Морфологическая характеристика реактивных изменений и регенерации сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях гипогонадизма тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Пронина Антонина Сергеевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 163
Оглавление диссертации кандидат наук Пронина Антонина Сергеевна
ВВЕДЕНИЕ
Г JABA 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Современные представления о структурной организации замыкательного аппарата прямой кишки и регенерации образующих его мышечных тканей
1.1. Особенности строения сфинктерного аппарата прямой кишки
1.2. Современные представления о посттравматической регенерации скелетной поперечнополосатой мышечной ткани
1.3. Современные представления о посттравматической регенерации гладкой мышечной ткани
1.4. Андрогены - эндогенный фактор влияния на морфологию и регенерацию мышечных тканей
I , I ABA 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Дизайн исследования
2.2. Моделирование растяжения
2.3. Моделирование гипогонадизма
2.4. Гистологические методы
2.4.1. Иммуногистохимия (ИГХ)
2.4.2. Электронная микроскопия
2.5. Биохимический метод
2.6. Морфометрический метод
2.7. Статистический анализ
I. I ABA 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Мышечная ткань внутреннего сфинктера прямой кишки интактных крыс
3.2. Реактивные изменения гладкой мышечной ткани внутреннего сфинктера прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма (первая экспериментальная группа)
3.3. Регенерация мышечной ткани внутреннего сфинктера прямой кишки после экспериментального перерастяжения (вторая экспериментальная группа)
3.4. Регенерация мышечной ткани внутреннего сфинктера прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма (третья экспериментальная группа
3.5. Гистологическое строение мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки в норме (контрольная группа)
3.6. Реактивные изменения скелетной мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки в условиях экспериментально сформированного постнатального гипогонадизма (первая экспериментальная группа)
3.7. Регенерация наружного сфинктера прямой кишки в условиях его повреждения путем перерастяжения (вторая экспериментальная группа)
3.8. Регенерация мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма (третья экспериментальная
группа)
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫВОДЫ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Закономерности гистогенеза и регенерации прямой кишки и ее сфинктерного аппарата2001 год, доктор биологических наук Суворова, Галина Николаевна
Репаративная регенерация мышечных тканей сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях воздействия лазерного излучения2011 год, кандидат медицинских наук Бовтунова, Светлана Сергеевна
Гистогенез поперечнополосатой мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки в норме и экспериментально измененных условиях: Экспериментально-морфологическое исследование2003 год, кандидат биологических наук Вологдина, Наталия Николаевна
Развитие, организация и регенерация мышечной ткани стенки влагалища2015 год, кандидат наук Шурыгина, Оксана Викторовна
Закономерности морфогенеза, структурной организации, реактивных изменений и регенерации сфинктера шейки матки у плацентарных млекопитающих2021 год, доктор наук Григорьева Юлия Владимировна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Морфологическая характеристика реактивных изменений и регенерации сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях гипогонадизма»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одним из ключевых вопросов, разрабатываемых в современной морфологии, имеющих как фундаментальный, так и прикладной характер, является изучение клеточных основ реактивных изменений и репаративного гистогенеза различных тканей и органов [29, 34, 36, 96, 204].
В настоящее время особое внимание морфологов в рамках этой проблемы привлекают реактивные состояния и регенераторные возможности мышечных тканей, что связанное с запросами практической медицины, где врачам приходится сталкиваться с последствиями нарушения их функционирования и регенерации. Существенный шаг в этом направлении сделан отечественными и иностранными гистологами, и к настоящему времени достаточно детально описаны стадии этих процессов, их сроки, изучены морфологические элементы каждого этапа [7, 43, 70, 72, 74, 99, 120, 127, 153, 215]. При этом относительно мало исследований посвящено изучению мышечных тканей, образующих различные сфинктерные аппараты, в том числе при избытке и недостатке гормонов. Среди различных сфинктерных аппаратов, особое внимание клиницистов приковано к сфинктерному аппарату каудального отдела кишечника, что с одной стороны связано с выполнением им ряда сложных функций, а с другой существованием в этой области пищеварительной трубки разнообразных патологических состояний [73]. О повышенном интересе со стороны практического здравоохранения к функционированию каудального отдела толстого кишка свидетельствует, в том числе, выделение отдельной науки, которая занимается изучением болезней прямой кишки - колопроктологии.
Клеточные основы функционирования и регенерации различных компонентов сфинктеров изучены явно недостаточно и должны решаться на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях, с учетом возраста и состояния организма в целом. Наряду с нервными влияниями, одним из важнейших факторов, способных регулировать на регенерацию органов и
тканей, является гормональный фон [46]. Многочисленными исследованиями показано, что как избыток, так и недостаток гормонов могут быть причинами развития разнообразных патологий. Особенно ярко такое влияние проявляют гормоны по отношению к мышечным тканям, приводя к формированию целого спектра их гормонозависимых патологий, например, гипотиреоидная, стероидная миопатии, миомы матки и другие. Вместе с тем, как реагируют в сфинктерных структурах их мышечные элементы: лейомиоциты, миобласты, сателлитные клетки или формирующиеся мышечные трубки каким-либо образом на половые гормоны исследовано явно недостаточно.
Важность изучения роли половых гормонов в функционировании сфинктерного аппарата прямо определяется запросами практической медицины. Одним из половых гормонов является тестостерон - стероидный гормон, обладающий анаболическими свойствами, играющий важную роль не только в процессах полового созревания, сексуальной активности и воспроизводства, но и в регуляции иных многочисленных функций, включая формирование и поддержание дифференцированного состояния мышечных тканей [83, 86, 107]. В мышцах он активирует дифференцировку мезенхимальных плюрипотентных клеток в миогенные клетки, способствует синтезу контрактильных белков, что может привести к гипертрофии мышечных волокон (МВ) [146, 165, 180]. Современные исследования показывают связь между низким уровнем андрогенов в сыворотке крови и возрастной потерей скелетной мышечной массы (саркопенией) [108, 129, 141, 144, 152, 179, 187].
Гипогонадизм представляет собой клинический и биохимический синдром, характеризующийся низким уровнем тестостерона или нечувствительностью клеточных рецепторов к андрогенам. Это состояние может негативно влиять на различные органы и системы, снижая качество жизни. В последнее время среди мужского и женского населения гипогонадизм становится достаточно распространенным явлением [213]. Исследования, проведенные в Европе и США, показали, что
распространенность гипогонадизма среди мужчин среднего и пожилого возраста колеблется от 2,1 до 12,8%. Еще более высокие показатели наблюдаются у пациентов с какими-либо сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа (51%) и ожирение (от 15% до 78,8%).
И печальной тенденцией настоящего времени является то, что с каждым годом количество мужчин, страдающих гипогонадизмом, увеличивается. Определенный вклад в развитие этой тенденции привнесло появление новой инфекции СОУГО-19, которая оказывает выраженное негативное влияние на выработку тестостерона у переболевших мужчин, приводя к развитию так называемого лабораторного гипогонадизма [3], причем его последствия на удаленных сроках пока еще полностью не понятны.
Следует отметить и большую значимость знаний о влиянии гипогонадизма для ветеринарных науки и практики, так как известно, что у животных часто возникают новообразования семенников, требующие хирургического удаления органов. Так, по данным Газина А.А. (2023) у самцов семейства Собачьих первое место среди всех опухолей репродуктивной системы занимают новообразования семенников. Кроме того, весьма распространенной операцией у домашних животных, которая проводится с целью прекращения их половой активности является кастрация (орхифуникулоэктомия) - операция, заключающаяся в удалении семенников, последствия которой негативно сказывается на продолжительности жизни животных.
Еще одним фактором, придающим актуальность изучения влияния половых гормонов на функционирование органов и тканей, является то, что в последние годы нарастает такая серьезная социальная и медицинская проблема, как искусственное нарушение тендерной идентичности, причем даже в России в последние годы набирала обороты практика "смены пола", и согласно статистике МВД, с 2016 по 2022 гг. за заменой паспорта гражданина РФ по основанию "изменение пола" обратилось 3050 человек. С точки зрения современной медицины, трансгендерный переход, в медицинской практике
сопровождается феминизирующей операцией - орхиэктомией (удалением яичек). Однако для осуществления таких медицинских хирургических мероприятий требуется всестороннее изучение морфологических основ реактивных изменений самых разнообразных функциональных систем организма, возникших в этих условиях.
