ЗМІНИ ЛОКАЦІЇ І КОНФОРМАЦІЇ ЯДЕР КАРДІОМІОЦИТІВ У ПРОЦЕСІ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЩУРІВ ЛІНІЇ WISTAR
Експериментальна медицина

ЗМІНИ ЛОКАЦІЇ І КОНФОРМАЦІЇ ЯДЕР КАРДІОМІОЦИТІВ У ПРОЦЕСІ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЩУРІВ ЛІНІЇ WISTAR

Опубліковано 14.02.2024

Автор(и):

Г.Є. Загоруйко
В.П. Марциновський
В.Л. Філатова
Т.М. Матвієнко
О.Д. Саргош
Т.М. Гусаковська

Анотація:
У роботі досліджено особливості зміни локації і причини деформації ядер кардіоміоцитів у лівому шлуночку щурів лінії Вістар. Проведено аналіз серії електронно-мікроскопічних зображень міокарда щурів від народження до 45-ти діб постнатального розвитку. У кардіоміоцитах виявлено чотири зони локації (розташування) ядра: центральна, крайова, під сарколемою, та у випинанні сарколеми в інтерстиційний простір. Найбільш часто визначалося крайове розташування ядра, що біологічно доцільно, оскільки суттєво зменшується відстань для транспорта хімічних речовин з кровоносних капілярів в саркоплазму та ядро. В нормальних умовах функціонування міокарда щурів, іноді виявляється протрузія (випинання) ядра разом з сарколемою в інтерстицій, яка не перешкоджає скорочувальної функції кардіоміоцита. Ядро в випинанні сарколеми знаходиться в неактивному стані. В умовах інтенсифікації метаболічних процесів, ядро з випинання сарколеми переміщується у «тіло» кардіоміоцита де відбувається активація його функціональних властивостей. В процесі «скорочення ↔ розслаблення» кардіоміоцитів утворюються короткочасні імпульсні тиски міофібрил і мітохондрій на ядро, під дією яких відбувається його деформація, реорганізація 3D-геному та, ймовірно, зміна експресії генів.
Ключові слова:
кардіоміоцит ядро конформація локалізація апоптоз
Посилання:
  1. Areshidze DA. Mekhanizmy pidtrymannya i zmin formy i rozmiriv klitynnoho yadru (ohlyad). Morfologichni vidomosti.2022;30(3):654–670. https://doi.org/10.20340/mv-mn.2022.30(3) [in Ukrainian].
  2. Vakhitov IKH, Volkov AK. Zakonomirnosti formuvannya skorotlyvoyi funktsiyi sertsya u dribnykh laboratornykh tvaryn u protsesi pryrodnoho rostu ta rozvytku. Uch. zapiski. med. Akademiyi. 2019;46–50. [in Ukrainian].
  3. Histolohiya. Tsytolohiya. Embriolohiya. Pid red. Lutsyka OD, Chaykovskoho YuB. Vinnytsya: nova knyha: 2018. 592. [in Ukrainian]
  4. Kushnir OYu, Yaremii IM. Vplyv melatoninu na enerhetychnyy metabolizm v sertsi diabetychnykh shchuriv. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi.2019.19,3(63).132–137. [in Ukrainian]
  5. Zagoruyko GE, Zagoruyko YuV. Morfometrychnyy analiz prenatalnoho ta postnatalnoho dozrivannya kardiomiotsytiv shchuriv. Visnik Problemy biolohiyi i medytsyny 2017; 2(136); 290–294. [in Ukrainian]
  6. Odyntsova IA, Chepurnenko MN, Komarova AS. Miosatellitotsyty ye kambialnym rezervom poperechnosmuhastoyi myazovoyi tkanyny. Heny ta klityny 2014; IX; 1; 6–14 [in Ukrainian]
  7. Potekhina UP, Filatova AI, Trehubova ES, Mokhov DE. Mekhanochutlyvist klityn ta yiyi rol u rehulyatsiyi fiziolohichnykh funktsiy ta realizatsiyi fizioterapevtychnykh efektiv (ohlyad). Suchasni tekhnolohiyi v medytsyni. 2020.12(4).77–85 https://doi.org/10.17691/stm2020.12.4.10 [in Ukrainian]
  8. Sukhachеva TV, Serov RA., Bokeriya LA. Ultrastrukturni osoblyvosti kardiomiotsytiv u ditey z tetradiyeyu Fallo pershoho roku zhyttya. Arkhiv patolohiyi. 2018; 6, 3–13. [in Ukrainian].
  9. Sukhacheva TV, Serov RA, Bokeriya LA. Hipertrofichna kardiomiopatiya. Ultrastruktura kardiomiotsytiv, spetsyfichnichy stereotypni oznaky. Arkhiv patolohiyi. 2019;81(6):5 –15. [in Ukrainian]
  10. Badique F, Stamov DR, Davidson PM, Veuillet M, Reiter G, Freund JN. Directing nuclear deformation on micropillared surfaces by substrate geometry and cytoskeleton organization. Biomaterials. 2018.34(12). 2991–3001.
  11. Henson RE, Song SK, Pastorek JS. Left ventricular torsion is equal in mice and humans. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2019.278(4). H1117–H1123.
  12. Mühlfeld and Julia Schipke. Methodological Progress of Stereology in Cardiac Research and Its Application to Normal and Pathological Heart Development. Cells. 2022,11, 20–32. https:// doi.org/cells11132032
  13. Reinke H, Asher G. Liver size: Waning by day, Waxing by Night. Hepatol. 2018;67(1):441–443. doi: 10.1002/hep.29506
  14. Wang N, Ingber DE. Mechanotransduction at a distance: mechanically coupling the extracellular matrix with the nucleus. Nat Rev Mol Cell Biol. 2019.10: 75–82.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 20 № 87 (2024) , с. 208-213
УДК 611.12+611.12.018.1