Ультраструктурна організація стінки синусоїдного гемокапіляра печінки білого щура в нормі
DOI:
https://doi.org/10.26641/1997-9665.2025.1.75-82Ключові слова:
печінка, синусоїди, простір Діссе, ендотеліоцити, клітини Купфера, клітини Іто, Pit-клітини, електронна мікроскопія, щури, норма.Анотація
Актуальність. Печінка є життєво важливим органом для багатьох фізіологічних процесів, відіграє вирішальну роль у метаболізмі, детоксикації, синтезі білків плазми крові та зберіганні поживних речовин, і свої багаточисельні функції вона в змозі виконувати тільки при достатньому кровопостачанні печінкових клітин. Мета. Вивчити ультраструктурну організацію стінки синусоїдного гемокапіляра печінки білого щура в нормі. Методи. Експериментальні дослідження проведені на 10 статевозрілих білих безпородних щурах-самцях масою 180-230 г. Експерименти проведені з дотриманням морально-етичних норм у відповідності до положень Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 2010/63/ EU, Закону України №3447-ІV «Про захист тварин від жорсткого поводження». Усі щури мали стандартний раціон, призначений для лабораторних тварин, і вільний доступ до корму та води – ad libitum. Протягом 10 діб карантину велися щоденні спостереження за зовнішнім виглядом, поведінкою, поїданням корму та загальним станом тварин. Матеріал для електронно-мікроскопічного дослідження отримували одразу після виведення щурів з експерименту і готували зрізи за загально прийнятою методикою. Ультратонкі зрізи печінки вивчали і фотографували за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа ПЕМ-100-01 (виробник Україна), прискорююча напруга – 75 кВ, збільшення ×1500 – ×40000. Результати. Електронно-мікроскопічне дослідження демонструє наявність щілин і фенестр в стінці синусоїда, таким чином, ендотеліальна вистилка не є суцільною. Поєднання переривчастості з відсутністю базальної мембрани в синусоїді є унікальною особливістю тонкої структури печінки і відповідає її функціям. На основі електронно-мікроскопічного дослідження диференційовано різні типи клітин: ендотеліальні, клітини Купфера, жиронакопичуючі клітини і ямкові клітини, які характеризуються відмінностями ультраструктури, локалізації, що підтверджує їх широкі функціональні можливості. Особливу увагу приділено ультраструктурним особливостям ядер і цитоплазми ендотеліальних клітин і клітин Купфера та їх взаємозв’язкам. Підсумок. Визначені особливості ультраструктурної організації синусоїдних капілярів печінки є важливими для встановлення еталонної основи і в подальшому для співставлення з виявленими змінами, отриманими на експериментальних моделях індукованих патологій.
Посилання
Kalra A, Yetiskul E, Wehrle CJ, Tuma F. StatPearls [Internet] StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2024. Physiology, Liver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535438/
Sengupta P. The Laboratory Rat: Relating Its Age with Human's. Int J Prev Med. 2013;4(6):624-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23930179/
Maldonado-Rengel R, Sócola-Barsallo Z, Vásquez B. Alterations of Liver Morphology in Senescent Rats. Int J Mol Sci. 2024;25(18):9846. doi: 10.3390/ijms25189846.
Gavrylyuk OM, Gavrylyuk IM, Chikaylo IP. [Morphological manifestations of damage and healing in chronic toxic liver damage in the experiment]. Pathology. 2010;7(2):90–3. Ukrainian.
Gavrylyuk AO, Tumansky VO, Moroz LV. [Morphological features of liver cancer against the background of cirrhosis of viral genesis]. World of Medicine and Biology. 2012;2(33):89-94. Ukrainian.
Mustika S, Santosaningsih D, Handayani D, Rudijanto A. Impact of multiple different high-fat diets on metabolism, inflammatory markers, dysbiosis, and liver histology: study on NASH rat model induced diet. F1000Res. 2023;12:80. doi: 10.12688/f1000research.129645.2.
Klantsa MP. [Peculiarities of angioarchitectonics of hepatic veins of rats and their remodeling during poisoning with acetylsalicylic acid]. Bulletin of Scientific Research. 2019;2:95-100. Ukrainian. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10249
Shevchuk OO. [Morphofunctional state of the liver against the background of cytostatic therapy and its pharmacocorrection]. Bulletin of Scientific Research. 2015;3:92-6. Ukrainian. https://doi.org/ 10.11603/2415-8798.2015.3.5214
Nefyodova OO, Yanushkevych KS. [Study of the isolated effect of cadmium salts on the morphology and biochemistry of the rat liver in an experiment]. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2023;4(171):351-60. Ukrainian. http:// doi.org/10.29254/2077-4214-2023-4-171-351-360.
Pivtorak KV. [Electron microscopic changes in the liver in experimental steatosis]. Bulletin of Morphology. 2015;1(21):69-72.
