<?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">101826</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.101826</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">MORPHO-FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF EPENDYMAL CELLS IN THE DYNAMICS OF POSTNATAL DEVELOPMENT OF THE RAT BRAIN VENTRICLES</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭПЕНДИМОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pavlov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Павлов</surname><given-names>Алексей Владимирович</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>pavlov@ysmu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fokanova</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фоканова</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>oafokanova-76@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korableva</surname><given-names>T. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кораблева</surname><given-names>Татьяна Владимировна</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>korablevat@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Yaroslavl’ State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ярославский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-10-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>10</month><year>2019</year></pub-date><volume>156</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 156, NO (2019)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 156, № (2019)</issue-title><fpage>9</fpage><lpage>16</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 ©; 2019, Pavlov A.V., Fokanova O.A., Korableva T.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Павлов А.В., Фоканова О.А., Кораблева Т.В.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Pavlov A.V., Fokanova O.A., Korableva T.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Павлов А.В., Фоканова О.А., Кораблева Т.В.</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/101826">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101826</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to study morphometric parameters and ciliary activity of ciliated ependymal cells in the dynamics of postnatal development of the brain ventricles. Material and Methods. With the help of a digital intravital video microscopy, histological techniques and morphometry, we studied vascular plexuses and structural and functional characteristics of ciliated ependymal cells on the biopsy samples of the 109 brain ventricles of Wistar rats during the first year of life. Results. In the rat brain ventricles, morpho-functional transformations of the vascular plexuses and ciliated ependymal cells were most pronounced in the first 20 days after birth. They included an accelerated increase in the size of the vascular plexuses, the maximal values of the morphometric parameters of ciliated ependymal cells and indicators of their ciliary activity, the highest rate of cerebrospinal fluid movement in the parietal layer compared with animals of reproductive age. By 4-12 months in all ventricles the studied indicators of ciliary clearance were reduced to 30-50 % of the maximum values. Conclusions. During the first 20 days of postnatal ontogenesis, we observed significant changes in the morphometric and functional parameters of rat brain ventricles ciliated ependymal cells, activity of which, apparently, is the main mechanism for the movement of cerebrospinal fluid. Later, the development of vascular plexuses provides a more efficient mechanism of cerebrospinal fluid circulation, therefore, the role of the transport function of ependymal cells decreases.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - изучение морфометрических параметров и цилиарной активности реснитчатых эпендимоцитов в процессе постнатального развития желудочков головного мозга. Материал и методы. С помощью цифровой прижизненной видеомикроскопии, гистологических методик и морфометрии изучали сосудистые сплетения, а также структурные и функциональные характеристики реснитчатых эпендимоцитов на биоптатах стенок желудочков головного мозга 109 крыс линии Вистар на протяжении первого года жизни. Результаты. В желудочках головного мозга крыс морфофункциональные преобразования сосудистых сплетений и реснитчатых эпендимоцитов наиболее выражены в первые 20 сут после рождения. Они включают ускоренный рост размеров сосудистых сплетений, максимальные значения морфометрических параметров реснитчатых эпендимоцитов и показателей их мерцательной активности, наиболее высокую скорость движения ликвора в пристеночном слое по сравнению с животными репродуктивного возраста. К 4-12 мес во всех желудочках изученные показатели цилиарного клиренса снижаются до 30-50 % от максимальных значений. Выводы. В первые 20 сут постнатального онтогенеза в желудочках мозга у крыс наблюдаются значимые изменения морфометрических и функциональных параметров реснитчатых эпендимоцитов, активность которых, по-видимому, является ведущим механизмом, обеспечивающим движение ликвора. В поздние сроки развитие сосудистых сплетений обеспечивает более эффективный механизм ликвороциркуляции, поэтому роль транспортной функции эпендимоцитов снижается.