РЕАКЦИИ МЕЖНЕЙРОННЫХ СИНАПСОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОКСИИ В РАННИЙ ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ



Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Изучены реакции формирующихся синапсов в неокортексе крыс на воздействие гипоксии в ранний период новорожденности (2-е сутки). Иммуноцитохимическим методом выявления синаптофизина и электронно-микроскопически изучена сенсомоторная кора мозга крысят на 3-, 5-е и 10-е сутки постнатального развития (по 6–10 особей каждого срока) как в экспериментальной, так и в контрольной группе (интактные животные). Иммуноцитохимическое исследование у животных в контроле выявило существенные различия в количественном распределении синаптофизин-позитивных структур в разных слоях неокортекса в ранний постнатальный период развития (5-е сутки). Показано, что после воздействия перинатальной гипоксии происходит уменьшение оптической плотности продукта иммуноцитохимической реакции более чем в 2 раза и снижение плотности расположения синаптофизин-позитивных гранул во всех слоях неокортекса. Наряду с этим, обнаруживаются электронно-плотные терминали, свидетельствующие о начале дегенеративных процессов. В нейропиле неокортекса резко снижается число конусов роста, мелких отростков и формирующихся синапсов, существенно увеличивается электронная плотность синаптических, особенно постсинаптических мембран и уплотнений. У подопытных животных только к 10-м суткам постнатального развития зарегистрировано увеличение числа конусов роста и формирующихся синаптических структур. Таким образом, последствия воздействия гипоксии в ранний период новорожденности, вызывающие нарушения синаптогенеза, сохраняются на протяжении всего периода исследования.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Владимир Александрович Отеллин

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

Email: votellin@mail.ru
лаборатория онтогенеза нервной системы 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6

Людмила Ивановна Хожай

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

Email: astarta0505@mail.ru
лаборатория онтогенеза нервной системы 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6

Тамара Тимофеевна Шишко

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

лаборатория онтогенеза нервной системы 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6

Список литературы

  1. Лебедев С. В., Карасев А. В., Рогаткин С. О. и др. Проблемы и перспективы экспериментального моделирования гипоксически-ишемических повреждений центральной нервной системы. Вестн. Рос. акад. мед. наук, 2009, № 2, c. 21–26.
  2. Ушаков И. Б. и Федоров В. П. Кислород. Радиация. Мозг. Воронеж, Научная книга, 2011.
  3. Cebral E. and Loidl C. F. Changes in neostriatal and hippocampal synaptic densities in perinatal asphyctic male and female young rat: role of hypothermia. Brain Res. Bull., 2011, v. 84, № 1, p. 31–38.
  4. Clancy В., Darlington R. В. and Finlay B. L. Translating developmental time across mammalian species. Neuroscience, 2001, v. 105, № 1, p. 7–17.
  5. Dean J. M., Moravec M. D., Grafe M. et al. Strain-specific differences in perinatal rodent oligodendrocyte lineage progression and its correlation with human. Dev. Neurosci., 2011, v. 33, № 3–4, p. 251–260.
  6. Garcia-Penas J. J., Dominguez-Carral J. and Pereira-Bezanilla E. Abnormalities of synaptogenesis in autism. Pathogenic and therapeutic implications. Rev. Neurol., 2012, v. 54, Suppl. 1, p. 1–50.
  7. Laeme L. K., Repke K. B., Hawkes R. and Rice F. L. Synaptogenesis in the rat suprachiasmatic nucleus: a light microscopic immu nocytochemical survey. Brain Res., 1991, v. 544, № 1, p. 108–117.
  8. Li M., Cui Z., Niu Y. et al. Synaptogenesis in the deve loping mouse visual cortex. Brain Res. Bull., 2010, v. 81, № 1, p. 107–113.
  9. Pyeon H. J. and Lee Y. I. Differential expression levels of synaptophysin through developmental stages in hippocampal region of mouse brain. Anat. Cell Biol., 2012, v. 45, № 2, p. 97–102.
  10. Saraceno G. E., Avala M. V., Badorrey M. S. et al. Effects of perinatal asphyxia on rat striatal cytoskeleton. Synapse, 2012, v. 66, № 1, p. 9–19.
  11. Sarnat H. B., Auer R. N. and Flores-Sarnat L. Synaptogenesis in the fetal corpus striatum, globus pallidus, and substantia nigra: correlation with striosomes of Graybiel and dyskinesias in premature infants. J. Child Neurol., 2013, v. 28, № 1, p. 60–69.
  12. Sarnat H. B. and Born D. E. Synaptophysin immunocytochemistry with thermal intensification: a marker of terminal axonal maturation in the human fetal nervous system. Brain Dev., 1999, v. 21, № 1, p. 41–50.
  13. Sarnat H. B., Flores-Sarnat L. and Trevenen C. L. Synaptophysin immunoreactivity in the human hippocampus and neocortex from 6 to 41 weeks of gestation. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 2010, v. 69, № 3, p. 234–245.
  14. Strackx E., Van den Hove D. L., Steinbusch H. P. et al. Fetal asphyxia leads to the loss of striatal presynartic boutons in adult rats. Int. J. Dev. Neurosci., 2010, v. 28, № 3, p. 277–281.
  15. Vannucci S. J. and Hagberg H. Hypoxia-ishemia in the immature brain. J. Exp. Biol., 2004, v. 207, № 18, p. 3149–3154.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2014



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 0110212 от 08.02.1993.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах