<?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">398853</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.398853</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">THE DISTRIBUTION OF CHOLINERGIC AND NITROXIDERGIC NEURONS IN THE SPINAL CORD OF NEWBORN AND ADULT RATS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ И НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ В СПИННОМ МОЗГУ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЗРОСЛЫХ КРЫС</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolos</surname><given-names>Ye. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колос</surname><given-names>Елена Андреевна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of the Functional Morphology of the Central and Peripheral Nervous System, Department of General and Special Morphology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы, отдел общей и частной морфологии</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 the Functional Morphology of the Central and Peripheral Nervous System, Department of General and Special Morphology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы, отдел общей и частной морфологии</p></bio><email>iemmorphol@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">RAS North-Western Branch Institute of Experimental Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2015</year></pub-date><volume>147</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 147, NO2 (2015)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 147, №2 (2015)</issue-title><fpage>32</fpage><lpage>37</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 ©; 2015, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2015, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2015</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/398853">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/398853</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The aim of this study was to examine the distribution of cholinergic and nitroxidergic neurons in the spinal cord (SC) of adult and newborn rats. Using immunohistochemical demonstration of choline acetyltransferase (ChAT) and nitric oxide synthase (NOS), cervical portions of SC were studied in newborn (n=5) and adult (n=5) Wistar rats. It was found that ChAT-positive neurons were localized in the anterior horns of the SC, while individual cells were located in of SC posterior horns, in the central gray matter and at the boundary of VI-VII Rexed laminae. Nitroxidergic neurons were located in the superficial layers of SC posterior horns of grey matter, in the central gray matter and in the area of VI-VII Rexed laminae. It is found that SC of newborn and adult rats contained cholinergic neurons expressing NOS. Detection of cells containing both enzymes already at postnatal Day 1, suggests that they were formed in rat SC during prenatal ontogenesis</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель настоящего исследования - изучить распределение холинергических и нитроксидергических нейронов в спинном мозгу (СМ) у новорожденных и взрослых крыс. С помощью иммуногистохимического выявления холинацетилтрансферазы (ХАТ) и нитроксидсинтазы (NOS) исследовали шейные отделы СМ у новорожденных (n=5) и взрослых (n=5) крыс Вистар. Установлено, что ХАТ-содержащие нейроны локализуются в передних рогах СМ; отдельные клетки располагаются в задних рогах серого вещества СМ, в центральном сером веществе и на границе VI-VII пластинок Рекседа. Нитроксидергические нейроны располагаются в поверхностных слоях задних рогов серого вещества СМ, в центральном сером веществе и в области VI-VII пластинок Рекседа. Установлено, что в СМ у новорожденных и взрослых крыс присутствуют холинергические нейроны, экспрессирующие NOS. Обнаружение клеток, содержащих оба фермента уже в 1-е сутки после рождения, позволяет предполагать, что они формируются в СМ у крысы в пренатальном онтогенезе.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>spinal cord</kwd><kwd>choline acetyltransferase</kwd><kwd>nitric oxide synthase</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>спинной мозг</kwd><kwd>холинацетилтрансфераза</kwd><kwd>нитроксидсинтаза</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Амахин Д. В., Веселкин Н. П. Взаимодействие эффектов нейромедиаторов глицина и ГАМК в центральной нервной системе // Цитология. 2012. Т. 54, № 6. С. 469-477.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Колос Е. А., Коржевский Д. Э. Выявление нейрональных и глиальных антигенов после декальцинации в растворе муравьиной кислоты и фиксации в цинк-этанол-формальдегиде // Морфология. 2013. Т. 26, вып. 2. С. 236-241.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Григорьев И. П., Кирик О. В. и др. Метод иммуноцитохимического определения холинергических нейронов центральной нервной системы лабораторных животных // Морфология. 2013. Т. 143, вып. 6. С. 69-72.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Кирик О. В., Гилерович Е. Г. Постнатальный нейроногенез: идентификация клеток и терминология // Морфология. 