Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
ГлавнаяРезультаты поиска
СтатьяИскать документыПерейти к записи. 2016 Авг. 15; Т. 150, № 4: 44–49. DOI:10.17816/morph.397738
ФОРМИРОВАНИЕ ГАМК-ергической НЕЙРАЛЬНОЙ СЕТИ В КОМПЛЕКСЕ БЕТЦИНГЕРА У КРЫС В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В НОРМЕ И ПРИ ПРЕНАТАЛЬНОМ ДЕФИЦИТЕ ЭНДОГЕННОГО СЕРОТОНИНА
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[2]
Аффилированные организации
[1]Искать документыПерейти к записи
[2]Искать документыПерейти к записи
Аннотация
Изучена динамика распределения ГАМК-ергических нейронов и нейронов, экспрессирующих разные типы ГАМК-рецепторов (ГАМК-Аα1 и ГАМК-В1) в комплексе Бетцингера в ранний постнатальный период (период функционального созревания респираторной системы у млекопитающих) в норме и при пренатальном снижении содержания серотонина у крыс линии Вистар. На 5-, 9-еи 20-е сутки после рождения исследовали мозг крысят двух групп: контрольных (n=9), родившихся от интактных самок и экспериментальных (n=13), матерям которых во время беременности вводили парахлорфенилаланин, снижающий содержание эндогенного серотонина. Проводили иммуноцитохимическое выявление нейронов, синтезирующих ГАМК, экспрессирующих ГАМК-Аα1-и ГАМК-B1-рецепторы. Показано, что созревание тормозной ГАМК-ергической сети в комплексе Бетцингера происходит в ранние постнатальные сроки (к 9-м суткам). Одновременно с ГАМК в ядре имеет место экспрессия ГАМК-Аα1-и ГАМК-B1-рецепторов, однако их созревание имеет различия. Формирование ГАМКАα1-рецепторов происходит раньше (к 9-м суткам) и совпадает по времени с экспрессией ГАМК. Созревание ГАМК-B1рецепторов происходит позже - только к 3-й неделе. Пренатальный дефицит серотонина вызывает задержку экспрессии ГАМК и ГАМК-Аα1-рецепторов нейронами ядра, а также нарушение формирования сети терминалей и синапсов, содержащих ГАМК, ГАМК-Аα1-и ГАМК-В1-рецепторы.
Ключевые слова
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Рубрики Mesh
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Искать документыПерейти к записи
Литература

Хожай Л. И., Отеллин В. А. Участие серотонина в механизмах становления двигательного ядра тройничного нерва // Морфология. 2012. Т. 142, вып. 5. С. 23-26.

Хожай Л. И., Шишко Т. Т. Изменение структурной организации бледного ядра шва при снижении содержания эндогенного серотонина в пренатальный период развития у крыс // Морфология. 2013. Т. 143, вып. 2. С. 75-78.

Хожай Л. И., Шишко Т. Т., Отеллин В. А. Недостаточность серотонинергической системы в пренатальный период вызывает нарушение становления nucleus retroambiguus у крыс // Журн. эволюц. биохим. 2014. Т. 50, № 2. С. 162-165.

Alheid G. F., McCrimmon D. R. The chemical neuroanatomy of breathing // Respir. Physiol. Neurobiol. 2008. Vol. 16. P. 3-11.

Duffin J., Alphen J. Cross-correlation of augmenting expiratory neurons Bötzinger complex in the cat // Exp. Brain Res. 1995. Vol. 103, № 2. P. 251-255.

Duffin J., Tian G. F., Peever J. H. Functional synaptic connections among respiratory neurons // Respir. Physiol. 2000. Vol. 122, № 2-3. P. 237-246.

Ezure K., Tanaka J., Saito Y. Activity of brainstem respiratory neurone just before the expiration-inspiration transition in the rat // J. Physiol. 2003. Vol. 547, № 2. P. 629-640.

Ezure K., Tanaka J., Saito Y. Brainstem and spinal projection of augmenting expiratary neurons in the rat // Neurosci. Res. 2003. Vol. 45, № 1. P. 41-51.

Fedorco L., Merrill E. G., Lipski J. Two descending medullary inspiratory partways in phrenic motoneurones // Neurosci. Left. 1984. Vol. 43. P. 74-77.

Guthmann A., Fritschy J. M., Ottersen O. P. et al. GABA, GABA transporters, GABA (A) receptor subunits and GAD mRNAs in the rat parabrachial and Kölliker-Fuse nuclei // J. Comp. Neurol. 1998. Vol. 400, № 2. P. 229-243.

Heck W. L., Basaraba A. M., Slusarczyk A., Schweitzer L. Early GABA-A receptor clustering during the development of the rostral nucleus of the solitary tract // J. Anat. 2003. Vol. 202, № 4. P. 387-396.

Kuwana S., Okada Y., Sugawara Y. et al. Disturbance of neural respiratory control in neonatal mice lacking GABA synthesizing enzyme 67-kDa isoform of glutamic acid decarboxylase // Neuroscience. 2003. Vol. 120, № 3. P. 861-870.

Merrill E. G., Fedorko L. Monosynaptic inhibition of phrenic motoneurons: a long descending projection from Bötzinger neurons // J. Neurosci. 1984. Vol. 4, № 9. P. 2350-2353.

Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. 5nd edn. Sydney: Academic Press, 2004.

Portillo F., Nunez-Abades P.A. Distribution of bulbospinal neurons supplying bilateral innervation to the phrenic nucleus in the rat // Brain Res. 1992. Vol. 583, № 1-2. P. 349-355.

Ramirez J. M. Respiratory rhythm generation in mammals: synaptic and membrane properties // Respir. Physiol. 1997. Vol. 110. P. 71-85.

Ritter B., Zhang W. Early postnatal maturation of GABAA-mediated inhibition in the brainstem respiratory rhythm-generating network of the mouse // Eur. J. Neurosci. 2000. Vol. 12. P. 2975-2984.

Song G., Li Q., Shao F. Z. GABAergic neurons in Kölliker-Fuse nucleus and Bötzinger complex with axons projecting to phrenic nucleus // Sheng Li Xue Bao. 2000. Vol. 52, № 2. P. 167-169.

Thomas P., Mortensen M., Hosie A. M., Smart T. G. Dynamic mobility of functional GABA-A receptors at inhibitory synapses // Nat. Neurosci. 2005. Vol. 8, № 7. P. 889-897.

Wong-Riley M. T., Liu Q. Neurochemical development of brain stem nuclei involved in the control of respiration // Respir. Physiol. Neurobiol. 2005. Vol. 149, № 1-3. P. 83-98.

Yu S. Y., Wang G. M., Wang H. et al. Raphe pallidus modulates Botzinger complex-induced inhibition of the phrenic nerve in rats // Eur. J. Neurosci. 2011. Vol. 34, № 7. P. 1113-1120.

Дополнительная информация
Язык текста: Русский
ISSN: 1026-3543
Унифицированный идентификатор ресурса для цитирования: //medj.rucml.ru/journal/45562d4d4f5250484f4c4f47592d41525449434c452d333937373338/