На головну сторінку сайту Спрощенний режим E-бібліотека навчальних матеріалів
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Електронний каталог бібліотеки ЗДМФУ- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>II=МР42/2019/156/5<.>
Загальна кількість знайдених документів : 16
Показані документи с 1 за 16
1.


    Павлов, А. В.
    Морфофункциональные преобразования эпендимоцитов в процессе постнатального развития желудочков головного мозга крыс [Текст] / А. В. Павлов, О. А. Фоканова, Т. В. Кораблева // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 9-16 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
МОЗГА ГОЛОВНОГО ЖЕЛУДОЧКИ (анатомия и гистология)
РЕСНИЧНОЕ ТЕЛО (анатомия и гистология)
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (использование)
Анотація: Цель - изучение морфометрических параметров и цилиарной активности реснитчатых эпендимоцитов в процессе постнатального развития желудочков головного мозга. Материал и методы. С помощью цифровой прижизненной видеомикроскопии, гистологических методик и морфометрии изучали сосудистые сплетения, а также структурные и функциональные характеристики реснитчатых эпендимоцитов на биоптатах стенок желудочков головного мозга 109 крыс линии Вистар на протяжении первого года жизни. Результаты. В желудочках головного мозга крыс морфофункциональные преобразования сосудистых сплетений и реснитчатых эпендимоцитов наиболее выражены в первые 20 сут после рождения. Они включают ускоренный рост размеров сосудистых сплетений, максимальные значения морфометрических параметров реснитчатых эпендимоцитов и показателей их мерцательной активности, наиболее высокую скорость движения ликвора в пристеночном слое по сравнению с животными репродуктивного возраста. К 4-12 мес во всех желудочках изученные показатели цилиарного клиренса снижаются до 30-50 % от максимальных значений. Выводы. В первые 20 сут постнатального онтогенеза в желудочках мозга у крыс наблюдаются значимые изменения морфометрических и функциональных параметров реснитчатых эпендимоцитов, активность которых, по-видимому, является ведущим механизмом, обеспечивающим движение ликвора. В поздние сроки развитие сосудистых сплетений обеспечивает более эффективный механизм ликвороциркуляции, поэтому роль транспортной функции эпендимоцитов снижается.


Дод.точки доступу:
Фоканова, О. А.; Кораблева, Т. В.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

2.


    Криштоп, В. В.
    Морфологическая картина и морфометрический анализ коры головного мозга крыс в зависимости от типологических особенностей высшей нервной деятельности [Текст] / В. В. Криштоп, Д. А. Пожилов // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 17-21 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА (физиология)
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
СТРЕСС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
Анотація: Цель - изучить гистологические и иммуногистохимические особенности коры головного мозга у животных с разной стрессоустойчивостью и уровнем когнитивных способностей. Материал и методы. Исследовано строение коры прецентральной извилины головного мозга 24 крыс с разным уровнем стрессоустойчивости, верифицированной в тесте открытое поле, и когнитивными способностями, верифицированными в водном лабиринте Морриса. Срезы окрашивали по Нисслю и маркером GFAP. Результаты. У животных с низкой стрессоустойчивостью отмечаются значимое повышение количества двуядрышковых нейронов, большие размеры ядер и площадь цитоплазмы нейронов, а также бóльшее количество нейронов с необратимыми изменениями, среднее расстояние между перикарионом нейронов и сателлитоцитами в этой подгруппе также больше, а количество периваскулярно расположенных глиоцитов - меньше. У животных с низким уровнем когнитивных способностей особенности, выявляемые при окраске по Нисслю, аналогичны таковым у животных с высокой стрессоустойчивостью, но слабее выражены. Для животных с высокой стрессоустойчивостью характерны значимо меньшая площадь распределения отростков и меньшее количество GFAP-позитивных клеток на 1 мм2 среза. Для животных с высоким уровнем когнитивных способностей характерны значимо большее количество GFAP-позитивных тел клеток в 1 мм2 среза и меньшая площадь, занимаемая отростками. Выводы. Уровень стрессоустойчивости животного находится во взаимосвязи с характером нейроглиальных взаимоотношений, высокий уровень стрессоустойчивости и развития когнитивных способностей связан с меньшим количеством нейронов с двумя ядрышками, большим количеством погибших сателлитоцитов, низкими значениями средней площади распределения отростков астроцита, другие параметры, ассоциированные с высокой стрессоустойчивостью и высоким уровнем развития когнитивных способностей, носят взаимоисключающий или незначимый характер.


