<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Morphology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Morphology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Морфология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1026-3543</issn><issn publication-format="electronic">2949-2556</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">101813</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.34922/AE.2020.157.1.002</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">POSTNATAL DEVELOPMENT OF GABAERGIC NEURONS IN RAT CEREBELLUM</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГАМК-ЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zimatkin</surname><given-names>S. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Зиматкин</surname><given-names>Сергей Михайлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of Histology, Cytology and Embryology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии</p></bio><email>smzimatkin@grsmu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Karniushko</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Карнюшко</surname><given-names>Ольга Анатольевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of Histology, Cytology and Embryology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии</p></bio><email>karnyushko-olga@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Grodno State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Гродненский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2020</year></pub-date><volume>157</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 157, NO1 (2020)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 157, №1 (2020)</issue-title><fpage>13</fpage><lpage>17</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2020, Zimatkin S.M., Karniushko O.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2020, Зиматкин С.М., Карнюшко О.А.</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Zimatkin S.M., Karniushko O.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Зиматкин С.М., Карнюшко О.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101813">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101813</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to evaluate the dynamics of the formation of GABAergic neurons in the cortex and nuclei of the developing cerebellum in albino rat postnatal ontogenesis by immunohistochemical detection of glutamate decarboxylase (GAD). Method. The study was performed on 16 outbred albino rats on the 2nd, 7th, 15th day (early postnatal period) and 45th day after birth (puberty). For immunohistochemical detection of GABAergic neurons, primary monoclonal mouse antibodies GAD-67 raised against GAD, an enzyme for the synthesis of gamma-aminobutyric acid, were used. GAD immunoreactivity was studied on paraffin sections of the paravermal zone of the cerebellum. Results. In the cytoplasm of the cell bodies of all types of GABAergic neurons in the cerebellar cortex, GAD was detected as early as on the second postnatal day. In the cytoplasm of the cell bodies of Purkinje cells (PC) it reached the maximum on the 7th day, and in their dendrites - on 15th day, and then decreased; in Golgi cells, maximal GAD staining intensity was detected on 45th day. By the 45th day, in the axons of stellate and basket cells, GAD immunoreactivity became significantly higher; they formed plexuses (baskets) around the PC bodies. GABAergic synapses were detected in the cerebellar cortex on the 7th day and reached their maximal development on the 45th day after birth. Moderate GAD immunoreactivity was detected in the cytoplasm of the cell bodies of neurons in the globose and emboliform nuclei of two-day-old rats. On the 7th day, GAD immunopositive fibers and axodendritic synapses between the neurons, and axosomatic synapses were detected, the number of which increased by the 45th day. Conclusions. GAD immunohistochemical study demonstrates a distinct dynamics of postnatal structural transformations of bodies, processes and synaptic terminals of GABAergic neurons in rat cerebellum.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - оценка динамики формирования ГАМК-ергических нейронов в коре и ядрах развивающегося мозжечка белой крысы в постнатальном онтогенезе с помощью иммуногистохимического выявления глутаматдекарбоксилазы (ГДК). Материал и методы. Исследование выполнено на 16 беспородных белых крысах на 2-, 7-, 15-е сутки (ранний постнатальный период) и 45-е сутки после рождения (пубертатный период). Для иммуногистохимического выявления ГАМК-ергических нейронов применяли первичные моноклональные мышиные антитела GAD-67 к ГДК, являющейся ферментом синтеза γ-аминомасляной кислоты. Иммунореактивность ГДК изучали на парафиновых срезах околочервячной части мозжечка. Результаты. Установлено, что в цитоплазме тел всех типов ГАМК-ергических нейронов коры мозжечка ГДК выявлялась уже на 2-е сутки после рождения. В цитоплазме тел грушевидных нейронов (клеток Пуркинье, КП) она достигала максимума на 7-е сутки, а в их