УЛЬТРАСТРУКТУРА ЯДРЫШЕК НЕЙРОНОВ СЕНСОМОТОРНОЙ ОБЛАСТИ НЕОКОРТЕКСА КРЫС В НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
PDF

Ключевые слова

гранулярный и ретикулярный типы ядрышек
нейрон
неокортекс
неонатальный период
перинатальная гипоксия

Аннотация

Вопросы становления головного мозга во время раннего постнатального периода и воздействия в это время перинатальной гипоксии, которая может приводить к развитию нейропсихичесой патологии, относятся к числу актуальных медицинских и социальных проблем. Известно, что ядрышки нейронов неокортекса осуществляют биосинтез субъединиц рибосом и участвуют в различных морфогенетических процессах. При изучении воздействия перинатальной гипоксии на развивающийся головной мозг (на модели энцефалопатии новорожденных) выявлены изменения в ультраструктурной организации ядрышек нейронов неокортекса и численного соотношения их типов. У контрольных животных по мере развития в неонатальный период имеет место увеличение числа ядрышек как гранулярного, так и ретикулярного типов, что может быть связано с процессингом рРНК. Появление к концу неонатального периода скоплений гранул - субъединиц рибосом возле ядерной мембраны ядра может быть связано с дифференцировкой нервных клеток и формированием шероховатого эндоплазматического ретикулума. В настоящей работе установлен факт изменения численного соотношения гранулярного и ретикулярного типов ядрышек в ядрах нейронов после воздействия перинатальной гипоксии по сравнению с контрольными значениями. Полученные результаты дают основание предполагать, что ядрышки ядер нейронов неокортекса являются мишенью воздействия перинатальной гипоксии, т.е. звеном в патогенезе этого заболевания. Применение фенибута (ноотропного препарата, производного ГАМК) после воздействия гипоксии выявило его влияние на численное соотношение разных типов ядрышек, которое не отличалось от контрольных величин. Вероятно, фенибут может оказывать нейропротекторный эффект, воздействуя на ультраструктурную организацию ядрышек ядер нейронов неокортекса.

https://doi.org/10.31857/S0044452921050065
PDF

Литература

Дедов ИИ, Смирнова ОМ, Горелышев АС (2012) Стресс эндоплазматического ретикулума: цитологический сценарий патогенеза заболеваний человека. Проблемы эндокринологии 5:57–65. [Dedov II, Smirnova OM, Gorelyshev AS (2012) Stress of endoplasmic reticulum: scenario of pathogenesis of human diseases. Problemy endocrinologii 5:57–65. (In Russ)].

Diaz HS, Andrade DC, Toledo C (2020) Inhhibicion of brainstem endoplasmic reticulum stress rescues cardiorespiratory disfunction in high output heart failure. Hypertension 14: 12016056. https://doi: 10.1161/ Hypertension HA 120.16056.

Osman A, El-Gamal H, Pasha M, Zeidan A, Korashy HM, Abdelsalam SS, Hasan M, Benameur T, Agouni A (2020) Endoplasmic reticulum (ER) stress- generated extracellural vesicles self-perpetuate ER stress and mediate endothelial cell disfunction independenly of cell survival. Front Cardiovasc Med 10:7:584791. https://doi:10.3389/fcvm.2020.584791.

Hernandez-Verdun D, Roussel P, Thiry M, Sirri V, Lafontaine DLJ (2010) The nucleolus: structure/function relationship in RNA metabolism. Wiley Interdiscip Rev RNA 1: 3: 415–431. https://doi: 10.1002/wrna.39.

Németh A, Grummt I (2018) Dynamic regulation of nucleolar architecture Curr Opin Cell Biol 52:105–111. https://doi: 10.1016/j.ceb.2018.02.013).

Latonen L (2019) Phase-to-phase with nucleoli – stress responses, protein aggregation and novel roles of RNA. Front Cell Neurosci 13: 151: 1–10. https://doi: 3389/fncel.2019.00151).

Зиматкин СМ, Заерко АВ, Федина ЕМ (2020) Ядрышки в развивающихся гистаминергических нейронах мозга крысы Морфология 158:4-5:7–13 [Zimatkin SM, Zaerko AV, Fedina EM (2020) Nucleoli in devtloping histaminergic neurons of the rat brain Morphology 158:4-5: 7–13 (in Russ)].

Отеллин ВА, Хожай ЛИ, Ватаева ЛА, Шишко ТТ (2011) Отдаленные последствия воздействия гипоксии в перинатальный период развития на структурно-функциональные характеристики мозга у крыс. Рос физиол журнал им. И.М.Сеченова 97(10):1092–1100. [Otellin VA, Khozhai LI,Vataeva LA, Shishko TT (2011) Long-term effects of exposure to hypoxia in perinatal development on structural and functional characteristics of the brain in rats. Russ J Physiol 97(10):1092–1100. (In Russ)].

Отеллин ВА, Хожай ЛИ, Ватаева ЛА (2012) Влияние гипоксии в раннем перинатальном онтогенезе на поведение и структурные характеристики головного мозга крыс Журн. эволюц. биохим. физиол 48:5: 467–472. [Otellin VA, Khozhaĭ LI, Vataeva LA (2012) Effect of hypoxia in early perinatal ontogenesis on behavior and structural characteristics of the rat brain Zh. Evol. Biokhim. Fiziol. 48:5: 467–473 (In Russ)}.

Hernandez-Verdun D (2011) Structural organization of the nucleolus as a consequence of the dynamics of ribosome biogenesis. The nucleolus (in Protein Reviews) 15: 1: 3–28. https://doi: 10.1007/978-1-4614-0514-6_1.

Villacís L, Mei S, Ferguson L, Hein N, Amee G. Hannan K (2018) New Roles for the Nucleolus in Health and Disease. Rev Bioessays 40: 5:e1700233. https://doi: 10.1002/bies.201700233.

Отеллин ВА, Хожай ЛИ, Шишко ТТ, Тюренков ИН (2016) Отдаленные последствия перинатальной гипоксии и их возможная фармакологическая коррекция: реакции нервных клеток и синапсов неокортекса Морфология 150: 6: 7–12. [Otellin VA, Khozhai LI, Shishko TT, Tyurenkov IN (2016) Remote consequences of perinatal hypoxia and their posssible pharmacological correction: reactions of neocortical nerve cells and synapses. Morphlogy 150:6:7–12. (In Russ)].