Website-Icon Premium MedWellness – Dr. HU Jabs

Ist die Ursache von Parkinson in der Funktion der Nieren zu suchen?

Was ist Parkinson?

Parkinson ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung, bei der bestimmte Nervenzellen im Gehirn – insbesondere jene, die Dopamin produzieren – absterben.
 

Typische Symptome sind:

Ursachen sind komplex und vielfältig – mit genetischen Faktoren (z. B. Mutationen im SNCA-Gen, LRRK2, PINK1 etc.) und Umweltfaktoren (z. B. Pestizidbelastung).
Im Gehirn sammeln sich fehlgefaltete α-Synuclein-Proteine an – bekannt als Lewy-Bodys – und breiten sich dort prion-ähnlich aus.

In Mausmodellen konnte nachgewiesen werden:

Diese Entdeckung unterstützt eine Nieren-Gehirn-Achse: Nieren könnten ein Anfangspunkt für eine Parkinson-Pathologie sein, die sich über periphere Nervenwege bis ins Gehirn ausbreitet. Das ergänzt bisherige Konzepte wie den „Body-First“-Ansatz, der u. a. den Magen-Darm-Trakt ins Zentrum rückt.

Parkinson kann nicht allein durch Hirnveränderungen erklärt werden – die neue Studie zeigt, dass Nieren als möglicher Ausgangspunkt einer α-Syn-Ausbreitung in Frage kommen. Noch ist die Forschung in einem frühen Stadium. Aber: Dieser Ansatz öffnet spannende Perspektiven für Prävention, Diagnostik und Behandlung – weg vom Gehirn, hin zum gesamten Körper.

Quelle: Yuan et al. (2025): Propagation of pathologic α-synuclein from kidney to brain may contribute to Parkinson’s disease. Nat Neurosci

Whitepaper: Rolle des Vagusnervs in der Pathogenese von Parkinson

Der Vagusnerv fungiert als kritische Brücke: Er verbindet das ENS mit zentralen Gehirnstrukturen und ermöglicht das prion-ähnliche Ausbreiten von α-Syn-Pathologie – durch experimentelle Daten gestützt und durch epidemiologische Befunde untermauert.

Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, die vor allem Bewegungsstörungen wie Zittern, Steifigkeit und verlangsamte Bewegungen verursacht. Weltweit sind Millionen Menschen betroffen.
Die Ursache gilt als komplexes Zusammenspiel genetischer und umweltbedingter Faktoren. Charakteristisch ist die Ansammlung fehlgefalteter α-Synuclein-Proteine im Gehirn.

Die Nieren filtern normalerweise α-Synuclein aus dem Blut. Bei Nierenschäden kann es zur Anreicherung und Weiterleitung in das Nervensystem kommen. Dieses Konzept erweitert die bisherigen Modelle der Parkinson-Entstehung, die sich stark auf den Darm-Hirn-Weg konzentrieren.

Der Vagusnerv ist ein zentraler Akteur der Darm-Hirn-Achse und gilt nach der Braak-Hypothese als möglicher Transportweg für pathologische Proteine. Tierstudien zeigen, dass eine Unterbrechung des Vagusnervs die Ausbreitung von α-Synuclein ins Gehirn verhindert. Epidemiologische Daten stützen diesen Befund, indem sie ein geringeres Parkinson-Risiko nach kompletter Vagotomie belegen.

Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, könnten Screening-Methoden für Nieren- und Darmgesundheit einen Beitrag zur Früherkennung von Parkinson leisten. Therapeutische Ansätze könnten künftig darauf abzielen, pathologisches α-Synuclein im peripheren Körper zu blockieren, bevor es das Gehirn erreicht.

Bioelektronische Medizin nutzt gezielte elektrische Signale zur Modulation neuronaler Funktionen – als Alternative oder Ergänzung zu Medikamenten. Sie eröffnet neue therapeutische Wege, etwa bei Parkinson.

Deep Brain Stimulation (DBS) – etabliert und wirksam

Bioelektronische Medizin ist ein sich rasch entwickelndes Feld, das von standardisierter DBS hin zu adaptiven, KI-unterstützten Therapieverfahren, Spinalstimulation, selbstanpassender iES-Systeme und Nanotechnologie reicht.

Diese Ansätze versprechen mehr Individualisierung, weniger Nebenwirkungen und eine stärkere Ausrichtung auf die neurologischen und biologischen Dynamiken der Krankheit – insbesondere in Kombination mit neuartigen Hypothesen wie Nieren- oder Nervenpfad-Mechanismen

  1. Braak, H., Del Tredici, K., Rüb, U., de Vos, R. A. I., Jansen Steur, E. N. H., & Braak, E. (2003). Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson’s disease. Neurobiology of Aging, 24(2), 197-211. 
     
  2. Kim, S., Kwon, S. H., Kam, T. I., Panicker, N., Karuppagounder, S. S., Lee, S., … & Dawson, V. L. (2019). Transneuronal propagation of pathologic α-synuclein from the gut to the brain models Parkinson’s disease. Neuron, 103(4), 627-641.e7. 
     
  3. Liu, B., Fang, F., Pedersen, N. L., Tillander, A., Ludvigsson, J. F., Ekbom, A., … & Svenningsson, P. (2017). Vagotomy and Parkinson disease: A Swedish register-based matched-cohort study. Neurology, 88(21), 1996-2002. 
     
  4. Yuan, X., Nie, S., Yang, Y., Liu, C., Xia, D., Meng, L., Xia, Y., Su, H., Zhang, C., Bu, L., Deng, M., Ye, K., Xiong, J., Chen, L., & Zhang, Z. (2025). Propagation of pathologic α-synuclein from kidney to brain may contribute to Parkinson’s disease. Nature Neuroscience, 28(3), 577-588.
     
  5. Walter, U., Tsiberidou, P., Kersten, M., Storch, A., & Löhle, M. (2018). Atrophy of the vagus nerve in Parkinson’s disease revealed by high-resolution ultrasound. Frontiers in Neurology, 9, 805. 
     
  6. Zhao, Y. J., Tan, L. C. S., Lau, P. N., Au, W. L., Li, H., & Tan, E. K. (2022). The cholinergic anti-inflammatory pathway and its relevance in neurodegenerative diseases. Journal of Neuroinflammation, 19(1), 1-14. 

  7. Forest et al. (2024): Review über nicht-invasive und invasive Hirnstimulation – inklusive DBS, TMS, tES, tVNS – als therapeutische Optionen bei Parkinson. 

  8. BMJ Medicine (2023): Systematische Bewertung zeigt unklare Evidenz für DBS-Wirksamkeit sowie mögliche Risiken. 

  9. FT / Nature Medicine (2024/2025): Adaptive DBS mit KI zeigt bessere Kontrolle motorischer Symptome, reduziert Medikamente, verbessert Lebensqualität. 

  10. Journal of Neurosurgical Review (2025): Bibliometrische Analyse des DBS-Forschungsfeldes – zeigt hohen wissenschaftlichen Trend und Fokus auf Motor- und nicht-motorische Symptomkontrolle. 

  11. Bioelectronic Medicine Journal (2020): SCS (Burst-Stimulation) verbessert Schmerzen und motorische Funktionen bei Parkinson. 

  12. Nature Communications (2022): iES-Systeme mit biofeedbackgesteuerter neuroelektrischer Stimulation fördern neuronale Regeneration – potenziell für Parkinson relevant. 

  13. AIP Advances (2024): ML-optimiertes, piezoelektrisches, nanotechnologisches DBS-System zeigt hohe diagnostische Genauigkeit und Behandlungsindividualität.

Dr. Hans-Ulrich Jabs, MD, PhD, MACP-ASIM,
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie & Biochemiker,
American College of Physicians – American Society of Internal Medicine
KZAR – Kompetenzzentrum Autonome Regulationsmedizin
©2025, Dr. HU Jabs.

Die mobile Version verlassen