<?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">398616</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398616</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">MORPHOMETRIC ANALYSIS OF FOLLI CULAR STRUCTURE OF THE THYROID GLAND AFTER CHRONIC LOW-DOSE Γ-IRRADIATION</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ γ-ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pavlov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Павлов</surname><given-names>Алексей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии</p></bio><email>pavlov@yma.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yermakova</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ермакова</surname><given-names>Ольга Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>отдел радиоэкологии</p></bio><email>ermakova@ib.komisc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korablyova</surname><given-names>T. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кораблева</surname><given-names>Татьяна Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Raskosha</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Раскоша</surname><given-names>Оксана Вениаминовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>отдел радиоэкологии</p></bio><email>raskosha@ib.komisc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Yaroslavl State Medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ярославская государственная медицинская академия</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Biology, Komi science centre, Ural branch of RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт биологии Коми НЦ Уральского отделения РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2013</year></pub-date><volume>143</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 143, NO2 (2013)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 143, №2 (2013)</issue-title><fpage>043</fpage><lpage>046</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 ©; 2013, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2013, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2013</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/398616">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398616</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>A quantitative study of follicle average cross-sectional diameter distribution was conducted in the thyroid gland (TG) of mouse like rodents (25 tundra voles, 24 CBA mice, 16 Wistar rats) after chronic exposure to low-level external γ-radiation both in the environment and under the experimental condition (absorbed dose range 0.05–0.5 Gy). Spectrum analysis of TG follicle cross-sectional diameter distribution in the irradiated animals has demonstrated a universal regularity: in comparison with the unirradiated animals there was a significant (1.3–1.7fold) increase in content of small follicles (with a cross-sectional diameter lower than 36–41 μm in the studied animal species). A similar phenomenon was reproduced in the model experiments (TG regeneration in rats after hemithyroidectomy). The observed activation of the folliculogenesis processes after chronic low-dose irradiation in small doses may be interpreted as a nonspecific adaptive reaction of TG to radiation induced damage of its parenchyma.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Проведено количественное изучение распределения фолликулов по среднему диаметру их сечений на гистологических срезах щитовидной железы (ЩЖ) мышевидных грызунов (25 полевок-экономок, 24 мыши линии CBA, 16 крыс линии Вистар) после хронического воздействия внешнего низкоинтенсивного γ-излучения в природных условиях и в эксперименте (диапазон поглощенных доз 0,05–0,5 Гр). Анализ спектра распределения фолликулов по диаметру сечения в ЩЖ облученных животных демонстрирует универсальную закономерность: по сравнению с необлученными животными наблюдается отчетливое увеличение (в 1,3–1,7 раза) содержания мелких фолликулов (диаметр сечения у исследованных видов животных — ниже 36–41 мкм). Подобный феномен воспроизведен в модельных опытах (регенерация ЩЖ крыс после гемитиреоидэктомии). Наблюдаемое усиление процессов фолликулогенеза при хроническом облучении в малых дозах может быть расценено как неспецифическая адаптивная реакция органа на радиоиндуцированное повреждение паренхимы ЩЖ.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thyroid gland</kwd><kwd>follicles</kwd><kwd>morphometry</kwd><kwd>irradiation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>щитовидная железа</kwd><kwd>фолликулы</kwd><kwd>морфометрия</kwd><kwd>облучение</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Быков В. Л. Гетерогенность щитовидной железы млекопитающих и возрастные изменения органа. Арх. анат., 1979, т. 77, вып. 10, с. 61–71.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Глумова В. А. Щитовидная железа. В кн.: Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций. М., Медицина, 1987, с. 320–328.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Глумова В. А., Черенков И. А., Семенов В. Р. и др. Экологическая лабильность морфологических параметров щитовидной железы человека в раннем постнатальном онтогенезе. Морфология, 2000, т. 66, вып. 3, с. 36.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ермакова О. В. Павлов А. В. и Кораблева Т. В. Цитогенетические эффекты в фолликулярном эпителии при длительном воздействии низкоинтенсивного гамма-излучения. Радиационная биология. Радиоэкология, 2008, т. 48, № 2, с. 160–166.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Кораблева Т. В. Изучение клеток с микроядрами в оценке возрастных закономерностей щитовидной железы: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2007.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Лягинская А. М., Маханькова Н. Г. и Терещенко Н. Я. Влияние ионизирующего излучения на щитовидную железу. В кн.: Метаболическое и биологическеое действие радионуклидов при оральном поступлении в организм. М., изд. Инт-та биофизики, 1989, с. 119–139.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Маслова К. И., Материй Л. Д., Ермакова О. В. и Таскаев А. И. Атлас патоморфологических изменений у полевок-экономок из очагов локального радиоактивного загрязнения. СПб., Наука, 1994.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Надольник Л. И., Нецецкая З. В. и Виноградов В. В. Влияние длительного воздействия гамма-излучения в малых дозах на тиреоидный статус крыс. Радиационная биология. Радиоэкология, 2004, т. 44., № 1, с. 76–80.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Павлов А. В., Гансбургский А. Н., Гансбургский М. А. и др. Использование микроядерного теста для выявления генотоксических повреждений щитовидной железы. Бюл. экспер. биол., 2006, т. 141, № 1, с. 99–102.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Павлов А. В., Ермакова О. В., Кораблева Т. В. и Раскоша О. В. Формирование микрофолликулов щитовидной железы под влиянием хронического гамма-облучения. Морфология, 2012, т. 141, вып. 3, с. 119.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Цыб А. Ф. и Поверенный А. М. Повреждения щитовидной железы в период Чернобыльской аварии: вероятные последствия. В кн.: Последствия Чернобыльской катастрофы: Здоровье человека. М., Медицина, 1996, с. 219–228.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Щитовидная железа: Фундаментальные аспекты. Под ред. А. И. Кубарко и С. Ямасита. Минск, Нагасаки, 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Abou-El-Ardat K., Derradji H., de Vos W. et al. Response to low-dose X-irradiation is p53-dependent in a papillary thyroid carcinoma model system. Int. J. Oncol., 2011, v. 39, № 6, p. 1429–1441.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Abou-El-Ardat K., Monsieurs P., Anastasov N. et al. Low dose irradiation of thyroid cells reveals a unique transcriptomic and epigenetic signature in RET/PTC-positive cells. Mutat. Res., 2012, v. 73, № 1–2, p. 27–40.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Ermakova O. V. Comparative morphological analysis of peripheral endocrine glands of small mammals inhabiting areas with high levels of radioactivity and exposed to chronic irradiation in model experiments. Biophysics, 2011, v. 56, № 1, p. 135–139.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Faggiano A., Coulot J., Bellon N. et al. Age-dependent variation of follicular size and expression of iodine transporters in human thyroid tissue. J. Nucl. Med., 2004, v. 45, № 2, p. 232–237.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Krohn K., Fuhrer D., Bayer Y. et al. Molecular pathogenesis of euthyroid and toxic multinodular goiter. Endocr. Rev., 2005, v. 26, № 4, p. 504–524.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Nagayama Y., Kaminoda K., Mizutori Y. et al. Exacerbation of autoimmune thyroiditis by a single low dose of wholebody irradiation in non-obese diabetic-H2(h4) mice. Int. J. Radiat. Biol., 2008, v. 84, № 9, p. 761–769.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Suzuki K. and Yamashita S. Low-dose Radiation Exposure and Carcinogenesis. Jap. J. Clin. Oncol., 2012, v. 42, № 7, p. 563–568.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Tallini G. Molecular pathobiology of thyroid neoplasms. Endocrinol. Pathol., 2002, v. 13, № 4, p. 271–288.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
