц.Таким образом, каждый месяц вам нужно будет выкроить два часа своего времени и посвятить их красоте своих ресниц. Быстро и качественно отрастить ресницы невозможно, ведь это тяжелая работа. Если мастер спешит, он может пожертвовать качеством.

    Про стоимость все очень субъективно. Это извечный вопрос женщин, которые следят за собой и стремятся выглядеть привлекательно.

    Да, наращивание, как маникюр, педикюр и другие процедуры, требует дополнительных ежемесячных затрат, но какой эффект вы получите! Пушистые, эффектные ресницы и выразительный соблазнительный вид в любое время суток, независимо от обстоятельств! Готовы ли вы вкладываться в свою внешность — решать вам.

  • Страх # 6 Ресницы испортятся. Это самая распространенная «страшилка», имеющая под собой основания. Здесь опять же все зависит от профессионализма мастера и качества материалов. Также очень важно, как вы ухаживаете за ресницами и соблюдаете ли вы все рекомендации. Я уверен в качестве своей работы, поэтому даже предлагаю клиентам сделать фото «до» и «после» наращивания ресниц, чтобы они могли оценить свое состояние.За других мастеров, конечно, не ручаюсь.
  • Иногда у девочек складывается впечатление, что их реснички после истончения становятся все тоньше и тоньше, но после сравнения фото оказывается, что это только первое впечатление, которое возникает по контрасту.

    Помните, какой эффект вы хотите получить, решаете вы. Если вы ценитель естественности, я сделаю вам ресницы так, чтобы об этом «секрете» никто не догадался.

    Если вам хочется более гламурного художественного образа, то вы можете выбрать более смелое решение.

    Правильно подобранные реснички по длине, толщине и другим параметрам, а также соблюдение техники наращивания во всех нюансах позволяют сделать эту процедуру полностью безопасной для натуральных ресниц.

    Иногда я видел действительно ужасающие результаты от неопытных или недобросовестных мастеров, но вы всегда можете выбрать, к кому обратиться.

    Если ресницы повреждены в результате неудачного наращивания, их можно восстановить примерно за три месяца.Но всегда лучше не допускать, чем поправлять позже .

    Смотрите работы, читайте отзывы, задавайте вопросы и не бойтесь «страшилок». Хочется примерить новый образ, пусть мифы и чей-то негативный опыт не встанут на пути к воплощению мечты об идеальных ресницах.

    Виды наращивания ресниц — плюсы и минусы методик

    Преимущества восточных технологий удлинения

    Японская культура уделяет особое внимание макияжу глаз, поэтому именно в этой стране метод начесок было разработано расширение, которое за удивительно короткое время приобрело мировую популярность.

    Ресницы имеют разную толщину

    От толщины ресниц зависит как скорость проведения процедуры, так и срок ношения ресниц.

    • Волосы диаметром 0,03, 0,05, 0,06, 0,07 мм относятся к категории ультратонких ресниц, с их помощью достигается максимально естественный результат. С ними ресницы легкие и воздушные, практически не ощущаются на глазах.

    • 0,10, 0,15 мм можно считать светлой категорией, но, несмотря на вышеперечисленные свойства, перед наращиванием следует убедиться, что у клиента есть своя собственные ресницы, крепкие, здоровые и твердые.Поскольку волосы создают небольшую нагрузку, этим материалом будет казаться, будто вы нарисовали глаза черной тушью.

    • 0,20, 0,25 и 0,30 мм такая толщина подходит в том случае, когда нужно быстро создать пышный, объемный эффект. При этом родные ресницы должны быть крепкими, крепкими и выдерживать эти нагрузки. Ресницы этого типа самые густые и твердые, имеют блеск, но носить их неудобно. Считайте такой размер временным решением для мероприятий, праздников, после которых стоит удалить искусственные волоски.

    Ресницы изготавливаются из различных материалов.

    Не верьте заманчивой рекламе, в которой якобы упоминается «норка или соболь». Натуральные норковые ресницы есть, их производят в Азии, но найти их здесь практически невозможно. Часто это просто реклама китайских собратьев, которые, уловив сходство с мехом зверя, написали на ресницах слово Норка. Использование натуральных волокон недопустимо, так как может вызвать аллергию. К тому же они недолговечны, непрактичны и склонны к оплодотворению патогенными микроорганизмами.

    Для производства ресниц для наращивания используется гипоаллергенное полимерное волокно PBT. Тем не менее, визуальные свойства искусственных ресниц все же можно сравнить с красотой натурального меха.

    Норка и шелк. Эти ресницы очень тонкие, имеют мягкую текстуру и практически незаметны для глаз.

    Колонны. Так обозначают материал средней толщины, который идеально подходит для повседневной носки.

    Соболь. Самый толстый и прочный. Достаточно экстравагантно для повседневной жизни.

    Есть градация длины и изгибов.

    Длина может быть нескольких типов:

    • 2D сборка. Дает максимально естественный эффект натуральных здоровых ресниц, подходит для повседневного ношения.
    • 3D сборка. Очень эффектные и пышные, объемные, так как использование количества ресниц создает тройной объем. Для смелых и ярких девушек.
    • Объем 4D больше подходит для определенных вечеринок, мероприятий, сценических образов, фотосессий.Поверх родных ресниц кладем еще 4 искусственных ресницы.

    Варьируя изгиб, можно визуально корректировать форму глаз. Как выбрать подходящий?

    1) Изгиб B имеет минимальный угол завивки, подходящий для обладательниц глаз, форма которых на самом деле идеальна и не требует коррекции.

    2) Bend C. Curl этой формы является наиболее популярным и подходит практически всем, кто использовал тушь с эффектом завихрения.

    3) Bend D. Понравится тем, кто накручивает ресницы пинцетом.Такой изгиб зрительно открывает глаза, подойдет обладательницам «опущенного» века и глубоко посаженным глазам.

    4) Bend L. Это почти прямые ресницы с резким изгибом у основания. Этот тип ресниц отлично подходит обладательницам азиатских глаз и людям с висящим веком.

    Для тех, кто любит разнообразие или готовится к вечеринке, в конце образа можно выбрать разные цвета искусственных ресниц.

    Все зависит от ваших личных пожеланий и фантазий. Ресницы могут быть как классически черными, так и любого цвета радуги.Яркие: синие, розовые и даже зеленые ресницы подходят для стильных образов для фотосессии, неординарных вечеринок, тематических вечеринок и выступлений.

    Коричневые ресницы идеальны блондинкам и обладательницам проблемной кожи. Потому что черный цвет сильно контрастирует с цветом кожи. В этом случае идеальным решением будет насыщенный шоколадный цвет.

    Преимущества этого типа наращивания

    Преимущества кулисных наращиваний:

    1. Стойкость При соблюдении правил ухода и своевременной коррекции ресницы остаются в тонусе довольно длительный период.В среднем их носят около месяца.
    2. Приятный внешний вид. Даже если некоторые реснички отклеятся в процессе носки, это не испортит общей картины и будет практически незаметно.
    3. Естественность При таком наращивании отсутствует эффект «утяжеления», независимо от выбранной толщины.
    4. Безопасность. Во время процедуры практически невозможно прилипание клея к слизистой оболочке глаз, поэтому риск аллергической реакции или раздражения сводится к минимуму.
    5. Не вредит натуральным ресницам. Поскольку синтетические волоски наклеиваются поочередно, а не массивными пучками, собственные ресницы не утяжеляются. Соответственно они не выпадают. Такая постройка не доставляет дискомфорта глазам.

    Какой должен быть клей для процедуры?

    Клей для наращивания ресниц должен быть безопасным для клиента. При этом он обязан оказывать стойкий эффект. В идеале она должна соответствовать следующим параметрам:

    • Жидкая и однородная текстура, чтобы во время процедуры не было комочков и ресницы не отклеились раньше положенного срока.
    • Гипоаллергенный. Клей для строительства изготовлен из смолы. И они должны быть качественными и высокой степенью очистки.
    • Подходящий цвет клея. Он может быть черным, светлым или прозрачным и должен гармонично сочетаться с оттенком ресниц.
    • Скорость действия. Оптимальное время для приклеивания ресниц — около 3-5 минут.
    • Хорошая сцепка. В среднем клей должен обеспечивать устойчивость ресниц в течение 3-4 недель.

    Важный момент при выборе данного товара — запах.Несмотря на то, что клей представляет собой химическое соединение, он не должен источать агрессивный резкий запах. Многие известные компании производят такие продукты либо полностью без запаха, либо со слабыми нотками аромата.

    Это плохо для ресниц?

    Многие девушки, планируя изменить свою внешность, переживают, не нанесут ли они вред своей естественной красоте такой процедурой, как наращивание. Выполнение работ и соблюдение всех норм гигиены позволяет не беспокоиться о подобных вещах.Этот прием считается самым безобидным и щадящим. Благодаря тому, что к натуральной реснице прикреплен только один искусственный элемент (волос), он не создает чрезмерной нагрузки и не приводит к выпадению.

    Качественный клей на основе натуральных смол сводит к минимуму риск аллергии, тем более что он не контактирует с кожей и слизистой оболочкой век. Гипотетическая опасность заключается в том, что глазные инфекции могут передаваться через пинцет и расходные материалы.Чтобы этого не произошло, наращивание (в том числе ресницы) следует проводить только в проверенных местах, где все инструменты дезинфицируются и стерилизуются поэтапно.