Дод.точки доступу:
Пожилов, Д. А.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

3.


    Моисеев, К. Ю.
    Иммуногистохимические особенности нейронов вентромедиального и дорсомедиального ядер гипоталамуса крысы [Текст] / К. Ю. Моисеев, А. И. Емануйлов, П. М. Маслюков // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 22-25 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ГИПОТАЛАМУСА ЯДРО ВЕНТРОМЕДИАЛЬНОЕ (физиология)
ГИПОТАЛАМУСА ДОРСОМЕДИАЛЬНОЕ ЯДРО (физиология)
АЗОТА ОКИСИ СИНТАЗА
Анотація: Цель - выявление локализации, процентного содержания и морфометрических характеристик иммунопозитивных (ИП) нейронов к нейрональной синтазе оксида азота (nNOS) и кальбиндину (КБ) в вентромедиальном (ВМЯ) и дорсомедиальном (ДМЯ) ядрах гипоталамуса крысы. Материал и методы. Работа выполнена на крысах-самках линии Вистар в возрасте 3-4 мес с использованием иммуногистохимических методов. Результаты. nNOS-ИП-и КБ-ИП-нейроны обнаруживаются в ВМЯ и ДМЯ. ВМЯ и ДМЯ являются гетерогенными по нейрохимическому составу. Наибольший процент интенсивно флюоресцирующих КБ-ИП-нейронов обнаруживался в ДМЯ в вентральной области ядра, в ВМЯ КБ-ИП-нейроны со слабой флюоресценцией в большом количестве выявлялись в вентролатеральной области. Во всех областях ДМЯ и ВМЯ определялись nNOS-ИП-нейроны с низкой интенсивностью флюоресценции. Средняя площадь сечения КБ-ИП и nNOS-ИП клеток ВМЯ и ДМЯ значимо не отличалась по сравнению с иммунонегативными нейронами. Выводы. Нейроны ядер гипоталамуса ВМЯ и ДМЯ, участвующие в регуляции обмена веществ и энергии в организме, содержат nNOS и КБ. В свою очередь, ВМЯ и ДМЯ являются гетерогенными по своему нейрохимическому составу.


Дод.точки доступу:
Емануйлов, А. И.; Маслюков, П. М.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

4.


   
    Пролиферативная активность в обонятельных луковицах у крыс при моделировании нейродегенерации [Текст] / В. Е. Варенцов [и др.] // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 26-31 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА (патофизиология)
НЕЙРОГЕНЕЗ
ОНТОГЕНЕЗ
КАПСАИЦИН (фармакокинетика)
Анотація: Цель - оценить влияние гибели части нейронов в неонатальном периоде на пролиферативную активность в обонятельной луковице у крыс (ОЛ). Материал и методы. Исследование проведено на 48 крысах-самцах линии Wistar разного возраста с 1-х по 90-е сутки жизни. Объектом исследования служила правая ОЛ. Моделирование нейродегенерации проводили путем однократного подкожного введения крысятам на 1-е сутки жизни 10 % раствора капсаицина. Ki-67 выявляли с помощью моноклональных кроличьих антител (ab16667, UK, 1:100). На микрофотографиях стандартных срезов определяли численную плотность позитивных ядер (шт./мм2). Результаты. Активность пролиферации клеток в ОЛ зависит от возраста и слоя. В ответ на введение капсаицина пролиферативная реакция повышается в течение 1-й недели. Выраженность активизации имеет топологические особенности - максимальный и самый ранний эффект наблюдается в центре ОЛ, затем распространяется в наружные слои. В начале наблюдения основным источником пролиферирующих клеток является герминативная зона ОЛ, в последующие сроки - мигрирующие нейрональные предшественники рострального потока. Выводы. Диффузная гибель части нейронов, вызываемая введением капсаицина, приводит к развитию компенсаторного процесса, проявляющегося активизацией канонических стволовых ниш и герминативной зоны ОЛ, а также пролонгацией пролиферативной активности радиально мигрирующих клеток до 90-х суток жизни крыс.


Дод.точки доступу:
Варенцов, В. Е.; Румянцева, Т. А.; Киселева, Е. В.; Мясищева, Т. С.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

5.


    Пожилов, Д. А.
    Возрастные особенности реакции астроцитов обонятельной луковицы на введение капсаицина [Текст] / Д. А. Пожилов, А. В. Москаленко, К. К. Пшениснов // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 32-38 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ГЛИОЗ (патофизиология)
ТОПОГРАФИЯ МУАРОВАЯ (использование)
ОНТОГЕНЕЗ
КАПСАИЦИН (фармакокинетика)
Анотація: Цель - сравнить реакцию астроцитов обонятельной луковицы у крыс на введение капсаицина на разных этапах постнатального онтогенеза. Материал и методы. На серийных парафиновых срезах обонятельных луковиц 70 самцов крыс линии Вистар в возрасте от 30-х до 240-х суток c помощью маркеров GFAP и NeuN выявляли астроциты и зрелые нейроны. NeuN определяли в перинуклеарной цитоплазме и ядре зрелых нейронов, кислый фибриллярный белок астроцитов GFAP - в цитоплазме и отростках астроцитов. На препаратах оценивали численную плотность зрелых нейронов и астроцитов (шт./мм2), а также среднюю площадь отростков астроцитов (мкм2) в норме и после нейротоксического воздействия в результате подкожного введения капсаицина у крыс различных возрастных групп. Результаты. Постнатальные изменения изучаемых микроструктурных параметров обонятельной луковицы у крыс в норме наблюдаются от 30-х до 180-х суток. В зрелом возрасте отмечается стабилизация как численной плотности нейронов и астроцитов, так и средней площади отростков астроцитов. Установлено, что нейротоксическое воздействие вызывает гибель нейронов, а также увеличение численной плотности астроцитов в различных слоях обонятельной луковицы, вызванное реакцией на повреждение. Отмечено увеличение микроструктурных изменений в первичных и вторичных стволовых нишах. Выводы. Гибель нейронов максимальна на 15-30-е сутки, реактивный глиоз - на 30-е сутки после введения нейротоксина. У инфантильных крыс интенсивность глиоза снижается на 60-е сутки эксперимента, в зрелом возрасте глиоз не имеет тенденции к снижению.


Дод.точки доступу:
Москаленко, А. В.; Пшениснов, К. К.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

6.


   
    Изменения иммуногистохимических характеристик нейронов некоторых ядер гипоталамуса при старении [Текст] / В. В. Порсева [и др.] // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 39-43 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
СТАРЕНИЕ (метаболизм)
ГИПОТАЛАМУСА ДОРСОМЕДИАЛЬНОЕ ЯДРО (физиология)
ГИПОТАЛАМУСА ЯДРО ВЕНТРОМЕДИАЛЬНОЕ (физиология)
Анотація: Цель исследования - выявление изменений иммуногистохимических характеристик нейронов дугообразного (ДЯ), вентромедиального (ВМЯ) и дорсомедиального (ДМЯ) ядер гипоталамуса у крыс при старении. Материал и методы. Работа выполнена на крысах-самцах линии Вистар в возрасте 3-4 мес (5 особей) и 12-18 мес (5 особей) с использованием иммуногистохимических методов. Результаты. При старении в ДМЯ относительное содержание кальбиндин-иммунопозитивных нейронов уменьшается, а кальретинин-иммунопозитивных нейронов в ДМЯ и ВМЯ увеличивается. У старых животных количество нейронов, иммунопозитивных к нейрональной синтазе оксида азота, и степень иммунофлюоресценции к ней увеличивались во всех исследуемых ядрах. У старых крыс наблюдается увеличение плотности нейропептид Y-иммунопозитивных волокон в ВМЯ и снижение в ДМЯ. Выводы. При старении нейрохимический состав нейронов изменяется преимущественно в области вентромедиального и дорсомедиального ядер гипоталамуса.


Дод.точки доступу:
Порсева, В. В.; Корзина, М. Б.; Спиричев, А. А.; Вишнякова, П. А.; Аряева, Д. А.; Ноздрачев, А. Д.; Маслюков, П. М.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

7.


    Емануйлов, А. И.
    Исследование динамики медиаторного состава нейронов симпатических ганглиев у кошки в раннем онтогенезе [Текст] / А. И. Емануйлов // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 44-48 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (физиология)
ТИРОЗИН-3-МОНООКСИГЕНАЗА
КОШКИ (физиология)
Анотація: Цель исследования - выявление локализации и иммуногистохимических характеристик нейронов верхнего шейного (ВШГ) и звездчатого (ЗГ) ганглиев симпатической части периферической нервной системы у кошки. Материал и методы. Работа выполнена на кошках в возрасте 1, 10, 20, 30 сут с использованием маркёра ретроградного аксонального транспорта прочного синего Fast Blue (FB), вводимого в мышцы шеи, и иммуногистохимических методов. Результаты. Меченые посредством FB нейроны выявляются в обоих исследованных симпатических ганглиях у котят с момента рождения. Во всех возрастных группах наибольшее количество таких нейронов оказалось иммунореактивными (ИР) к тирозингидроксилазе (ТГ). Доля меченых нейронов, одновременно реагирующих на антитела к ТГ и нейропептиду Y, в обоих узлах значимо увеличивается за первые 10 сут жизни. Процентное содержание кальбиндин-ИР-нейронов в ВШГ уменьшается с момента рождения до 30-х суток жизни, а в ЗГ - возрастает за первые 10 сут, затем уменьшается к 30-м суткам. Реакция на антитела к холинацетилтрансферазе, вазоинтестинальному полипептиду и нейрональной синтазе оксида азота обнаруживается менее чем в 1 % меченых нейронов у котят всех возрастных групп. Соматостатин-ИРмеченые нейроны в ВШГ и ЗГ не обнаруживаются. Выводы. В онтогенезе происходит перестройка медиаторного состава нейронов симпатических узлов, завершающаяся у кошек к 20-м суткам жизни.

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

8.


    Порсева, В. В.
    Особенности топографии и изменения цитоархитектоники поля x спинного мозга в постнатальном онтогенезе крысы [Текст] / В. В. Порсева, А. Д. Ноздрачев // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 49-54 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
МОЗГ СПИННОЙ (анатомия и гистология)
ОНТОГЕНЕЗ
НЕЙРОНЫ (физиология)
Анотація: Цель - изучение возрастных изменений топографии и цитоархитектоники поля X спинного мозга крысы на разных этапах постнатального онтогенеза. Материал и методы. Материал исследования составили кусочки спинного мозга, взятые на уровне 2-го грудного сегмента у 65 самок крыс Вистар в возрасте 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 и 360 сут (по 5 особей в каждой возрастной группе). С использованием гистологических методов на криостатных тангенциальных срезах спинного мозга толщиной 14 мкм, окрашенных тионином по Нисслю, изучали возрастные изменения площади поля X, общего числа нейронов в его составе на срезе, а также плотности нейронов в области центрального канала, дорсальной и вентральной серых спаек. Результаты. Поле X на поперечном срезе грудного сегмента спинного мозга четко идентифицируется у крыс в возрасте 3 сут. Установлено, что в постнатальном развитии крысы площадь поля X, в целом, уменьшается за счет снижения размеров дорсальной серой спайки, несмотря на увеличение площади вентральной спайки, наблюдаемом у крыс старше 20 сут. Синхронно с уменьшением площади поля Х наблюдается уменьшение общего числа нейронов в его составе на срезе. Плотность нейронов уменьшается к 7-м суткам в окружности центрального канала, к 10-м суткам - в дорсальной серой спайке, к 20-м суткам - в области вентральной серой спайки. У крыс старше 20 сут плотность нейронов в зоне центрального канала и вентральной серой спайки не изменяется, а в дорсальной серой спайке вновь увеличивается к 240-м суткам, достигая показателей 7-суточных крыс. Выводы. Площадь поля X и отдельных его областей, а также общее число и плотность нейронов на срезе неоднозначно изменяются на разных этапах постнатального онтогенеза. Данные представляют интерес для изучения изменений уровневой организации серого вещества спинного мозга в постнатальном онтогенезе.


Дод.точки доступу:
Ноздрачев, А. Д.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

9.


   
    Постнатальный онтогенез нейропептид Y-ергических нейронов тонкой кишки [Текст] / П. М. Маслюков [и др.] // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 55-58 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
НЕЙРОПЕПТИД Y (физиология)
ОНТОГЕНЕЗ
НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (физиология)
ТОНКАЯ КИШКА (анатомия и гистология)
Анотація: Цель - выявление локализации, процентного содержания и морфометрических характеристик НПY-иммунореактивных (ИР) нейронов в интрамуральных ганглиях межмышечного (МС) и подслизистого сплетения (ПС) тонкой кишки крыс различных возрастных групп. Материал и методы. Работа выполнена на крысах линии Вистар в возрасте 1, 10, 20, 30, 60 сут и 2 года с использованием иммуногистохимических методов. Результаты. НПY-ИР-нейроны обнаруживаются в тонкой кишке уже с момента рождения и на протяжении остальных изучаемых возрастных периодов. В интрамуральных ганглиях МС количество их было весьма небольшим и значимо в онтогенезе не менялось. В ганглиях ПС НПY-ИР-нейроны в большом количестве выявлялись у новорожденных, наибольший процент наблюдался в возрасте 20-30 сут. Средняя площадь сечения НПY-ИР-клеток в ПС была значимо большей по сравнению с таковой у 10-суточных и более взрослых крыс. Выводы. Таким образом, нейропептид Y является достаточно распространенным нейропептидом в различных отделах автономной нервной системы, включая симпатический, парасимпатический и метасимпатический, и играет важную роль в процессах возрастного развития нейронов.


