<?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="review-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">398200</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398200</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>Review Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">«DARK» BRAIN NEURONS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ТЕМНЫЕ НЕЙРОНЫ МОЗГА</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zimatkin</surname><given-names>S. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Зиматкин</surname><given-names>Сергей Михайлович</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>smzimatkin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bon’</surname><given-names>Ye. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бонь</surname><given-names>Елизавета Игоревна</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><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Grodno State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Гродненский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2017</year></pub-date><volume>152</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 152, NO6 (2017)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 152, №6 (2017)</issue-title><fpage>81</fpage><lpage>86</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 ©; 2017, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2017</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/398200">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398200</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The structure of dark hyperchromic and hyperchromic shrunken brain neurons is described at light and electron microscopic level under normal and various pathological conditions and their functional characteristic is given. Hyperchromic dark neuron is a cell with active protein synthesis, which, however, may die by apoptosis after prolonged and intense exposure to adverse factors or as a result of genetic malfunctions.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На светооптическом и электронно-микроскопическом уровне в норме и при различных видах патологии описано строение темных гиперхромных и гиперхромных сморщенных нейронов головного мозга, а также дана их функциональная характеристика. Гиперхромный темный нейрон является клеткой с активным белковым синтезом, которая, однако, при длительном и интенсивном воздействии неблагоприятных факторов или при генетических сбоях может гибнуть путем апоптоза.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hyperchromic neuron</kwd><kwd>brain</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гиперхромный нейрон</kwd><kwd>мозг</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Александровская М. М., Гейнисман Ю. Я. Структурные и метаболические изменения головного мозга у животных после повторного введения аминазина // Бюл. экспер. биол. 1964. Т. 68, № 9. C. 80-86.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Войно-Ясенецкий М. В., Жаботинский Ю. М. Источник ошибок при морфологических исследованиях. Л.: Наука, 1970. 196 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Волянский Ю. Л., Колотова Т. Ю. Васильев Н. В. Молекулярные механизмы программированной клеточной гибели // Успехи соврем. биол. 1994. № 6. С. 679-692.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Емельянчик С. В., Зиматкин С. М. Мозг при холестазе: монография. Гродно: ГрГУ, 2011. 265 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Емельянчик С. В.,Зиматкин С. М. Мозг при отведении желчи: монография. Гродно: ГрГУ, 2012, 303 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ермохин П. Н. Гистология центральной нервной системы. М.: Медицина, 1969. 278 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Зенков Н. К., Меньшикова Е. Б., Вольский Н. Н. Внутриклеточный окислительный стресс и апоптоз // Успехи современной биологии. 1999. № 5. С. 440-450.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Бонь Е. И. Инволюция нейронов коры головного мозга крыс, потреблявших алкоголь во время беременности // Весцi НАН Беларусi. 2016. № 1. С. 59-64.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Бонь Е. И. Динамика гистологических изменений во фронтальной коре мозга крыс, подвергавшихся антенатальному воздействию алкоголя // Морфология. 2016. Т. 149, № 2. С. 11-15.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Бонь Е. И. Динамика цитохимических изменений в цингулятной коре мозга крыс, подвергавшихся антенатальному воздействию алкоголя // Новости мед.биол. наук. 2016. № 1. С. 17-22.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Бонь Е. И., Островская О. Б. Ультраструктура нейронов фронтальной коры мозга 20-суточных крыс после антенатальной алкоголизации // Весцi НАН Беларусi. 2016. № 3. С. 43-46.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Бонь Е. И., Островская О. Б. Ультраструктурные изменения нейронов фронтальной коры мозга у 45-суточных крыс после пренатального воздействия алкоголя // Новости мед.-биол. наук. 2016. № 3. C. 33-37.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Федина Е. М. Гистаминергические нейроны мозга крысы после хронической алкогольной интоксикации // Новости мед.-биол. наук. 2012. № 2. С. 137-144.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Зурабошвили З. А. Вопросы патоархитектоники и гистохимии центральной нервной системы при действии аминазина и тофранила. Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР, 1964. 120 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Ионтов А.С, Шефер В. Ф. Изменения в коре головного мозга при височной эпилепсии // Журнал невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1981. № 6. С. 891-895.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Кaлимуллина Л. Б. К вопросу о «темных» и «светлых» клетках // Морфология. 2002. Т. 122, вып. 4. С. 75-80.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Калиниченко С. Г., Матвеева Н. Ю. Морфологическая характеристика апоптоза и его значение в нейрогенезе // Морфология. 2007. Т. 131, вып. 2. С. 16-28.