Морфологическое исследование миелиновых волокон седалищного нерва мышей после космического полета и последующей реадаптации к условиям гравитации на Земле

 
Код статьиS086956520003097-9-1
DOI10.31857/S086956520003097-9
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Казанский государственный медицинский университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Казанский научный центр РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Казанский государственный медицинский университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Казанский государственный медицинский университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация:
Казанский государственный медицинский университет
Казанский научный центр РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация:
Казанский государственный медицинский университет
Казанский научный центр РАН
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 4
Страницы475-478
Аннотация

У мышей линии C57BL/6N после 30-суточного полета на биоспутнике “Бион-М1” зарегистрировали уменьшение толщины миелиновой оболочки и расслоение миелина в большеберцовом нерве. Процессы дегенерации миелина продолжались в течение 7 сут после возвращения животных на Землю и адаптации к условиям естественной гравитации. Полученные результаты дополняют гипотезу о роли нейрогенного компонента в патогенезе гипогравитационного двигательного синдрома.

Ключевые слова
Источник финансированияИсследование поддержано Программой фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные исследования для разработки биомедицинских технологий”, субсидией, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, и грантами РФФИ 17–04–00385 (Р.Р. Исламов) и 17–04–01404 (Г.Ф. Шаймарданова).
Получено10.11.2018
Дата публикации10.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1289

Оценка читателей: голосов 0

1. Shenkman B.S. // Acta Naturae. 2016. Oct-Dec; 8(4): 47–59.

2. Islamov R.R., Tiapkina O.V., Nikol'skii E.E. et al. // Ross. Fiziol. Zh. Im. I. M. Sechenova. 2013. 99(3): 281-93.

3. Schmalbruch H. // The anatomical record. 1986. 2157-81.

4. Андреев-Андриевский А.А., Шенкман Б.С., Попова А.С. и др. // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2014. Т. 48. №1. С. 14 - 27.

5. Islamov R.R., Mishagina E.A., Tyapkina O.V., et al. // Acta Astronaut. 2011. 68: 1469—1477.

6. Улумбеков Э.Г., Резвяков Н.П. // Л. Наука 1980. С. 84-104.

7. Hoppeler H., Fluck M. // Med Sci Sports Exerc. 2003. Jan; 35(1): 95-104.

8. Fluck M., Hoppeler H. // Rev Physiol Biochem Pharmacol. 2003. 146: 159-216.

9. Hoppeler H., Fluck M. // J Exp Biol. 2002. Aug; 205(Pt 15) :2143-52.

10. Schiaffino S., Sandri M., Murgia M. // Physiology (Bethesda). 2007. Aug; 22: 269-78.

11. Schiaffino S., Reggiani C., // Physiol Rev. 2011. Oct; 91(4): 1447-531.

12. Повышева Т.В., Резвяков П.Н., Шаймарданова Г.Ф. и др // Доклады Академии наук, 2016. том 469, № 6, С. 756–759.

13. Zhao H.W., Zhao J., Hu L.N. et al. // Int J Ophthalmol. 2016. Jun 18; 9(6): 825-30.

14. Chelyshev Y.A., Muhamedshina Y.O., Povysheva T.V. et al. // Neuroscience. 2014. Nov. 7; 280: 328-39.

15. http://bioethics.imbp.ru/Rules/Statute.html

Система Orphus

Загрузка...
Вверх