<?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">399476</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.399476</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">VIMENTIN AND GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN IN THE CELLS OF ECTOPIC NEUROTARNSPLANTS OF RAT NEOCORTEX</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВИМЕНТИН И ГЛИАЛЬНЫЙ ФИБРИЛЛЯРНЫЙ КИСЛЫЙ БЕЛОК В КЛЕТКАХ ЭКТОПИЧЕСКИХ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАТОВ НЕОКОРТЕКСА КРЫС</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Petrova</surname><given-names>E S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петрова</surname><given-names>Е С</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Лаборатория функциональной морфологии центральной и периферической нервной системы (зав. - д-р мед. наук Д.Э. Коржевский), отдел общей и частной морфологии; Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН</p></bio><email>iemmorphol@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Petrova</surname><given-names>Ye S</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН</institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff2"><institution></institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2011-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2011</year></pub-date><volume>139</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2011)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2011)</issue-title><fpage>22</fpage><lpage>26</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 ©; 2011, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2011, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2011</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/399476">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/399476</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The purpose of this study was to investigate the expression of intermediate filament proteins (vimentin and glial fibrillary acidic protein - GFAP) in the cells of embryonic rat neocortex at different time points after its allotransplantation into injured sciatic nerve of adult animals. Using immunohistochemical methods, the differentiation of GFAP-positive astrocytes from vimentin-positive radial glial cells was observed in embryonic rat neocortex, grafted into sciatic nerve. It was shown that the differentiation of the embryonic neocortical astrocytes in the transplants took place a few days earlier than in the rat neocortex during normal ontogenesis. Reactive gliosis was demonstrated in the long-term transplants, as indicated by a large number of intensely stained GFAP-positive cells and vimentin-containing astrocytes. These findings suggest that ectopic neurotarnsplants could serve as a model for fundamental studies of the mechanisms of reactive gliosis development.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель настоящей работы - изучение экспрессии белков промежуточных филаментов - виментина и глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) в клетках неокортекса эмбриона крыс в разные сроки после аллотрансплантации в поврежденный периферический седалищный нерв взрослых животных. Иммуногистохимически прослежено формирование GFAP-позитивных астроцитов из виментин-положительных радиальных глиоцитов в закладках неокортекса эмбриона крыс, развивающихся в поврежденном нерве. Показано, что в этих условиях формирование астроцитов неокортекса эмбриона осуществляется на несколько суток раньше, чем в неокортексе крыс в нормальном онтогенезе. В длительно живущих трансплантатах развивается реактивный глиоз, о чем свидетельствует наличие большого числа интенсивно окрашенных GFAP-позитивных клеток, а также виментин-содержащих астроцитов. Полученные данные свидетельствуют о том, что эктопические нейротрансплантаты могут служить моделью для фундаментальных исследований механизмов развития реактивного глиоза.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neocortex</kwd><kwd>glial fibrillary acidic protein</kwd><kwd>vimentin</kwd><kwd>embryonic development</kwd><kwd>neurotransplantation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>неокортекс</kwd><kwd>глиальный фибриллярный кислый белок</kwd><kwd>виментин</kwd><kwd>эмбриональное развитие</kwd><kwd>нейротрансплантация</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Александрова М.А. Механизмы дифференцировки нервной ткани и межклеточные взаимодействия при нейротрансплантации у млекопитающих: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Виноградова О.С. Методы культивирования нервной ткани in vivo. В кн.: Руководство по культивированию нервной ткани. М., Наука, 1988, с. 49-66.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Гиляров А.В. Нестин в клетках головного мозга крыс (иммуногистохимическое исследование): Автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Коржевский Д.Э. и Гиляров А.В. Основы гистологической техники. СПб., СпецЛит., 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Коржевский Д.Э., Ленцман М.И., Кирик О.В. и Отеллин В.А. Виментин-иммунопозитивные клетки конечного мозга крысы после экспериментального ишемического инсульта. Морфология, 2007, т. 132, вып. 5, с. 23-27.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Отеллин В.А. и Петрова Е.С. Строение длительно живущих трансплантатов эмбриональных закладок ЦНС крыс. Морфология, 1998, т. 113, вып. 2, с. 39-44.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Петрова Е.С. Развитие эмбриональных закладок ЦНС крыс в поврежденном периферическом нерве: Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб., 1991.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Петрова Е.С. и Отеллин В.А. Oсобенности развития гомо-и гетеротопических аллотрансплантатов эмбрионального неокортекса крыс. Цитология, 2000, т. 42, № 8, с. 750-757.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Петрова Е.С. и Отеллин В.А. Дистрофические изменения и гибель клеток в длительно живущих гомо-и гетеротопических трансплантатах эмбриональных закладок неокортекса крыс. Бюл. экспер. биол., 2003, т. 136, № 9, с. 343-347.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Чумасов Е.И. и Петрова Е.С. Имплантация эмбриональных закладок неокортекса и спинного мозга в поврежденный периферический нерв взрослой крысы. Бюл. экспер. биол., 1990. т. 108, № 8, с. 198-201.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Amoh Y., Li L., Campillo K. et al. Implanted hair follicle stem cells form Schwann cells that support repair of severed peripheral nerves. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005, v. 102, № 49, p. 17734-17738.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Bernstein J.J. Viability, growth and maturation of fetal brain and spinal cord in the sciatic nerve of adult rat. J. Neurosci. Res., 1983, v. 10, № 4, p. 343-350.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Choi B.H. Glial fibrillary acidic protein in radial glia of early human fetal cerebrum: a light and electron microscopic immunoperoxidase study. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 1986, v. 45, № 4, p. 408-418.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Doering L.C. and Aguayo A.J. Hirano bodies and other cytoskeletal abnormalities develop in fetal rat CNS grafts isolated for long periods in peripheral nerve. Brain Res., 1987, v. 401, № 1, p. 178-184.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Eng L.F., Ghirnikar R.S. and Lee Y.L. Glial fibrillary acidic protein: GFAP-thirty-one years (1969-2000). Neurochem. Res., 2000, v. 25, № 9, p. 1439-1451.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Juliandi B., Abematsu M. and Nakashima K. Epigenetic regulation in neural stem cell differentiation. Dev. Growth. Differ., 2010, v. 52, № 6, p. 493-504.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Levitt P. and Rakic P. Immunoperoxidase localization of glial fibrillary acidic protein in radial glial cells and astrocytes of the developing Rhesus monkey brain. J. Comp. Neurol., 1980, v. 193, p. 815-840.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Nie X., Zhang Y-J., Tian W.D. et al. Improvement of peripheral nerve regeneration by a tissue-engineered nerve filled with ectomesenchymal stem cells. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2007, v. 36, № 1, p. 32-38.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Pixley S.K. and de Vellis J. Transition between immature radial glia and mature astrocytes studied with a monoclonal antibody to vimentin. Brain Res., 1984. v. 317, ion by a tissue-engineered nerve filled with ectosenchymal stem cells. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2007, v. 36, № 1, p. 32-38.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Richardson P.M. and Issa V.W.K. Transplantation of embryonic spinal and сerebral tissue to sciatic nerves of adult rats. Brain Res., 1984, v. 298, № 1, p. 146-148.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Trivedi R., Gupta R.K., Husain N. et al. Region-specific maturation of cerebral cortex in human fetal brain: diffusion tensor imaging and histology. Neuroradiology, 2009, v. 51, № 9, p. 567-576.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Tuba A., Kallai L. and Kalman M. A rapid replacement of vimentincontaining radial glia by glial fibrillary acidic protein-containing astrocytes in transplanted telencephalon. J. Neural Transplant. Plast., 1997, v. 6, № 1, p. 21-29.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Voight T. Development of glial cells in the cerebral wall of ferrets: direct tracing of their transformation from radial glia into astrocytes. J. Comp. Neurol., 1989, v. 289, № 1, p. 74-88.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Wen S., Li H. and Liu J. Epigenetic background of neuronal fate determination. Prog. Neurobiol., 2009, v. 87, № 2, p. 98-117.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Widestand A., Faijerson J., Wihelmsson U. et al. Increased neurogenesis and astrogenesis from neuronal progenitor cells grafted in the hippocampus of GFAP-/Vim-/-mice. Stem Cells, 2007, v. 10, p. 2619-2627.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Xiong G., Ozaki N. and Sugiura Y. Transplanted embryonic spinal tissues promotes severed sciatic nerve regeneration in rats. Arch. Histol. Cytol., 2009, v. 72, № 2, p. 127-138.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
