Ультраструктурные изменения зрительного нерва при контузии глазного яблока легкой степени у кроликов
DOI:
https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201438993Ключові слова:
контузія очного яблука, зоровий нерв, ультраструктурні зміниАнотація
Актуальність. Прямі й непрямі пошкодження зорового нерва є однією з причин стійкого порушення зорових функцій при очній і черепно -мозковій травмах.
Мета дослідження. Вивчити особливості ультраструктури зорового нерва кроликів при експериментальній контузії очного яблука легкого ступеня.
Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилися 20 кроликів (20 очей). Через 1 тиждень, 1 місяць, 2місяці після моделювання контузії досліджувалися шматочки зорового нерва методом електронної мікроскопії.
Результати. Постконтузійні порушення в структурах зорового нерва первинно стосуються тонких ушкоджень нейротрубочок і нейрофіламентів, а також мітохондрій в аксонах нервових волокон.
Висновки. В результаті моделювання контузії очного яблука легкого ступеня у кроликів визначені ранні та первинні ушкодження ультраструктури нервових волокон зорового нерва, які проявляються пошкодженням нейро-трубочок і нейрофіламентів, а також мітохондрій в аксонах нервових волокон.
Посилання
1.Vit VV. The structure of the human visual system. Odessa:Astroprint; 2010. 664 p.
2.Gundorova RA, Neroev VV, Kashnikov VV. Traumas of the eye. Moscow; 2009. 383- 9.
3.Dumbrova NE, Vit VV, Krasnovid TA, Molchanyuk NI, Grubnik NP. Ultrastructural changes of chorioretinal com¬plex in experimental model of eye contusion in rabbits. Oftalmol Zh. 2013; 5: 67- 72. Russian.https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201356772
4.Norman HJ. Chronicles of WHO. 1985;39(3):3-9.
5.Barron MJ et al. The distributions of mitochondria and sodium channels reflect the specific energy requirements and conduction properties of the human optic nerve head. Br J Ophthalmol. 2004;88(2):286-90.https://doi.org/10.1136/bjo.2003.027664
6.Berkelaar M et al. Axotomy results in delayed death and apoptosis of retinal ganglion cells in adult rats. J Neuro-sci.1994;14(7):4368- 74.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.14-07-04368.1994
7.Chada SR, Hollenbeck PJ. Mitochondrial movement and positioning in axons: the role of growth factor signaling. J Exp Biol. 2003;206(Part 12):1985- 92.https://doi.org/10.1242/jeb.00263
8.Chierzi S, Strettoi E, Cenni MC, Maffei L. Optic nerve crush: axonal responses in wild-type and bcl-2 transgenic mice. J Neurosci.1999;19(19):8367-76.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-19-08367.1999
9.Deng QQ, Liu JH. Neurofilament and optic neuropathy. Zhongguo Shiyong Yanke Zazhi. 2006;24(7):670- 2.
10.Duvdevani R et al. Graded crush of the rat optic nerve as a brain injury model: combining electrophysiological and behavioral outcome. Rest. Neurol. Neurosci. 1990;2:31-8.https://doi.org/10.3233/RNN-1990-2104
11.Garcia-Valenzuela E, Gorczyca W, Darzynkiewicz Z, Sharma SC. Apoptosis in adult retinal ganglion cells after axotomy. J Neurobiol. 1994;25(4):431-8.https://doi.org/10.1002/neu.480250408
12.Gellrich NC, Schimming R, Zerfowski M, Eysel UT. Quan-tification of histological changes after calibrated crush of the intraorbital optic nerve in rats. Br J Ophthalmol.2002;86(2):233-7.https://doi.org/10.1136/bjo.86.2.233
13.Johoaon JE et al. Brain derived neurotrophic factor supports the survival of cultured retinal ganglion cells. J Neurosci. 1986;6: 3031-8.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.06-10-03031.1986
14.Ke J et al. Changes in morphology of retinal gangliocytes and GFAP expression after optic nerve contusion in rats. Huazhong Keji Daxue Xuebao: Yixue Ban.2007;36:370- 3.
15.Kristian T, Siesjo BK. Calcium-related damage in ischemia.Life Sci. 1996;59: 357- 67.https://doi.org/10.1016/0024-3205(96)00314-1
16.Kroemer G. The proto-oncogene Bcl-2 and its role in regulating apoptosis. Nat Med.1997;3:614-20.https://doi.org/10.1038/nm0697-614
17.Levkovitch-Verbin H. Animal models of optic nerve diseases.Eye. 2004;18:1066- 74.https://doi.org/10.1038/sj.eye.6701576
18.Levkovitch-Verbin H. RGC death in mice after optic nerve crush injury: oxidative stress and neuroprotection. Invest Ophthalmol Vis Sci.2000;41(13):4169- 74.
19.Li SN et al. Effect of retinal argon laser photocoagulation on the axoplasmic transport and ultrastructure of the optic nerve in rabbit. Zhongguo Jiguang Yixue Zazhi. 2001;10:137-40.
20.Morgan JE. Circulation and axonal transport in the optic nerve.Eye. 2004;18:1089- 95.https://doi.org/10.1038/sj.eye.6701574
21.Morris RL, Hollenbeck PJ. The regulation of bidirectional mitochondrial transport is coordinated with axonal outgrowth.J Cell Sci.1993;104(3);917-27.https://doi.org/10.1242/jcs.104.3.917
22.Sadun AA. Mitochondrial optic neuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry.2002;72:423- 5.
23.Sarkies N. Traumatic optic neuropathy. Eye.2004;18:1122-5.https://doi.org/10.1038/sj.eye.6701571
24.Solomon AS. Complete transection of rat optic nerve while sparing the meninges and the vasculature: an experimental model for optic nerve neuropathy and trauma. J Neurosci Methods.1996;70(1):21-5.https://doi.org/10.1016/S0165-0270(96)00098-2
25.Villegas-Perez MP et al. Rapid and protracted phases of retinal ganglion cell loss follow axotomy in the optic nerve of adult rats. J Neurobiol 1993;24(1):23- 36.https://doi.org/10.1002/neu.480240103
26.Wilkins A, Chandran S, Compston A. A role for oligoden-drocyte-derived IGF-1 in trophic support of cortical neu¬rons. Glia.2001;36:48-57.https://doi.org/10.1002/glia.1094
27.Wilkins A. Oligodendrocytes promote neuronal survival and axonal length by distinct intracellular mechanisms: a novel role for oligodendrocyte-derived glial cell line-de¬rived neurotrophic factor. J Neurosci. 2003;23:4967- 74.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-12-04967.2003
28.Yang T. Diffuse axonal injury. Jilin Yixue. 2005;26(5):545- 8.
29.Yoles E, Wheeler LA, Schwartz M. Alpha2-adrenoreceptor agonists are neuroprotective in a rat model of optic nerve degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci.1999;40 (1):65-73.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 Н. Е. Думброва, Т. А. Красновид, В. В. Вит, Н. И. Молчанюк, Н. П. Грубник

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY). Ця ліцензія дозволяє повторно використовувати, поширювати, переробляти, адаптувати та будувати на основі матеріалу на будь-якому носії або в будь-якому форматі за умови обов'язкового посилання на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі. Ліцензія дозволяє комерційне використання.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
Автори, які подають матеріали до цього журналу, погоджуються з наступними положеннями:
- Автори отримують право на авторство своєї роботи одразу після її публікації та назавжди зберігають це право за собою без жодних обмежень.
- Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.
ПОЛІТИКА ДЕПОНУВАННЯ
- Редакція журналу заохочує розміщення авторами рукопису статті в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах), оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності і динаміці цитування.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом за умови збереження посилання на первинну публікацію у цьому журналі.
- Дозволяється самоархівування постпринтів (версій рукописів, схвалених до друку в процесі рецензування) під час їх редакційного опрацювання або опублікованих видавцем PDF-версій.
- Самоархівування препринтів (версій рукописів до рецензування) не дозволяється.





