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Accès ouvert déclaré 2020 article

Intravital Dynamic and Correlative Imaging of Mouse Livers Reveals Diffusion‐Dominated Canalicular and Flow‐Augmented Ductular Bile Flux

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12Institutions déclarées
5Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de, fr, Égypte, se, nl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

BACKGROUND AND AIMS: Small-molecule flux in tissue microdomains is essential for organ function, but knowledge of this process is scant due to the lack of suitable methods. We developed two independent techniques that allow the quantification of advection (flow) and diffusion in individual bile canaliculi and in interlobular bile ducts of intact livers in living mice, namely fluorescence loss after photoactivation and intravital arbitrary region image correlation spectroscopy. APPROACH AND RESULTS: The results challenge the prevailing "mechano-osmotic" theory of canalicular bile flow. After active transport across hepatocyte membranes, bile acids are transported in the canaliculi primarily by diffusion. Only in the interlobular ducts is diffusion augmented by regulatable advection. Photoactivation of fluorescein bis-(5-carboxymethoxy-2-nitrobenzyl)-ether in entire lobules demonstrated the establishment of diffusive gradients in the bile canalicular network and the sink function of interlobular ducts. In contrast to the bile canalicular network, vectorial transport was detected and quantified in the mesh of interlobular bile ducts. CONCLUSIONS: The liver consists of a diffusion-dominated canalicular domain, where hepatocytes secrete small molecules and generate a concentration gradient and a flow-augmented ductular domain, where regulated water influx creates unidirectional advection that augments the diffusive flux.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Intravital Dynamic and Correlative Imaging of Mouse Livers Reveals Diffusion‐Dominated Canalicular and Flow‐Augmented Ductular Bile Flux
Date Crossref
16/03/2021
Éditeur
Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • TU Dortmund University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Potsdam pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • TUM Klinikum pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Leipzig University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • South Valley University Égypte (code pays fourni par la source)
    Université ou école supérieure
  • Umeå University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Freie Universität Berlin pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Vrije Universiteit Amsterdam pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Amsterdam pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

TU Dortmund University, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors et Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, avec 9 autres affiliations. Pays d’affiliation : Égypte.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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