<?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">398352</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398352</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">DEVELOPMENT OF RAT SUBEPICARDIAL NERVE PLEXUS IN THE POSTNATAL PERIOD</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РАЗВИТИЕ СУБЭПИКАРДИАЛЬНОГО НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ У КРЫСЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chumasov</surname><given-names>Ye. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чумасов</surname><given-names>Евгений Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of Functional Morphology of Central and Peripheral Nervous System; Department of Biology, Ecology and Histology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы; кафедра биологии, экологии и гистологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Petrova</surname><given-names>Ye. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петрова</surname><given-names>Елена Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of Functional Morphology of Central and Peripheral Nervous System</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korzhevskiy</surname><given-names>D. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коржевский</surname><given-names>Дмитрий Эдуардович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of Functional Morphology of Central and Peripheral Nervous System; Department of Fundamental Problems of Medicine and Medical Technology, Faculty of Dentistry and Medical Technologies</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы; кафедра фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий</p></bio><email>dek2@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Experimental Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт экспериментальной медицины</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><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="2018-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2018</year></pub-date><volume>154</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 154, NO4 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 154, №4 (2018)</issue-title><fpage>20</fpage><lpage>26</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 ©; 2018, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2018</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/398352">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398352</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to study the formation of a subepicardial nerve plexus at different stages of postnatal development in a rat, to examine the nature of neurotransmitters in its nerve fibers and the interrelation of epicardial nervous structures and blood vessels. Materials and methods. The composition of nerve ganglia and the neurotransmitter nature of nerve fibers in subepicardial nerve plexus was studied in the newborn, 2 weeks, 1 and 3 months-old Wistar rats (a total of 16 observations). For identification of the nervous structures, immunohistochemical techniques were applied that demonstrated PGP 9.5 neural marker of together with the demonstration of synaptophysin tyrosine hydroxylase to characterize the localization of synaptic vesicles and catecholaminergic structures. Results. It was shown that the pericardiac area of the newborn rats already contained well developed ganglia, microganglia, nerve plexuses formed by the mixture of parasympathetic and sympathetic bundles, as well as the aggregates of chromaffin cells, with the prevalence of parasympathetic elements over the sympathetic ones. For the first time, the nerve plexus forming from bundles of unmyelinated parasympathetic fibers was detected in a subepicardial layer of a newborn rat. It was found that at the early stages of development, the the epicardial epithelial cells transiently expressed PGP 9.5protein. In 2-4 week-old rats the epicardial epithelium lost PGP 9.5 immunoreactivity. In 3 month-old rats, the nerve plexuses in various parts of the heart attained a definitive structure. Conclusions. During postnatal ontogenesis, the relationship between the subepicardial nerve plexus and the underlying connecting tissue has a heterochronous developmental pattern. This was also found in the various parts of rat heart. They include the stage of formation of subepicardial nerve plexus in the newborns that consists mainly of the unmyelinated parasympathetic axons.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - изучение формирования субэпикардиального нервного сплетения на разных стадиях постнатального развития крысы, выяснение медиаторной природы его нервных волокон и исследование взаимосвязи нервных структур и кровеносных сосудов эпикарда. Материал и методы. Исследованы состав нервных ганглиев и медиаторная природа нервных волокон субэпикардиального нервного сплетения у новорожденных, 2-недельных, 1-и 3-месячных крыс Вистар (16 наблюдений). Для выявления нервных образований применяли иммуногистохимические методики определения нейрального маркера PGP 9.5, а также синаптофизина и тирозингидроксилазы для изучения локализации синаптических везикул и катехоламинергических структур. Результаты. Показано, что в околосердечной области у новорожденных крыс уже имеются хорошо сформированные ганглии, микроганглии, нервные сплетения из смешанных парасимпатических и симпатических пучков, а также скопления хромаффинных клеток, при этом парасимпатические элементы преобладают над симпатическими. Впервые у новорожденной крысы в субэпикардиальном слое обнаружено формирующееся нервное сплетение из пучков безмиелиновых парасимпатических волокон. Установлено, что эпителиальные клетки эпикарда на ранних стадиях развития временно экспрессируют белок PGP 9.5. У 2-4-недельных крыс эпителий эпикарда утрачивает PGP 9.5-иммунореактивность. У 3-месячных крыс нервные сплетения в различных отделах сердца достигают дефинитивного строения. Выводы. В постнатальном онтогенезе взаимоотношения между субэпикардиальным нервным сплетением и подлежащей соединительной тканью формируются гетерохронно, что характерно также для различных отделов сердца крысы. Они проходят через стадию формирования у новорожденных субэпикардиального сплетения, состоящего, преимущественно, из безмиелиновых парасимпатических аксонов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heart</kwd><kwd>subepicardial nerve plexus PGP 9.5</kwd><kwd>protein</kwd><kwd>synaptophysin</kwd><kwd>tyrosine hydroxylase</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сердце</kwd><kwd>субэпикардиальное нервное сплетение</kwd><kwd>белок PGP 9.5</kwd><kwd>синаптофизин</kwd><kwd>тирозингидроксилаза</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Колос Е. А. Белок PGP 9.5 и его использование в качестве функционального маркера в нейроморфологии // Мед. акад. журнал. 2013. Т. 13, № 4. С. 29-35.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Чумасов Е. И., Петрова Е. С., Коржевский Д. Э. Иннервация сердца крысы (иммуногистохимическое исследование) // Морфология. 2009. Т. 135, № 2. С. 33-37.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Чумасов Е. И., Петрова Е. С., Сухорукова Е. Г., Коржевский Д. Э. Распределение PGP 9.5-иммунопозитивных нервных волокон в сердце человека // Мед. акад. журнал. 2013. Т. 13, № 1. C. 61-66.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ardell J. L. Intrathoracic neuronal regulation of cardiac function. In: Basic and Clinical Neurocardiology / Ed. Armour J. A., Ardell J. L. New York: Oxford University Press, 2004. P. 118-152.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Batulevicius D., Skripka V., Pauziene N., Pauza D. H. Topography of the porcine epicardiac nerve plexus as revealed by histochemistry for acetylcholinesterase // Auton. Neurosci. 2008. Vol. 138, № 1-2. P. 64-75.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Brack K. E. The heart’s ‘little brain’ controlling cardiac function in the rabbit // Exp. Physiol. 2015. Vol. 100, № 4. P. 348-353.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Rysevaite K., Saburkina I., Pauziene N., Vaitkevicius R., Noujaim S. F., Jalife J., Pauza D. H. Immunohistochemical characterization of the intrinsic cardiac neural plexus in whole-mount mouse heart preparations // Heart Rhythm. 2011. Vol. 8, № 5. P. 731-738.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Saburkina I., Gukauskiene L., Rysevaite K., Brack K. E., Pauza A. G., Pauziene N., Pauza D. H. Morphological pattern of intrinsic nerve plexus distributed on the rabbit heart and interatrial septum // J. Anat. 2014. Vol. 224, № 5. P. 583-593.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Saburkina I., Rysevaite K., Pauziene N., Mischke K., Schauerte P., Jalife J., Pauza D. H. Epicardial neural ganglionated plexus of ovine heart: anatomic basis for experimental cardiac electrophysiology and nerve protective cardiac surgery // Heart Rhythm. 2010. Vol. 7, № 7. P. 942-950.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
