Участие превертебральных узлов в симпатической иннервации желудка у кошек в постнатальном онтогенезе
DOI:
https://doi.org/10.33910/2687-1270-2026-7-2-220-227Ключевые слова:
симпатические нейроны, желудок, иннервация, нейропептид Y, тирозингидроксилаза, соматостатин, постнатальный онтогенезАннотация
Желудок у млекопитающих иннервируется нейронами симпатических превертебральных ганглиев: парными чревными (ЧГ) и непарным краниальным брыжеечным (КБГ). Целью исследования явилось определение расположения и нейрохимических характеристик симпатических нейронов ЧГ и КБГ, иннервирующих желудок у кошек различных возрастных групп (1, 10, 20, 30 суток, 6 месяцев, а также 10 лет (старые)) с использованием метода ретроградного аксонного транспорта быстрого голубого (Fast Blue) в сочетании с иммуногистохимией. У кошек всех исследованных возрастных групп в ЧГ количество меченых нейронов преобладало относительно КБГ. Число меченых FB-нейронов увеличивалось в первые 10 суток жизни в ЧГ и в 20 суток — в КБГ и далее оставалось постоянным, включая старых животных. Все меченые клетки являлись катехоламинергическими и проявляли иммунореактивность (ИР) к ключевому ферменту биосинтеза катехоламинов — тирозингидроксилазе. Процент меченых FB-нейропептид Y-ИР и соматостатин-ИР-нейронов оставался постоянным на протяжении жизни животных, в то время как кальбиндин-ИР меченые нейроны отсутствовали у всех исследованных кошек. Таким образом, связи превертебральных узлов с желудком являются у кошек сформированными к моменту рождения. Число симпатических нейронов, иннервирующих желудок, увеличивается в постнатальном онтогенезе, в то время как их нейрохимический состав остается постоянным.
Библиографические ссылки
Emanuilov, A. I., Konovalov, V. V., Maslyukov, P. M. et al. (2018) Age-related changes in sympathetic innervation of the stomach in rats. Advances in Gerontology, vol. 31, no. 6, pp. 937–942. (In Russian)
Ernsberger, U., Deller, T., Rohrer, H. (2020) The diversity of neuronal phenotypes in rodent and human autonomic ganglia. Cell and tissue research, vol. 382, no. 2, pp. 201–231. https://doi.org/10.1007/s00441-020-03279-6 (In English)
Furness, J. B., Di Natale, M., Hunne, B. et al. (2020) The identification of neuronal control pathways supplying effector tissues in the stomach. Cell and Tissue Research, vol. 382, no. 3, pp. 433–445. https://doi.org/10.1007/s00441-020-03294-7 (In English)
Gainullina, D. K., Tarasova, O. S., Shvetsova, A. A. (2024) Regulation of vascular smooth muscle cell contraction during early postnatal ontogenesis. Bulletin of Moscow University. Series 16: Biology, vol. 79, (Suppl. 1), pp. S49–S58. https://doi.org/10.3103/S0096392524600777 (In English)
Kaestner, C. L., Smith, E. H., Peirce, S. G., Hoover, D. B. (2019) Immunohistochemical analysis of the mouse celiac ganglion: An integrative relay station of the peripheral nervous system. The Journal of comparative neurology, vol. 527, no. 16, pp. 2742–2760. https://doi.org/10.1002/cne.24705 (In English)
Kumari, R., Pascalau, R., Wang, H. et al. (2024) Sympathetic NPY controls glucose homeostasis, cold tolerance, and cardiovascular functions in mice. Cell reports, vol. 43, no. 2, article 113674. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113674 (In English)
Masliukov, P. M. (2000) Сonnections of the cat stellate ganglion with target organs during postnatal ontogenesis. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, vol. 86, no. 6, pp. 703–710. (In Russian)
Masliukov, P. M., Emanuilov, A. I., Budnik, A. F. (2022) Sympathetic innervation of the development, maturity, and aging of the gastrointestinal tract. The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, vol. 306, no. 9, pp. 2249–2263. https://doi.org/10.1002/ar.25015 (In English)
Masliukov, P. M., Korobkin, A. A., Nozdrachev, A. D., Timmermans, J. P. (2012) Calbindin-D28k immunoreactivity in sympathetic ganglionic neurons during development. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, vol. 167, no. 1–2, pp. 27–33. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2011.11.005 (In English)
Maslyukov, P. M., Korzina, M. B., Emanuilov, A. I., Shilkin, V. V. (2010) Neurotransmitter composition of neurons in the cranial cervical and celiac sympathetic ganglia in postnatal ontogenesis. Neuroscience and Behavioral Physiology, vol. 40, no. 2, pp. 143–147. (In English)
Masliukov, P. M., Nozdrachev, A. D., Timmermans, J. P. (2006) The age-bound specifics of the stellate ganglion neurons’ transmitter composition. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, vol. 92, no. 2, pp. 214–220. (In Russian)
Masliukov, P. M., Shilkin, V. V., Timmermans, J. P. (2005) Immunocytochemical characteristic of neurons of mouse truncus sympaticus stellate ganglion in postnatal ontogenesis. Neuroscience and Behavioral Physiology, vol. 128, no. 5, pp. 41–44. (In Russian)
Nourinezhad, J., Podlasz, P., Wasowicz, K. (2017) Immunohistochemical characteristics of neurons in the ganglia of the greater splanchnic nerve of the pig. Folia Histochemica et Cytobiologica, vol. 55, no. 4, pp. 221–229. https://doi.org/10.5603/FHC.a2017.0021 (In English)
Palus, K., Bulc, M., Całka, J. (2017) Changes in somatostatin-like immunoreactivity in the sympathetic neurons projecting to the prepyloric area of the porcine stomach induced by selected pathological conditions. BioMed research International, vol. 2017, article 9037476. https://doi.org/10.1155/2017/9037476 (In English)
Palus, K., Bulc, M., Czajkowska, M. et al. (2018) Neurochemical characteristics of calbindin-like immunoreactive coeliac-cranial mesenteric ganglion complex (CCMG) neurons supplying the pre-pyloric region of the porcine stomach. Tissue and Cell, vol. 50, pp. 8–14. https://doi.org/10.1016/j.tice.2017.12.002 (In English)
Palus, K., Całka, J. (2016) Alterations of neurochemical expression of the coeliac-superior mesenteric ganglion complex (CSMG) neurons supplying the prepyloric region of the porcine stomach following partial stomach resection. Journal of Chemical Neuroanatomy, vol. 72, pp. 25–33. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2015.12.011 (In English)
Puzdrova, V. A., Kudryashova, T. V., Gaynullina, D. K. et al. (2014) Trophic action of sympathetic nerves reduces arterial smooth muscle Ca2+ sensitivity during early post-natal development in rats. Acta physiologica (Oxford, England), vol. 212, no. 2, pp. 128–141. https://doi.org/10.1111/apha.12331 (In English)
Quinson, N., Robbins, H. L., Clark, M. J., Furness, J. B. (2001) Locations and innervation of cell bodies of sympathetic neurons projecting to the gastrointestinal tract in the rat. Archives of Histology and Cytology, vol. 64, no. 3, pp. 281–294. https://doi.org/10.1679/aohc.64.281 (In English)
Szurszewski, J. H., Linden, D. R. (2012) Physiology of prevertebral sympathetic ganglia. In: Physiology of the Gastrointestinal Tract. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier Publ., pp. 583–627. (In English)
Trudrung, P., Furness, J. B., Pompolo, S., Messenger, J. P. (1994) Locations and chemistries of sympathetic nerve cells that project to the gastrointestinal tract and spleen. Archives of Histology and Cytology, vol. 57, no. 2, pp. 139–150. https://doi.org/10.1679/aohc.57.139 (In English)
Walter, G. C., Phillips, R. J., McAdams, J. L., Powley, T. L. (2016) Individual sympathetic postganglionic neurons coinnervate myenteric ganglia and smooth muscle layers in the gastrointestinal tract of the rat. The Journal of Comparative Neurology, vol. 524, no. 13, pp. 2577–2603. https://doi.org/10.1002/cne.23978 (In English)
Wan, Y., Cao, C., Zeng, W. (2025) The sympathetic neurons in the gut: Perspectives on metabolic and immune health and diseases. Current Opinion in Neurobiology, vol. 93, article 103051. https://doi.org/10.1016/j.conb.2025.103051 (In English)
Wang, T., Tufenkjian,A., Ajijola, O. A., Oka, Y. (2025) Molecular and functional diversity of the autonomic nervous system. Nature reviews Neuroscience, vol. 26, no. 10, pp. 607–622. https://doi.org/10.1038/s41583-025-00941-2 (In English)
Zalecki, M. (2012) Localization and neurochemical characteristics of the extrinsic sympathetic neurons projecting to the pylorus in the domestic pig. Journal of Chemical Neuroanatomy, vol. 43, no. 1, pp. 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2011.08.004 (In English)
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Петр Михайлович Маслюков, Андрей Игоревич Емануйлов, Роман Васильевич Березников, Валентина Вячеславовна Порсева

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы предоставляют материалы на условиях публичной оферты и лицензии CC BY 4.0. Эта лицензия позволяет неограниченному кругу лиц копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате в любых целях, делать ремиксы, видоизменять, и создавать новое, опираясь на этот материал в любых целях, включая коммерческие.
Данная лицензия сохраняет за автором права на статью, но разрешает другим свободно распространять, использовать и адаптировать работу при обязательном условии указания авторства. Пользователи должны предоставить корректную ссылку на оригинальную публикацию в нашем журнале, указать имена авторов и отметить факт внесения изменений (если таковые были).
Авторские права сохраняются за авторами. Лицензия CC BY 4.0 не передает права третьим лицам, а лишь предоставляет пользователям заранее данное разрешение на использование при соблюдении условия атрибуции. Любое использование будет происходить на условиях этой лицензии. Право на номер журнала как составное произведение принадлежит издателю.