    Правильный уход за ресницами

    Сколько держатся ресницы после наращивания, зависит от ухода за ними. Даже самые качественные материалы не выдерживают воздействия определенных внешних факторов. Вот список манипуляций, которые нельзя делать с искусственными ресницами:

    • закрасить их тушью (особенно водостойкой),
    • почаще трогать глаза руками,
    • использовать средства для снятия макияжа на масляной основе,
    • спать на живот (соприкосновение ресниц с подушкой сильно уменьшает их носки),
    • частые посещения бассейна, сауны и парилки.

    Технология наращивания ресниц предполагает отказ от ванн с горячей водой для лица и посещение мест с повышенной влажностью в первые 2 дня после процедуры. В день службы лучше воздержаться от интенсивного мытья, хотя вполне можно принять привычный душ. Ношение контактных линз значительно сокращает срок жизни нарощенных ресниц, хотя это не является противопоказанием к процедуре.

    Наращивание ресниц: фото после процедуры и первые впечатления клиентов

    Большинство девушек очень довольны своим внешним видом сразу после процедуры.Выраженные глаза и длинные ресницы привлекают восхищенные взгляды окружающих. Разница «до» и «после» очевидна: есть объем, плотность и пышность. Примечательно, что наращивают ресницы женщины разных профессий и социальных слоев. Эта процедура популярна у девушек, стремящихся к эффектной внешности без особых затрат времени. Увеличивая ресницы 1 раз в месяц, можно значительно сократить процесс нанесения утреннего макияжа. И это очень удобно.

    Расширение занавески подчеркивает естественную красоту девушки.Он не превращает внешность в кукольный. Поэтому для повседневной жизни он вполне уместен. Ресницы не слипаются и выглядят очень естественно. Те девушки, которые хоть раз проходили эту процедуру у мастера высокой квалификации, надолго решили отказаться от туши.

    Открытые растяжки: отзывы в процессе носки

    Что еще девушки думают об этом «аксессуаре»? Большинство клиентов очень довольны такой услугой, как наращивание ресниц.Фото на тематических форумах подтверждают долговечность искусственного материала в течение 3-4 недель. Женщины утверждают, что без туши образ становится более выразительным. Ресницы выглядят идеально по утрам, что экономит время на макияж. Это положительное свойство отмечают девушки, рано собирающиеся на работу, и даже молодые мамы в декрете, которые хотят хорошо выглядеть, не тратя на это драгоценное время.

    Судя по отзывам, нарощенные ресницы держатся в среднем около 3 недель.На время носки сказывается уход за ними. Те, кто любит тереть глаза и спать на животе, заметили, что эти действия приводят к быстрой неестественной потере ресниц. Часто это не особо заметно, но все равно эффект не тот. При длительной задержке коррекции ресницы начинают выглядеть неопрятно и медленно осыпаться, поэтому делать это нужно вовремя.

    Есть ли противопоказания?

    К сожалению, не все люди умеют наращивать ресницы. У этой процедуры есть ряд противопоказаний.К ним относятся:

    1. Повышенная слезоточивость глаз.
    2. Аллергия.
    3. Конъюнктивит и другие воспалительные процессы слизистой оболочки глаз или век.
    4. Тяжелые системные заболевания (диабет, эпилепсия, псориаз).
    5. Потеря ресниц или бровей по неустановленной причине.
    6. Онкологические заболевания.
    7. Бронхиальная астма.

    Если во время наращивания ресниц клиент чувствует жжение, покраснение или припухлость в области глаз, процедуру следует немедленно прекратить и принять любые доступные антигистаминные средства.После этого необходимо обязательно обратиться к врачу. Возникновение аллергии очень редко, но полностью не исключено в силу индивидуальных особенностей каждого человека.

    Как выбрать хорошего мастера?

    Залог красивых ресниц — это не только качественные материалы, но и умелый мастер, создающий с удовольствием. При выборе лучше ориентироваться на отзывы реальных людей (лучше друзей). Если такой возможности нет, то вы можете поискать информацию на ресурсах в Интернете.Отзывы должны показать, насколько хорошо мастер выполняет наращивание ресниц. Фотографии «до» и «после» помогают оценить этот уровень.

    Важным моментом является стерильность и чистота. Хотя процедура не предполагает контакта с человеческой кровью, пинцет контактирует с кожей и слезной жидкостью. Их необходимо тщательно стерилизовать после каждого клиента. Качественно провести наращивание ресниц в домашних условиях без помощи мастера практически нереально. К тому же стоимость стартера не оправдывает финансово его использование на одного человека.Чтобы получить от процедуры только приятные эмоции и желаемый результат, лучше обратиться к профессионалам.

