<?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">101852</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.101852</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">TOPOGRAPHY AND CYTOARCHITECTURE OF THE AREA X OF THE SPINAL CORD IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF THE RAT</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ ПОЛЯ X СПИННОГО МОЗГА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ КРЫСЫ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Porseva</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Порсева</surname><given-names>Валентина Вячеславовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of Pathophysiology</p></bio><email>vvporseva@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nozdrachev</surname><given-names>A. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ноздрачев</surname><given-names>Александр Данилович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of General Physiology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кафедра общей физиологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></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><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный 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>49</fpage><lpage>54</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, Porseva V.V., Nozdrachev A.D.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Порсева В.В., Ноздрачев А.Д.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Porseva V.V., Nozdrachev A.D.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Порсева В.В., Ноздрачев А.Д.</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/101852">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101852</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to study age-related changes in the topography and cytoarchitecture of the area X of the rat spinal cord at different stages of postnatal ontogenesis. Materials and methods. The study was carried out on pieces of the spinal cord taken at the level of the second thoracic segment of 65 female Wistar rats aged 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 360 days (5 animals in each age group). The age-related changes in the square area of the lamina X, its neurons number per section, the density of neurons in the area of central canal and dorsal and ventral gray commisures were studied histologically on 14-mm-thick tangential cryosections stained by thionine according to Nissl method. Results. The area X on the transverse section of the spinal cord thoracic segment was clearly identified in 3-day-old rats. In the rat postnatal development, the area of the lamina X decreased, mainly due to the decrease in size of the dorsal gray commissure, despite the increase in the area of the ventral commissure, which was observed in rats older than 20 days. Simultaneously with a decrease in the area of lamina X, a decrease in the total number of its neurons per section was observed. The density of neurons around the circumference of the central canal decreased by the 7th day, in the dorsal gray commissure - by the 10th day, and in the region of the ventral grey commissure - by the 20th day. In rats older than 20 days, the density of neurons in the zone of the central canal and ventral gray commissure did not change, and in the dorsal gray commissure it increased again by 240 days, reaching the same indices as in 7-day-old rats. Conclusions. The area X and its individual regions, as well as the total number and the density of neurons per section, vary in different ways at different stages of postnatal ontogenesis. The data are of interest for the study of changes of the organization of gray matter of the spinal cord in the postnatal ontogenesis.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - изучение возрастных изменений топографии и цитоархитектоники поля X спинного мозга крысы на разных этапах постнатального онтогенеза. Материал и методы. Материал исследования составили кусочки спинного мозга, взятые на уровне 2-го грудного сегмента у 65 самок крыс Вистар в возрасте 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 и 360 сут (по 5 особей в каждой возрастной группе). С использованием гистологических методов на криостатных тангенциальных срезах спинного мозга толщиной 14 мкм, окрашенных тионином по Нисслю, изучали возрастные изменения площади поля X, общего числа нейронов в его составе на срезе, а также плотности нейронов в области центрального канала, дорсальной и вентральной серых спаек. Результаты. Поле X на поперечном срезе грудного сегмента спинного мозга четко идентифицируется у крыс в возрасте 3 сут. Установлено, что в постнатальном развитии крысы площадь поля X, в целом, уменьшается за счет снижения размеров дорсальной серой спайки, несмотря на увеличение площади вентральной спайки, наблюдаемом у крыс старше 20 сут. Синхронно с уменьшением площади поля Х наблюдается уменьшение общего числа нейронов в его составе на срезе. Плотность нейронов уменьшается к 7-м суткам в окружности центрального канала, к 10-м суткам - в дорсальной серой спайке, к 20-м суткам - в области вентральной серой спайки. У крыс старше 20 сут плотность нейронов в зоне центрального канала и вентральной серой спайки не изменяется, а в дорсальной серой спайке вновь увеличивается к 240-м суткам, достигая показателей 7-суточных крыс. Выводы. Площадь поля X и отдельных его областей, а также общее число и плотность нейронов на срезе неоднозначно изменяются на разных этапах постнатального онтогенеза. Данные представляют интерес для изучения изменений уровневой организации серого вещества спинного мозга в постнатальном онтогенезе.