<?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="other" 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">399183</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.399183</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></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Structural characteristics of neurons and macrogliocytes in the interconnected areas of rat mesoaccumbocingulate dopaminergic system</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Структурные особенности нейронов и макроглиоцитов взаимосвязанных отделов мезоаккумбоцингулярной дофа-минергической системы крыс</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>DROBLENKOV</surname><given-names>A V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>ДРОБЛЕНКОВ</surname><given-names>А В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кафедра анатомии человека; Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>KARELINA</surname><given-names>N R</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>КАРЕЛИНА</surname><given-names>Н Р</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга</p></bio><email>sudmed@zdrav.spb.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>DROBLENKOV</surname><given-names>A V</given-names></name><bio xml:lang="en"><p>; St. Petersburg State Pediatric Medical Academy</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>KARELINA</surname><given-names>N R</given-names></name><bio xml:lang="en"><p>St. Petersburg Bureau of Forensic Medicine Examination</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State Pediatric Medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg Bureau of Forensic Medicine Examination</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru"></institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2009-11-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>11</month><year>2009</year></pub-date><volume>136</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">NO5 (2009)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№5 (2009)</issue-title><fpage>11</fpage><lpage>17</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 ©; 2009, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2009, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2009</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/399183">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/399183</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Morphometric parameters of the neurons and macrogliocytes were studied in the interconnected antero-medial areas of the mesoaccumbocingulate dopaminergic system of 6 rats under normal conditions; these data may be important for the diagnosis and elucidating of the morphogenesis of addiction conditions. The spatial model of the system was obtained which took into account an average distance of frontal sections from the frontal pole. The density of neurons and gliocytes were determined in the middle part of the paranigral nucleus of ventral tegmental area (VTA) and in substantia nigra (SN) compact part, as well as in the interconnected antero-medial parts of these midbrain nuclei, nucleus accumbens (NA), VI layer of a pregenual (Cg3) and III layer of a supragenual (Cg2) cingulate fields. The anteromedial parts of VTA paranigral nucleus and of SN compact part, interconnected with specified cingulate structures and NA, contain more neurons than the other areas, as they occupy greater volume, while there are no differences in the volume of neurons in the anterior and in the middle parts of these structures. The anterior portion of SN compact part, besides, is remarkable for greater density of the neurons. The anteromedial parts of VTA paranigral nucleus and of SN compact part of (12.2±0.1 mm from the frontal pole) have the greatest diagnostic value for the morphological evaluation of addiction also because the lateral part of VTA paranigral nucleus contains the greatest population of a nondopaminergic neurons, while the cell bodies of the neurons of the other VTA nuclear groups are of small size. Medial part of NA has the greatest volume (and, hence, the number of neurons) in the middle of a nucleus (5.1 ±0.1 mm from the frontal pole) at the level of anterior part of the supragenual cingulate field (Cg2). The VI layer of the pregenual cingulate field (Cg3) is most compact at the level of the base of anterior forceps (2.4±0.1 mm from the frontal pole).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На крысах (n=6) в условиях нормы исследованы морфометрические параметры нейронов и макроглиоцитов во взаимосвязанных переднемедиальных отделах мезоаккумбоцингулярной (МАЦ) дофаминергической системы, что важно для диагностики и выяснения морфогенеза состояний аддикции. Получена пространственная модель системы, учитывающая среднее расстояние фронтальных сечений от лобного полюса, определены плотность расположения нейронов и макроглиоцитов в среднем отделе паранигрального ядра вентральной области покрышки (ВОП) и компактной части черного вещества (ЧВ), а также во взаимосвязанных переднемедиальных частях этих ядер среднего мозга, прилежащего ядра (ПЯ), VI слоя прегенуального (СgЗ) и III слоя супрагенуального (Сg2) цингулярных полей. Взаимосвязанные с указанными цингулярными структурами и ПЯ переднемедиальные отделы паранигрального ядра ВОП и компактной части ЧВ содержат большее количество нейронов, чем в остальных отделах, так как занимают больший объем, а различий в объеме нейронов в передней и средней частях этих отделов нет. Передний отдел компактной части ЧВ, к тому же, отличается большей плотностью расположения нейронов. Переднемедиальные отделы паранигрального ядра ВОП и компактной части ЧВ (12,20±0,10 мм от лобного полюса) имеют наибольшую диагностическую ценность при морфологической оценке аддикции еще и потому, что латеральная часть паранигрального ядра ВОП содержит наибольшее количество недофаминергических нейронов, атела нейронов остальных ядерных групп ВОП имеют малые размеры. Медиальная часть ПЯ наибольший объем (и следовательно, количество нейронов) имеет в середине ядра (5,10±0,10 мм от лобного полюса) на уровне передней части супрагенуального цингулярного поля (Сg2). VI слой прегенуального цингулярного поля (СдЗ) наиболее компактен на уровне основания передних щипцов (2,40±0,10 мм от лобного полюса).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neurons</kwd><kwd>macroglyocytes</kwd><kwd>dopaminergic system</kwd><kwd>rat</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нейроны</kwd><kwd>макроглиоциты</kwd><kwd>дофаминергическая система</kwd><kwd>крыса</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Боголепова И.Н. Сравнительный онтогенез корковых формаций мозга человека и обезьян. М., Изд-во РУДН, 2005.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Богомолов Д.В. Судебно-медицинская диагностика наркотической интоксикации по морфологическим данным: Автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Богомолов Д.В., Пиголкин Ю.И. и Должанский О.В. Морфометрическое исследование нейроглиальных комплексов головного мозга при судебно-медицинской диагностике наркоманий. Суд.-мед. эксперт., 2001, т. 44, №4, с. 18-19.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Гольдберг Э. Управляющий мозг. М., Смысл, 2003.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Должанский О.В. Судебно-медицинская оценка морфологических изменений головного мозга при хронических опийных наркоманиях: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Дробленков А.В., Карелина Н.Р. и Лебедев В.А. Мезоаккумбопоясная дофаминергическая система крыс и эмоциональные функции мозга. Морфология, 2008, т. 134, вып. 6. с. 84-89.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Катинас Г.С., Булгак В.И., Никифорова Е.Н. и др. О нахождении стандартной ошибки среднего с учетом изменчивости признака в пределах организма. Арх. анат., 1969, т. 59. вып. 9, с. 97-101.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Коржевский Д.Э., Отеллин В.А и Григорьев И.П. Глиальный фибриллярный кислый белок в астроцитах неокортекса человека. Морфология, 2004, т. 126, вып 5, с. 7-10.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Лебедев А..А.., Бычков Е.Р., Николаев С.В. и др. Содержание биогенных аминов и их метаболитов в медиальной пре-фронтальной коре, прилежащем ядре и полосатом теле мозга крыс, выращенных в условиях социальной изоляции и сообществе. В кн.: Межвузовский сборник научных трудов. М., СПб., Ставрополь, изд. СГУ, 2003, с. 13-23.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Николаев С.В. Исследование роли дофаминергических систем мозга в механизмах формирования наркотической зависимости у экспериментальных животных и модулирующего влияния субстанции Р и ее аналогов на процессы аддикции: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Отеллин В.А. и Саульская Н.Б. Межклеточная интеграция в центральной нервной системе. Рос. физиол. журн., 2000. т. 86, №7, с. 801-810.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Певзнер Л.З. Функциональная биохимия нейроглии. Л.. Наука, 1972.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Писарев В.Б., Баннов А.Н. и Должанский О.В. Морфофункциональная характеристика срединного центра таламуса крыс в условиях эмоционального стресса. В кн.: 10.	16 Том 136. №5 Морфология компенсаторных и приспособительных процессов при различных приспособительных состояниях. Волгоград, изд. Волгоградск. мед. акад., 1998, т. 54, вып. 2. с. 97-122.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Шабанов П.Д., Лебедев А.А. и Дробленков А.В. Моделирование девиантных форм поведения введением кортиколиберина и белка теплового шока 70 кДа в раннем онтогенезе у крыс. Наркология, 2008, № 4, с. 22-32.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Шабанов П.Д., Лебедев А.А. и Мещеров Ш.К. Дофамин и подкрепляющие системы мозга. СПб., Лань, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Bjorklund A. and Lindvall О. Dopamine-containing systems in the CNS. In: Handbook of neuroanatomy. V. 2. Classical neurotransmitters in the CNS. Part 1. Amsterdam, New-York. Oxford, Elsevier Science Publishers, 1984, p. 55-122.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Devinsky O., Morrel M.J. and Vogt V.A. Contributions of anterior cingulated cortex to behaviour. Brain, 1995, v. 118. p. 279-306.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Fiala J.С. Reconstruct: a free editor for serial section microscopy. J. micr., 2005, v. 218, p. 52-61.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Goeders N. and Smith J. Cortical dopaminergic involvement in cocaine reinforcement. Science, 1983, v. 221, p. 773-775.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Gold J.M. PET validation of a novel prefrontal task: Delayed response alteration. Neuropsychology, 1996, v. 10, p. 3-10.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Hassler R. Zur Normalenanatomie der Substantia nigra. J. Psychol. Neurol., 1937, Bd. 48, №1,2, S. 1-55.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Hyden H. Behavior, neural function and RNA. Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol., 1967, v. 6, p. 187-218.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Modell J.G., Mountz J.M., Glaser F.B., Lee J.Y. Effect of haloperidol on measures of craving and impaired control in alcoholic subjects. Alcohol Clin. Exp. Res., 1993, v. 17, № 2, p. 234-240.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Nauta W.J. Neural associations of the frontal cortex. Acta Neurobiol. Exp., 1972, v. 32, № 2, p. 125-140.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Oads R.S. and Halliday G.M. Ventral tegmental system: neurobiology. 1. Anatomy and connectivity. Brain Res. Rew., 1987. v. 12, p. 117-165.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coordinates. Sydney, etc. Acad, press, 1986.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