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Карахан В. Б., Крылов В. В., Лебедев В. В. Травматические поражения центральной нервной системы. М.: Медицина, 2001, 744 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Клещинов В. Н. Ультраструктура нейронов с гиперхромией и вакуолизацией, наблюдаемых в нервной ткани в результате гипоксии // Бюл. экспер. биол. 1987. Т. 124, № 11. С. 622-625.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Клещинов В. Н., Койдан Е. И., Коломеец Н. С. Характеристика гиперхромных нейронов из очага локальной деструкции // Бюл. экспер. биол. 1983. Т. 96, № 8. С. 104- 106.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Клосовский Б. Н., Космарская Е. Н. Деятельное и тормозное состояние мозга. М.: Медгиз, 1961. 411 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э. Молекулярная нейроморфология. СПб.: СпецЛит, 2015. 110 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Кузнецова В. Б., Криштофик Е. И., Козлякова О. О. Особенности ультраструктуры нейронов гистаминергического ядра Е2 гипоталамуса после субтотальной ишемии головного мозга и реперфузии // Журн. Гродненск. гос. мед. ун-та. 2015. № 1. С. 45-48.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Орловская Д. Д., Клещинов В. Н. Нейрон и его гиперхромное состояние // Журн. невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1986. № 7. С. 981-988.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Попова Э. Н. Мозг и алкоголь: монография. М.: Наука, 1984. 223 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Попова Э. Н. Ультраструктура мозга, алкоголь и потомство. М.: Научный мир, 2010. 155 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Попова Э. Н., Лапин С. К., Кривицкая Г. Н. Морфология приспособительных изменений нервных структур. М.: Медицина, 1976. 263 с.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Рублева З. Я., Савулев Ю. И., Пылаев А. С. Сравнительное электронно-миккроскопическое и ауторадиографическое исследование «темных» и «светлых» нейронов коры головного мозга // Журн. невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1977. Т. 77, № 7. С. 966-970.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Рукан Т. А., Максимович Н. Е., Зиматкин С. М. Морфофункциональные изменения нейронов фронтальной коры мозга крыс в условиях его ишемии-перфузии // Журн. Гродненск. гос. мед. ун-та. 2012. № 4. С. 35-38.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Сенчик Ю. И., Поленов А. Л. Некоторые данные по электронной микроскопии нейросекреторных клеток супраоптического ядра белой мыши // Арх. анат. 1976. Т. 70, вып. 3. С. 45-53.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Снесарев А. Е. Теоретические основы патологической анатомии психических болезней. М.: Медгиз, 1950. 372 с.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Черкасова Л. В., Давлетчикова Р. Ф. Ультраструктура нейронов коры больших полушарий мозга при гипоксической гипоксии // Журн. невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1988. Т. 88, № 7. С. 16-19.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Ярыгин Н. Е., Ярыгин В. Н. Патологические и приспособительные изменения нейронов. М.: Медицина, 1973. 190 с.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Baracskay P., Szepesi Z., Orban G. Generalization of seizures parallels the formation of «dark» neurons in the hippocampus and pontine reticular formation after focal-cortical application of 4-aminopyridine (4-AP) in the rat // Brain Res. 2008. Vol. 1228. P. 217-228.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Czurko A., Nishino H. ‘Collapsed’ (argyrophilic, dark) neurons in rat model of transient focal cerebral ischemia // Neurosci. Lett. 1993. Vol. 162. P. 71-74.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Einarson L., Krogh E. Variation in the basophilia of nerve cells associated with increased cell activity and functional stress // J. Neurol. Neurosurg Psychiatry. 1955. Vol. 18. P. 1-12.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Gallyas F. Novel cell-biological ideas deducible from morphological observations on «dark» neurons revisited // Ideggyogy. Sz. 2007. Vol. 78. P. 212-222.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Gallyas F., Gasz B., Szigeti A., Mazlo M. Pathological circumstances impair the ability of «dark» neurons to undergo spontaneous recovery // Brain Res. 2006. Vol. 1110. P. 211-220.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Gallyas F., Kiglics V., Baracskay P., Jushasz G. The mode of death of epilepsy-induced «dark» neurons is neither necrosis nor apoptosis: an electron-microscopic study // Brain Res. 2008. Vol. 1239. P. 207-215.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Gallyas F., Pal J., Bucovich P. Supravital microwave experiments support that the formation of «dark» neurons is propelled by phase transition in an intracellular gel system // Brain Res. 2009. Vol. 1270. P. 152-156.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Ishida K., Shimizu H., Hida H., Urakawa S. Argyrophilic dark neurons represent various states of neuronal damage in brain insults: some come to die and others survive // Neuroscience. 2004. Vol. 125. P. 633-644.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Islam N., Moriwaki A., Hattori Y., Hori Y. Appearance of dark neurons following anodal polarization in the rat brain // Acta Med. Okayama. 1994. Vol. 48. P. 123-130.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Kovesdi E., Pal J., Gallyas F. The fate of «dark» neurons produced by transient focal cerebral ischemia in a non-necrotic and non-excitotoxic environment: neurobiological aspects // Brain Res. 2007. Vol. 1147. P. 272-283.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Ooigawa H., Nawashiro H., Fukui S., Otani N., Osumi A. The fate of Nissl-stained dark neurons following traumatic brain injury in rats: difference between neocortex and hippocampus regarding survival rate // Acta Neuropathol. 2006. Vol. 112. P. 471-481.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Victorov I., Prass K. Improved selective, simple, and contrast staining of acidophilic neurons with vanadium acid fuchsin // Brain Res. Protocols. 2000. Vol. 5. P. 135-139.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
