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<title>Neuroblast</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Neuroblast</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><div style="display:none" class="noexcerpt">Wikipedia:WikiProjekt Ereignisse/Vergangenheit/2009</div>
<p>Als <b>Neuroblast</b> wird eine <a href="Zellteilung" title="Zellteilung">teilungsfähige</a> neuronale <a href="Progenitorzelle" title="Progenitorzelle">Vorläuferzelle</a> bezeichnet, die sich zu einem nicht mehr teilungsfähigen <i>jungen</i> <a href="Neuron" class="mw-redirect" title="Neuron">Neuron</a> weiterentwickelt, das sich dann – oft erst nach gewisser Zeit und einer <a href="Zellmigration" title="Zellmigration">Wanderung</a> – unter Einfluss seiner Umgebung endgültig zum (reifen) Neuron <a href="Differenzierung_(Biologie)" title="Differenzierung (Biologie)">ausdifferenziert</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neuroblasten gehen – ebenso wie Glioblasten – aus wenig differenzierten neuralen <a href="Stammzellen" class="mw-redirect" title="Stammzellen">Stammzellen</a> hervor, die in der <a href="Embryogenese_(Mensch)" title="Embryogenese (Mensch)">embryonalen</a> Entwicklungsphase als <a href="Neuroepithel" title="Neuroepithel">Neuroepithel</a> die Wandung des <a href="Neuralrohr" title="Neuralrohr">Neuralrohres</a> bilden. Zunächst, anfangs der 5. Entwicklungswoche beim Menschen, bilden sie als <i>ventrikuläre Zone</i> ein einschichtiges Epithel und nehmen dabei die ganze Wanddicke des späteren <a href="Zentralnervensystem" title="Zentralnervensystem">ZNS</a> ein, zwischen der ventrikulären inneren Oberfläche um die Neuralrohrlichtung und der äußeren mesenchymal begrenzten Oberfläche (spätere <a href="Pia_mater" class="mw-redirect" title="Pia mater">Pia mater</a>). Diese Stammzellen teilen sich (Proliferation), und nach einer <a href="Mitose" title="Mitose">Mitose</a> entsenden beide Tochterzellen gewöhnlich je einen basalen und einen apikalen Zellfortsatz, die an der inneren bzw. der äußeren Grenzfläche kontaktieren. Danach bewegt sich zwischen den beiden Fortsätzen das den Zellkern enthaltende <a href="Soma_(Zellbiologie)" title="Soma (Zellbiologie)">Soma</a> dieser bipolaren Zellen auf und wieder ab. Die apikalen Fortsätze bilden anschließend eine äußere <i>Marginalzone</i> (Randzone), wenn sie nicht zurückgezogen werden und die Zelle sich abrundet, um sich erneut zu teilen. Aus diesen Zellteilungen gehen wieder Stammzellen hervor sowie – nach einigen Mitosezyklen – die Vorläuferzellen sowohl von Nervenzellen als auch von Gliazellen.<sup id="cite_ref-pmid12931233_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid12931233-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-pmid16314867_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid16314867-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Später verlagern Zellen, die keinen Mitosezyklus mehr durchlaufen, überwiegend junge Neuronen, ihren Zellkern in eine mittlere Lage und bilden so eine <i>Intermediärzone</i>. Andere Zellen nehmen eine Position zwischen dieser und der ventrikulären Zone ein und bleiben weiter teilungsfähig. Diese Population bildet damit eine <i>subventrikuläre Zone</i>. Weitere Zellen bilden im Bereich des späteren Gehirns zwischen Intermediärzone und Marginalzone eine weitere Zellreihung, <i>kortikale Platte</i> genannt.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Anschließend wandern zahlreiche (junge) Neuronen aus der ventrikulären Zone aus, zumeist längs der von <a href="Radialglia" class="mw-redirect" title="Radialglia">Radialglia</a> gebildeten Leitstrukturen, manche auch tangential quer dazu.<sup id="cite_ref-cooper_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-cooper-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch nach der Geburt kann nicht nur bei anderen <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetieren</a>,<sup id="cite_ref-neurogenesis_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-neurogenesis-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sondern auch beim Menschen noch eine Neubildung von Neuronen stattfinden<sup id="cite_ref-pmid16050251_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid16050251-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – mit ähnlichen Verhältnissen in der so genannten <a href="Subventrikul%C3%A4re_Zone" title="Subventrikuläre Zone">subventrikulären Zone</a>, sowie in Regionen des <a href="Hippocampus" title="Hippocampus">Hippocampus</a><sup id="cite_ref-PMID9809557_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9809557-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und der <a href="Subkortikal" title="Subkortikal">subkortikalen</a> weißen Substanz<sup id="cite_ref-PMID12627226_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID12627226-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – als adulte <a href="Neurogenese#Adulte_Neurogenese" title="Neurogenese">Neurogenese</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Purves, G. Augustine, D. Fitzpatrick: <i>Neuroscience</i>. 