uk ДИНАМІКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НЮХОВИХ СТРУКТУР ЗА УМОВ КАЛІПСОЛОВОГО / КЕТАМІНОВОГО НАРКОЗУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ілюха Лідія Михайлівна

Анотація

У цьому дослідженні ми охарактеризували високочастотні та низькочастотні коливання на кількох етапах нюхової обробки під анестезією каліпсолом у щурів-альбіносів. Під час спостереження за диханням тварин ми отримували потенціали від нюхової цибулини та грушоподібної (нюхової) кори і одночасно реєстрували коливання потенціалів мембрани в пірамідних клітинах грушоподібної кори. Прояви специфічних високочастотних компонентів електричної активності ріненцефальних структур, зокрема ольфакто-амигдалярного ритму та високочастотної синхронізованої активності, очевидно, є результатом складної взаємодії механізмів периферичного та центрального збудження на рівні нюхових цибулин. Ми вважаємо, що цей висновок має важливі функціональні, а також еволюційні наслідки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

Ілюха Лідія Михайлівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат біологічних наук, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Посилання

Список використаної літератури

McCormick D.A, Nestvogel D.B, He B.J. Neuromodulation of Brain State and Behavior. Neurosci. 2020. V. 8. Issue 43. P. 391-415.

McGinley M.J., Vinck M., Reimer J., Batista-Brito R., Zagha E., Cadwell C.R., Tolias A.S., Cardin J.A., McCormick D.A. Waking State: Rapid Variations Modulate Neural and Behavioral Responses. Neuron. 2015. V.87. Issue 6. P. 1143-1161.

Chelaru M. I., Eagleman S., Andrei A.R., Milton R., Kharas N., Dragoi V. High-order interactions explain the collective behavior of cortical populations in executive but not sensory areas. Neuron. 2021. V.109. Issue 24. P. 3954-3961.

Beaman C.B., Eagleman S.L., Dragoi V. Sensory coding accuracy and perceptual performance are improved during the desynchronized cortical state. Nat Commun. 2017. V. 8 Issue 1. P. 1308. doi: 10.1038/s41467-017-01030-4.

Sachdev R.N., Ebner F.F. and Wilson C.J. Effect of subthreshold up and down states on the whisker-evoked response in somatosensory cortex. J Neurophysiol. 2004. V. 92, Issue 6. P. 3511–3521.

Iravani B., Schaefer M., Wilson D.A., Arshamian A., Lundström J.N. The human olfactory bulb processes odor valence representation and cues motor avoidance behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021. V.118. P. 42. doi:10.1073/pnas.2101209118

Kay L.M., Beshel J., Brea J., Martin C., Rojas-Líbano D., Kopell N. Olfactory oscillations: the what, how and what for. Trends Neurosci. 2009. V. 32, Issue 4. P. 207- 214. doi: 10.1016/j.tins.

Ілюха Л. М. Швидкохвильові та повiльнохвильові складові електричної активності нюхових луковиць. Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. 2016. № 2. С. 27-32.

Ілюха Л. М., Боєчко Ф.Ф. Електрична активність нюхових цибулин сірійських хом'яків (Mesocricetusauratus). Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. 2018. № 1.

С. 39-45.

Seubert J., Regenbogen C., Habel U., Lundström J. N., Behavioral and neural determinants of odor valence perception. Springer Handbook of Odor. 2017. P. 99–100.

Ілюха Л. М. Електроенцефалографія нюхових структур мозку ссавців в процесі сприйняття та аналізу запахової інформації Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. 2019. № 1. С. 33-38.

Ілюха Л. М. Електрична активність риненцефальних структур лабораторних тварин за умов запахової стимуляції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. 2010. № 920, Вип. 12. С. 130-136.

Moody O.A., Zhang E.R., Vincent K.F., Kato R., Melonakos E.D., Nehs C.J., Solt K. The Neural Circuits Underlying General Anesthesia and Sleep. Anesth Analg. 2021. V.132. Issue 5. P.1254-1264.

Lee H., Wang S., Hudetz A.G. State-Dependent Cortical Unit Activity Reflects Dynamic Brain State Transitions in Anesthesia. J Neurosci. 2020. V.40 Issue 49. P. 9440-9454. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0601.

Samiee S., Baillet S. Time-resolved phase-amplitude coupling in neural oscillations. Neuroimage. 2017. V. 159. P.270-279.

Steriade M. Corticothalamic resonance, states of vigilance and mentation. Neuroscience. 2000. V.101, Issue 2. P. 243-276. doi: 10.1016/s0306-4522(00)00353-5.

Fontanini A., Spano P., Bower J.M. Ketamine-xylazine-induced slow (< 1.5 Hz) oscillations in the rat piriform (olfactory) cortex are functionally correlated with respiration. J Neurosci. 2003. V. 23, Issue 22. P.7993-8001. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-22-07993.

Ілюха Л. М. Респіраторні хвилі як одні із характеристичних паттернів електричної активності нюхових структур мозку Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. 2010. Вип. 184. С. 48-52.