ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ЦЕНТРІВ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Л. Абдул-Огли
  • К. Олійник
  • Д. Кошарний
  • В. Рутгайзер
  • В. Кошарний

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.24.3.2025.40

Ключові слова:

сенсорна система; очне яблуко; сітківка; ударна хвиля; нейротравма; потилична кора; експеримент

Анотація

Пошкодження центральної нервової системи в учасників бойових дій на Сході України посідають друге місце після кульових та осколкових поранень тулуба і кінцівок. Дослідження нашої праці було спрямоване на встановлення закономірностей макроскопічної та мікроскопічної перебудови структурних компонентів центрів зорового аналізатору в умовах експерименту. Спочатку ми дослідили взаємозв’язки між величиною ока, як периферійної частини аналізатора к вазі головного мозку щура. Потім – будову кіркового центра зорового аналізатора – ділянки поля Бродмана потиличної частки головного мозку щура в контрольної та експериментальних групах. Унаслідок дослідження визначили, що вага очного яблука щура важить у середньому 115 мг, а відношення ваги очного яблука к вазі мозку становить 16,1. Після впливу ударної хвилі ці показники майже не змінюються у щурів експериментальних груп. Для того, щоб проаналізувати, які зміни відбуваються у структурах зорового аналізатора після впливу ударної хвилі ми розглянули будову окремих структур у щурів експериментальних груп. Аналізуючи перебудову зорової сенсорної системи можливо зробити висновок, що на макрорівні у відділах головного мозку, а саме в ділянках зорової системи, після впливу ударної хвилі не відбувається змін, які вирізняються великою строкатістю. Реакція на травму голови легкої тяжкості характеризує типові послідовні зміни для усіх ділянок головного мозку, у тому числі і зорових, тобто прояви гіперемії, які пов’язані більш з розширенням венозних судин, як компенсаторна реакція на ударну хвилю. Але досліджування на мікроскопічному рівні в експериментальних групах показало, що в зорової корі потиличної часткм в ділянці сімнадцять по Бродману відбуваються зміни у четвертому шарі шестишарової будови кори, відповідно хаотичному розташуванню зернистих клітин, які не характерні для цього шару в контрольної групі щурів. Спроби пов’язати характер змін на дні ока з локалізацією нейротравми не можуть вважатися переконливими, коли мова йде про травму легкого ступеня тяжкості, тому суворої залежності між ними встановити не вдалося. Однак було з’ясовано, що після впливу ударної хвилі з локалізацією на очне яблуку відіграє роль глибина і широкість поразки, у зв’язку з чим, зміни, хоча і незначні і нетипові, але мають прояви у зорової ділянки потиличної частки на макроскопічному та мікроскопічному рівнях. Вищенаведені дані свідчать про надзвичайну складову проблеми травматичних та посттравматичних уражень структур центрів зорової сенсорної системи.

Посилання

Abdul-Ohly LV, Oliinyk KA. Suchasni uiavlennia ta rozuminnia udarno-khvyl'ovoho vplyvu na systemu zorovoho analizatora [Modern ideas and understanding of the shock wave effect on the visual analyzer system]. Perspektyvy ta innovatsii nauky. 2024;11(45):1795-810. doi:10.52058/2786-4952-2024-11(45)-1795-1810. (in Ukrainian).

Petras JM, Bauman RA, Elsayed NM. Visual system degeneration induced by blast overpressure. Toxicology. 1997;121(1):41-9. doi: 10.1016/s0300-483x(97)03654-8.

Sencer A, Aras Y, Akcakaya MO, Goker B, Kiris T, Canbolat AT. Posterior fossa epidural hematomas in children: clinical experience with 40 cases. J Neurosurg Pediatr. 2012;9(2):139-43. doi: 10.3171/2011.11.PEDS11177.

Takeuchi S, Wada K, Takasato Y, Masaoka H, Hayakawa T, Yatsushige H, et al. Traumatic hematoma of the posterior fossa. Acta Neurochir Suppl. 2013;118:135-8. doi: 10.1007/978-3-7091-1434-6_24.

Allen RS, Motz CT, Feola A, Chesler KC, Haider R, Ramachandra Rao S, et al. Long-Term Functional and Structural Consequences of Primary Blast Overpressure to the Eye. J Neurotrauma. 2018;35(17):2104-16. doi: 10.1089/neu.2017.5394.

Gulsen S, Sonmez E, Yilmaz C, Altinors N. Traumatic acute subdural hematoma extending from the posterior cranial fossa to the cerebellopontine angle. J Korean Neurosurg Soc. 2009;46(3):277-80. doi: 10.3340/ jkns.2009.46.3.277.

Sirko AH. Vohnepal'ni poranennia cherepa ta holovnoho mozku pid chas zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy. Optymizatsiia nadannia medychnoi dopomohy [Gunshot wounds to the skull and brain during the armed conflict in eastern Ukraine. Optimizing the provision of medical care]. Ukr. neirokhirurh. zhurnal. 2015;3:11-6. (in Ukrainian).

Korshniak VO, Nasibullin BA. Suchasni pohliady na mekhanizmy vplyvu vybukhovoi khvyli na tsentral'nu nervovu systemu ta formuvannia nevrolohichnoi symptomatyky [Modern views on the mechanisms of the impact of a blast wave on the central nervous system and the formation of neurological symptoms]. Mizhnarodnyi nevrolohichnyi zhurnal. 2016;6(84):139-42. (in Ukrainian).

Zhu Y, Howard JT, Edsall PR, Morris RB, Lund BJ, Cleland JM. Blast Exposure Induces Ocular Functional Changes with Increasing Blast Over-pressures in a Rat Model. Curr Eye Res. 2019;44(7):770-80. doi: 10.1080/02713683.2019.1567791.

Choi JH, Greene WA, Johnson AJ, Chavko M, Cleland JM, McCarron RM, et al. Pathophysiology of blast- induced ocular trauma in rats after repeated exposure to low-level blast overpressure. Clin Exp Ophthalmol. 2015;43(3):239-46. doi: 10.1111/ceo.12407.

Watson R, Gray W, Sponsel WE, Lund BJ, Glickman RD, Groth SL, et al. Simulations of Porcine Eye Exposure to Primary Blast Insult. Transl Vis Sci Technol. 2015;4(4):8. doi: 10.1167/tvst.4.4.8.

Thomas CN, Bernardo-Colón A, Courtie E, Essex G, Rex TS, Blanch RJ, et al. Effects of intravitreal injection of siRNA against caspase-2 on retinal and optic nerve degeneration in air blast induced ocular trauma. Sci Rep. 2021;11(1):16839. doi: 10.1038/s41598-021-96107-y.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-09-25

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження