Оцінка динаміки морфофункціонального стану нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за тривалої світлової експозиції

Автор(и)

  • R. Ye. Bulyk
  • K. V. Vlasova
  • А. I. Burachyk

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.4.80.2016.186

Ключові слова:

супрахіазматичні ядра, морфофункціональний стан, постійне освітлення

Анотація

У статті розглядаються результати досліджень морфофункціонального стану нейронів вентролатеральної зони супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за умов різної тривалості світлового режиму. Встановлено, що у тварин, які зазнали тривалої експозиції світлом, істотно порушувався добовий ритм морфофункціональної активності нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса. Більшу їхню активність, на відміну від щурів, які перебували за звичайного освітлення, реєстрували в денний період спостереження.

Посилання

Arushanyan EB, Shchetinin EV. Melatonin as a universal modulator of any pathological processes. Patologicheskaya fiziologiya I eksperimental'naya terapiya. 2016;1:79-8. (in Russian).

Arushanyan EB, Popov AV. Modern ideas about the role of the suprachiasmatic nuclei of the hypothalamus in the organization of daily periodizma physiological functions. Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2011;4:39-8. (in Russian).

Gubin DG. Molecular mechanisms of circadian rhythms and the principles for the development of DS. Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2013;4:65-7. (in Russian).

Gubin DG, Vaynert DD. Dynamics of time organization in the aging process. Central and peripheral mechanisms. Uspekhi gerontologii. 2015;2:257-8. (in Russian).

Kaladze NN, Soboleva EM, Skoromnaya NN. The study of the physiological, pathogenetic and pharmacological effects of melatonin: results and prospects. Zdorov'e rebenka. 2010;2:156-6. (in Russian).

Pishak VP, Bulyk RIe, Vlasova KV. Molecular genetic mechanisms of temporal organization of physiological functions in mammals (review literature and own data). Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2014;18(1):172-7. (in Ukrainian).

Anisimov VN, Vinogradova IA, Bukalev AV. Light desynchronosis risk of malignant tumors in laboratory animals: state the problem. Voprosy onkologii. 2014;2:15-7. (in Russian).

Tsfasman AZ, Gorokhov VD, Alpaev DV. Circadian rhythm of melatonin at night sleep deprivation. Problemy endokrinologii. 2013;2:40-4. (in Russian).

Bedont JL, Blackshaw S. Constructing the suprachiasmatic nucleus: a watchmaker's per-spective on the central clockworks. Front Syst. Neurosci. 2015;9:74.

Benarroch EE. Suprachiasmatic nucleus and melatonin: reciprocal interactions and clinical correlations. Neurology. 2008;71(8):594-8.

Fernandez F, Lu D, Ha P. Circadian rhythm. Dysrhythmia in the suprachiasmatic nucleus inhibits memory processing. Science. 2014;346(6211):854-7.

Ruan GX, Gamble KL, Risner ML. Divergent roles of clock genes in retinal and suprachiasmatic nucleus circadian oscillators. PLoS One. 2012;7(6):38985.

Kiessling S, Sollars PJ, Pickard GE. Light stimulates the mouse adrenal through a retinohypothalamic pathway independent of an effect on the clock in the suprachiasmatic nucleus. PLoS One. 2014;9(3):929-9.

Mattam U, Jagota A. Differential role of melatonin in restoration of ageinduced alterations in daily rhythms of expression of various clock genes in suprachiasmatic nucleus of male Wistar rats. Biogerontology. 2014;15(3):257-8.

Sudhof TC. Neurotransmitter release: the last millisecond

in the life of a synaptic vesicle. Neuron. 2013;80:675-0.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