<?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">398491</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398491</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">NEUROGLOBIN IN CEREBELLAR PURKINJE CELLS OF RATS WITH CHOLESTASIS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>НЕЙРОГЛОБИН В ГРУШЕВИДНЫХ НЕЙРОНАХ МОЗЖЕЧКА КРЫС ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yemelyanchik</surname><given-names>S. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Емельянчик</surname><given-names>Сергей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Department of Zoology and Human and Animal Physiology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кафедра зоологии и физиологии человека и животных</p></bio><email>semel@grsu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Karnyushko</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Карнюшко</surname><given-names>Ольга Анатольевна</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="aff2"/></contrib><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><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Yanka Kupala Grodno State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Гродненский государственный университет им. Я. Купалы</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><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="2019-01-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>01</month><year>2019</year></pub-date><volume>155</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 155, NO1 (2019)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 155, №1 (2019)</issue-title><fpage>7</fpage><lpage>11</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 ©; 2019, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2019</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/398491">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398491</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Objective - to estimate the content of neuroglobin in cerebellar Purkinje cells in the dynamics of experimental cholestasis in rats. Materials and methods. The study was performed on the cerebellar cortex paraffin sections processed for immunohistochemical detection of neuroglobin in Purkinje neurons, obtained from 60 outbred albino male rats, weighing 200-250 g, after an experimental intervention. Experimental animals were subjected to the common bile duct ligation; control animals underwent sham operation that did not prevent the physiological bile outflow into the duodenum. Results. It was found that after the common bile duct ligation, the content of neuroglobin in the cerebellar Purkinje cell perikarya fluctuated in a wave-like manner: it was significantly reduced at days 2-20 of the experiment (with the minimum at days 5-10) under conditions of cholestasis, and increased at days 45-90, after cholestasis self-healing (with the maximum at day 45). Conclusions. After the common bile duct ligation, the neuroglobin expression in the cerebellar Purkinje cell perikarya fluctuated in a wave-like manner: it decreased significantly in cholestasis and increased after its self-healing.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - оценить содержание нейроглобина в грушевидных нейронах мозжечка в динамике экспериментального холестаза у крыс. Материал и методы. Исследование выполнено на парафиновых срезах коры мозжечка, обработанных для иммуногистохимического выявления нейроглобина в грушевидных нейронах у 60 беспородных белых крыс-самцов массой 200-250 г после экспериментального воздействия. Подопытным животным проводили перевязку общего желчного протока, контрольным - ложную операцию, не препятствующую физиологическому оттоку желчи в двенадцатиперстную кишку. Результаты. Установлено, что после перевязки общего желчного протока содержание нейроглобина в перикарионах грушевидных нейронов мозжечка меняется волнообразно: оно значительно снижено на 2-20-е сутки опыта (минимум на 5-10-е сутки) в условиях холестаза, а на 45-90-е сутки в условиях самоустранения холестаза - повышено (максимум на 45-е сутки). Выводы. После перевязки общего жёлчного протока экспрессия нейроглобина в перикарионах грушевидных нейронов мозжечка меняется волнообразно: она значительно понижена в условиях холестаза и повышается при самоустранении холестаза.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cerebellum</kwd><kwd>Purkinje cells</kwd><kwd>neuroglobin</kwd><kwd>cholestasis</kwd><kwd>rats</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мозжечок</kwd><kwd>грушевидные нейроны</kwd><kwd>нейроглобин</kwd><kwd>холестаз</kwd><kwd>крысы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гилерович Е. Г., Григорьев И. П., Кирик О. В., Алексеева О. С., Сухорукова Е. Г., Коржевский Д. Э. Распределение нейроглобина в коре мозжечка человека (иммуногистохимическое исследование) // Морфология. 2014. Т. 146, вып. 4. С. 75-77.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Емельянчик С. В., Зиматкин С. М. Мозг при холестазе. Гродно: ГрГУ, 2011. 265 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Емельянчик С. В., Зиматкин С. М. Структурные и гистохимические изменения в клетках Пуркинье мозжечка крыс при холестазе // Морфология. 2013. Т. 143, № 2. С. 19-23.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Емельянчик С. В., Зиматкин С. М. Структурные и метаболические изменения в нейронах теменной коры мозга крыс при отведении желчи // Морфология. 2012. Т. 141, вып. 2. С. 7-12.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Зиматкин С. М., Барабан О. В., Емельянчик С. В. Метаболические изменения в гистаминергических нейронах мозга крыс в динамике подпеченочного холестаза // Морфология. 2007. Т. 132, вып. 4. С. 27-30.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Гилерович Е. Г., Кирик О. В. и др. Иммуногистохимическое исследование головного мозга / Под ред. Д. Э. Коржевского. СПб.: СпецЛит, 2016. 143 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Burmester T., Weich B., Reinhardt S., Hankeln T. Vertebrate globin expressed in the brain // Nature. 2000. Vol. 407, № 6803. P. 520-523.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Galluzzi L., Blomgren K., Kroemer G. Mitochondrial membrane permeabilization in neuronal injury // Nat. Rev. Neurosci. 2009. Vol. 10, № 7. P. 481-494.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Li R. C., Guo S. Z., Lee S. K., Gozal D. Neuroglobin protects neurons against oxidative stress in global ischemia // J. Cereb. Blood. Flow. Metab. 2010 Vol. 30, № 11. P. 1874-1882. doi: 10.1038/jcbfm.2010.90</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Lin M. T., Beal M. F. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases // Nature. 2006. Vol. 443, № 7113. P. 787-795.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Mansfield J. R. Multispectral imaging: a review of its technical aspects and applications in anatomic pathology // Vet. Path. 2014. Vol. 51, № 1. P. 185-210. doi: 10.1177/0300985813506918</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th ed. London: Academic Press, 2007. 448 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Ren С., Wang P., Wang B., Li N., Li W., Zhang C., Jin K., Ji X. Limb remote ischemic per-conditioning in combination with post-conditioning reduces brain damage and promotes neuroglobin expression in the rat brain after ischemic stroke // Restor. Neurol. Neurosci. 2015. Vol. 33, № 3. P. 369-379.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Taylor J.M, Kelley B., Gregory E. J., Berman N. E. Neuroglobin overexpression improves sensorimotor outcomes in a mouse model of traumatic brain injury // Neurosci. Lett. 2014. Vol. 577. P. 125-129.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Van der Loos C. M. Multiple immunoenzyme staining: methods and visualizations for the observation with spectral imaging // J. Histochem. Cytochem. 2008. Vol. 56, № 4. P. 313-328. doi: 10.1369/jhc.2007.950170</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Xie L. K., Yang S. H. Brain globins in physiology and pathology // Med. Gas. Res. 2016. Vol. 6, № 3. P. 154-163.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
