<?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">402419</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.402419</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">CYTOPLASMIC SYNCYTIAL CONNECTIONS BETWEEN THE CELL BODIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM NEURONS IN ADULT ANIMALS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СИНЦИТИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕЛАМИ НЕЙРОНОВ ЦНС ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>PARAMONOVA</surname><given-names>N M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>ПАРАМОНОВА</surname><given-names>Н М</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of Neuron Functional Morphology and Physiology, RAS I.P. Pavlov Institute of Physiology, St. Petersburg</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Лаборатория функциональной морфологии и физиологии нейронаИнститута физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>SOTNIKOV</surname><given-names>O S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>СОТНИКОВ</surname><given-names>О С</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Laboratory of Neuron Functional Morphology and Physiology, RAS I.P. Pavlov Institute of Physiology, St. Petersburg</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>проф.; Лаборатория функциональной морфологии и физиологии нейронаИнститута физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Laboratory of Neuron Functional Morphology and Physiology, RAS I.P. Pavlov Institute of Physiology, St. Petersburg</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Лаборатория функциональной морфологии и физиологии нейронаИнститута физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2008-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2008</year></pub-date><volume>134</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">NO6 (2008)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№6 (2008)</issue-title><fpage>13</fpage><lpage>18</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-10"><day>10</day><month>05</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 1970, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 1970, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>1970</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/402419">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/402419</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The neurons of the gyrus dentatus, hippocampal area CA1-2, and the cerebellar granular cells were examined to test the hypothesis of the possibility of the syncytial connections between neuron cell bodies in the adult individuals of higher vertebrates. As a result of electron microscopic studies, the dense disposition of these neurons was shown together with their incomplete glial coverage. These cells were shown to establish the contacts with their cell membranes and to form interneuronal tight and gap membrane junctions. In these contact regions, the membrane perforations were found and the formation of cytoplasmic interneuronal syncytial connections with all their typical ultrastructural signs. Such connections could be established between several contacting neurons forming the common functional cellular cluster. These investigation confirm the hypothesis that the cytoplasmic syncytial interneuronal connections were possible, in addition to chemical synaptic and contact electrical connections, not only in the tissue culture and in the autonomic nervous system during the early postnatal ontogenesis, but also in CNS of the adult vertebrates.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На материале нейронов зубчатой извилины, полей СА1-2 гиппокампа и клеток-зерен мозжечка предпринята проверка гипотезы о возможной синцитиальной связи между телами нейронов у взрослых представителей высших позвоночных. В результате электронно-микроскопических исследований выявлено плотное расположение нейронов и неполное их покрытие глией. У этих клеток отмечено соприкосновение наружных клеточных мембран и образование плотных и щелевых межнейронных мембранных контактов. В этих участках обнаружены перфорация мембран и установление цитоплазматической синцитиальной связи между нейронами, со всеми ее ультраструктурными признаками. Такая связь может образовываться между несколькими контактирующими нейронами, формируя единый функциональный клеточный кластер. Исследования подтверждают гипотезу о том, что не только в культуре ткани и в автономной нервной системе в раннем постнатальном онтогенезе, но и у взрослых позвоночных в ЦНС, помимо синаптической и контактной электрической связи, возможна цитоплазматическая синцитиальная межнейронная связь.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hippocampus</kwd><kwd>cerebellum</kwd><kwd>neurons</kwd><kwd>syncytial connections</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гиппокамп</kwd><kwd>мозжечок</kwd><kwd>нейроны</kwd><kwd>синцитий</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гиббс Дж.В. Метод геометрического представления термодинамических свойств веществ при помощи поверхностей. В кн.: Термодинамика. Статистическая механика. М., Наука, 1982, с. 40-60.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Ларионова Н.П., Самосудова Н.В. и Чайлохян Л.М. Влияние L-глютамата на структуру зернистых клеток мозжечка лягушки in vitro. Докл. АН СССР, 1993, т. 333, № 2, с. 260-263.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Парамонова Н.М. Особенности ультраструктурных изменений нейронов зубчатой извилины гиппокампа в остром периоде огнестрельной черепно-мозговой травмы. Морфология, 2006, т. 129, вып. 2, с. 74.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Рингерц Н. и Севидж Р. Гибридные клетки. М., Мир, 1979.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. и Чайлахян Л. М. Нейроно-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения. Морфология, 2007, т. 131, вып. 2, с. 53-58.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Семченко В.В., Боголепов Н.Н. и Степанов С.С. Синаптоархитектоника коры большого мозга. Омск, Омич, 1995.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Сотников О.С. Динамика структуры живого нейрона. Л., Наука, 1985.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Сотников О.С. Неэлектрические функции нейрона. Рос. физиол. журн., 2001, т. 87, № 2, с. 204-216.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Сотников О.С. Безмиелиновое нервное волокно. Морфология, 2003, т. 123, вып. 2, с. 88-96.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Сотников О.С., Малашко В.В. и Рыбакова Г.И. Феномен слия ния нервных волокон. Докл. РАН, 2006, т. 410, № 1, с. 130-133.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Сотников О.С., Малашко В.В. и Рыбакова Г.И. Синцитиальная связь нейронов в культуре ткани в раннем онтогенезе. Морфология, 2007, т. 131, вып. 2, с .7-15.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Bittner G.D. Degeneration and regeneration in Crustacean neuromuscular systems. Amer. Zool., 1973, v. 13, p.379-408.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Bouton M.S. and Bittner G.D. Regeneration of motor axons in crayfish limbs: Distal stump activation followed by synaptic reformation. Cell Tiss. Res., 1981, v. 219, p. 379-392.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Carr J.N. and Taghert P.H. Formation of the transverse nerve in moth embryos. II Stereotyped growth by the axons of identified neuroendocrine neurons. Dev. Biol., 1988, v. 130, № 2, p. 500-512.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Hatton G.I. Cellular reorganization in neuroendocrine secretion. In: Stimulus-Secretion Coupling in Neuroendocrine Systems. Current Topics in Neuroendocrinology. V.9. Berlin etc., Springer Verlag, 1988, p. 1-27.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Jeremic A., Jin Cho W. and Jena B.P. Cholesterol is critical to the integrity of neuronal porosome/fission pore. Ultramicroscopy, 2006, v. 106, № 8-9, p. 674-677.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Pan P.Y., Cai Q., Lin L. et al. SNAP-29-mediated modulation of synaptic transmission in cultured hippocampal neurons. J. Biol. Chem., 2005, v. 280, № 27, p. 25769-25779.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Pienado A. Immature neocortical neurons exist as exstensive syncitial networks linked by dendrodendritic electrical connections. J. Neurophysiol., 2001, v. 85, № 2, p. 620-629.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Poznanski R.R. and Umino O. Syncytial integration by a network of coupled bipolar cells in the retina. Prog. Neurobiol., 1997, v. 53, № 3, p. 273-291.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Pysh J. and Willey R. Morphological alteration of synapse in electrically stimulation superior cervical ganglion of the cat. Science, 1972, v. 176, p. 191-193.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Vanden Berghe P. and Klingauf J. Spatial organization and dynamic properties of neurotransmitted release sites in the enteric nervous system. Neuroscience, 2007, v. 145, № 1, p. 88-99.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Young J.Z. Structure of nerve fibres and synapses in some invertebrates. In: Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., 1936, v. 4, № 4, p. 1-6.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