2. Ausgabe. Sinauer Associates, 2001, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10831/">Neuronal Migration</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-pmid12931233-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pmid12931233_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Clarke: <cite style="font-style:italic">Neural stem cells</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Bone Marrow Transplant</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>32</span>. Jahrgang, (S)1, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>13–17</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12931233?dopt=Abstract">PMID 12931233</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Neuroblast&rft.atitle=Neural+stem+cells&rft.au=D.+Clarke&rft.date=2003&rft.genre=journal&rft.issue=%28S%291&rft.jtitle=Bone+Marrow+Transplant&rft.pages=13-17&rft.pmid=12931233&rft.volume=Band+32.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-pmid16314867-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pmid16314867_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Götz, W. Huttner: <cite style="font-style:italic">The cell biology of neurogenesis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nat Rev Mol Cell Biol</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>10</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>777–788</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16314867?dopt=Abstract">PMID 16314867</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Neuroblast&rft.atitle=The+cell+biology+of+neurogenesis&rft.au=M.+G%C3%B6tz%2C+W.+Huttner&rft.date=2005&rft.genre=journal&rft.issue=10&rft.jtitle=Nat+Rev+Mol+Cell+Biol&rft.pages=777-788&rft.pmid=16314867&rft.volume=Band+6.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
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</li>
<li id="cite_note-cooper-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-cooper_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Cooper: <cite style="font-style:italic">Mechanisms of cell migration in the nervous system</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal Cell Biology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>202</span>. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, September 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>725–734</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1083/jcb.201305021">10.1083/jcb.201305021</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://jcb.rupress.org/content/202/5/725.full">rupress.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Neuroblast&rft.atitle=Mechanisms+of+cell+migration+in+the+nervous+system&rft.au=J.+Cooper&rft.date=2013-09&rft.doi=10.1083%2Fjcb.201305021&rft.genre=journal&rft.issue=5&rft.jtitle=Journal+Cell+Biology&rft.pages=725-734&rft.volume=Band+202.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-neurogenesis-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-neurogenesis_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Cooper-Kuhn: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2003/287/"><i>Regulation of neurogenesis in the adult mammalian brain.</i></a> Dissertation, Universität Regensburg, 2003.</span>
</li>
<li id="cite_note-pmid16050251-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pmid16050251_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Goldman, F. Sim: <cite style="font-style:italic">Neural progenitor cells of the adult brain</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Novartis Found Symposion</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>265</span>. Jahrgang, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>66–80</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16050251?dopt=Abstract">PMID 16050251</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Neuroblast&rft.atitle=Neural+progenitor+cells+of+the+adult+brain&rft.au=S.+Goldman%2C+F.+Sim&rft.btitle=Novartis+Found+Symposion&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.pages=66-80&rft.pmid=16050251&rft.volume=Band+265.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID9809557-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PMID9809557_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Eriksson und Team: <i>Neurogenesis in the adult human hippocampus.</i> In: <i><a href="Nature_Medicine" title="Nature Medicine">Nature Medicine</a></i> 4, 1998, S. 1313–1317. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809557?dopt=Abstract">PMID 9809557</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-PMID12627226-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PMID12627226_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Nunes und Team: <i>Identification and isolation of multipotential neural progenitor cells from the subcortical white matter of the adult human brain.</i> In: <i>Nature Medicine</i> 9, 2003, S. 439–447. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627226?dopt=Abstract">PMID 12627226</a>.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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