<?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">402473</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/morph.402473</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">Morpho-func-tional interactions of the iris peripheral nervous fibers with the neurons developing in the rat anterior eye chamber</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Морфофункциональные взаимодействия периферических нервных волокон радужки с нейронами, развивающимися в передней камере глаза крысы</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>ZHURAVLEVA</surname><given-names>Z N</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>ЖУРАВЛЕВА</surname><given-names>З Н</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Лаборатория системной организации нейронов; Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино; RAS Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Pushchino</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Лаборатория системной организации нейронов; Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино</p></bio><email>zhuravleva@iteb.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>KOSITZYN</surname><given-names>N S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>КОСИЦЫН</surname><given-names>Н С</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>лаборатория функциональной нейроцитологии; Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва; RAS Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Moscow</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>лаборатория функциональной нейроцитологии; Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">RAS Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Pushchino</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">RAS Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Moscow</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2009-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2009</year></pub-date><volume>135</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2009)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2009)</issue-title><fpage>41</fpage><lpage>46</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 ©; 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/402473">https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/402473</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The intraocular grafts of the septal or hippocampal embryonic tissues developing in the rat anterior eye chamber for three to four months were investigated by electron microscopy. The aim of this study was both the ultrastructural identification of the peripheral nervous fibers entering the grafts from host iris and the estimation of their capacity to establish true synaptic contacts with the central nervous system neurons of the grafts. The bundles of myelinated and unmyelinated axons, surrounded by the Schwann cell cytoplasm, were observed within the perivascular spaces of the ingrowing blood vessels. In the neuropil areas of the grafts, both types of the peripheral nervous fibers were also identified. It was demonstrated on the ultrastructural level that the unmyelinated axons lost their glial envelope of the Schwann cell and formed the typical asymmetric synapses with the dendrites and dendritic spines of the grafted neurons. The results are indicative of the high morpho-functional plasticity of both parts of the nervous system.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>С помощью электронной микроскопии были изучены интраокулярные трансплантаты эмбриональной ткани септума и гиппокампа, развивающиеся в передней камере глаза крыс в течение 3-4 мес. Цель работы заключалась в ультраструктурной идентификации входящих в трансплантаты из радужки периферических нервных волокон и в оценке их способности устанавливать истинные синаптические контакты с трансплантированными нейронами ЦНС. Пучки миелинизированных и немиелинизированных аксонов, окруженные цитоплазмой шванновских клеток, были обнаружены внутри периваскулярных пространств врастающих кровеносных сосудов. В нейропильных областях трансплантатов также идентифицировались оба типа периферических волокон. На ультраструктурном уровне было продемонстрировано, как немиелинизированные аксоны освобождаются от глиальной муфты шванновской клетки и образуют типичные асимметричные синапсы с дендритами и дендритными шипиками нейронов трансплантатов. Результаты свидетельствуют о высокой морфофункциональной пластичности обоих отделов нервной системы.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>intraocular neurotransplants</kwd><kwd>ultrastructure</kwd><kwd>synapses</kwd><kwd>peripheral nerve fibers</kwd><kwd>plasticity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>интраокулярные нейротрансплантаты</kwd><kwd>ультраструктура</kwd><kwd>синапсы</kwd><kwd>периферические нервные волокна</kwd><kwd>пластичность</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Брагин А.Г. и Виноградова О.С. Активность нейронов септум и гиппокампа, трансплантированных в переднюю камеру глаза кролика. Журн. высш. нервн. деят., 1983, т. 33, № 4, с. 708-716.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Журавлева З.Н. Ультраструктура синаптических окончаний в трансплантатах нервной ткани, развивающихся в передней камере глаза. Онтогенез, 1987, т. 18, № 6, с. 631-638.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Журавлева З.Н. Гиппокамп и нейротрансплантация. Журн. высш. нервн. деят., 2004, т. 54, № 2, с. 149-162.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Adeghate E. and Donath T. Transplantation of the tissue grafts into the anterior eye chamber: a method to study intrinsic neurons. Brain Res. Protocol, 2000, v. 6, № 1-2, p. 33-39.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ayer-Le Lievre C.S., Granholm A.-C.H. and Sieger A. Silver impregnation of intrinsic sensory innervation of rat iris in toto. J. Anat. 1984, v. 138, № 2, p. 309-321.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Cavallotti C., Frati A., Sagnelli P. and Pescosolido N. Re-evaluation and quantification of the different sources of nerve fibres supplying the rat eye. J. Anat., 2005, v. 206, № 3, p. 217-224.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Fraher J. Axons and glial interfaces: ultrastructural studies. J. Anat., 2002, v. 200, № 4, p. 415-430.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Fuxe K., Dahlstrцm A., Hцistad M. et al. From the Golgi-Cajal mapping to the transmitter-based characterization of the neuronal networks leading to two modes of brain communication: wiring and volume transmission. Brain Res. Rev., 2007, v. 55, № 1, p. 17-54.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Goldowitz D., Seiger A. and Olson L. Anatomy of the isolated area dentata grown in the rat anterior eye chamber. J. Comp. Neurol., 1982, v. 208, № 4, p. 382-400.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Olson L., Ebendal T. and Seiger A. Intraocular grafting of cultured brain tissue: growth, vascularization and neuron survival in locus coeruleus and cortex cerebri. Neurosci. Lett., 1984, v. 47, p. 139-144.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ramer M.S., Priestley J.V. and Mc Mahon S.B. Functional regeneration of sensory axons into the adult spinal cord. Nature, 2000, v. 403, № 6767, p. 312-316.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Schotzinger R., Yin X. and Landis S. Target determination of neurotransmitter phenotype in sympathetic neurons. J. Neurobiol., 1994, v. 25, № 6, p. 620-639.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Selbach J.M., Buschnack S.H., Steuhl K.-P. et al. Substance P and opioid peptidergic innervation of the anterior eye segment of the rat: an immunohistochemical study. J. Anat., 2005, v. 206, № 3, p. 237-242.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Takakura K., Mizogami M., Morishima S. and Muramatsu I. The inhibitory effects of local anesthetics on primary sensory nerve and parasympathetic nerve in rabbit eye. Anesth. Analg., 2006, v. 103, № 2, p. 615-619.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Troger J., Doblinger A., Leierer J. et al. Secretoneurin in the peripheral ocular innervation. Investigat. Ophthalmol. Visual Sci., 2005, v. 46, № 2, p. 647-654.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Yasuhara O., Aimi Y., Shibano A. et al. Innervation of rat iris by trigeminal and ciliary neurons expressing pChAT, a novel splice variant of choline acetyltransferase. J. Comp. Neurol., 2004, v. 472, № 2, p. 232-245.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Zhuravleva Z.N., Bragin A.G. and Vinogradova O.S. Organization of the nervous tissue developing in the anterior eye chamber. I. General characteristic and non-neural elements. Z. Hirnforsch., 1984, Bd. 25, H. 3, S. 313-330.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
