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<title>Pericyt</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pericyt</span></h1>
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</div>
<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"><p><b>Pericyten</b> (auch <i>Perizyt</i>) sind <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a>, die der Außenwand von <a href="Kapillare_(Anatomie)" title="Kapillare (Anatomie)">Blutkapillaren</a> anliegen. Sie gehören zu den <a href="Bindegewebe" title="Bindegewebe">Bindegewebszellen</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>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Histologisch zeigen sie einen protrudierenden Zellkörper (<a href="Soma_(Zellbiologie)" title="Soma (Zellbiologie)">Soma</a>) mit einem <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a> und schlanke, lange Fortsätze, die oft den Gefäßverlauf entlangreichen.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Man unterscheidet drei <a href="Morphologie_(Biologie)" title="Morphologie (Biologie)">morphologische</a> Perizyten-Typen, besonders gut im Gehirn beschrieben: <i>ensheathing</i> (umhüllend, an Übergängen zwischen Arteriolen und Kapillaren, glattmuskulär-ähnlich mit kontraktilen Proteinen), <i>thin strand</i> (dünne strangförmige) und <i>mesh</i> (netzartige) Perizyten, die unterschiedliche Verteilungen und Funktionen entlang der Kapillaren aufweisen.<sup id="cite_ref-:0_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Perizyten besitzen eine ausgeprägte ultrastrukturelle Organisation, die für ihre Funktion essenziell ist. Intrazellulär enthalten sie ein Netz <a href="Fibrill%C3%A4r" class="mw-redirect" title="Fibrillär">fibrillärer</a> Strukturen, bestehend aus <a href="Mikrotubulus" title="Mikrotubulus">Mikrotubuli</a>, <a href="Intermedi%C3%A4rfilamente" title="Intermediärfilamente">Intermediärfilamenten</a> und <a href="Mikrofilamente" title="Mikrofilamente">Mikrofilamenten</a>, welche vor allem für die kontraktilen Fähigkeiten der Zellen verantwortlich sind. Besonders Mikrotubuli sorgen für Struktur und Transport innerhalb der Zelle, während Mikrofilamente vor allem die Zellform und Bewegung unterstützen.<sup id="cite_ref-:1_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Kernnah besitzen Perizyten <a href="Vesikel_(Biologie)" title="Vesikel (Biologie)">vesikelartige</a> Einstülpungen an der <a href="Zellmembran" title="Zellmembran">Zellmembran</a>, die wahrscheinlich eine Rolle im Stofftransport und der Signalaufnahme spielen. Diese Einstülpungen ermöglichen einen dynamischen Austausch von Molekülen zwischen Perizyten und der extrazellulären Umgebung.<sup id="cite_ref-:1_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Fortsätze der Perizyten zeigen eine komplexe dreidimensionale Verzweigungsstruktur. Longitudinale Fortsätze ersten Grades verlaufen längs entlang der Kapillaren, von denen wiederum Fortsätze zweiter Ordnung rechtwinklig abzweigen, die das Gefäß zirkulär umschließen. Kleine Fortsätze dritten Grades verzweigen sich noch feiner und unterstützen die enge Umfassung und Kontrolle der Kapillare.<sup id="cite_ref-:1_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zellkontakte">Zellkontakte</h3></div>
<p>Ihre Fortsätze können über Kontaktstellen wie heterozelluläre <a href="Gap_Junction" title="Gap Junction">Gap Junctions</a> mit <a href="Endothelzellen" class="mw-redirect" title="Endothelzellen">Endothelzellen</a> kommunizieren, womit sie elektrische und metabolische Signalübertragung ermöglichen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben Gap Junctions finden sich auch <a href="Desmosom" title="Desmosom">Desmosomen</a> und weitere Adhäsionsstrukturen zwischen diesen Zellen. Charakteristisch sind spezielle „Peg and Socket“-Strukturen, bei denen Fortsätze der Perizyten in Invaginationen der Endothelmembren eingefügt sind, was eine sehr enge mechanische Kopplung bewirkt und die Signalübertragung optimiert.<sup id="cite_ref-:2_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Perizyten sind mit der die Endothelzellen umhüllende <a href="Basalmembran" title="Basalmembran">Basalmembran</a> fest verankert.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Subtypen_von_Perizyten">Subtypen von Perizyten</h3></div>
<p>Perizyten treten in verschiedenen morphologischen Typen auf, die sich spezifisch in den Kapillaren, <a href="Arterie" title="Arterie">arteriellen</a> und <a href="Vene" title="Vene">venösen</a> Abschnitten des <a href="Gef%C3%A4%C3%9Fsystem" class="mw-redirect" title="Gefäßsystem">Gefäßsystems</a> verteilen. Die Zellkörper der Perizyten können je nach Position unterschiedliche Formen annehmen, von <a href="Fusiforme_Zelle" title="Fusiforme Zelle">fusiform</a> (spindelförmig), polygonal (viereckig/mehrkantig) bis hin zu bandartigen oder flächenhaften Strukturen. Diese morphologische Variabilität korreliert mit der jeweiligen Funktion und der Position im Gefäßsystem. So besitzen Perizyten entlang arterieller Abschnitte häufig dichter gepackte, bandartige Zellkörper mit ausgeprägten kontraktilen Eigenschaften, während die Kapillarperizyten meist dünner und verzweigter erscheinen, um eine größere Oberflächenkontaktfläche zu gewährleisten. Venöse Perizyten zeigen hingegen oft polygonale oder flächenhafte Formen, die bei der Gefäßstabilisierung und im Stoffaustausch eine Rolle spielen.<sup id="cite_ref-:2_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p>Die wichtigsten physiologischen Funktionen der Perizyten sind:
</p>
<ul><li>Regulation des Blutflusses durch kontraktile Aktivität an Kapillaren und präkapillären Arteriolen<sup id="cite_ref-:1_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:2_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:3_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Stabilisierung und Schutz der Gefäßstruktur<sup id="cite_ref-:3_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Steuerung der Gefäßpermeabilität und Aufrechterhaltung der <a href="Blut-Hirn-Schranke" title="Blut-Hirn-Schranke">Blut-Hirn-Schranke</a><sup id="cite_ref-:3_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-:3-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Beteiligung an <a href="Angiogenese" title="Angiogenese">Angiogenese</a> und Gefäßremodellierung durch Freisetzung von Wachstumsfaktoren (z.&nbsp;B. PDGF-β, <a href="VEGF" class="mw-redirect" title="VEGF">VEGF</a>)<sup id="cite_ref-:3_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-:3-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Inhibierung der Angiogenese<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Immunmodulation" title="Immunmodulation">Immunmodulation</a>, <a href="Phagocytose" title="Phagocytose">Phagozytose</a> und Beteiligung an <a href="Entz%C3%BCndungsreaktion" class="mw-redirect" title="Entzündungsreaktion">Entzündungsreaktionen</a><sup id="cite_ref-:1_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Kommunikation mit Endothelzellen über Gap Junctions und andere Zellkontakte<sup id="cite_ref-:2_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Stammzellähnliche Funktionen und mögliche Differenzierung von Endothelzellen<sup id="cite_ref-:1_4-5" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:2_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Es wird angenommen, dass eine Schädigung von Perizyten zu einer Destabilisierung der Kapillaren und zur Bildung von Aussackungen (<a href="Aneurysma" title="Aneurysma">Aneurysmen</a>) führt (z.&nbsp;B. bei der <a href="Diabetische_Retinopathie" title="Diabetische Retinopathie">diabetischen Retinopathie</a>).
Außerdem wird spekuliert, dass Perizyten in der Regulation der Blutversorgung und bei <a href="Isch%C3%A4mie" title="Ischämie">Ischämien</a> im <a href="Gehirn" title="Gehirn">Gehirn</a> beteiligt sind, da sie mittels kontraktiler Proteine (<a href="Aktin" title="Aktin">Aktin</a>) in ihren Fortsätzen den Kapillardurchmesser verändern können. Elektrische Stimulation, <a href="Noradrenalin" title="Noradrenalin">Noradrenalin</a> und <a href="Adenosintriphosphat" title="Adenosintriphosphat">ATP</a> wirken dabei als <a href="Vasokonstriktion" title="Vasokonstriktion">Vasokonstriktoren</a>, <a href="Glutamate" title="Glutamate">Glutamat</a> <a href="Vasodilatation" title="Vasodilatation">dilatierend</a>.<sup id="cite_ref-Peppiatt_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Peppiatt-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:0_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Annekathrin Eckart: Die Rolle der Perizyten bei steriler Inflammation. Inaugural-Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, Tierärztliche Fakultät, 2012.<a rel="nofollow" class="external text" href="https://edoc.ub.uni-muenchen.de/14785/1/Eckart_Annekathrin.pdf">PDF</a></li>
<li>Süleyman Ergün Struk: Kapillarwand-assoziierte Zellen – Ultrastruktur und Funktion. Universität Würzburg, OPUS, 2017. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/files/32763/Michelbach_Peter_Kapillarwand-assoziierteZellen.pdf">PDF</a></li>
<li>Benjamin Krebs: Elektrophysiologische Eigenschaften von kultivierten Perizyten. Dissertation, Freie Universität Berlin, 2013.<a rel="nofollow" class="external text" href="https://mediatum.ub.tum.de/doc/602417/file.pdf">PDF</a></li>
<li>Annica Armulik et al.: Pericytes: Developmental, Physiological, and Pathological Perspectives. Nature, 2011;473(7347): 322-326.</li>
<li>Julian Fischer: Charakterisierung von Zone 1-Sternzellen in der murinen Leber. Inauguraldissertation, Medizinische Fakultät, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2023. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/34810/file/Fischer_Julian_Zone1HSC.pdf">PDF</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pericyte?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pericyt</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<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"><a href="Ulrich_Welsch" title="Ulrich Welsch">Ulrich Welsch</a>, Thomas Deller: <cite style="font-style:italic">Lehrbuch Histologie</cite>. Elsevier&nbsp;/ Urban &amp; Fischer, München 2010, ISBN 978-3-437-44431-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>209<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>f</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pericyt&amp;rft.au=Ulrich+Welsch%2C+Thomas+Deller&amp;rft.btitle=Lehrbuch+Histologie&amp;rft.date=2010&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783437444319&amp;rft.pages=209f&amp;rft.place=M%C3%BCnchen&amp;rft.pub=Elsevier+%2F+Urban+%26+Fischer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Yiying Zhang, Chuxiong Pan, Xu Wu, Yuanlin Dong, Deborah J. Culley, Gregory Crosby, Tianzuo Li, Zhongcong Xie: <cite style="font-style:italic">Different effects of anesthetic isoflurane on caspase-3 activation and cytosol cytochrome c levels between mice neural progenitor cells and neurons</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Frontiers in Cellular Neuroscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, 2014, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221662-5102%22&amp;key=cql">1662-5102</a></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/10.3389/fncel.2014.00014">10.3389/fncel.2014.00014</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523673?dopt=Abstract">PMID 24523673</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906516/">PMC&nbsp;3906516</a> (freier Volltext) – (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncel.2014.00014/abstract">frontiersin.org</a> [abgerufen am 22.&nbsp;Oktober 2025]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pericyt&amp;rft.atitle=Different+effects+of+anesthetic+isoflurane+on+caspase-3+activation+and+cytosol+cytochrome+c+levels+between+mice+neural+progenitor+cells+and+neurons&amp;rft.au=Yiying+Zhang%2C+Chuxiong+Pan%2C+Xu+Wu%2C+...&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.3389%2Ffncel.2014.00014&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=1662-5102&amp;rft.jtitle=Frontiers+in+Cellular+Neuroscience&amp;rft.pmc=3906516&amp;rft.pmid=24523673&amp;rft.volume=8" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:0-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">G. R. Gordon u. a.: <i>Astrocyte Control of the Cerebrovasculature.</i> In: <i>GLIA.</i> 55, September 2007, S. 1214–1221.</span>
</li>
<li id="cite_note-:1-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Krebs, Bjarne: Elektrophysiologische Eigenschaften von kultivierten Perizyten aus dem Rinderherz. 22.01.2004</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Langerhans-Zellen und Birbeck-Granula: Antigen-Präsentierende Dendritische Zellen der Epidermis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Funktionelle Ultrastruktur</cite>. Springer-Verlag, Vienna, ISBN 3-211-83563-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>90–91</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/10.1007/3-211-30826-1_48">10.1007/3-211-30826-1_48</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pericyt&amp;rft.atitle=Langerhans-Zellen+und+Birbeck-Granula%3A+Antigen-Pr%C3%A4sentierende+Dendritische+Zellen+der+Epidermis&amp;rft.btitle=Funktionelle+Ultrastruktur&amp;rft.doi=10.1007%2F3-211-30826-1_48&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3211835636&amp;rft.pages=90-91&amp;rft.place=Vienna&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:2-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:2_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_6-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_6-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Struk S.E., „Kapillarwand-assoziierte Zellen – Ultrastruktur und Funktion“, Universität Würzburg, OPUS, 2017, S. 10 ff., Online: <a rel="nofollow" class="external free" href="https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/files/32763/Michelbach_Peter_Kapillarwand-assoziierteZellen.pdf">https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/files/32763/Michelbach_Peter_Kapillarwand-assoziierteZellen.pdf</a></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Annekathrin Eckart: <cite style="font-style:italic">Die Rolle der Perizyten bei steriler Inflammation</cite>. 21.&nbsp;Juli 2012 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://edoc.ub.uni-muenchen.de/14785/">uni-muenchen.de</a> [abgerufen am 22.&nbsp;Oktober 2025] Ludwig-Maximilians-Universität München).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pericyt&amp;rft.au=Annekathrin+Eckart&amp;rft.btitle=Die+Rolle+der+Perizyten+bei+steriler+Inflammation&amp;rft.date=2012-07-21&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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