В контрольных листьях коротковолновой пик растягивался в полосу свечения 686-697 нм, тогда как в листьях, обработанных фторидом, максимум был локализован в области 696 нм. Данные результаты дают основание полагать, что при действии на листья ячменя фторида натрия происходит миграция ССК от ФС2 к ФС1, и увеличивается вклад циклического фосфорилирования. Данный переход, вероятно, связан с возрастающей потребностью в АТФ, общий уровень которой снижается при действии фторида натрия. Список литературы 1. 2. 3. Пуляевская, М.А. Фторид натрия подавляет синтез БТШ в культуре клеток Аrabidopsis Тhaliana, подвергнутых воздействию тeплового стресса / М.А. Пуляевская, Н.Н. Варакина, К.З. Гамбург, Т.М. Русалѐва, А.В. Степанов, В.К. Войников, Е. Г.Рихванов // Физиология растений. – 2011. – Т. 58, № 4. – С. 533-541. Kamaluddin, M. Fluoride Inhibits Root Water Transport and Affects Leaf Expansion and Gas Exchange in Aspen (Populus tremuloides) Seedlings / M. Kamaluddin, J.J. Zwiazek // Physiol. Plant. – 2003. – V. 117. – P. 368-375. Евдокимова, О.В. Влияние ингибиторов дыхания и фотосинтеза на начальные этапы зеленения проростков ячменя / О.В. Евдокимова, Л.Ф. Кабашникова // Сб. VII Междунар. науч. конф. «Регуляция роста, развития и продуктивности растений», Минск, Ин-т эксп. ботаники, 26-28 окт. 2011 г. − Минск: Право и экономика, 2011 − С. 73. The effect of sodium fluoride on the photosynthetic apparatus of 7-days-old barley seedlings (Hordeum vulgare L.) was investigated. Our results show that the NaF inhibits the functional activity of photosystem 2 (PS2) but does not influence the content of photosynthesic pigments. Based on the low-temperature fluorescence emission spectra we suggest that migration of light-harvesting complex from PS2 to PS1 occurs. Евдокимова О.В., Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: [email protected]. Кабашникова Л.Ф., Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь. УДК: 611.817.1–018.82:616.36–008.8]–092.9 С.В. Емельянчик УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОГЛИИ КОРЫ МОЗГА КРЫС ПРИ ОТВЕДЕНИИ ЖЕЛЧИ При патологии гепатобилиарной системы, производя лечебные мероприятия, зачастую прибегают к дренированию желчных путей, что создает условия потери желчи. При таком состоянии в экспериментах выявлены структурные изменения практически во всех органах и системах организма, включая нервную [1]. В литературе отсутствуют данные об изменении элементов макро- и микроглии при таком состоянии, что определило вектор нашей работы. Цель исследования – установить ультрамикроскопические изменения в клетках глии коры фронтальной и теменной доли больших полушарий головного мозга и коры мозжечка при полном наружном отведении всей желчи из организма крыс в течение 3 и 5 суток. Белым крысам-самцам массой 225±25г под эфирным наркозом производили канюляцию общего желчного протока по методике В.С. Василевской в модификации Л.С. Кизюкевича (2005). В контрольной группе делали все те же манипуляции, только проток не вскрывали, т.е. имел место физиологический ток желчи в течение всего эксперимента. Спустя указанные сроки брали материал от 2 контрольных и 3 опытных крыс в каждой группе. Обработку производили по общепринятой в электронной микроскопии методике. Срезы изготавливали на ультрамикротоме МТ-7000 (США), контрастировали цитратом свинца и просматривали в электронном микроскопе JEM-100 СХ (Япония). Микрофотографии изготавливали при помощи светового микроскопа «Axioscop» с цифровой видеокамерой «Axio Cam MR c5» и программы изображения «Axio Vision AC» фирмы «ZEISS» (Германия). При отведении желчи наибольшие изменения определены на 5 сутки. Так, в 3 слое фронтальной коры олигодендроциты претерпевают определенные изменения: ядро приобретает треугольную форму. Ядрышко расположено эксцентрично, ближе к кариолемме. Хроматин занимает в основном маргинальное положение. Кариолемма образует многочисленные складки. В цитоплазме встречаются фрагменты гранулярной эндоплаз- 155 матической сети, митохондрии разнообразной формы (подковообразной, вытянутой и др.), хорошо развит комплекс Гольджи, встречаются фаголизосомы, свободные рибосомы. В теменной доле коры в 3 слое в олигодендроцитах в ядрах встречается локальное разрушение кариолеммы; она может иметь вид нечетких размытых мембран, с многочисленными ядерными порами, через которые происходит выход гранул рибонуклеопротеидов за пределы ядра. В цитоплазме немногочисленные митохондрии приобретают округлый, сферический вид. В них наблюдается разрушение крист. Определяются фаголизосомы, липофусциновые тела, вакуоли и участки дегенерации. В ядрах астроцитов ядрышки располагаются эксцентрично, у кариолеммы. В цитоплазме выявляются фаголизосомы. Кроме того, в нейропиле в крупных отростках нервных клеток видны участки дегенерации с вакуолями. Таким образом, клетки глии реагируют на потерю желчи аналогично нейронам. Однако эти изменения не так сильно выражены, как в нейронах. Поскольку в них содержание органелл значительно меньше, поэтому они выглядят беднее в плане вариаций морфологических проявлений. В 5 слое той же коры в олигодендроцитах выявляются характерные деструктивные изменения: это обилие ядерных пор, расширение перинуклеарного пространства. В некоторых клетках ядерная оболочка образует многочисленные складки, а хроматин представлен конгломератами. В цитоплазме – расширение цистерн гранулярной эндоплазматической сети, увеличение размеров митохондрий, разрушение их крист, появление фаголизосом, участков локальной дегенерации. Астроциты при таком воздействии также претерпевает изменения: ядрышко занимает маргинальное положение в ядре, гранулы рибонуклеопротеидов располагаются у кариолеммы, возможен их выход в цитоплазму – все это говорит о повышении функциональной активности клетки. В обоих слоях определено увеличение числа элементов микроглии. Клетки нейроглии коры мозжечка на 5 сутки эксперимента имеют в ядре более конденсированный хроматин, образующий крупные глыбки. В немногочисленных органеллах можно идентифицировать деструктивные изменения: в митохондриях кристы разрушены, цистерны гранулярной эндоплазматической сети немногочисленны, фрагментированы. Это в равной степени характерно как для олигодендроцитов, так и для астроцитов. При этом существенно возрастает количество микроглии между нейронами. Следует отметить наличие деформированных ядер эндотелиоцитов в гемокапиллярах. Таким образом, отведение желчи в течение 3 и 5 суток приводит к увеличению количества глиальных макрофагов. Это служит показателем усиления фагоцитарной активности нервной ткани для устранения еѐ повреждений, что согласуется с данными [2], показавшими, что при экстремальных состояниях нейроны стимулируют усиление фагоцитарной активности клеток микроглии с целью предотвращения их гибели, что в конечном итоге приводит саму глию к упадку ее активности. Кроме того, элементы микроглии приводят к замедлению (отсрочке) ответной реакции на подобные действия со стороны нейронов через соответствующие пути: цитокинов – фактора некроза опухоли (TNF-α), интерлейкин-1 β (IL-1β), интерлейкин-6 (IL-6); разрегулирование циклооксигеназы-2 (cyclooxygenase – COX-2) и снижение активности металлопротеиназ-2 и -9 [3]. Происходят существенные изменения ультраструктуры клеток олигодендроглии и астроцитарной глии, причем наиболее выраженные – определены в коре мозжечка, менее всего – во фронтальной коре. Все это может свидетельствовать о процессах перестройки происходящих в клетках глии при отведении желчи. Список литературы 1. 2. 3. Емельянчик, С.В. Мозг при отведении желчи / С.В. Емельянчик, С.М. Зиматкин. – Гродно: ГрГУ, 2012. – 303 с. Silva, S.L. Dynamics of neuron-glia interplay upon exposure to unconjugated bilirubin / S.L. Silva [et al.] // J. Neurochem. – 2011. – Vol. 117, № 3. – Р. 412–424. Silva, S.L. Features of bilirubin-induced reactive microglia: from phagocytosis to inflammation / S.L. Silva [et al.] // Neurobiol. Dis. – 2010. – Vol. 40, № 3. – Р. 663–675. In work ultramicroscopic changes of cages glia face-to-face, parietal and cerebellum barks in dynamics of assignment of bile (3 and 5 days) from an organism of rats are shown. Structure changes organelles specify in the important role of bile in functioning of cages glia a brain. Емельянчик С.В., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь, e-mail: [email protected]. 156