<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Анналы клинической и экспериментальной неврологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2075-5473</issn><issn publication-format="electronic">2409-2533</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">166</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/psaic166</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Innervation of blood vessels in subcortical regions of the brain by immunoreactive neurons</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Иннервация сосудов подкорковых образований головного мозга человека гистоиммунопозитивными нейронами</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Berezhnaya</surname><given-names>L. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бережная</surname><given-names>Лариса Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>putamen@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>12</month><year>2014</year></pub-date><volume>8</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>24</fpage><lpage>31</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-02-01"><day>01</day><month>02</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2014, Berezhnaya L.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2014, Berezhnaya L.A.</copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Berezhnaya L.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Berezhnaya L.A.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/166">https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/166</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Human dorsal thalamic nuclei (VA, VL and Md), striatum, pallidum and capsula interna were studied. Structural elements of neurons that provide afferent and efferent innervation of blood vessels in the human brain were stained for NADPhdiaphorase, parvalbumin and calretinin. Such approach revealing immunoreactive neurons with their branches made it possible to identify two types of neurons: long-axonal and shortaxonal. Dendrite-vascular and axon- vascular contacts of these immunoreactive neurons were shown.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовались ядра дорсального таламуса (VA, VL, Md), стриатум, бледный шар и внутренняя капсула. Были изучены структурные элементы нейронов, обеспечивающих афферентную и эфферентную иннервацию сосудов мозга человека, с использованием методов выявления NADPh-диафоразы, парвальбумина и калретинина. Такой подход с выявлением иммунопозитивных нейронов с их отростками позволил идентифицировать два типа нейронов: длинноаксонные и короткоаксонные. Были показаны контакты дендритов и аксонов этих нейронов с сосудами.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>human brain</kwd><kwd>immunoreactive neurons</kwd><kwd>innervation</kwd><kwd>blood vessels</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мозг человека</kwd><kwd>иммунопозитивные нейроны</kwd><kwd>иннервация</kwd><kwd>сосуды</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бережная Л.А. NADPh-диафоразно-позитивные клетки ядер таламуса и внутренней капсулы человека. Морфология 2004; 1: 16–22.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Бережная Л.А. Система нейронов иммунопозитивных к калретинину в ядрах таламуса человека. Естественные и технические науки 2013; 5: 79–87.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бережная Л.А. Система нейронов позитивных к парвальбумину в ядрах таламуса взрослого человека. Естественные и технические науки 2013; 5: 88–94.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Бережная Л.А. Особенности филаментозного материала в нейронах виноградной улитки: его возможная роль в проведении возбуждения. Эвол. биох. физиол. 1996; 1: 61–66.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Викторов И.В. Окись азота: роль в норме и патологии ЦНС. В сб.: Механизмы структурной, функциональной и нейрохимической пластичности мозга. М., 1999: 18.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Коцюба А.Е., Бабич Е.В. Черток В.М. Вазомоторная иннервация мягкой оболочки головного мозга человека при артериальной гипертензии. Журн. неврол. и психиатрии им. С.С. Корсакова 2009; 9: 56–62.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Коцюба А.Е., Коцюба Е.П. Черток В.М. Нитроксидергические нервные волокна внутримозговых сосудов. Морфология 2009; 2: 27–32.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Леонтович Т.А. Нейронная организация подкорковых образований переднего мозга. М.: Медицина, 1978.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Леонтович Т.А., Мухина Ю.К. Федоров А.А. Нейроны базальных ганглиев мозга человека (стриатума и базолатеральной миндалины), экспрессирующие фермент NADH-d. Росс. физиол. журнал им. И.М. Сеченова 2002; 10: 1295–1308.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Мотавкин П.А., Черток В.М. Инервация мозга. Тихоокеанский мед. журн. 2008; 2: 12–24.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Мотавкин П.А., Черток В.М, Пиголкин Ю.И. Морфологические исследования регуляторных механизмов внутримозгового кровообращения. Арх. анат. 1982; 6: 42–49.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Мотавкин П.А, Пиголкин Ю.И., Каминский Ю.В. Гистофизиология кровообращения в спинном мозге. М.: Наука, 1994.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Охотин В.Е., Куприянов В.В. Нейровазальные отношения в новой коре головного мозга человека. Морфология 1996; 4: 17–22.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Справочник. Морфо-функциональные константы детского организма (ред. В.А Доскин, Х. Келлер, Н.М. Мураенко, Р.В. Тонкова-Ямпольская). М.: Медицина, 1997.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Суслина З.А., Иллариошкин С.Н., Пирадов М.А. Неврология и нейронауки – прогноз развития. Анн. клин. эксперимент. неврол. 2007; 1: 5–9.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Суслина З.А. Сосудистая патология головного мозга: итоги и перспективы. Анн. клин. эксперимент. неврол. 2007; 1: 10–16.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. М.: Медицина, 1984.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Черток В.М., Пиголкин Ю.И., Мирошниченко Н.В. Сравнительное исследование холин- и адренергической иннервации сосудов мозга человека и некоторых лабораторных животных. Арх.анат.1989; 4: 28–33.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Черток В.М., Коцюба А.Е., Бабич Е.В. Эфферентная иннервация артерий мягкой оболочки мозга человека при артериальной гипертензии. Морфология 2009; 3: 35–41.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Черток В.М., Коцюба А.Е. Оксид азота в механизмах афферентной иннервации артерий головного мозга. Цитология 2010; 1: 24–29.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Черток В.М., Коцюба А.Е. Рецепторный аппарат сосудов головного мозга при артериальной гипертензии. Журн. неврол. и психиатрии им. С.С. Корсакова 2010; 10: 40–47.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Шахламов В.А. Капилляры. М.: Медицина, 1971.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Del Zoppo G.J., Mabuchi T. Cerebral microvessel responses to focal ischemia. J. Cereb. Blood Flow Metab. 2003; 34: 879–894.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Estrada-Carmen E., DeFelipe J. Feature article nitric oxide-producing neurons in the neocortex: morphological and functional relationship with intraparenchymal microvasculature. Cerebral Cortex 1998; 8: 193–203.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Katz B., Mikedi R. The timing of calcium action during neuromuscular transmission. J. Phisiol. 1967; 184: 535–544.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Kelley C.D., Amore P., Hechrman H.B., Shepro D. Microvascular pericyte contractility in vitro: comparison with other cells of the vascular well. J. Cell Biol. 1987; 3: 483–490.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Motavkin P.A. LomakinA.V. PigolkinY.I., Certok V.M. Receptor glomeruli and their ultrastructural organization in the arteries and pia mater of the human brain and spinal cord. Neurosci. Behav. Physiol. 1990; 5: 471–475.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Posdnyakov O.M., Chernukh A.M. On the probable participation of the pericytes in the changes of capillary lumen. In: 6th Conference on circulation. European Society for microcirculation. Dentmark, 1970: 67.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Prast H., Philippu A. Nitric oxide as modulator of neuronal function.Prog. Neurobiol. 2001; 64: 51–68.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Stensaas L.J. Pericytes and perivascular microglial cell in the basal forebrain of the neonatal rabbit. Cell Tissue Res. 1975; 158: 517–541.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Toda N., Okamura T. The pharmacology of nitric oxide in the peripheral nervous system of blood vessels. Pharmacol. Rev. 2003; 55: 271–324.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Vinсent S.R. Nitric oxide: a radical neurotransmitter in the central nervous system. Progr. Neurobiology 1994; 42: 129–160.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Yost H. Cellular physiology. (Иост Х. Физиология клетки). М.:Мир, 1972.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
