<?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">397719</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.397719</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 AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE MICROVASCULATURE AND NEURONS IN NEOCORTEX AFTER ISCHEMIC POSTCONDITIONING</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И НЕЙРОНОВ НЕОКОРТЕКСА ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shcherbak</surname><given-names>N. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щербак</surname><given-names>Наталия Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория неотложной кардиологии Институт сердечно-сосудистых заболеваний</p></bio><email>ShcherbakNS@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rusakova</surname><given-names>A. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Русакова</surname><given-names>Анна Геннадьевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория неотложной кардиологии Институт сердечно-сосудистых заболеваний</p></bio><email>rusak.92.92@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Galagudza</surname><given-names>M. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Галагудза</surname><given-names>Михаил Михайлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Институт экспериментальной медицины</p></bio><email>galagoudza@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yukina</surname><given-names>G. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Юкина</surname><given-names>Галина Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Научно-исследовательский центр</p></bio><email>pipson@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Barantsevich</surname><given-names>Ye. R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Баранцевич</surname><given-names>Евгений Робертович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Институт экспериментальной медицины</p></bio><email>professorerb@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tomson</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Томсон</surname><given-names>Владимир Викторович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Научно-исследовательский центр</p></bio><email>nic.spb@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shlyakhto</surname><given-names>Ye. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шляхто</surname><given-names>Евгений Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория неотложной кардиологии Институт сердечно-сосудистых заболеваний</p></bio><email>e.shlyakhto@almazovcentre.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">I. P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">I. P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="ru">Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">Federal Almazov North-West Medical Research Centre</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова</institution></aff><aff><institution xml:lang="en">Federal Almazov North-West Medical Research Centre</institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff5"><institution>Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-10-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>10</month><year>2016</year></pub-date><volume>150</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 150, NO5 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 150, №5 (2016)</issue-title><fpage>7</fpage><lpage>12</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-09"><day>09</day><month>05</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/397719">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/397719</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>PECAM-1/CD31 (biomarker of endothelial function and neovascularization) was used to assess protein expression in microvessels of cortical layers II, III and V in Mongolian gerbils ( Meriones unguiculatus ) in the early (Day 2) and late (Day 7) reperfusion period after a 7-minute forebrain ischemia and subsequent ischemic postconditioning (IPostC), as well as in sham-operated animals (n=60). The latter demonstrated the lowest level of immunoreactivity to PECAM-1/CD31 in the structures in cortical layer III. Reversible ischemic brain damage manifested itself in the reduction of number of morphologically unchanged neocortical neurons and extension of the reperfusion period; in addition to that, an increase in the level of immunoreactivity to PECAM-1/CD31 was observed in layers II, III and V of the cortex and it was significantly augmented towards the late reperfusion period. IPostC, performed by three stimulating cycles of ischemia-reperfusion lasting 15/15 seconds, resulted in a significant increase in the number of morphologically unchanged neurons in cortical layers II and III in the early reperfusion period. In the late reperfusion period, after IPostC, the number of unchanged neurons in layers II, III and V of the cortex was increased, while the level of immunoreactivity for PECAM-1/CD31 in these structures was significantly decreased. These results allow to conclude that the cytoprotective effect of IPostC under ischemia was implemented through the physiological mechanism of adaptation, which enhanced immunoreactivity for PECAM-1/CD31 in microvessels of the cerebral cortex in the early reperfusion period, and inhibited it in the late reperfusion period.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследована экспрессия белка PECAM-1/CD31 (биомаркера эндотелиальной функции и процессов неоваскуляризации) в микрососудах слоев II, III и V коры большого мозга у песчанок монгольских (Meriones unguiculatus ) в ранний (2 сут) и отдаленный (7 сут) реперфузионный период после 7-минутной ишемии переднего мозга, ишемического посткондиционирования (ИПостК), а также у ложнооперированных животных (n=60). У последних наименьший уровень PECAM-1/ CD31-иммунореактивности отмечался в структурах слоя III коры большого мозга. Обратимое ишемическое повреждение мозга проявлялось уменьшением числа морфологически неизмененных нейронов неокортекса с увеличением длительности реперфузионного периода, при этом в слоях II, III и V коры, также наблюдалось увеличение уровня PECAM-1/CD31иммунореактивности с существенным нарастанием в отдаленный реперфузионный период. ИПостК, выполненное в виде трех стимулирующих воздействий реперфузии-ишемии по 15/15с, способствовало значимому увеличению числа морфологически неизмененных нейронов и PECAM-1/CD31-иммунореактивности в слоях II и III в ранний реперфузионный период. В отдаленный реперфузионный период после ИПостК число неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры увеличивалось, а уровень PECAM-1/CD31-иммунореактивности значимо снижался. Результаты позволяют сделать вывод о том, что цитопротективный эффект ИПостК при ишемии переднего мозга осуществляется благодаря физиологическому механизму адаптации, приводящему к увеличению PECAM-1/CD31-иммунореактивности в микрососудах коры в раннем реперфузионном периоде и снижению - в позднем.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neocortex</kwd><kwd>neurons</kwd><kwd>PECAM-1/CD31</kwd><kwd>ischemiareperfusion</kwd><kwd>ischemic postconditioning</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>неокортекс, нейроны, PECAM-1/CD31, ишемия</kwd><kwd>реперфузия, ишемическое посткондиционирование</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Адрианов О. С. О принципах структурно-функциональной организации мозга (избранные труды). М.: Медицина, 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Щербак Н. С., Русакова А. Г., Галагудза М. М. и др. Изменение экспрессии белка Bcl2 в нейронах полей гиппокампа после применения ишемического посткондиционирования головного мозга // Морфология. 2015. Т. 148, вып. 5. С. 21-27.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Agnić I., Vukojević K., Saraga-Babić M. et al. Isoflurane post-conditioning stimulates the proliferative phase of myocardial recovery in an ischemia-reperfusion model of heart injury in rats // Histol. Histopathol. 2014. Vol. 29, № 1. Р. 89-99.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Deddens L. H., van Tilborg G. A., van der Toorn A. et al. PECAM-1-targeted micron-sized particles of iron oxide as MRI contrast agent for detection of vascular remodeling after cerebral ischemia // Contrast Media Mol. Imaging. 2013. Vol. 8, № 5. Р. 393-401.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ding Z. M., Wu B., Zhang W. Q. et al. Neuroprotective effects of ischemic preconditioning and postconditioning on global brain ischemia in rats through the same effect on inhibition of apoptosis // Int. J. Mol. Sci. 2012. Vol. 13, № 5. Р. 6089-6101.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Hwang I. K., Kim D. W., Yoo K. Y. et al. Ischemia-induced changes of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 in the hippocampal CA1 region in gerbils // Brain. Res. 2005. Vol. 1048, № 1-2. Р. 251-257.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Kirino T. Delayed neuronal death in the gerbil hippocampus following ischemia // Brain Res. 1982. Vol. 239. Р. 57-69.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Loskota W.J., Lomax P., Verity M. A. A Stereotaxic Atlas of the Mongolian Gerbil Brain // Ann Arbor, Mich. USA. Ann Arbor Sci. Publishers, 1974.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Marti H. J., Bernaudin M., Bellail A. et al. Hypoxia-induced vascular endothelial growth factor expression precedes neovascularization after cerebral ischemia // Am. J. Pathol. 2000. Vol. 156, № 3. Р. 965-976.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Matsuda F., Sakakima H., Yoshida Y. The effects of early exercise on brain damage and recovery after focal cerebral infarction in rats // Acta. Physiol (Oxf.). 2011. Vol. 201, № 2. Р. 275-287.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Mora-Lee S., Sirerol-Piquer M. S., Gutierrez-Perez M. et al. Histo logical and ultrastructural comparison of cauterization and thrombosis stroke models in immune-deficient mice // J. Inflamm. 2011. Vol. 8, № 1. Р. 28-33.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Newman P. J. Respective series: cell adhesion in vascular biology // J. Clin. Invest. 1997. Vol. 100. P. 25-29.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Otsuka S., Sakakima H., Sumizono M. et al. The neuroprotective effects of preconditioning exercise on brain damage and neurotrophic factors after focal brain ischemia in rats // Behav. Brain Res. 2016. Vol. 303. Р. 9-18.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Park S., DiMaio T.A., Scheef E. A. et al. PECAM-1 regulates proangiogenic properties of endothelial cells through modulation of cell-cell and cell-matrix interactions // Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2010. Vol. 299. Р. 1468-1484.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Pulsinelli W.A., Buchan A. M. The four-vessel occlusion rat model: method for complete occlusion of vertebral arteries and control of collateral circulation // Stroke. 1988. Vol. 19. Р. 913-914.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Stummer W., Weber K., Tranmer B. et al. Reduced mortality and brain damage after locomotor activity in gerbil forebrain ischemia // Stroke. 1994. Vol. 25. Р. 1862-1869.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
