<?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">398820</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398820</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">AGE-RELATED CHANGES OF SENSORY NO SYNTHASE-CONTAINING NEURONS AFTER CHEMICAL DEAFFERENTATION BY CAPSAICIN</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ NO-СИНТАЗУ, ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ДЕАФФЕРЕНТАЦИИ КАПСАИЦИНОМ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Moiseyev</surname><given-names>K. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Моисеев</surname><given-names>Константин Юрьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра нормальной физиологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Porseva</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Порсева</surname><given-names>Валентина Вячеславовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра анатомии человека</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Smirnova</surname><given-names>V. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Смирнова</surname><given-names>Виктория Павловна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра нормальной физиологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korzina</surname><given-names>M. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Корзина</surname><given-names>Марина Борисовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра нормальной физиологии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Masliukov</surname><given-names>P. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Маслюков</surname><given-names>Петр Михайлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра нормальной физиологии</p></bio><email>mpm@yma.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></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><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2014</year></pub-date><volume>146</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 146, NO6 (2014)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 146, №6 (2014)</issue-title><fpage>37</fpage><lpage>41</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 ©; 2014, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2014, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2014</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/398820">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398820</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In male Wistar rats (n=25) aged 3, 10, 20, 30 and 60 days, subjected to chemical deafferentation by a single injection of capsaicin at postnatal Day 2, localization, relative content and morphometric characteristics of neurons expressing NO synthase (NOS) were studied in caudal ganglion of vagus nerve (CGVN) and sensory ganglia of spinal nerves (SGSN) using immunohistochemical and morphometric methods. The control group consisted of rats (n=25) of the appropriate age. The results suggest that in the control group the proportion of NOS-immunopositive neurons in SGSN increased during the first 10 days of life and decreased between Day 30 and Day 60. In CGVN, the proportion of NOS-immunopositive neurons did not change significantly during the ontogenesis. In animals of the experimental group, the proportion of NOS-positive neurons decreased rapidly during the first 20 days of life. More pronounced decrease in the number of NOS-containing neurons was observed in SGSN as compared to that one in CGVN. The data obtained indicate deleterious effects of capsaicin on NOS-positive neurons, which confirms the role of NO in the mechanisms of nociception.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>У самок крыс линии Вистар (n=25) в возрасте 3, 10, 20, 30 и 60 сут, подвергнутых на 2-е сутки жизни химической деафферентации однократным введением капсаицина с использованием иммуногистохимических и морфометрических методов в каудальном узле блуждающего нерва (КУБН), чувствительных узлах спинномозговых нервов (ЧУСН) определяли локализацию, относительное содержание и морфометрические характеристики нейронов, экспрессирующих NO-синтазу (NOC). Контрольную группу составили крысы (n=25) соответствующего возраста. Результаты свидетельствуют, что в контрольной группе в ЧУСН доля NOС-иммунопозитивных нейронов увеличивалась в первые 10 сут жизни и уменьшалась между 30-ми и 60-ми сутками. В КУБН доля NOС-иммунопозитивных нейронов в онтогенезе значимо не менялась. У животных подопытной группы в ЧУСН и КУБН доля NOС-позитивных нейронов резко снижалась в первые 20 сут жизни. Более выраженное снижение числа NOС-содержащих нейронов отмечалось в ЧУСН по сравнению с таковым в КУБН. Полученные данные свидетельствуют о повреждающем действии капсаицина на NOC-позитивные нейроны, что подтверждает роль NO в механизмах ноцицепции.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>sensory ganglia</kwd><kwd>nitric oxide</kwd><kwd>ontogenesis</kwd><kwd>immunohistochemistry</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>чувствительные узлы</kwd><kwd>оксид азота</kwd><kwd>онтогенез</kwd><kwd>иммуногистохимия</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия. М., Медицина, 1990.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Маслюков П. М., Порсева В. В., Корзина М. Б. и Ноздрачев А. Д. Нейрохимические особенности сенсорных нейронов в онтогенезе. Росс. физиол. журн. им. И. М. Сеченова, 2013, т. 99, № 7, с. 777-792.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Порсева В. В., Шилкин В. В., Корзина М. Б. и др. Изменение TRPV1-иммунореактивных нейронов чувствительных узлов спинномозговых нервов крысы под влиянием капсаицина. Морфология, 2011, т. 139, вып. 3, с. 41-45.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Порсева В. В., Стрелков А. А., Шилкин В. В. и Маслюков П. М. Возрастные изменения чувствительных нейронов, содержащих кальцитонин ген родственный пептид в условиях дефицита афферентации у крысы. Онтогенез, 2012, т. 43, № 6, с. 405-412.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Рагинов И. С. и Челышев Ю. А. Посттравматическое выживание чувствительных нейронов различных субпопуляций. Морфология, 2003, т. 124, № 4, с. 47-50.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Gallaher Z. R., Larios R. M., Ryu V. et al. Recovery of viscerosensory innervation from the dorsal root ganglia of the adult rat following capsaicin-induced injury. J. Comp. Neurol., 2010, v. 518, № 17, p. 3529-3540.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Kallenborn-Gerhardt W., Schröder K., Geisslinger G. and Schmidtko A. NOXious signaling in pain processing. Pharmacol Ther. 2013, v. 137, p. 309-317.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Ma Q. P. Expression of capsaicin receptor (VR1) by myelinated primary afferent neurons in rats. J. Neurosci. Lett., 2002, v. 319, p. 87-90.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Masliukov P. M., Emanuilov A. I., Madalieva L. V. et al. Development of nNOS-positive neurons in the rat sensory and sympathetic ganglia. Neuroscience, 2014, v. 256, p. 271-281.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Pecze L.1., Blum W. and Schwaller B. Mechanism of capsaicin receptor TRPV1-mediated toxicity in pain-sensing neurons focusing on the effects of Na(+)/Ca(2+) fluxes and the Ca(2+)-binding protein calretinin. Biochim Biophys Acta, 2013, v. 1833, № 7, p. 1680-1691.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Petho G. and Reeh P. W. Sensory and signaling mechanisms of bradykinin, eicosanoids, platelet-activating factor, and nitric oxide in peripheral nociceptors. Physiol. Rev., 2012, v. 92, p. 1699-1775.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Yoshida T., Inoue R., Morii T. et al. Nitric oxide activates TRP channels by cysteine S-nitrosylation. Nat. Chem. Biol., 2006, v. 2, p. 596-607.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