    Преимущества удлинителей кулис

    Этот метод строительства имеет ряд преимуществ, а именно:

    1. Долгосрочное использование. Если не нарушить правила ухода и вовремя провести коррекцию, такие ресницы не потеряют первозданный вид около 1 месяца.
    2. Привлекательный внешний вид. Даже случайно очищенные реснички не могут его испортить.
    3. Естественность Этот метод наращивания не создает ощущения тяжести, ресницы ощущаются как свои собственные.
    4. Безопасность. Клей наносится на расстоянии от края века, поэтому его попадание в глаза исключено.
    5. Безвредно для натуральных ресниц. Склеенные поочередно волоски не создают дополнительной нагрузки на ресницы и не вызывают их выпадения.

    Толстые и шелковистые реснички по восточной технологии

    На фото — варианты удлинения

    В зависимости от кроя и цвета глаз, формы лица и необходимой коррекции можно выбрать эффект что может кардинально изменить внешний вид.

    Совет Для того, чтобы выбрать наиболее гармоничный вариант, сначала стоит поэкспериментировать с накладными ресницами.
    Иногда созидание может изменить человека до неузнаваемости, и не всегда в лучшую сторону.

    Уход и коррекция после наращивания

    Месячная коррекция просто необходима

    Естественно, после наращивания нужен особый уход и ежемесячная коррекция этой неземной красоты. Ведь выпадают волоски, как собственные, так и приклеенные.Моргаем хотя бы раз в минуту, так как слизистая оболочка глаза нуждается в естественном увлажнении. Волосы выпадают во время сна или мытья.

    Инструкция косметолога рекомендует проводить коррекцию еще чаще — один раз в три недели.

    Интересно. Родные волоски ресниц меняются раз в две недели, по возможности — за двадцать дней.
    Следовательно, наложенная щетина также станет тонкой.

    Поэтому раз в месяц очаровательный образ придется немного обновлять, чтобы сохранить максимально аккуратный и естественный вид.

    Не забывайте и о другом простом уходе:

    • натуральное касторовое, репейное и миндальное масло, а также оливковое или рафинированное подсолнечное масло укрепляют волосы и ресницы, смягчают и питают кожу век и стимулируют рост,
    • Не стоит забывать и о витаминных комплексах на масляной основе. — Обычный ретинол и витамин «Е» в масле следует смешивать с базовым маслом. Цена на эти витамины вполне доступная, а эффект от применения превзойдет все ожидания,

    Косметика для стирки

    Важно.Масла следует смешивать в теплом состоянии на водяной бане, чтобы обеспечить однородность и максимально однородное вещество.
    Этот витаминный коктейль несложно приготовить своими руками.

    • наносить макияж осторожно но лучше заменить его бесцветным гелем, обогащенным витаминными комплексами. Внешний вид нарощенных ресниц великолепен и не требует дополнительного улучшения с помощью туши
    • Нанося крем на лицо или маску, старайтесь не пачкать глаза .Некоторые косметические средства могут растворять клейкую основу,
    • Посещение бани и сауны, а также бассейна может спровоцировать отслоение щетинок ,
    • не трогайте и не трите глаза во время мытья . Используйте мягкий ватный тампон и нейтральную жидкость для умывания без агрессивных активных ингредиентов, лучше смыть водой,
    • Для праздничного макияжа можно использовать любую подводку и тени для век. , делая образ еще более сочным и праздничным.

    Совет Опытные мастера-стилисты советуют после наращивания принимать витаминный комплекс для волос и ногтей, который можно приобрести в аптеке.
    Это поможет укрепить реснички, которые несут дополнительную нагрузку.

    Краткая инструкция по уходу

    Противопоказаний для удлинения не так много:

    • аллергия на материалы или адгезивную основу,
    • воспалительные инфекционные процессы
    • слабые, тонкие и редкие волосы, лишнюю нагрузку возложить невозможно на них, так как это спровоцирует полное выпадение,
    • если кожа жирного типа, то стилисты рекомендуют только резинку для глаз.Остальные варианты (заплатка или пучок щетинок) просто не будут прилипать к коже.

    Важно. Многих интересует, можно ли наращивать ресницы до самих ресниц.
    К сожалению, это невозможно.
    Это можно понять, узнав технологию крепления щетины.

    Наращивание ресниц

    Что это за процедура? Наращивание ресниц — это косметический процесс прикрепления (наклеивания) дополнительных искусственных волосков к естественному ресничному ряду для придания ему толщины, длины и объема.На сборку изделия уходит в среднем около 2-3 часов, поэтому, прежде чем соглашаться на процедуру, оцените возможности своего терпения.

    Японская технология

    Особое внимание уделяется наращиванию ресниц по японской технологии: она предполагает скрытие мест приклеивания дополнительных ворсинок. При этом густота цилиарного ряда при естественной выпадении ресниц визуально не уменьшается.

    Японская процедура начинается с выбора цвета, размера и длины искусственных ресничек.Т.к. к глазу будет приклеено более 140 штук (показатель может меняться в зависимости от плотности собственного ресничного ряда), необходимо выбирать их исходя из следующих факторов:

    1. Личные предпочтения.
    2. Консультации профессионалов.
    3. Форма глаз.
    4. Состояние ваших ресниц.

    Японское наращивание ресниц проводится в несколько этапов. Сначала удаляется весь макияж и снимаются контактные линзы (если есть).Затем выберите желаемую форму наращивания — куклу, лису или другой вид. После этого начинается процедура обезжиривания ресничек. С этого момента следует закрывать глаза и открывать их только после завершения процедур.

    С помощью пинцета и гипоаллергенного клея визажист индивидуально приклеивает все ворсинки для получения желаемого объема.

    Уход за нарощенными ресничками

    Точно ответив на вопрос «сколько накладных ресниц держится?» Невозможно, так как их состояние зависит от правильного ухода.Пренебрежение простыми правилами может лишить красоты за четыре-пять дней, поэтому стоит разбираться в тонкостях ухода после наращивания:

    • Всегда хорошо заботьтесь о своем внешнем виде: не трите глаза, не протирайте их сильно. полотенца или влажные салфетки. Для снятия макияжа используйте только специальное косметическое молочко. В его составе должны отсутствовать жирные компоненты.

    • Чтобы еще больше акцентировать внимание на глазах, используйте тени или подводку для глаз. О туши следует забыть: ее зубки и красящая база быстро уберут наросшие волоски.
    • Если хотите подкрутить реснички, делайте это как можно реже и осторожно. Механическое воздействие отрицательно скажется на их состоянии.
    • При строительстве косметологи любят использовать так называемый «шелк», который очень «боится» воды. Запомни.
    • Также следует отказаться от бань и паровых бань. Глина смягчит, и ресницы просто отпадут.
    • Для сохранения красоты ресничек необходимо проводить регулярную коррекцию.И ждать этого, когда исчезнет последняя вилла, не стоит. Тонкие ресницы выглядят далеко не привлекательно.
    • Прежде чем наращивать ресницы, спросите себя: «Могу ли я контролировать свой сон?» После второй такой ночи вы оставите всю свою красоту на наволочке.

    И напоследок

    Подводя итоги, хочется отметить, что наращивание ресниц добавляет шарма любой девушке и отлично дополняет ее стильный образ. Однако большая нагрузка на собственные реснички может привести к их повреждению.Поэтому не злоупотребляйте наращиванием и делайте регулярные перерывы в приобщении к красоте.

    Как отмечалось ранее, эта процедура требует внимания, концентрации и аккуратности. Поэтому, если вас мучает вопрос «а можно ли себе нарастить ресницы?», Ответ в любом случае будет отрицательным. Так что не мучайте себя и не жертвуйте собственной красотой, а обратитесь за помощью к опытным профессионалам.

    Как нарастить ресницы

    Чтобы придать наращиваемым ресницам максимально естественный вид, используйте волоски, кончики которых тоньше основы.

    В процессе наращивания используется клей очень высокого качества, который не только обеспечивает надежное прикрепление искусственных ресничек, но и не вызывает аллергии.

    Вся процедура длится от полутора до трех часов, ее продолжительность зависит от того, какой тип строительства выполняется. Наращивание производится следующим образом:

    1. Нижнее веко закрывается специальной подушечкой, чтобы химические вещества не попадали на кожу.
    2. Ресницы обезжиривают специальным составом, а затем тщательно расчесывают, выравнивая их направление.
    3. После этого ресницы обрабатываются специальным веществом, улучшающим качество сцепления натуральных и искусственных ресниц.
    4. Каждую ресничку, придерживая пинцетом, окунают в клей и прикрепляют к натуральным волосам. При этом избегайте контакта клея с кожей, чтобы не поранить ее.
    1. Чтобы склеенные волоски имели вид натуральных ресниц, они плавно меняют свою длину. У внутреннего уголка глаза есть короткие волоски, а к внешнему уголку постепенно переходят более длинные.
    2. Наклеенные ресницы тщательно просушивают и обрабатывают средством для фиксации.

    Уход за ресницами после наращивания

    Прежде всего, в течение двух часов после процедуры нельзя подвергать ресницы воздействию влаги. Во избежание их механического повреждения не трите глаза руками или полотенцем и не спите на животе. Используя косметические средства, необходимо исключить контакт ресниц с жирной косметикой. Эти ресницы нельзя красить тушью и завивать.

    Возможна ли коррекция нарощенных ресниц?

    Чтобы ресницы выглядели идеально, необходимо своевременно проводить их коррекцию. Примерно через 20-25 дней после процедуры значительная часть натуральных ресниц выпадет вместе с наклеенными искусственными, а на их месте вырастут новые. Вот тут и нужна коррекция, которая воссоздаст великолепный вид ресниц.

    Ведется по той же технологии, что и здание.Сначала ресницы тщательно расчесываются, чтобы убрать хрупкую фиксацию, а затем наклеивается необходимое количество искусственных волосков на ресницы. Следует отметить, что коррекция может длиться дольше, чем первоначальное наращивание, так как это довольно кропотливая работа.

    Противопоказания для наращивания ресниц

    Процедура наращивания ресниц имеет некоторые противопоказания, которые следует учитывать при ее планировании. Наиболее важными из них являются:

    1. аллергических реакций
    2. воспалительных заболеваний слизистой оболочки глаза,
    3. злокачественных новообразований,
    4. тяжелых хронических заболеваний.

    Минусы студенческим наращиванием

    Несмотря на привлекательность нарощенных ресниц, у этого процесса есть некоторые недостатки. В первую очередь, дополнительная нагрузка приводит к преждевременному износу естественных ресниц, они ослабевают и преждевременно опадают.

    Поэтому желательно через 2-3 месяца дать ресницам отдохнуть. В это время желательно обработать их касторовым или кокосовым маслом.

    Еще одним недостатком является необходимость значительных затрат времени на сборку и исправление.

    При правильном отношении к наращиванию ресниц каждая девушка имеет возможность стать обладательницей роскошных ресниц и очаровательных глаз.

    Поддержите проект Womee, потому что мы вложили в него всю свою душу — поделитесь статьей с подругами, нажав на одну из кнопок внизу

    Полное расширение Open-room по японским технологиям

    Мировая индустрия красоты постоянно развивается и придумывать новые технологии для создания идеального внешнего вида.Одной из таких популярных разработок стала процедура наращивания ресниц.

    Еще несколько лет назад женщины и представить себе не могли, что объемный пышный образ может стать не временным украшением на один вечер, а постоянным. Однако он не доставляет дискомфорта, так как ложные реснички и не провоцирует раздражения.

    Теперь вы можете не бояться, что попадете в некрасивую ситуацию и отклеите свой декор, японское наращивание штор — это уникальная техника для создания естественного эффекта объема.

    Что такое расширение программы

    Специально для женщин, которых природа не наградила длинными пышными ресницами, была изобретена технология наращивания ресниц с помощью ресниц.

    В страны Европы техника пришла из Азии, где пользуется большой популярностью благодаря неоспоримым достоинствам.

    Благодаря такой технике крепления материала мастер может превратить короткие, тонкие, редкие волоски в пышные, длинные. К одной родной реснице прикрепляется один искусственный волос.

    Японская технология сложна и трудоемка в исполнении, но выигрывает сразу несколько баллов у своего лучевого конкурента, а обрамление не требует тщательного ухода, о ежедневной тонировке декоративной косметикой можно забыть.

    Для идеального результата важно использовать только качественные материалы. От этого зависит комфорт и безопасность клиентов.

    Наиболее подходящие волокна — норка и шелк. Они не оказывают давления на веко, практически невесомые, не вызывают аллергических реакций. Какой выбор выбрать мастеру после оценки состояния натуральных волосков.

    Наращивание ресниц из норки

    Именно эта разновидность наиболее востребована. Подходит для создания максимально естественного эффекта.Ворсинки сделаны из современного синтетического волокна, не вызывающего раздражения. Производители представляют большой выбор длины и плотности для дизайна глаз любой формы.

    Норка выдерживает повышенную влажность и высокую температуру.

    Наращивание шелка по японской технологии

    Профессионалы часто рекомендуют своим клиентам выбирать этот материал. Его производством занимаются многие бренды. При изготовлении мононити добавляется небольшое количество натурального шелка.

    Это полностью гипоаллергенный продукт, не доставляющий дискомфорта.Шелковые изделия выполнены в классическом черном и других цветах. Диаметр ресничек 0,1 мм, непревзойденная тонкость и легкость.

    Поверхность переливается и блестит.

    Достоинства и недостатки технологии

    Восточная техника наращивания считается одной из лучших и наиболее совершенных на данный момент.

    Наращивание шишки по сравнению с ним имеет большое количество недостатков и противопоказаний.

    • срок службы при правильном уходе 1-2 месяца
    • естественный вид
    • поддерживает контакт с водой
    • не вызывает дискомфорта и не вызывает раздражения,
    • выдерживает воздействие солнечных лучей и других воздействий окружающей среды.

