<?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">101870</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.101870</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">STRUCTURE OF THE THYROID GLAND IN RATS WITH DIFFERENT STRESS TOLERANCE DURING CEREBRAL HYPOPERFUSION</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СТРОЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС С РАЗНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ</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>Rumyantseva</surname><given-names>T. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Румянцева</surname><given-names>Татьяна Анатольевна</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><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Agadzhanova</surname><given-names>L. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Агаджанова</surname><given-names>Лилия Семеновна</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><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>65</fpage><lpage>69</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., Rumyantseva T.A., Agadzhanova L.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Криштоп В.В., Румянцева Т.А., Агаджанова Л.С.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Krishtop V.V., Rumyantseva T.A., Agadzhanova L.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Криштоп В.В., Румянцева Т.А., Агаджанова Л.С.</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/101870">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/101870</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to study the structural features of the thyroid gland in animals with different stress tolerance during cerebral hypoperfusion. Material and methods. The microstructure of the thyroid gland was studied in 104 rats with different levels of stress tolerance verified in open field test. Thyrocytes height, follicle diameter, areas of single islands of the interfollicular epithelium, relative proportion of perifollicular blood capillaries and average area of mast cell cytoplasm were measured on the thyroid gland slides. Results. Animals with high stress tolerance, compared with animals with low stress tolerance, had significant differences in the structure of the thyroid gland: a greater height of the thyroid epithelium and a greater specific area of blood capillaries as well as larger average area of mast cells of the thyroid gland. Cerebral hypoperfusion was accompanied by the activation of folliculogenesis, a decrease of mast cell area and an increase in the perifollicular capillary blood volume. In animals with a high level of stress tolerance a decrease in the height of thyrocytes in the early periods switched to its growth on the 35th day of the experiment, and activation of folliculogenesis was registered. Conclusions. The animals stress tolerance level is associated with the structural parameters of the thyroid gland. During cerebral hypoperfusion, groups with high and low stress tolerance have different dynamics and severity of compensatory changes.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - изучить структурные особенности щитовидной железы у животных с разной стрессоустойчивостью при церебральной гипоперфузии. Материал и методы. Исследована микроструктура щитовидной железы у 104 крыс с разным уровнем стрессоустойчивости, верифицированной в тесте «открытое поле». На микропрепаратах щитовидной железы измеряли высоту тироцитов, диаметр фолликулов, площадь единичного островка интерфолликулярного эпителия, удельную площадь перифолликулярных гемокапилляров и среднюю площадь тучных клеток. Результаты. Животные с высокой стрессоустойчивостью по сравнению с животными с низкой стрессоустойчивостью имеют значимые структурные отличия щитовидной железы: увеличенную высоту тиреоидного эпителия и удельную площадь гемокапилляров, а также более высокие показатели средней площади тучных клеток. Церебральная гипоперфузия сопровождается активизацией фолликулогенеза, уменьшением площади тучных клеток и увеличением кровенаполнения перифолликулярных гемокапилляров. У животных с высоким уровнем стрессоустойчивости уменьшение высоты тироцитов в ранние сроки сменяется на 35-е сутки эксперимента ее ростом, отмечается активизация фолликулогенеза. Выводы. Уровень стрессоустойчивости у животных ассоциирован со структурными параметрами щитовидной железы. При церебральной гипоперфузии группы с высокой и низкой стрессоустойчивостью имеют различную динамику и выраженность компенсаторных изменений.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thyroid gland</kwd><kwd>stress resistance</kwd><kwd>cerebral hypoperfusion</kwd><kwd>experiment</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>щитовидная железа</kwd><kwd>стрессоустойчивость</kwd><kwd>церебральная гипоперфузия</kwd><kwd>эксперимент</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бильжанова Г. Ж., Чекуров И. В., Вишневская Т. Я. Морфофункциональный профиль щитовидной железы самцов крыс Wistar в рамках экспериментальной модели «Гипотиреоз - стресс» // Известия ОГАУ. 2016. № 2 (58). С. 177-180.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Криштоп В. В., Румянцева Т. А., Пахрова О. А. Влияние состояния высшей нервной деятельности и пола на выживаемость при моделировании тотальной гипоксии головного мозга у крыс // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 270.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Лычкова А. Э. Нервная регуляция функции щитовидной железы // Вестник Российской академии медицинских наук. 2013. Т. 68, № 6. С. 49-55.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Черданцева Т. М., Бобров И. П., Авдалян А. М., Климачев В. В., Казарцев А. В., Крючкова Н. Г., Климачев И. В., Мяделец М. Н., Лепилов А. В., Лушникова Е. Л., Молодых О. П. Тучные клетки при раке почки: клинико-морфологические взаимосвязи и прогноз // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2017. Т. 163, № 6. С. 768-772.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Янкович Р. В., Березовский В. А., Левашов М. И. Влияние прерывистой гипоксии на морфофункциональное состояние щитовидной железы и печени // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2017. Т. 103, № 5. С. 553-561.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ясенявская А. Л., Самотруева М. А., Лужнова С. А. Влияние антиоксидантов на морфометрические показатели щитовидной железы разновозрастных крыс в условиях иммобилизационного стресса // Биомедицина. 2014. № 3. C. 78-82.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Delpont B., Aboa-Eboulé C., Durier J., Petit J. M., Daumas A., Legris N., Daubail B., Giroud M., Béjot Y. Associations between Thyroid Stimulating Hormone Levels and Both Severity and Early Outcome of Patients with Ischemic Stroke // Eur. Neurol. 2016. Vol. 76, № 3-4. P. 125-131.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Dhital R., Poudel D. R., Tachamo N., Gyawali B., Basnet S., Shrestha P., Karmacharya P. Ischemic Stroke and Impact of Thyroid Profile at Presentation: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies // J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2017. Vol. 26, № 12. P. 2926-2934. doi: 10.1016/j.jstrokece rebrovasdis.2017.07.015</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Farkas E., Luiten P. G.M., Bari F. Permanent, bilateral common carotid artery occlusion in the rat: A model for chronic cerebral hypoperfusion-related neurodegenerative diseases // Brain Res. Rev. 2007. Vol. 54, № 1. Р. 162-180.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Manabu I., Yoshinori T., Yotaro S., Shioko K. An in vivo model for thyroid regeneration and folliculogenesis // Lab. Invest. 2018. Vol. 98, № 9. P. 1126-1132. doi: 10.1038/s41374-018-0068-x</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Murata T., Iwadate M., Takizawa Y. et al. An adult mouse thyroid side population cell line that exhibits enriched epithelial mesenchymal transition // Thyroid. 2017. Vol. 27, № 3. P. 460-474. doi: 10.1089/thy.2016.0130</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Sifuentes M. M., Lechleiter J. D. Thyroid Hormone Stimulation of Adult Brain Fatty Acid Oxidation // VitamHorm. 2018. Vol. 106. P. 163-193. doi: 10.1016/bs.vh.2017.05.006</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