дендритах - на 15-е сутки, позднее снова уменьшалась в больших звездчатых нейронах (клетках Гольджи, КГ) - на 45-е сутки. В аксонах звездчатых и корзинчатых нейронов ГДК-иммунореактивность к 45-м суткам становилась значительно выше, они формировали сплетения (корзинки) вокруг тел КП. ГАМК-ергические синапсы выявлялись в коре мозжечка на 7-е сутки и достигали максимального развития на 45-е сутки. В цитоплазме тел некоторых нейронов шаровидного и пробковидного ядер мозжечка у двухсуточных крысят выявлялась умеренная ГДК-иммунореактивность. На 7-е сутки между нейронами обнаруживались ГДК-иммунопозитивные волокна и аксодендритические синапсы, а на телах нейронов - аксосоматические синапсы, число которых возрастало к 45-м суткам. Выводы. Иммуногистохимическое исследование ГДК позволило выявить чёткую динамику постнатальных структурных преобразований тел, отростков и синаптических окончаний ГАМК-ергических нейронов в мозжечке крысы.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>rat cerebellum</kwd><kwd>postnatal development</kwd><kwd>GABAergic neurons</kwd><kwd>glutamate decarboxylase</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мозжечок крысы</kwd><kwd>постнатальное развитие</kwd><kwd>ГАМК-ергические нейроны</kwd><kwd>глутаматдекарбоксилаза</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Гилерович О. В., Кирик О. В. и др. Одновременное выявление глутаматдекарбоксилазы и синаптофизина в парафиновых срезах мозжечка крысы // Морфология. 2015. Т. 147, вып. 1. С. 74-77. doi: 10.1007/s11055-015-0205-6</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Оленев С. Н. Развивающийся мозг. Л.: Наука, 1978. 221 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Сухарева Б. С., Дарий Е. Л., Христофоров Р. Р. Глутаматдекарбоксилаза: структура и каталитические свойства // Успехи биологической химии. 2001. № 41. С. 131-162.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Altman J. Postnatal development of the cerebellar cortex in the rat. II. Phases in the maturation of Purkinje cells and of the molecular layer // J. Comp. Neurol. 1972. Vol. 145, № 4. P. 399-463. doi: 10.1002/cne.901450402</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Altman J. Postnatal development of the cerebellar cortex in the rat. III. Maturation of the components of the granular layer // J. Comp. Neurol. 1972. Vol. 145, № 4. P. 465-513. doi: 10.1002/ cne.901450403</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Dean I., Robertson S. J., Edwards F.A. Serotonin drives a novel GABAergic synaptic current recorded in rat cerebellar Рurkinje cells: a Lugaro cell to Purkinje cell synapse // J. Neurosci. 2003. Vol. 23, № 11. P. 4457-4469.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Greif K. F., Erlander M. G., Tillakaratne N. K. et al. Postnatal expression of glutamate decarboxylases in developing rat cerebellum // Neurochem. Res. 1991. Vol. 16, № 3. P. 235-242. doi: 10.1007/bf00966086</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Kaufman D. L., Houser C. R., Tobin A. J. Two forms of the gamma-aminobutyric acid synthetic enzyme glutamate decarboxylase have distinct intraneuronal distributions and cofactor interactions // J. Neurochem. 1991. Vol. 56, № 2. P. 720-723.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Owens D. F., Kriegstein A. R. Is there more to GABA than synaptic inhibition? // Nat. Rev. Neurosci. 2002. Vol. 3, № 9. P. 715-727. doi: 10.1038/nrn919</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Paxinos G., Watson C. The Rat Brain in stereotaxic coordinates. 7th Edition. San Diego: Academic Press, 2013.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Schilling K., Oberdick J., Rossi F. et al. Besides Purkinje cells and granule neurons: an appraisal of the cell biology of the interneurons of the cerebellar cortex // Histochem. Cell Biol. 2008. Vol. 130, № 4. P. 601-615. doi: 10.1007/s00418-008-0483-y</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Uusisaari M., Knöpfel T. Functional classification of neurons in the mouse lateral cerebellar nuclei // Cerebellum (London, England). 2011. Vol. 10, № 4. P. 637-646. doi: 10.1007/s12311010-0240-3.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Willcutts M. D., Morrison-Bogorad M. Quantitative in situ hybridization analysis of glutamic acid decarboxylase messenger RNA in developing rat cerebellum // Brain Res. Dev. Brain Res. 1991. Vol. 63, № 1-2. P. 253-264. doi: 10.1016/0165-3806(91)90085-w</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Zhang L., Goldman J. E. Developmental fates and migratory pathways of dividing progenitors in the postnatal rat cerebellum // J. Comp. Neurol. 1996. Vol. 370, № 4. P. 536-550. doi: 10.1002/ (SICI)1096-9861(19960708)370:4&lt;536::AID-CNE9&gt;3.0.CO;2-5</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Zhang L., Goldman J. E. Generation of cerebellar interneurons from dividing progenitors in white matter // J. Neuron. 1996. Vol. 16, № 1. P. 47-54. doi: 10.1016/s0896-6273(00)80022-7</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