    Недостатки есть, но все они незначительны и редко становятся решающими при выборе строительной техники:

    • нельзя тереть глаза руками при умывании,
    • нельзя обрабатывать кожу век жирным кремом ,
    • нельзя закапывать лицо в подушку во время сна,
    • каждые три недели необходимо проводить коррекцию
    • макияж не должен ложиться на ресницы,
    • стойкость меньше, если женщина носит контактные линзы,
    • при обращении к неопытному специалисту велик риск навредить родным ресничкам — склеивание, комочки, выпадение.

    Основные противопоказания

    Серьезных противопоказаний к процедуре растяжения живота нет, специалисты не рекомендуют удлинение в следующих случаях:

    • частые воспаления слизистой оболочки глаза,
    • повышенная чувствительность к компонентам клей,
    • ресницы ломкие, склонные к выпадению,
    • слабые волоски.

    Правила процедуры

    Для того, чтобы результат процедуры порадовал клиента и мастера, необходимо четко соблюдать определенные правила.Если вы их нарушите, последствия могут быть ужасными.

    1. Обязательно снимите контактные линзы и макияж с глаз.
    2. Во время работы глаза должны быть закрыты, так как высока опасность попадания агрессивных веществ на слизистую оболочку.
    3. Используйте гипоаллергенный клей, чтобы избежать аллергических реакций или предварительно протестируйте состав на коже.

    Время процедуры 2 часа.

    Восточная техника востока сразу же завоевала популярность, так как благодаря ее использованию получается роскошный вид с естественным эффектом.При ношении ворсинки мягко и почти незаметно исчезают естественным образом, оставляя эстетичный вид и объем.

    Все о наращивании ресниц!

    Практически каждая девушка хочет иметь длинные и густые ресницы. Для кого-то это желание так или иначе остается лишь мечтой. Каждому дано свое, и от Природы никуда не денешься. Но благодаря наличию новейших косметологических технологий расстраиваться нет.

    Что такое наращивание ресниц?
    Теперь вы можете наращивать ресницы и чувствовать себя великолепно даже без дневного макияжа.С помощью этого наращивания можно увеличить длину ресниц и их толщину.

    После этого ваш взгляд станет более выразительным, а глаза визуально увеличатся. Даже самая лучшая тушь не всегда дает одинаковый эффект.

    Поэтому в данном случае остается только выбрать, какие ресницы лучше всего подходят для наращивания, чтобы результат был отличным.

    Технология наращивания ресниц с помощью ресниц

    Пожалуй, этот способ наращивания является наиболее эффективным и качественным, в отличие от наращивания луча.Этот прием еще называют шелковым наращиванием. Наращенные ресницы, следовательно, не нужно красить или дополнительно ухаживать за ними. Особенно это удобно девушкам на отдыхе, когда на декоративную косметику нет особого желания и времени.

    Вы не заметите марионеточного эффекта наращивания ресниц, потому что эта технология работает очень аккуратно и в результате глаза выглядят естественно. Только не переборщите с длиной выбранных ресниц, иначе рисунок испортится.
    Техника наращивания ресниц обеспечивает отсутствие макияжа на ресницах. Перед началом процедуры необходимо обезжирить эти ресницы специальным препаратом.

    Базовая схема заключается в том, что к каждой реснице прикрепляется искусственная ресница. Делается это с помощью специальной гипоаллергенной смолы. Для наращивания можно выбрать реснички из норки, шелка, столбика или соболя. Это выбор и усмотрение клиента.

    Также длину можно подобрать по вкусу, ведь иногда желание наращивать не для того, чтобы сделать ресницы длиннее, а просто сделать их визуально толще.

    Наращивание ресниц — уход и рекомендации

    Чтобы ресницы держались как можно дольше, при мытье не следует сильно тереть их, а лишь слегка намочить нежирным средством для снятия макияжа или водой.

    Наращенные ресницы нельзя красить тушью, поэтому в этом случае можно делать только подводку и, при желании, тени. Оборудование для наращивания ресниц. шелк «не любит» много воды.

    Поэтому, если вы собираетесь в отпуск на море, лучше выбрать другой материал для ресниц.После процедуры наращивания нельзя делать паровые бани для лица.

    Если вы уже накрасили нарощенные ресницы, то только обычную тушь, так как водостойкая тушь требует тщательного смывания специальными кремами. Кремы для умывания, как мы помним, для наращивания ресниц противопоказаны.

    Эффекты наращивания

    Наращивание ресниц помогает корректировать форму глаз, а также добиваться различных визуальных эффектов.
    Естественный эффект

    Наращивание ресниц с естественным эффектом придает вашему образу выразительность и естественность.Такой эффект достигается специальной техникой.

    Искусственная ресница крепится через несколько натуральных. Ресницы используются двух разной длины. Естественный эффект можно использовать при наращивании ресниц только на уголках внешнего края глаза.

    Конечный результат очень естественный.

    Эффект лисы

    Этот эффект визуально удлиняет уголки глаз, что придаст образу очень чувственный оттенок. Наращивание ресниц с эффектом лисы производится следующим образом.

    Искусственные ресницы приклеиваются к каждой натуральной, используя три разные длины. На внутренних уголках глаз используются короткие ресницы, посередине — более длинные, а на внешних — самые длинные.

    Результат — игривый и завораживающий вид.

    Эффект белки

    Искусственные ресницы подбираются разной длины — одни короткие, другие очень длинные. Длинные наклеиваются вокруг внешнего уголка глаза, отступая от края примерно на 0,5 см, короткие наклеиваются на оставшиеся ресницы.В результате получается эффект кисти как у белочки. Это наращивание ресниц подойдет девушкам, которые хотят выглядеть креативно.

    Эффект марионетки

    Для получения этого эффекта отбираются самые длинные искусственные ресницы и приклеиваются к каждой натуральной. Похоже на куклу, отсюда и название.

    Обычно этот метод выбирают для вечеринок в клубе, где хочется выглядеть необычно.

    Завершив наращивание ресниц кукольным эффектом, вы заметно выделитесь среди остальных девушек на вечеринке или другом мероприятии.

    Редкий эффект

    Для получения разреженного эффекта наращивания выбираются ресницы разной длины: самые короткие и самые длинные. Через определенное расстояние по порядку прикрепляются длинные и короткие реснички. Такое наращивание ресниц смотрится легко и не создает строгости взгляда. Идеально подходит девушкам с густыми ресницами, желающим немного их удлинить.

    УКРАШЕНИЕ РЕСНИЦ ФЛАГАМИ (ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ), ШТАНГАМИ

    Это нанесение как можно меньшего количества блесток на ресницы, в результате чего создается эффект переливания цвета на ресницах.Звездная пыль бывает разных цветов, также вы можете подобрать ее под любой наряд.

    Создает особый эффект мерцания. Ваши глаза будут сиять и мерцать.

    Сверкающие блестки на нарощенных ресницах будут смотреться очень стильно, а главное, такой вид украшения очень практичен, так как блеск очень легкий и продержится максимально долго.

    Типы наращивания ресниц

    Полная сумма — на каждую ресницу нужно прикрепить по одной искусственной.

    Половина объема — ресницы прикрепляются через 4-5 ресниц или только в уголках глаз.

    Двойной объем (3-й объем) — На каждую ресницу прикрепляют по две искусственных.

    Процедура наращивания, на что обратить внимание

    Хороший мастер, конечно, умеет правильно наращивать ресницы на ресницах, но контролировать процесс и знать тонкости не помешает:

    • крепление волос — это осуществляется конвейерным способом.Приклейте щетинки поочередно на каждый глазок, по одной щетине на один глаз, второй на другой и так по очереди до завершения,
    • Перед закреплением необходимо обезжирить и веки, и волосы. Это необходимо для надежного и качественного закрепления и застывания адгезивной смеси,
    • Процедура проводится при закрытых веках, а на нижний край века накладывается липкая лента или специальные мягкие силиконовые подушечки. Защищают веки от слипания,

    У хорошего мастера всегда качественные и проверенные материалы.

    • Норка и шелк считаются самыми качественными материалами для щетины, искусственный вариант нейлоновой нити дешевле, но не выглядит естественно,
    • выбирая длинную щетину, не стоит делать их более толстыми. И наоборот, короткие должны быть толстыми и пушистыми. Выбор варианта следует обсудить с мастером, ориентируясь на тип лица и индивидуальные особенности строения черепа и глаз,

    Длина, изгиб и толщина искусственного волокна

    Важно.Изгиб щетинок может быть разным, на это также необходимо обращать внимание, чтобы не искажать черты лица.

    • выбор цвета очень разнообразен, всегда можно выбрать особенности и яркость радужной оболочки. Хорошо смотрится сочетание зеленого с коричневым, серым и синим.

    Совет Для праздничного макияжа салоны предлагают украсить щетину бусинами, стразами, блестками, цветной пудрой или камнями Сваровски.

    Заключение

    Будьте неотразимы и красивы не только в новогодние праздники, но и весь наступающий год.

    Наращивание ресниц по японской методике сегодня считается наиболее технологичным, безопасным и стойким, особенно для кожи, склонной к жирности или для смешанного типа кожи. Видео, представленное в этой статье, познакомит вас с технологией удлинения. Можно с уверенностью сказать, что наращивание ресниц способно сделать из каждой женщины королеву или яркую принцессу.

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Посмотрите видео: Размещение веера для русского объема — Учебные пособия по технике объемного наращивания ресниц (октябрь 2021 г.).