Дод.точки доступу:
Маслюков, П. М.; Вишнякова, П. А.; Аряева, Д. А.; Будник, А. Ф.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

10.


    Будник, А. Ф.
    Возрастные изменения нейронов интрамуральных узлов толстой кишки, содержащих кальбиндин и кальретинин [Текст] / А. Ф. Будник, П. М. Маслюков, А. Д. Ноздрачев // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 59-64 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ОБОДОЧНАЯ КИШКА (анатомия и гистология)
НЕЙРОНЫ (физиология)
ОНТОГЕНЕЗ
Анотація: Цель - выявление локализации, процентного содержания и морфометрических характеристик кальбиндин (КБ)-и кальретинин (КР)-иммунореактивных (ИР) нейронов в интрамуральных метасимпатических узлах межмышечного и подслизистого автономных нервных сплетений толстой кишки у крыс различных возрастных групп. Материал и методы. С помощью иммуногистохимических и морфометрического методов изучены толстые срезы поперечной ободочной кишки у крыс линии Вистар (n=30) в возрасте 1, 10, 20, 30, 60 сут и 2 года. Результаты. КБ-ИР-и КР-ИР-нейроны выявлены у крыс всех исследованных возрастных групп. В межмышечном нервном сплетении процентное содержание КБ-ИР-и КР-ИР-нейронов на 10-е сутки жизни значимо больше, чем после рождения, и не изменяется в старших группах. В подслизистом нервном сплетении у новорожденных крысят КБ не выявляется (регистририруется с 10-х суток), а КР обнаруживается в 72,0±2,52 % нейронов. Значимо больший процент КБ-ИР-и КР-ИРнейронов выявляется у 2-месячных крыс и старше. Средняя площадь сечения КБ-ИР-и КР-ИР-клеток значимо превосходит таковую иммуноотрицательных нейронов во всех возрастных группах. Выводы. В раннем постнатальном онтогенезе происходит увеличение доли КБ-ИР-и КР-ИР-нейронов в интрамуральных узлах кишки.


Дод.точки доступу:
Маслюков, П. М.; Ноздрачев, А. Д.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

11.


    Криштоп, В. В.
    Строение щитовидной железы у крыс с разной стрессоустойчивостью при церебральной гипоперфузии [Текст] / В. В. Криштоп, Т. А. Румянцева, Л. С. Агаджанова // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 65-69 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ БОЛЕЗНИ (патофизиология)
СТРЕСС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (анатомия и гистология)
Анотація: Цель - изучить структурные особенности щитовидной железы у животных с разной стрессоустойчивостью при церебральной гипоперфузии. Материал и методы. Исследована микроструктура щитовидной железы у 104 крыс с разным уровнем стрессоустойчивости, верифицированной в тесте «открытое поле». На микропрепаратах щитовидной железы измеряли высоту тироцитов, диаметр фолликулов, площадь единичного островка интерфолликулярного эпителия, удельную площадь перифолликулярных гемокапилляров и среднюю площадь тучных клеток. Результаты. Животные с высокой стрессоустойчивостью по сравнению с животными с низкой стрессоустойчивостью имеют значимые структурные отличия щитовидной железы: увеличенную высоту тиреоидного эпителия и удельную площадь гемокапилляров, а также более высокие показатели средней площади тучных клеток. Церебральная гипоперфузия сопровождается активизацией фолликулогенеза, уменьшением площади тучных клеток и увеличением кровенаполнения перифолликулярных гемокапилляров. У животных с высоким уровнем стрессоустойчивости уменьшение высоты тироцитов в ранние сроки сменяется на 35-е сутки эксперимента ее ростом, отмечается активизация фолликулогенеза. Выводы. Уровень стрессоустойчивости у животных ассоциирован со структурными параметрами щитовидной железы. При церебральной гипоперфузии группы с высокой и низкой стрессоустойчивостью имеют различную динамику и выраженность компенсаторных изменений.


Дод.точки доступу:
Румянцева, Т. А.; Агаджанова, Л. С.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

12.


    Кемоклидзе, К. Г.
    Комплексная оценка ответа мозгового вещества надпочечника на частичное разрушение лазером парного органа методом естественной периодизации биологических процессов [Текст] / К. Г. Кемоклидзе // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 70-74 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
НАДПОЧЕЧНИКОВ МОЗГОВОЙ СЛОЙ (воздействие облучения)
ЛАЗЕРЫ (вредные воздействия, диагностическое применение)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА СИМПАТИЧЕСКАЯ
Анотація: Цель - комплексная оценка морфологических изменений мозгового вещества надпочечника (МВН) после частичного разрушения лазером парного органа на основе расчётов коэффициентов вариации и выявления естественных периодов. Материал и методы. На срезах надпочечников взрослых крыс (n=41) с различающей окраской адреналоцитов и норадреналоцитов проведена морфометрия 19 показателей МВН в течение 2 мес после повреждения хирургическим лазером парного органа. Данные обработали методом естественной периодизации. Результаты. По степени разброса значений показателей в каждый срок от их средних величин за весь период наблюдения и от контроля рассчитаны коэффициенты вариации Cv и Cvc. Их динамика позволила выявить естественные периоды: I - усиленного ответа (1-14 сут) с фазой I.1 - быстрой, но более слабой реакции (1-7 сут) и фазой I.2 - медленной, но более сильной реакции (7-14 сут); и II - нормализации (14-56 сут). Прохождение кривых и Cvc и Cv через точку 21 сут практически по прямой говорит о возможности оптимизировать сходные эксперименты за ее счет. Сближение всех показателей с контролем на 56-е сутки свидетельствует о нецелесообразности продления эксперимента дольше этого срока. Выводы. Переломной точкой системной реакция МВН, как парной структуры, на лазерное повреждение являются 14-е сутки. При планировании аналогичных экспериментов возможна их оптимизация за счет 21-х суток. Продление аналогичных экспериментов дольше 2 мес нецелесообразно.

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

13.


    Павлов, А. В.
    Виртуальная микроскопия в преподавании гистологии - новая реальность эпохи цифровых технологий [Текст] / А. В. Павлов // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 75-84 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (тенденции)
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (использование)
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ (методы)
ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Анотація: Введение. Начиная с XIX в. световая микроскопия является классическим инструментом изучения структуры клеток, тканей и органов, используемым в преподавании гистологии и гистопатологии. С 80-х годов XX в. возможности визуализации микроскопических объектов с помощью световой микроскопии существенно расширились за счет разработки новых технологических решений (видеомикроскопия, использование оцифрованных изображений участков гистологических препаратов) [6, 16, 17]. Закономерным развитием этой тенденции явилось появление технических возможностей генерировать виртуальные копии всего гистологического препарата, при работе с которыми исследователь может выбрать произвольное увеличение в любой его области [28, 55, 56]. Данная методика цифровой визуализации получила в литературе название технологии WSI (Whole Slide Imaging), а проводимая на компьютере навигация по полученным подобным образом оцифрованным образцам обозначается как виртуальная микроскопия; очень часто оба этих термина используются как синонимы [2, 29, 32,47]. За истекшие два десятилетия WSI-технологии успешно развивались и закономерно заняли достойное место в патологической морфологии, телемедицинской диагностике и образовании [56], однако, в высшей медицинской школе России они применяются пока в достаточно ограниченных масштабах [2, 5, 9, 10]. Задачей настоящей работы явилось обобщение накопленного опыта использования виртуальной микроскопии в преподавании нормальной гистологии с целью объективной оценки актуальности и перспектив внедрения данной технологии в систему отечественного высшего медицинского образования. Работа с изображениями для виртуальной микроскопии включает 4 последовательных этапа: получение (сканирование) цифрового изображения, хранение, редактирование, просмотр файлов и их передача для совместного использования [43]. Наиболее простой вариант создания виртуальных слайдов заключается в последовательном фотографировании полей зрения препарата в ручном или полуавтоматическом режиме с использованием одного или нескольких объективов микроскопа, с помощью специализированного программного обеспечения фрагменты изображений участков препарата «сшиваются» в единый графический файл [35,49]. Гораздо более перспективным способом создания качественных оцифрованных копий микроскопических объектов, инициированным ускоренным развитием телемедицинских технологий, явилось использование нового поколения роботизированных устройств — сканеров гистологических препаратов [32, 55]. Технологические подходы, лежащие в основе их работы, детально рассмотрены в обзоре М. D. Zarel-1а и соавт. [56]. Система сканирует весь слайд целиком при требуемом разрешении, отдельные ее компоненты (микроскоп, моторизованный предметный столик, персональный компьютер, программное обеспечение) оптимально скоординированы между собой, режимы работы в интегрированном фокусе обеспечивают четкость изображения, получаемые на разных увеличениях отдельные снимки автоматически сшиваются в один большой файл («виртуальный слайд»)

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

14.