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>area X</kwd><kwd>spinal cord</kwd><kwd>ontogenesis</kwd><kwd>rat</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>поле X</kwd><kwd>спинной мозг</kwd><kwd>постнатальный онтогенез</kwd><kwd>крыса</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бурдей Г. Д. Спинной мозг. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1984. 236 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Мотавкин П. А., Черток В. М. Иннервация мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2008. № 3. С. 11-23.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Писалева С. Г. Возрастные изменения морфологии серого и белого вещества спинного мозга собаки // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 3(23). С. 90-94.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Порсева В. В., Шилкин В. В. Нейроны пластинки X спинного мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. № 4. С. 5-10.doi: 10.17238/PmJ1609-1175.2016.4.5-10</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ситникова Е. Ю., Егорова Т. Н., Раевский В. В. Уменьшение плотности нейронов в компактной части черной субстанции коррелирует с низкой пик-волновой активностью у крыс линии WAG/Rij // Журнал высшей нервной деятельности. 2012. Т. 62, № 5. С. 619-628.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Фасахутдинова А. Н., Симанова Н. Г., Хохлова С. Н. Морфогенез спинного мозга кролика // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2015. Т. 222, № 2. С. 229-234.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Bardoni R., Magherini P. C., MacDermott A. B. NMDA EPSCs at Glutamatergic Synapses in the Spinal Cord Dorsal Horn of the Postnatal Rat // J. Neurosci. 1998. Vol. 18, № 16. P. 6558-6567.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Chung K., Coggeshall R. E. The postnatal development of the tract of Lissauer in the rat // J. Comp. Neurol. 1984. Vol. 229, № 4. P. 471-475. doi: 10.1002/cne.902290403</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Cummings J. P., Stelzner D. J. Prenatal and postnatal development of lamina IX neurons in the rat thoracic spinal cord // Exp. Neurol. 1984. Vol. 83, № 1. P. 155-166.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Deuchars S. A., Milligan C. J., Stornetta R. L., Deuchars J. J. GABA ergic neurons in the central region of the spinal cord: a novel sub strate for sympathetic inhibition // Neurosci. 2005. Vol. 25, № 5. P. 1063-1070. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3740-04.2005</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Grant G., Koerber R. H. Spinal Cord Cytoarchitecture. In: The Rat Nervous System / Paxinos G. (Eds) // Elsevier Academic Press. 2004. P. 129-148.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Lossi L., Merighi A. In vivo cellular and molecular mechanisms of neuronal apoptosis in the mammalian CNS // Prog. Neurobiol. 2003. Vol. 69, № 5. P. 287-312.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Molander C., Xu Q., Rivero-Melian C., Grant G. Cyto architectonic organization of the spinal cord in the rat: II. The cervical and upper thoracic cord // J. Comp. Neurol. 1989. Vol. 289, № 3. P. 375-385. doi: 10.1002/cne.902890303</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Sengul G., Puchalski R. B., Watson C. Cytoarchitecture of the spinal cord of the postnatal (P4) mouse // Anat. Rec. (Hoboken). 2012. Vol. 295, № 5. P. 837-845. doi: 10.1002/ar.22450</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Prasad T.A., Wang X., Gray P.A., Weiner J. A. A differential, developmental pattern of spinal interneuron apoptosis during synaptogenesis: Insights from genetic analyses of the protocadherin-γ gene cluster // Development. 2008. Vol. 135, № 24. P. 4153-4164. doi: 10.1242/dev.026807</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Porseva V. V., Shilkin V. V., Krasnov I. B., Masliukov P. M. Calbindin-D28k immunoreactivity in the mice thoracic spinal cord after space flight // Int. J. Astrobiol. 2015. Vol. 14, № 4. P. 555-562. doi: 10.1017/S1473550415000130</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Punnakkal P., C. von Schoultz, Haenraets K., Wildner H., Zeilhofer H. U. Morphological, biophysical and synaptic properties of glutamatergic neurons of the mouse spinal dorsal horn // Physiol. 2014. Vol. 592, № 4. P. 759-776. doi: 10.1113/ jphysiol.2013.264937</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Zecevic N., Hu F., Jakovcevski I. Cortical interneurons in the developing human neocortex // Dev. Neurobiol. 2011. Vol. 71, № 1. P. 18-33. doi: 10.1002/dneu.20812</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
