DO - Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2016; 14(02): 6-10
DOI: 10.1055/s-0042-101015
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Karl F. Haug Verlag in Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Auswirkungen von frühkindlichem Stress auf das neuroendokrine System und Immunsystem

Pamela Vaill Carter (Übersetzung: Renate Schilling)
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Publication Date:
24 March 2016 (online)

Eine Reihe neuer wissenschaftlicher Studien zeigt, dass Kinder, die toxischem Stress ausgesetzt sind – sei er nun physisch, psychisch oder umweltbedingt –, im Erwachsenenalter ein höheres Risiko für eine Vielzahl von Krankheiten aufweisen, von kardiovaskulären Störungen und obstruktiven Lungenerkrankungen bis hin zu Krebs, Asthma, Autoimmunerkrankungen und Depression [1], [2], [3], [4], [5] . Die Tatsache, dass Stressfaktoren zu Beginn des Lebens offenbar die Funktion aller biologischen Systeme beeinflussen, ist einerseits ein wichtiger Hinweis auf die Bedeutung der frühkindlichen Lebensbedingungen. Doch andererseits ergibt sich daraus auch die Hoffnung, dass dieser Ablauf u. a. durch eine frühzeitige osteopathische Intervention beeinflusst werden kann.

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  • 1 Anda FR et al. Adverse childhood experiences and chronic obstructive pulmonary disease in adults. Am J Pre Med 2008; 34: 396-403
  • 2 Bjorntorp P, Rosmond R. The metabolic syndrome – a neuroendocrine disorder?. Br J Nutr 2000; 83: S49-S57
  • 3 Cohen S et al. Childhood economic status and adult health. Ann NY Acad Sci 2010; 1186: 37-55
  • 4 Felitti VJ et al. Relationships of childhood abuse and household dysfunction to many of leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences Study. Am J Prev Med 1998; 14: 245-258
  • 5 Barker DJP. The developmental origins of adult disease. J Amer Coll of Nutr 2004; 22: 101-114
  • 6 Korr I. An Explication of Osteopathic Principles. The Foundations for Osteopathic Medicine. Philadelphia: Lippincott; 2003: 16-17
  • 7 Nelson CA. Neural plasticity and human development. Curr Dir Psychol Sci 1999; 8: 42-45
  • 8 Sutherland WG. “Bent Twigs” Compression of the Condylar Parts of the Occiput. Teaching in the Science of Osteopathy, SCTF; 1990
  • 9 Carreiro JE. An Osteopathic Approach to Children. London: Churchill Livingston; 2003: 109-110
  • 10 Francis DD. Conceptualizing child health disparities: a role for developmental neurogenomics. Paediatrics 2009; 124: S196-S202
  • 11 Then T, Cidlowski JA. Anti-inflammatory action of glucocorticoids. New Engl J Med 2005; 353: 1711-1723
  • 12 Gunnar MR. The neurobiology of stress and development. Annu Rev Psychol 2007; 58: 145-173
  • 13 Tsigos C, Chrousos GP. Hypothalamic–pituitary–adrenal axis, neuroendocrine factors and stress. J Psych Res 2002; 53: 865-871
  • 14 Coe CL. Mother-infant interactions and the development of immunity from conception through weaning. In: Ader R. Psychoneuroimmunology. Burlington: Elsevier; 2007
  • 15 Sternthal MJ, Enlow MB. Maternal interpersonal trauma and cord blood IgE levels: a life-course perspective. J Allergy Clin Immoral 2009; 124: 954-960
  • 16 Gaffin JM, Phipatanakul W. The role of indoor allergens in the development of asthma. Curt Opin Allergy Clin Immoral 2009; 9: 128-135
  • 17 Coe CL, Lubach CR. Critical periods of special health relevance for psychoneuroimmunology. Brain Behav Immune 2003; 17: 3-12
  • 18 Hennesy MB, Deak T. Early attachment-figure separation and increased risk for later depression: potential mediation by pro inflammatory processes. Neuosci Biobehav Rev 2010; 34: 782-790
  • 19 Chen E, Chim LS. The role of the social environment in children and adolescents with asthma. Am J Respire Crit Care Med 2007; 176: 644-649
  • 20 Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. Nature 2006; 444: 860-867
  • 21 Frymann VM. Relation of disturbances of craniosacral mechanism to symptomology of the newborn: study of 1250 infants. JAOA 1966; 65: 1059-1075