2013. Т. 144, вып. 4. С. 88-92.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Коржевский Д. Э., Отеллин В. А., Григорьев И. П. и др. Иммуноцитохимическое выявления нейрональной NO-синтазы в клетках головного мозга крысы // Морфология. 2007, Т. 132, вып. 4. С. 77-80.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Коцюба А. Е., Черток В. М. Гистохимическая и иммуногистохимическая локализация холинацетилтрансфераз в ядрах продолговатого мозга крыс // Цитология. 2013. Т. 55, № 11. С. 821-827.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Пущина Е. В., Обухов Д. К. NADPH-диафораза, нейрональная NO-синтаза и тирозингидроксилаза в ядрах промежуточного мозга горчака Rhodeus sericeus (cyprynidae: teleostei) // Цитология. 2010. Т. 52, № 9. С. 739-748.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Alfaro-Cervello C., Soriano-Navarro M., Mirzadeh Z et al. Biciliated ependymal cell proliferation contributes to spinal cord growth // J. Comp. Neurol. 2012. Vol. 520, № 15. P. 3528-3552.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Bolekova A., Kluchova D., Spakovska T. et al. Postnatal development of nitrergic and cholinergic structures in rat spinal cord // Arch. Ital. Biol. 2011. Vol. 149, № 3. P. 293-302.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Dale H. H., Feldberg W., Vogt M. Release of acetylcholine at voluntary motor nerve endings // J. Physiol. 1936. Vol. 89, № 4. P. 353-380.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>D’Mello R., Dickenson A. H. Spinal cord mechanisms of pain // Br. J. Anaesth. 2008. Vol. 101, № 1. P. 8-16.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gibbs S. M. Regulation of neuronal proliferation and differentiation by nitric oxide // Mol. Neurobiol. 2003. Vol. 27, № 2. P. 107-120.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Kluchov D., Schmidtov K., Rybárová S. et al. Partial colocalization of NADPH-diaphorase and acetilcholinesterase positivity in spinal cord neurons // Physiol. Res. 2000. Vol. 49. P. 151-155.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Matarredona E. R., Murillo-Carretero M., Moreno-López B., Estrada C. Nitric oxide synthesis inhibition increases proliferation of neural precursors isolated from the postnatal mouse subventricular zone // Brain Res. 2004. Vol. 995, № 2. P. 274-284.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Matsumoto M., Xie W., Inoue M., Ueda H. Evidence for the tonic inhibition of spinal pain by nicotinic cholinergic transmission through primary afferents // Mol. Pain. 2007. Vol. 3. P. 41-52.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Meller S. T., Gebhart G. F. Nitric oxide (NO) and nociceptive processing in the spinal cord // Pain. 1993. Vol. 52, № 2. P. 127-136.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Mesnage B., Gaillard S., Godin A. G. Morphological and functional characterization of cholinergic interneurons in the dorsal horn of the mouse spinal cord // J. Comp. Neurol. 2011. Vol. 19, № 16. P. 3139-3158.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Moreno-Lуpez B., Noval J. A., Gonzalez-Bonet L. G., Estrada C. Morphological bases for a role of nitric oxide in adult neurogenesis // Brain Res. 2000. Vol. 869, № 1-2. P. 244-250.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Oda Y. Choline acetyltransferase: the structure, distribution and pathologic changes in the central nervous system // Pathol. Int. 1999. Vol. 49. P. 921-937.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Pawlowski S. A., Gaillard S., Ghorayeb I. et al. A novel popu lation of cholinergic neurons in the macaque spinal dorsal horn of potential clinical relevance for pain therapy // J. Neurosci. 2013. Vol. 33, № 9. P. 3727-3737.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Saito S., Kidd G. J., Trapp T. Rat spinal cord neurons contain nitric oxide synthase // Neuroscience. 1994. Vol. 59, № 2. P. 447-456.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Scheiner C., Arceneaux R., Guido W. et al. Nitric oxide synthase distribution in the cat superior colliculus and co-localization with choline acetyltransferase // J. Chem. Neuroanat. 2000. Vol. 18, № 4. P. 147-159.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Watson C., Paxinos G., Kayalioglu G., Heise С. Atlas of the rat spinal cord. In: The Spinal Cord: a Christopher and Dana Reeve Foundation Text and Atlas. London: Acad. Press, 2009. P. 238-306.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Wetts R., Vaughn J. E. Choline acetyltransferase and NADPH diaphorase are coexpressed in rat spinal cord neurons // Neuroscience. 1994. Vol. 63, № 4. P. 1117-1124.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Zagoraiou L., Akay T., Martin J. F. et al. A cluster of cholinergic premotor interneurons modulates mouse locomotor activity // Neuron. 2009. Vol. 64, № 5. P. 645-662.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
