+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Морфофункциональные изменения двигательных единиц камбаловидной мышцы и ее антагониста в условиях постгипокинетической реадаптации.

  • Автор:

    Афанасьев, Максим Александрович

  • Шифр специальности:

    03.03.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    82 с. : 22 ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава первая. Обзор литературы
§1. Гистофизиология мышечных волокон
§2. Строение и классификация мотонейронов
§3. Понятие о двигательных единицах
§4. Принципы классификации мышечных волокон
§5. Нагрузка и тренировка [скелетных мышц]
§6. Изменения в двигательных единицах, происходящие во время функциональной (гравитационной)
разгрузки
§7. Постгипокинетическое восстановление: изменения в двигательных единицах, происходящие на разных
сроках реадаптации
§8. Значение гена с-оэ и продуктов его экспрессии на
нейроны
Глава вторая. Организация и методы исследования
§1. Общая организация исследования
§2. Способы получения материала
§3. Гистохимические методики
§4. Статистический анализ результатов
Глава третья. Полученные результаты и их обсуждение.45 §1. Изменения сырого и сухого веса мышц голени, возникающие на фоне опорной разгрузки и в
процессе восстановления после неё
§2. Влияние антиортостатического вывешивания и постгипокинетической реадаптации на площадь поперечного сечения мышечных волокон

§3. Содержание энергетических субстратов в волокнах камбаловидной мышцы после функциональной
разгрузки и на разных сроках восстановления
§4. Содержание энергетических субстратов в волокнах передней большеберцовой мышцы после моделируемой микрогравитации и на разных сроках
восстановления
§5. Динамика площади перикариона мотонейронов, иннервирующих мышцы голени во время разгрузки
и на протяжении реадаптационного периода
§6. Влияние антиортостатической гипокинезии и
последующей реадаптации на количество меченых мотонейронов, содержащих ядерные с-7оэ белки
Заключение
Выводы
Б л а года рности
Список работ, опубликованных по теме диссертации
Указатель литературы
Принятые сокращения и аббревиатуры

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы.
Как известно, мышечная система млекопитающих адаптирована к действию гравитационных сил, присутствующих на Земле. Устранение опорной нагрузки в условиях невесомости или в эксперименте на Земле неизбежно ведёт к развитию гипогравитационного двигательного синдрома, проявляющегося мышечной слабостью, атонией, арефлексией, атрофией мышечных волокон. К настоящему времени показано, что в условиях микрогравитации происходят специфические изменения активности двигательных нейронов, иннервирующих тыльные сгибатели и разгибатели в голеностопном суставе, а также самих мышечных волокон, образующих эти мышцы [И. Б. Козловская, 2007].
Несмотря на обширный раздел гистофизиологии, посвящённый двигательным единицам, практически малоизученными остаются их изменения в гравитационной среде и связанных с этим условиями. Так, например, до сих пор неизвестны «тонкие» биохимические процессы, протекающие в соматических клетках мотонейронов, иннервирующих скелетные мышцы в указанных выше ситуациях. Кроме того, установив динамические изменения профиля метаболизма в мышечных волокнах и, сопоставив таковые с изменениями в мотонейронах, составляющих вместе с ними общие двигательные единицы, можно проследить их взаимоотношения. Следовательно, изучив и, самое главное, поняв данные морфофункциональные изменения (т.н. адаптационные перестройки) на ультраструктурном (гистологическом) уровне, появляются возможности влиять на эти процессы с целью профилактики их неблагоприятного воздействия на организм, например

РАН [Ю. Б. Белоусов и соавт., 2005; А. М. Генин и соавт., 2001; Ю. М. Лопухин и соавт., 1997]. Содержание лабораторных животных и выведение их из опыта осуществляли в соответствии с Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12 августа 1977 г. № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных»). После проведения манипуляций с животными ни в одном случае не было зарегистрировано осложнений.
§2. Способы получения материала
Способы получения тканей и их предварительная обработка определялись требованиями гистохимии и необходимостью в дальнейшем производить количественную оценку изменений (морфометрия и статистический анализ изображений) [Г. Г. Автандилов, 1990; А. В. Жукоцкий, 1992; Д. Э. Коржевский, Д. Э. Коржевский и соавт., 2010, 2012; Р. Лилли, 1969; X. Луппа, 1980; Г. А. Меркулов, 1969]. Перед взятием материала определяли массу животного на электронных весах ScoutPro SPU601 (Китай), и выполняли повторную наркотизацию по методике, описанной выше. Материалом для микроскопического исследования послужили: поперечнополосатая
(исчерченная) мышечная ткань из правой (немеченной трейсером) конечности, а также образцы поясничного утолщения спинного мозга. Одновременно с этим, макроскопические параметры - сырой и сухой вес, оценивали в меченных трейсером мышцах.
Меченные трейсером мышцы максимально полно выделяли (в пределах сухожилий), извлекали и взвешивали: определялся сырой, а через 24 часа экспозиции в термостате (Т = 37 °С; термостат ТС-80М-2) -сухой вес мышцы; контрольные измерения проводили

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.111, запросов: 967