Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу.

Автор(и)

  • N. S. Petruk ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2013.3.94-100

Ключові слова:

міокард шлуночків, щури, постнатальний онтогенез, ультраструктура вставного диска, індекс звивистості, кільцевий нексус

Анотація

Мета – комплексна ультраструктурна оцінка механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу. У ході дослідження було використано набір методів трансмісійної електронної мікроскопії, морфометрії та статистичної обробки даних. Для кількісної оцінки динаміки конфігураційних змін вставного диска визначали індекс його звивистості. Встановлено, що перерозподіл адгерентних контактів з бічної поверхні кардіоміоцита найбільш активно відбувається від 3-ї до 14-ї доби після народження, а процес торцювання щілинних контактів протікає за рахунок їх інтерналізації з наступним утворенням у саркоплазмі кільцевих профілей, які вбудовуються у вставний диск останніми. Процес ускладнення геометрії вставного диска супроводжувався послідовним зростанням величини індексу його звивистості, який у складі зрілого міокарда складав 2,46±0,17 та 1,94±0,14 у лівому та правому відділах відповідно. Переважання параметра у лівому шлуночку над правим набувало найбільшої різниці на 14-у добу постнатального розвитку (38,1%; p<0,05), а у зрілому інтактному міокарді показники різнилися на 26,8% (p<0,05).

Посилання

Hesketh GG, Shah MH, Halperin VL, Cooke CA, Akar FG, Yen TE, Kass DA, Machamer CE, Van Eyk JE, Tomaselli GF. Ultrastructure and regulation of lateralized connexin43 in the failing heart. Circ Res. 2010 Apr 2;106(6):1153-63. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.108.182147. Epub 2010 Feb 18. Cited in: PubMed; PMID: 20167932; PMCID: PMC2896878.

Hoyt RH, Cohen ML, Saffitz JE. Distribution and three-dimensional structure of intercellular junctions in canine myocardium. Circ Res. 1989 Mar;64(3):563-74. Cited in: PubMed; PMID: 2645060.

Oosthoek PW, van Kempen MJ, Wessels A, Lamers WH, Moorman AFM. Distribution of the cardiac gap junction protein, connexin 43, in the neonatal and adult human heart. In: Marechal G, Carraro U, eds. Muscle and Motility, Volume 2: Proceedings of XIXth European Conference in Brussels. Andover, Hants, UK: Intercept Ltd; 1994:85-90.

Miyamoto T, Zhang L, Sekiguchi A, Hadama T, Shimada T. Structural differences in the cytoarchitecture and intercalated discs between the working myocardium and conduction system in the human heart. Heart Vessels. 2002 Sep;16(6):232-40. Cited in: Pub-Med; PMID: 12382032.

Spach MS. Changes in the topology of gap junctions as an adaptive structural response of the myocardium. Circulation. 1994 Aug;90(2):1103-6. Cited in: PubMed; PMID: 8044925.

Palatinus JA, Rhett JM, Gourdie RG. The connexin43 carboxyl terminus and cardiac gap junction organization. Biochim Biophys Acta. 2012 Aug;1818(8):1831-43. doi: 10.1016/j.bbamem.2011.08.006. Epub 2011 Aug 9. Cited in: PubMed; PMID: 21856279; PMCID: PMC3244566.

Legato MJ. Cellular mechanisms of normal growth in the mammalian heart. I. Qualitative and quantitative features of ventricular architecture in the dog from birth to five months of age. Circ Res. 1979 Feb;44(2):250-62. Cited in: PubMed; PMID: 761307.

Collins TJ. ImageJ for microscopy. Biotechniques. 2007 Jul;43(1 Suppl):25-30. Cited in: PubMed; PMID: 17936939.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті