<?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">101829</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.101829</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">MORPHOLOGICAL PATTERN AND MORPHOMETRIC STUDY OF THE CEREBRAL CORTEX OF RATS WITH DIFFERENT TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Krishtop</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Криштоп</surname><given-names>Владимир Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Scientific Research Center</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Научно-исследовательский центр</p></bio><email>chrishtop@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pozhilov</surname><given-names>D. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пожилов</surname><given-names>Дмитрий Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of Human Anatomy</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кафедра анатомии человека</p></bio><email>dmitry.oldman@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Ivanovo State Medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ивановская государственная медицинская академия</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><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>17</fpage><lpage>21</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, Krishtop V.V., Pozhilov D.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Криштоп В.В., Пожилов Д.А.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Krishtop V.V., Pozhilov D.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Криштоп В.В., Пожилов Д.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/101829">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101829</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to study the histological and immunohistochemical characteristics of the cerebral cortex in animals with different stress tolerance and level of cognitive abilities. Material and methods. The morphology of the cortex of the brain precentral gyrus was studied in 24 rats with different levels of stress tolerance, verified in open field test, and cognitive abilities, verified in the Morris water maze. The sections were stained according to Nissl method and with antibodies against GFAP. Results. In animals with low stress tolerance, a significant increase in the number of neurons with two nucleoli was found; large nuclei and the area of cytoplasm, as well as a larger number of neurons demonstrating irreversible changes were also detected. The average distance between the perikaryon of neurons and the satellite cells in this subgroup was also larger, and the number of perivascular gliocytes was smaller. In animals with a low level of cognitive abilities, the features revealed by Nissl staining were similar to those of animals with high stress tolerance but less pronounced. Animals with high stress tolerance were characterized by a significantly smaller distribution area of the processes and a smaller number of GFAP-positive cells per 1 mm2 of the section. Animals with high cognitive abilities typically had a significantly greater number of GFAP-positive cell bodies per 1 mm2 of section and a significantly smaller area occupied by processes. Conclusions. The level of the animal stress tolerance correlates with the nature of neuro-glial relationship; high level of stress tolerance and high cognitive abilities are associated with a smaller number of neurons with two nucleoli, a great number of dead satellite cells, low values of the average distribution of astrocyte processes. Other parameters associated with high stress tolerance and high cognitive abilities are of mutually exclusive or insignificant character.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - изучить гистологические и иммуногистохимические особенности коры головного мозга у животных с разной стрессоустойчивостью и уровнем когнитивных способностей. Материал и методы. Исследовано строение коры прецентральной извилины головного мозга 24 крыс с разным уровнем стрессоустойчивости, верифицированной в тесте открытое поле, и когнитивными способностями, верифицированными в водном лабиринте Морриса. Срезы окрашивали по Нисслю и маркером GFAP. Результаты. У животных с низкой стрессоустойчивостью отмечаются значимое повышение количества двуядрышковых нейронов, большие размеры ядер и площадь цитоплазмы нейронов, а также бóльшее количество нейронов с необратимыми изменениями, среднее расстояние между перикарионом нейронов и сателлитоцитами в этой подгруппе также больше, а количество периваскулярно расположенных глиоцитов - меньше. У животных с низким уровнем когнитивных способностей особенности, выявляемые при окраске по Нисслю, аналогичны таковым у животных с высокой стрессоустойчивостью, но слабее выражены. Для животных с высокой стрессоустойчивостью характерны значимо меньшая площадь распределения отростков и меньшее количество GFAP-позитивных клеток на 1 мм2 среза. Для животных с высоким уровнем когнитивных способностей характерны значимо большее количество GFAP-позитивных тел клеток в 1 мм2 среза и меньшая площадь, занимаемая отростками. Выводы. Уровень стрессоустойчивости животного находится во взаимосвязи с характером нейроглиальных взаимоотношений, высокий уровень стрессоустойчивости и развития когнитивных способностей связан с меньшим количеством нейронов с двумя ядрышками, большим количеством погибших сателлитоцитов, низкими значениями средней площади распределения отростков астроцита, другие параметры, ассоциированные с высокой стрессоустойчивостью и высоким уровнем развития когнитивных способностей, носят взаимоисключающий или незначимый характер.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>brain</kwd><kwd>stress tolerance</kwd><kwd>cognitive abilities</kwd><kwd>cerebral hypoperfusion</kwd><kwd>rats</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>головной мозг</kwd><kwd>стрессоустойчивость</kwd><kwd>когнитивные способности</kwd><kwd>церебральная гипоперфузия</kwd><kwd>крысы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Антипенко Е. А., Густов А. В. Индивидуальная стрессоустойчивость и прогноз заболевания при хронической ишемии головного мозга // Медицинский альманах. 2014. № 3 (33). C. 36-38.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Боголепова И. Н., Малофеева Л. И., Агапов П. А., Малофеева И. Г. Морфометрические исследования цитоархитектоники префронтальной коры мозга женщин // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-25. С. 5583-5587.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Васильев Ю. Г. Морфология нейроглио-сосудистых отношений млекопитающих (сравнительное и онтогенетическое исследование): Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Саранск, 2001. 28 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Дизрегуляторная патология: Руководство для врачей и биологов / Под ред. Г. Н. Крыжановского. М.: Медицина, 2002. C. 260-270.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Дробленков А. В., Наумов Н. В., Монид М. В., Валькович Э. И., Шабанов П. Д. Реактивные изменения клеточных элементов головного мозга крыс при различных условиях циркуляторной гипоксии // Морфология. 2013. Т. 143, вып. 3. С. 14-21.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ивлиева А. Л., Петрицкая Е. Н., Рогаткин Д. А., Демин В. А. Методические особенности применения водного лабиринта Морриса для оценки когнитивных функций у животных // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2016. Т. 102, № 1. С. 3-17.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Криштоп В. В., Пахрова О. А., Румянцева Т. А. Развитие перманентной гипоксии головного мозга у крыс в зависимости от индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности и пола // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018. Т. 13, № 4. С. 654-659.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Arandjelovic S., Ravichandran K. S. Phagocytosis of apoptotic cells in homeostasis // NatImmunol. 2015 Vol. 16, № 9. P. 907-197. doi: 10.1038/ni.3253</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Bazargani N., Attwell D. Astrocyte calcium signaling: the third wave // Nat. Neurosci. 2016. Vol. 19, № 2. P. 182-189. doi: 10.1038/nn.4201</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Beaver K. M., Schwartz J. A., Connolly E. J., Al-Ghamdi M. S., Kobeisy A. N., Barnes J. C., Boutwell B. B. Intelligence and early life mortality: Findings from a longitudinal sample of youth // Death. Stud. 2016. Vol. 40, № 5. P. 298-304. doi: 10.1080/07481187.2015.1137994</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Chönpflug W., Mündelein H. Operation-correlated heart-rate responses // Psychological Res. 1983. Vol. 45, № 2. P. 177-186.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Der G., Deary I. J. Reaction times match IQ for major causes of mortality: Evidence from a population based prospective cohort study // Intelligence. 2018. Vol. 69. P. 134-145. doi: 10.1016/j. intell.2018.05.005</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>McKenna M. C. The glutamate-glutamine cycle is not stoichiometric: fates of glutamate in brain // J. Neurosci. Res. 2007 Vol. 85, № 15. P. 3347-3358. doi: 10.1002/jnr.21444</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>SörbergWallin A., Allebeck P., Gustafsson J., Hemmingsson T. Childhood IQ and mortality during 53 years’ follow-up of Swedish men and women // J. Epidemiol. Community Health. 2018. Vol. 72, № 10. P. 926-932. doi: 10.1136/jech-2018-210675</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
