小兒神經(jīng)管畸形
(一)發(fā)病原因研究DNT病因,有必要搞清楚神經(jīng)胚胎發(fā)育的正常過程。在人類胚胎發(fā)育第16天脊索上方外胚層增厚形成神經(jīng)板,然后兩側(cè)神經(jīng)板增高形成神經(jīng)褶并向中線靠攏,融合形成神經(jīng)管。神經(jīng)管融合最初出現(xiàn)在第22天,位于第3體節(jié)水平,即未來腦干形成區(qū)域,融合是從視原基部位開始,并自腦干和視原基部位向頭和尾兩個方向發(fā)展。前神經(jīng)管于胚胎發(fā)育第23~26天閉合,若閉合不全則形成顱裂及無腦畸形。而后神經(jīng)管于胚胎發(fā)育第26~30天閉合,若閉合不全則形成脊柱裂。
(二)發(fā)病機制 DNT是一種多基因遺傳病,其發(fā)病機制是極其復雜的,是多方面的,許多因素的干擾都會影響發(fā)病過程,根據(jù)動物實驗、臨床觀察和流行病學研究認為DNT是遺傳因素和環(huán)境因素(子宮內(nèi)環(huán)境)共同作用的結(jié)果:
1遺傳因素 在DNT發(fā)病機制研究中,很難把多基因或多因作用與復雜的環(huán)境因素作用區(qū)別開來,如某些家族可能與共同生活的環(huán)境有關(guān)。這樣,在發(fā)病機制中通常把某些特征歸結(jié)為基因因素作用的結(jié)果,諸如不同地區(qū)和種族人群DNT發(fā)病率的改變,近親婚配DNT發(fā)病率高,DNT家族內(nèi)的復發(fā)危險度高等。家系研究表明,有DNT家族史的孕婦,其DNT嬰兒的出生概率比一般人群高。Cater及Evans的研究認為,只要父母一方有過DNT病史,則其后代DNT的發(fā)病率為3%,明顯高于一般人群。有過2次及以上DNT生育經(jīng)歷的母親再生育DNT嬰兒的危險性則提高10%。另外,雙胎中DNT的發(fā)病率比一般人群要高,且單卵雙胎又比雙卵雙胎DNT發(fā)病率高。這些研究結(jié)果均支持遺傳因素對DNT的作用。有關(guān)DNT的遺傳學研究結(jié)果不能用孟德爾遺傳法則的單基因突變來解釋,而是有多對基因遺傳的基礎(chǔ),即微效基因。各微效基因間無隱性或顯性差別,其作用是累積的,效應累加和環(huán)境因素作用達到一定閾值即可發(fā)病。因而DNT的發(fā)生是多基因遺傳所致,至于遺傳因素對于DNT發(fā)生有多大作用,則尚未定論。
2.環(huán)境因素 環(huán)境致畸因子在妊娠早期,通常在3個月內(nèi)作用于母體,導致神經(jīng)管發(fā)育過程中出現(xiàn)障礙而發(fā)生畸形。與DNT有關(guān)聯(lián)的常見環(huán)境因素包括母親孕早期葉酸和其他多種維生素缺乏,鋅和其他微量元素缺乏,嚴重妊娠反應,病毒感染,服用某些藥物,酗酒,放射線照射,以及接觸某些化學物質(zhì)等。研究較多的是母親孕早期葉酸和其他多種維生素(包括維生素A、B1、B2、C、D、E、煙酸等)的缺乏與DNT發(fā)生的關(guān)系,尤其是葉酸與DNT關(guān)系,自20世紀80年代以來已取得突破性進展?,F(xiàn)已確定婦女懷孕早期葉酸缺乏是DNT發(fā)生的主要原因。攝入不足、吸收不良、代謝障礙或需要增加等多種原因都可導致葉酸缺乏,致使DNk合成障礙,從而影響細胞分裂與增殖。葉酸是一種水溶性維生素,是胎兒早期神經(jīng)發(fā)育必需的一種營養(yǎng)物質(zhì)。懷孕早期正值胚胎分化、胎盤形成階段,細胞生長、分裂十分旺盛,如果孕婦葉酸缺乏,將影響胎兒神經(jīng)系統(tǒng)雛形-神經(jīng)管的正常發(fā)育,以后則將使顱骨或脊椎骨融合不良,出現(xiàn)DNT,而引起自發(fā)性流產(chǎn)、死胎。母親孕早期鋅缺乏也是引起胎兒發(fā)生DNT的一種環(huán)境因素。其他微量元素如銅、鈣、硒等的攝入不足也可誘發(fā)DNT,但其確切作用尚不清楚。至于嚴重妊娠反應誘發(fā)DNT的原因,可能是因為嚴重嘔吐使水分丟失引起一時性脫水,造成微量元素(如鋅)或維生素(如葉酸)缺乏所致。病毒學研究表明,母親孕早期感染巨細胞病毒或A型流感病毒可以引起胎兒中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育障礙,可發(fā)生DNT。妊娠早期弓形體感染也可能導致DNT。母親孕早期腹部或盆腔接受射線照射,其胎兒中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育往往受到影響,有的發(fā)生DNT?;加邪d癇的孕婦服用丙戊酸、苯巴比妥和苯妥英鈉等抗癲癇藥物,其后代容易發(fā)生DNT。孕早期口服避孕藥,服用某些抗腫瘤藥物如氨甲蝶呤、腺嘌呤和巰基嘌呤等,以及大量或持續(xù)應用可的松或潑尼松龍(強的松龍),均可以誘發(fā)DNT。其作用機制可能是與干擾葉酸代謝有關(guān)。