   
    Совершенствование преподавания топографической анатомии с использованием средств виртуальной реальности [Текст] / В. И. Филимонов [и др.] // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 85-89 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
АНАТОМИЯ (тенденции)
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ЭВМ
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ (методы)
ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Анотація: Человечество стоит на пороге четвёртой индустриальной революции, прогнозируемого события, которое будет сопровождаться массовым внедрением киберфизических систем в производство. Основным драйвером её развития считаются технологии больших данных, квантовых вычислений, роботизации, в том числе виртуальной и дополненной реальности. Технологии дополненной и виртуальной реальности могут лечь в основу новой вычислительной платформы. В настоящее время виртуальная реальность (BP) рассматривается как источник технологических возможностей в образовании и медицине . Согласно графику цикла зрелости технологий, показывающему уровень ожиданий пользователей, BP успела пройти «пропасть разочарования» и находится на стадии «склон просвещения», у неё формируется стабильная аудитория, разработчики приступают к коммерческому внедрению и активно ищут решения существующих проблем . Прогнозируемое массовое внедрение технологии BP ожидается в 2020-2023 г. Возможно, устройства BP вскоре станут также популярны и функциональны, как мобильные телефоны. Цифровая революция, начавшаяся с массового использования персональных компьютеров и Интернета, меняет сознание обучающихся и ставит новые задачи использования современных цифровых подходов в преподавании [3]. Вместе с тем, применительно к анатомии методы, способы и технологии обучения в большинстве своём остаются такими же, как и многие десятилетия назад. В основе средств обучения сохраняются материальные объекты: демонстрационно-учебные мышечный и нервно-сосудистый трупы, музейные препараты, влажные фиксированные органы или сегменты тела, анатомические таблиц.!, лекции и учебники, другие средства настольно-печатного презенти-рования содержания образования. Им присущи, как физическим объектам, определённые ограничения: территориальная привязанность, низкая мобильность, ограниченный срок эксплуатации, следовательно, высокие амортизационные расходы, временная затратность и дороговизна [8]. Термин «виртуальная реальность» ввёл в обиход в 1989 г. Джарон Ланье (Jaron Lanier). BP — созданный техническими средствами искусственный мир — иллюзия реальности. Компьютерные системы, воспроизводя свойства и поведение объектов реального мира, обеспечивают не только созерцание, но и взаимодействие с новым миром, контакт с объектами BP. Специальная графика, видеоизображение и стереозвук придают реальность цифровой иллюзии. Современные технологии BP основаны на использовании средств программирования, работают с трёхмерными анимационными объектами, взаимодействуют с субъектом в реальном времени, создают эффект погружения, ощущение реалистичности [3]. В человеческом мозге нейроны реагируют на виртуальные элементы так же, как и на элементы реального мира. Конкурируя и вытесняя реальные ощущения, BP имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Компьютерный синтез свойств и реакций BP, производимый в реальном времени, свойства виртуальных объектов, близкие к реальным, придают ощущениям убедительность. Поэтому человек воспринимает виртуальную среду и реагирует на происходящие внутри виртуального мира события точно так же, как на имеющие место в реальности. При этом форм-фактор систем, т.е. способ отражения, не является отличительным признаком реального и виртуального.


Дод.точки доступу:
Филимонов, В. И.; Новиков, Ю. В.; Гагарин, В. В.; Кочергин, А. Ф.; Абакшина, М. Н.
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

15.


    Филимонов, В. И.
    Цифровая анатомия живого человека (к 80-летию профессора В. В. Шилкина) [Текст] / В. И. Филимонов // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 90-92 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
АНАТОМИЯ (история, кадры)
ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Анотація: Выпускник Ярославского государственного медицинского института (1962г.). В 1962-1965гг. – аспирант кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. С 1965 г. работал в Ярославском государственном медицинском университете: ассистент (с 1966г.), доцент (с 1974 г.), профессор (с 1983 г.), заведующий кафедрой (1990-2012 гг.), с 2012 по 2018 гг. – профессор кафедры анатомии человека. В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 1982 г. – докторскую диссертацию. Автор более 200 научных работ по актуальным проблемам морфологии, 10 книг и монографий, соавтор двух изобретений, ряда рационализаторских предложений. Подготовил 6 докторов и 11 кандидатов наук. В 1979-1985 гг. – научный руководитель студенческого научного общества института. В 1986-2000 гг. – проректор по научной работе академии. Являлся членом редакционных советов журналов «Морфология», «Морфологические ведомости». Лауреат Государственной научной стипендии Российской Федерации (1998-2003гг.). Заслуженный работник науки РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ.


Дод.точки доступу:
Шилкин, Валентин Викторович (1939-2018) \о нем\
Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

16.


    Кемоклидзе, К. Г.
    Морфофункциональные единицы органа: история и современное состояние вопроса [Текст] / К. Г. Кемоклидзе // Морфология = Morphology : науч.-теор. мед. журн. - 2019. - Том 156, N 5. - С. 93-97 . - ISSN 0004-1947
MeSH-головна:
ТКАНИ (анатомия и гистология, патофизиология)
ГИСТОЛОГИЯ (тенденции)
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Анотація: Введение. Выявление и исследование морфофункциональных единиц (МФЕ) является одной из фундаментальных задач морфологии. Морфофункциональными единицами в органе в широком смысле являются любые повторяющиеся обособленные его части от отдельных клеток до долей. Однако в современной гистологической литературе под МФЕ подразумевают наименьшие повторяющиеся структуры тканевого уровня, способные выполнять те же функции, что и данный орган. Принципиальной смысловой разницы между используемыми в разных источниках терминами: «морфофункциональная единица», «структурно-функциональная единица», «гистофизиологическая микросистема» или «модуль» органа не прослеживается. По сути, в соответствующем контексте они выступают синонимами. Также сам факт наличия структур, соотносящихся по принципу «мономер— полимер», подразумевает иерархию в данной системе. От «делимости тела» и «синтетической морфологии» М. Гейденгайна к современному пониманию МФЕ Понятие о морфофункциональных единицах в органах млекопитающих начало оформляться в конце XIX — начале XX вв. При этом становление понятия о морфофункциональных единицах находилось в тесной связи с развитием представлений об организме, как многоуровневой «системе систем», в которой системы меньшего порядка в качестве единиц образуют системы более высокого порядка. В этом отношении выявление и описание тканевых МФЕ являлось необходимым условием стройности всей концепции, так как позволяло перекинуть мост между единицами клеточного уровня, ставшими прочной базой морфологов после утверждения клеточной теории, и макроскопическими субъединицами органа уровня долей и долек. Первым, кто сформулировал стройную, подкрепленную большим объемом собственного фактического материала теорию, органично включающую тканевые МФЕ, стал выдающийся немецкий морфолог Мартин Гейденгайн. Свои идеи он изложил в цикле работ 1907-1940 гг., в каждой из которых возвращался к рассматриваемой теме с дополнительной теоретической и практической аргументацией. 1 Теория М. Гейденгайна появилась в условиях преобладания в гистологии системы взглядов, получившей название «теория клеточного государства». Сторонники этих взглядов, наиболее ярким выразителем которых был Р. Вирхов, полагали, что клетки в многоклеточном организме — это самостоятельные особи, населяющие организм подобно тому, как индивиду умы-люди населяют государство. Эти взгляды закономерно приводили к игнорированию системного принципа построения организма и вступали в противоречие с фактом, что особью и индивидуумом у многоклеточных является весь многоклеточный организм, а не отдельные его клетки. М. Гейденгайн одним из первых подверг критике эти взгляды и предложил в противовес им свою масштабную теорию построения организма, названную им «теорией делимости тела» (Teilkorpertheorie). Согласно этой теории, тела многоклеточных разбиты на структурные единицы определённого уровня, каждая из которых является совокупностью более мелких структурных единиц. От теории «делимости тела» М. Гейденгайн через логич1 Значительный интерес к выдвигаемым М. Гейденгайном положениям привёл к появлению реферативных статей, посвященных его теории, ещё при жизни самого автора. В данной работе теория М. Гейденгайна интерпретируется по его собственным трудам [17-19], реферативным статьям А. В. Немилова [10] и W. Hiieck [20], а также монографиям 3. С. Кацнельсона [7] и Е. М. Вермеля [3].

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Знайти схожі

 
Статистика
за 06.07.2024
Кількість запитів 42525
Кількість відвідувачів 1
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)