МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА ЕМБРІОНІВ ТА ПЛОДІВ ЛЮДИНИ
Експериментальна медицина

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА ЕМБРІОНІВ ТА ПЛОДІВ ЛЮДИНИ

Опубліковано 09.02.2022

Автор(и):

В.С. Школьніков
Л.Л. Залевський
Т.Ю. Школьнікова

Анотація:
Метою дослідження було встановити макро- і морфометричні параметри мозочка і цитоархітектоніки його структур. Проводили морфометричне, анатомо-гістологічне, а також імуногістохімічне дослідження мозочка 116 ембріонів і плодів людини віком від 6–7 тиж. до 39–40 тиж. Вроджених аномалій центральної нервової системи не було. Протягом внутрішньоутробного розвитку спостерігається тенденція до поступового збільшення товщини проміжного шару мозочка у зв’язку з розвитком нейроно-гліальних комплексів. Тоді, як вентрикулярний шар поступово витончується за рахунок зменшення інтенсивності проліферації нейральних клітин. Найвища інтенсивність проліферації нейральних клітин у ембріональному періоді відбувалась у вентрикулярному та зовнішньому зернистому шарах, а найменш інтенсивна – у проміжному шарі. У радіальному напрямку через усі шари мозочка проходили волокна радіалоної глії та закінчувались у зовнішньому зернистому шарі.
Ключові слова:
внутрішньоутробний розвиток півкулі мозочка черв’як мозочка морфометричні параметри нейрони радіальна глія
Посилання:
  1. Bartheld CS, Bahney J, Herculano-Houzel S. The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. J Comp Neurol. 2016 Dec 15;524(18):3865–3895. doi: 10.1002/cne.24040.
  2. Cho КН. Early fetal development of the human cerebellum. Surg Radiol Anat. 2011 Aug 33(6):523–530. doi: 10.1007/s00276-011-0796-8.
  3. Hibi M, Shimizu T. Development of the cerebellum and cerebellar neural circuits. Dev Neurobiol. 2012 Mar 72:282–301. doi:10.1002/dneu.20875.
  4. Marzban H, Del Bigio MR, Alizadeh J, Ghavami S, Zachariah RM, Rastegar M. Cellular commitment in the developing cerebellum Front. Cell. Neurosci. 2015 Jan 12;8:450. doi: 10.3389/fncel.2014.00450.
  5. Rahimi-Balaei M, Bergen H, Kong J, and Marzban H. Neuronal Migration During Development of the Cerebellum. Front. Cell. Neurosci. 2018 Dec 12:484. doi: 10.3389/fncel.2018.00484.
  6. Rakic P. Evolution of the neocortex: a perspective from developmental biology. Nature Reviews Neuroscience. 2009 10:724–735.
  7. Rybachuk OA, Pivneva TA. The role of neural stem cells in the regeneration of the central nervous system. Physiology. 2013.59 (2): 111–121.
  8. Sarnat HB, Flores-Sarnat L, Auer RN. Sequence of synaptogenesis in the fetal and neonatal cerebellar system - part 1: Guillain-Mollaret triangle (dentato-rubro-olivo-cerebellar circuit). Dev Neurosci. 2013 June; 35(1):69–81. doi: 10.1159/000350503.
  9. Shkolnikov VS, Zalevsky LL, Stelmashchuk PO, Tykholaz VO, Zalevskaya IV, inventor; Vinnytsia Pirohov Memorial National Medical University. Method of fixing cerebellum in prenatal period of human ontogenesis for immunohistochemical research. Patent of Ukraine No. 117723. 2018 Sep 10.
  10. Volpe J. Cerebellum of the premature infant: rapidly developing, vulnerable, clinically important. Child Neurol. 2009 Sep 24(9):1085–1104. doi:10.1177/0883073809338067.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 18 № 79 (2022) , с. 249-254
УДК 611.817.1:612.646/.647:572.7