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>rat brain</kwd><kwd>brain ventricles</kwd><kwd>ciliated ependymal cells</kwd><kwd>morphometry</kwd><kwd>cerebrospinal fluid circulation</kwd><kwd>postnatal development</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>головной мозг крысы</kwd><kwd>желудочки головного мозга</kwd><kwd>реснитчатые эпендимоциты</kwd><kwd>морфометрия</kwd><kwd>ликворообращение</kwd><kwd>постнатальное развитие</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Западнюк И. П.,Западнюк В. И.,Захария Е. А.Лабораторные животные. Разведение, содержание и использование в эксперименте. Киев: Вища школа, 1974. 303 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э. Сосудистое сплетение головного мозга и структурная организация гематоликворного барьера у человека // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2003. Т. 2, № 1 (7). С. 5-14.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Коршунов А. Е. Физиология ликворной системы и патофизиология гидроцефалии // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2010. № 4. С. 45-50.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Павлов А. В., Фоканова О. А. Структурные и функциональные характеристики эпендимы желудочков головного мозга крыс в течение первого месяца жизни // Морфология. 2017. Т. 151, вып. 3. С. 94.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Павлов А. В., Кораблева Т. В., Есев Л. И., Фоканова О. А., Лукашевич Ю. А. Методические подходы к экспериментальному изучению гистофизиологии мукоцилиарной транспортной системы маточных труб // Морфология. 2019. Т. 155, вып. 1. С. 60-65.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Сентюрова Л. Г., Теплый Д. Л. Морфогенез сосудистых сплетений головного мозга позвоночных животных и человека // Естественные науки. Экспериментальная физиология, морфология и медицина. 2013. Т. 45, № 4. C. 82-87</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Banizs B., Pike M. M., Millican C. L., Ferguson W. B., Komlosi P., Sheetz J., Bell P. D., Schwiebert E. M., Yoder B. K. Dysfunctional cilia lead to altered ependyma and choroid plexus function, and result in the formation of hydrocephalus // Development. 2005. Vol. 132, № 23. P. 5329-5239.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Del Bigio M. R. Ependymal cells: biology and pathology // Acta Neuropathol. 2010. Vol. 119, № 1. P. 55-73. doi: 10.1007/ s00401-009-0624-y</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Korzh V. Development of brain ventricular system // Cell Mol. Life Sci. 2018. Vol. 75, № 3. P. 375-383. doi: 10.1007/s00018017-2605-y</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Liddelow S. A., Dziegielewska K. M., Vandeberg J. L., Saunders N. R. // Development of the lateral ventricular choroid plexus in a marsupial, Monodelphis domestica. Cerebrospinal Fluid Res. 2010. Vol. 7. P. 16. doi: 10.1186/1743-8454-7-16</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Lun M. P., Monuki E. S., Lehtinen M. K. Development and functions of the choroid plexus-cerebrospinal fluid system // Nat. Rev. Neurosci. 2015. Vol. 16, № 8. P. 445-457. doi: 10.1038/nrn3921</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Olstad E. W., Ringers C., Hansen J. N., Wens A., Brandt C., Wachten D., Yaksi E., Jurisch-Yaksi N. Ciliary Beating Compartmentalizes Cerebrospinal Fluid Flow in the Brain and Regulates Ventricular Development // Curr. Biol. 2019. Vol. 29, № 2. P. 229-241. doi: 10.1016/j.cub.2018.11.059</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Redzic Z. B., Preston J. E., Duncan J. A., Chodobski A., Szmydynger-Chodobska J. The choroid plexus-cerebrospinal fluid system: from development to aging // Curr. Top. Dev. Biol. 2005. Vol. 71. P. 1-52.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Siyahhan B., Knobloch V., Zélicourt D., Asgari M., Schmid Daners M., Poulikakos D., Kurtcuoglu V. Flow induced by ependymal cilia dominates near-wall cerebrospinal fluid dynamics in the lateral ventricles // J. R Soc. Interface. 2014. Vol. 11. № 94. P. 1098-1189.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Soygüder Z., Karadağ H., Nazli M. Neuronal nitric oxide synthase immunoreactivity in ependymal cells during early postnatal development // J. Chem. Neuroanat. 2004. Vol. 27, № 1. P. 3-6.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Todd K. L., Brighton T., Norton E. S., Schick S., Elkins W., Pletnikova O., Fortinsky R. H., Troncoso J. C., Molfese P. J., Resnick S. M., Conover J. C. Ventricular and Periventricular Anomalies in the Aging and Cognitively Impaired Brain // Front Aging Neurosci. 2018. Vol. 9. P. 445. doi: 10.3389/ fnagi.2017.00445</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Vidovic D., Davila R. A., Gronostajski R. M., Harvey T. J., Piper M. Transcriptional regulation of ependymal cell maturation within the postnatal brain // Neural. Dev. 2018. Vol. 13, № 1. P. 2. doi: 10.1186/s13064-018-0099-4</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