Zinenko DYu, Tverdokhlib IV, Zinenko MD. [Microcirculation and liver parenchyma in a model of acute pancreatitis using different doses of sodium taurocholate]. Morphology. 2023;2(17):12-19. Ukrainian.
Nechyporuk VM, Korda MM, Kovalchuk OV. Morphological changes of the liver under conditions of hyperhomocysteinemia in the background of hypo- and hyperthyroidism. Reports of Morphology. 2020;26(2):19-25. https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2020-26(2)-03
Shevchuk MM. [Macro- and microstructural organization of the normal white rat liver]. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2022;3(166):456-9. Ukrainian. http://dx.doi.org/ 10.29254/2077-4214-2022-3-166-456-459
Wisse E. An electron microscopic study of the fenestrated endothelial lining of rat liver sinusoids. J Ultrastruct Res. 1970;31(1):125-50. doi: 10.1016/s0022-5320(70)90150-4.
Braet F, Wisse E. Structural and functional aspects of liver sinusoidal endothelial cell fenestrae: a review. Comp Hepatol. 2002;1(1):1. doi: 10.1186/1476–5926-1-1.
Fraser R, Dobbs BR, Rogers GW. Lipoproteins and the liver sieve: the role of the fenestrated sinusoidal endothelium in lipoprotein metabolism, atherosclerosis, and cirrhosis. Hepatology. 1995;21(3):863-74. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7875685/
Glauert AM. Fixation, dehydration and embedding of biological specimens. In: Practical methods in electron microscopy. Ed. by Glauert A.M. North Hollond. American Elsevier; 1975. 207 p.
Stempac JG, Ward RT. An improved staining method for electron microscopy. J. Cell Biol. 1964;22:697-701. https://doi.org/10.1083/ jcb.22.3.697
Reynolds ES. The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy. J Cell Biol. 1963;17(1):208-12. https://doi.org/ 10.1083/jcb.17.1.208
Pandey E, Nour AS, Harris EN. Prominent Receptors of Liver Sinusoidal Endothelial Cells in Liver Homeostasis and Disease. Front Physiol. 2020;11:873. https://doi.org/10.3389/ fphys.2020.00873
Widmann JJ, Cotran RS, Fahimi HD. Mononuclear phagocytes (Kupffer cells) and endothelial cells. Identification of two functional cell types in rat liver sinusoids by endogenous peroxidase activity. J Cell Biol. 1972;52(1):159-70. https://doi.org/ 10.1083/jcb.52.1.159
Ogawa K, Minase T, Enomoto K, Onoé T. Ultrastructure of fenestrated cells in the sinusoidal wall of rat liver after perfusion fixation. Tohoku J Exp Med. 1973;110:89-101. https://doi.org/10.1620/ tjem.110.89
Wisse E, De Zanger RB, Charels K, Van Der Smissen P, McCuskey RS. The liver sieve: considerations concerning the structure and function of endothelial fenestrae, the sinusoidal wall and the space of Disse. Hepatology. 1985;5(4):683-92. https://doi.org/ 10.1002/hep.1840050427
Wisse E, van't Noordende JM, van der Meulen JW, Th. Daem. The pit cell: Description of a new type of cell occurring in rat liver sinusoids and peripheral blood. Cell Tissue Res. 1976;173:423–35. https://doi.org/10.1007/BF00224305
Racanelli V, Rehermann B. The liver as an immunological organ. Hepatology. 2006;43(2(1)): 54-62. https://doi.org/10.1002/hep.21060
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.
Автори, направляючи рукопис до редакції журналу «Morphologia», погоджуються з тим, що редакції передаються права на захист і використання рукопису (переданого до редакції матеріалу, в тому числі таких об'єктів, що охороняються авторським правом, як фотографії автора, малюнки, схеми, таблиці і т.п.), в тому числі на відтворення в пресі і в мережі Інтернет; на поширення; на переклад рукопису на будь-які мови; експорту та імпорту примірників журналу зі статтею Авторів з метою поширення, доведення до загального відома. Зазначені вище права Автори передають Редакції без обмеження терміну їх дії і на території всіх країн світу без обмеження.
Автори гарантують, що вони мають виняткові права на використання матеріалів, переданих до редакції. Редактори не несуть відповідальності перед третіми особами за порушення гарантії, надані авторами. Розглянуті права передаються до редакції з моменту підписання поточної публікації для публікації. Відтворення матеріалів, опублікованих в журналі іншими особами та юридичними особами, можливе лише за згодою редакції, з обов'язковим зазначенням повної бібліографічного посилання первинної публікації. Автори залишають за собою право використовувати опублікований матеріал, його фрагменти і частини для навчальних матеріалів, усні презентації, підготовку дисертації дисертації з обов'язковою бібліографічною посиланням на оригінальну роботу. Електронна копія опублікованій статті, що завантажується з офіційного веб-сайту журналу в форматі .pdf, може бути розміщена авторами на офіційному веб-сайті їх установ, будь-яких інших офіційних ресурсах з відкритим доступом.