В связи со всеми перечисленными вопросами перед практической медициной возникает проблема изучения клеточных основ реактивных изменений органов и тканей и особенностей их регенерации в условиях андрогенной недостаточности, что необходимо для разработки подходов к ведению больных с нарушением функционирования сфинктерного аппарата в этих условиях. Однако, работ, посвященных изучению влияния низких концентраций андрогенов на гладкую и поперечнополосатую мышечную ткани сфинктерного аппарата прямой кишки, не многочисленны, и не дают полной картины происходящих в этих условиях, процессов, практически отсутствуют исследования регенерации этих тканей при гипогонадизме.
Таким образом, анализ литературы показал, что реактивные изменения и регенерация мышечных тканей сфинктеров каудального отдела пищеварительного тракта в условиях постнатального гипогонадизма изучен явно недостаточно. Актуальность решения этих вопросов применительно к сфинктерному аппарату с применением методов морфологии безусловна как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку это важно для понимания механизмов развития функциональной недостаточности и патологических процессов в сфинктерном аппарате.
Результаты изучения дают основание для понимания развития функциональной неполноценности мышечных тканей при андрогенной недостаточности и открывают перспективу для создания принципиально новых методов лечения повреждения мышечных тканей у людей, страдающих гипогонадизмом. Высокая актуальность нерешенных вопросов и стала обоснованием данного исследования и предопределила задачи исследования.
Степень разработанности проблемы
При изучении разнообразных аспектов гистофизиологии мышечных тканей ученые уделяют значительное внимание процессу регенерации после повреждений. Выделены стадии регенерации, описаны компоненты каждой стадии, установлены сроки восстановления и определена камбиальность мышечной ткани [30, 46, 50, 63]. Достаточно хорошо исследована регенерация висцеральной гладкой мышечной ткани, особенно воздухоносных путей, выделительной системы и органов пищеварительной системы. Основной клеточной популяцией, играющей ключевую роль в процессе заживления ран, считаются малые лейомиоциты, обладающие способностью к пролиферации и последующей гипертрофии [10, 35, 61]. Также не исключается участие стволовых клеток гладкой мышечной ткани в регенерации миометрия [149].
Вместе с тем, анализ современной литературы показывает, что вопрос о влиянии низкого уровня тестостерона на мышечные ткани остается вне поля зрения исследователей, а влияние гипогонадизма на процессы регенерации различных видов мышечных тканей совершенно не исследовано. Изучение этого вопроса важно не только для теоретического понимания механизмов регенерационного процесса, но и может внести значительный вклад в решение проблемы регуляции течения заживления ран, вызванных механическими и биологическими повреждениями в сочетании с гормональными нарушениями. Цель исследования - морфологический анализ реактивных изменений и процессов репаративной регенерации мышечных тканей сфинктерного аппарата прямой кишки у самцов лабораторных крыс в условиях экспериментального гипогонадизма.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить морфологические особенности дефинитивного строения гладкой мышечной ткани внутреннего и поперечнополосатой скелетной мышечной ткани наружного сфинктеров прямой кишки у интактных самцов
лабораторных крыс и характер реактивных изменений этих структур в условиях экспериментального гипогонадизма.
2. Выявить особенности регенераторного процесса гладкой мышечной ткани внутреннего сфинктера прямой кишки у самцов лабораторных крыс после экспериментального повреждения сфинктера в условиях постнатального гипогонадизма.
3. Исследовать на световом и ультрамикроскопическом уровне особенности течения посттравматической регенерации поперечнополосатой скелетной мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки у самцов лабораторных крыс в условиях постнатального гипогонадизма.
Научная новизна исследований
Впервые в рамках одного исследования с использованием традиционных и современных гистологических методов изучены особенности строения гладкой мышечной ткани внутреннего сфинктера прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма, сформированного путем двухсторонней орхиэктомии. Установлено, что снижение уровня тестостерона приводит к интерстициальному отеку сфинктерного аппарата, нарушению межклеточных контактов между гладкими миоцитами, и как следствие - к деструктивным изменениям в них.
Новыми следует признать сведения, полученные при углубленном изучение ультраструктурных проявлений процессов адаптации скелетной мышечной ткани наружного сфинктера к андрогенной недостаточности. Установлено, что в наружном сфинктере уменьшается диаметр мышечных волокон, определена ультраструктурная конструкция мышечных волокон, обнаружено, истончение миофибрилл, что свидетельствует о снижении активности синтетических процессов и физиологической регенерации.
Безусловно приоритетными являются данные об особенностях репаративной регенерации, мышечных тканях сфинктерного аппарата прямой кишки после его перерастяжения в условиях сформированного гипогонадизма
полученные с использованием гистологических, морфометрических, электронно-микроскопического и иммуногистохимического методы.
Несомненной новизной обладают результаты, полученные в ходе сравнительного анализа, проведенного в рамках данного исследования, выявляющие общие закономерности и характерные отличия в течении воспалительных и репаративных процессов, происходящих в тканях анального сфинктера после чрезмерного перерастяжения на фоне андрогенной недостаточности. Комплекс выявленных изменений в мышечных тканях сфинктерного аппарата представляет собой интегральную характеристику реактивности мышечных тканей на состояние андрогенной недостаточности.
Теоретическая и практическая значимость работы
В работе представлено комплексное морфологическое исследование, в ходе которого получены описательные и количественные данные реактивных изменений поперечнополосатой и гладкой мышечных тканей сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма половозрелых крыс самцов. Эти данные об изменениях в тканях каудального отдела кишечника могут быть использованы в разработке решения проблем, связанных с андрогенной недостаточностью как в исследовательской работе при планировании и трактовке результатов эксперимента, так и в клинической практике.
Результаты исследования позволяют определить отличительные характеристики репаративного миогенеза в условиях постнатальной андрогенной недостаточности. Установлено ингибирующее действие андрогенной недостаточности на течение репаративного гистогенеза мышечных тканей аноректального отдела, что необходимо учитывать в клинической практике при проведении хирургических лечебных и реконструктивных мероприятий у пациентов с андрогенной несостоятельностью. Результаты исследования обогащают информацию о регенераторных способностях данных тканей и представляют несомненный интерес для ветеринарной медицины.
Сведения об особенностях реактивных изменений мышечных тканей в условиях гипогонадизма внедрены в учебный процесс кафедры гистологии и эмбриологии, кафедры общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии, а также кафедры госпитальной хирургии Института клинической медицины ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Общетеоретические данные, полученные в нашем исследовании, могут быть использованы в соответствующих разделах гистологии и колопроктологии и ветеринарии.
Методология и методы исследования
Изучение морфологической характеристики реактивных изменений и репаративной регенерации сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях постнатального гипогонадизма проведено стандартными общепринятыми гистологическими, иммуногистохимическими, электронно-
микроскопическим, биохимическими и морфометрическим методами.
В качестве объекта исследования использовали дистальный отдел прямой кишки вместе со сфинктерным аппаратом, взятый у половозрелых самцов крыс.
Предметом изучения выступили структурно-функциональные изменения мышечных тканей, формирующих сфинктерный аппарат, в условиях индуцированного андрогенного дефицита. Особое внимание уделялось сравнительному анализу процессов репаративной регенерации в норме и на модели постнатального гипогонадизма.
Положения, выносимые на защиту
1. Недостаток андрогенов после кастрации крыс-самцов, вызывает реактивные изменения в мышечных тканях сфинктеров прямой кишки, свидетельствующие о нарушении метаболических и пластических процессов. Возникающие после орхиэктомии деструктивные изменения в мышечных тканях СПК активизируют компенсаторные процессы физиологической регенерации.
2. Состояние андрогенной недостаточности, не нарушая механизмы процессов репаративной регенерации мышечных тканей сфинктеров прямой кишки крысы, способствует усилению распада тканей, существенно ограничивает регенераторные способности поврежденных мышечных тканей, а восстановление целостности внутреннего и наружного сфинктеров происходит, в основном, за счет их замещения соединительной тканью.
Степень достоверности исследования
Результаты работы получены на современном сертифицированном оборудовании с использованием комплекса совре менных методов сбора и обработки информации. Оценка степени достоверности представленных в диссертационной работе результатов опирается на соответствие теоретических заключений, статистическим расчетам комплекса проведенных исследований с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 23.
Апробация результатов исследования
Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены на конференциях всероссийского и международного уровней:
1) Всероссийской научной конференции «Гистогенез, реактивность и регенерация тканей», посвященной 150-летию кафедры гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт -Петербург, 2018);
2) Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Аспирантские чтения - 2018» (Самара, 2018);
3) I Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Синтез наук как основа развития медицинских знаний» (Самара, 2020);
4) Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященной 90-летию з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева «Аспирантские чтения - 2020. Молодые ученые: научные исследования и инновации» (Самара, 2020);
5) II Межвузовской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 50-летию кафедры фармацевтического образования Самарского государственного медицинского университета «Синтез наук как основа развития медицинских знаний» (Самара, 2021);
6) Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Аспирантские чтения — 2022: Молодые ученые
— медицине. Технологическое предпринимательство как будущее медицины. SIMS — 2022: Samara International Medical Science» (Самара, 2022),
7) 26-ой Всероссийской научной конференции «Гистогенез, реактивность и регенерация тканей» (Санкт - Петербург, 2024),
8) VI Национальном Конгрессе по регенеративной медицине (Санкт
- Петербург, 2024).
Апробация диссертации проведена на совместном заседание Самарского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов и кафедр: гистологии и эмбриологии, анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии, общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии, урологии, судебной медицины, акушерства и гинекологии Института клинической медицины и НИИ биотехнологии «БиоТех» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 2 от 09.09.2025).
Личный вклад диссертанта в исследование
Автором лично выполнены морфологические исследования. Весь материал диссертации проанализирован и обработан с использованием математических методов лично автором. Материалы, вошедшие в представленную работу, обсуждались и публиковались лично, с соавторами и научным руководителем.
Публикации результатов исследований
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 3 -публикации в журналах, рекомендованном ВАК при Минобрнауки РФ для публикации материалов по кандидатским и докторским диссертациям, Web of Science и Scopus.
Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 163 страницах машинописного текста и состоит из: введения, обзора с обзора литературы, экспериментальной части с описанием материалов и методов исследования, результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и списка использованной литературы из 216 источников, в число которых входит 73 работы отечественных и 143 публикаций иностранных авторов. Составление списка литературы проводилось в соответствии с Г0СТ7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Работа иллюстрирована 93 рисунками.
1VIЛ В Л 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Современные представления о структурной организации замыкательного аппарата прямой кишки и регенерации образующих его
мышечных тканей
1.1. Особенности строения сфинктерного аппарата прямой кишки
Множество исследователей, как отечественных [11, 13, 40], так и зарубежных [109, 112], посвятили свои публикации вопросам топографии, анатомического и гистологического строения прямой кишки. Прямая кишка является терминальным отделом толстой кишки, который заканчивается анальным каналом. Местом перехода сигмовидного отдела толстой кишки в прямую является участок, где заканчивается брыжейка сигмовидной кишки, находящийся на уровне тела III крестцового позвонка [4, 11].
В прямой кишке, согласно классическим представлениям [17, 64, 73], можно выделить две части: верхний отдел, который называется внутритазовым, и нижний отдел, который называется промежностным или анальным. Внутритазовый отдел, известный как ампула, функционирует как резервуар для депонирования кишечного содержимого благодаря выраженной способности своих стенок к дилатации. Дистальнее расположен промежностный отдел, характеризующийся ограниченной подвижностью. В его структуру входит анальный канал, каудальный сегмент которого оснащен двумя сфинктерами — внутренним и наружным. Анальный канал, берущий начало от аноректального соединения и заканчивающийся на границе со skin vera (настоящей кожей), гистологически разделен на три последовательные зоны: колоректальную (расположенную краниальнее надпереходной линии), переходную (между надпереходной и зубчатой линиями) и плоскоклеточную (каудальнее зубчатой линии) [214].
Артериальное кровоснабжение органа обеспечивается, главным образом, верхней ректальной артерией, с дополнительным участием средних и нижних ректальных артерий, а также срединной крестцовой артерии [214].
Венозный дренаж реализуется по одноименным венам, формирующимся из обильного венозного сплетения, залегающего в толще стенки анального канала. Данное сплетение представлено сетью внутренних и наружных геморроидальных вен. При развитии патологических процессов стенки этих вен подвергаются дилатации с образованием ампулярных расширений, известных как геморроидальные узлы [214].
Мышечная оболочка прямой кишки организована в два четко различимых слоя. Внутренний циркулярный слой образован пластами гладкомышечных клеток (ГМК), ориентированных в кольцевом и спиральном направлениях. Эти пласты пересекаются под острым углом (45-60°) с продольно ориентированными пучками ГМК наружного слоя, а области анального канала циркулярный слой формирует выраженное утолщение — внутренний (непроизвольный) сфинктер прямой кишки (ВСПК).
Наружный продольный слой гладкой мышечной ткани равномерно охватывает кишку. Его мышечные пучки частично проникают через толщу внутреннего сфинктера, формируя поддерживающую петлю, а отдельные волокна интимно вплетаются в кожу перианальной зоны, образуя мышцу-сморщиватель заднего прохода.
Внутренний анальный сфинктер представляет собой концентрированное скопление плотноупакованных гладких миоцитов, образующих циркулярные и косые мышечные пласты. У человека этот сфинктер, относящийся к группе лейомиосфинктеров, имеет длину около 30 мм и толщину до 5 мм. Проксимально он является прямым продолжением циркулярного мышечного слоя кишки, а дистально фиксируется к коже посредством соединительнотканных структур эндомизия [11].
С гистологической точки зрения, гладкомышечная ткань внутреннего сфинктера соответствует висцеральному типу. Её клеточную основу составляют веретеновидные миоциты с центрально расположенным палочковидным ядром. В современной литературе обсуждается гетерогенность популяции этих клеток. Ряд исследователей выделяет
субпопуляции малых, средних и больших лейомиоцитов, различающихся не только линейными размерами, но и структурно-метаболическими особенностями [11, 35, 64]. Согласно данным Зашихина А.Л. и Селина Я. (2001), группа средних мышечных клеток составляют основу гладкой мышечной ткани, и, несмотря на то, что эта ткань характеризуются межвидовыми и межорганными различиями, принцип её организации остается постоянным [35]. Большие миоциты, которые представляют собой терминальное звено миобластического дифферона и обладают высокой чувствительностью к повреждающим факторам, являются самыми малочисленными [37, 64].
Вместе с тем, существует мнение, что в отличии от других органов, гладкая мышечная ткань внутреннего сфинктера образована преимущественно популяцией больших лейомиоцитов, а малые миоциты составляют менее 2% [2].
Одним из основных признаков гладкомышечных клеток этих структур являются множественные впячивания плазмолеммы, которые называются кавеолы. Они функционируют как аналог Т-систем, играют роль в контроле поступления ионов кальция (Са2+) в клетку, в то время как изменение концентрации внутриклеточного Са2+ является ключевым механизмом активации сокращения различных типов гладкомышечных клеток [10].
В отличие от поперечнополосатых мышц, сократительный аппарат гладких миоцитов представлен актиновыми и миозиновыми филаментами, не формирующими строго упорядоченных миофибрилл. Архитектонику сократительного аппарата определяют многочисленные промежуточные филаменты и овальные плотные тельца, осуществляющие связь актиновых нитей с клеточной мембраной.
Энергообеспечение сократительной функции ГМК реализуется через митохондриальный аппарат, а также за счет внутриклеточных депо гликогена и липидных включений. Особое значение в регуляции сократительного цикла этих клеток принадлежит мембран-ассоциированным везикулам и цистернам
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Морфологические аспекты нормального гистогенеза и реактивных изменений гладкой мышечной ткани миометрия крыс2004 год, кандидат медицинских наук Созыкин, Александр Александрович
Структурно-метаболические и цитофизиологические аспекты реактивности гладкой мышечной ткани висцеральных органов.2009 год, кандидат медицинских наук Бармина, Анастасия Олеговна
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МОЧЕТОЧНИКОВ ЧЕЛОВЕКА2017 год, кандидат наук Золотарева, Мария Александровна
Особенности строения и репаративного гистогенеза поперечнополосатой скелетной мышечной ткани у мышей с генетически обусловленным дефицитом дисферлина2021 год, кандидат наук Чернова Ольга Николаевна
Структурные характеристики желез и лимфоидных образований в стенках прямой кишки у человека в постнатальном онтогенезе2007 год, доктор медицинских наук Шестаков, Андрей Михайлович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Пронина Антонина Сергеевна, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авдеенко, В. С. Ветеринарная андрология: учебное пособие / В.С. Авдеенко, С. В. Федотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 308 с.
2. Агафонов Ю.В. Морфофункциональные закономерности реактивности
гладкой мышечной ткани различных органных систем: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. / Агафонов Юрий Витальевич. - Архангельск, 1999.- 46 с.
3. Андрогенный статус мужчин на фоне COVID-19 / Р.В. Роживанов, Г.А.
Мельниченко, Е.Н. Андреева, Н.Г. Мокрышева // Проблемы Эндокринологии. - 2022. - № 68(4). - С. 111-116.
4. Аминев, А. М. Руководство по проктологии / А. М. Аминев. - Куйбышев,
1965. - 4 т.
5. Аронов Б. X. Экспериментальное исследование регенерации стенки
толстого кишечника при анастомозе "бок в бок"/ Б. X. Аронов, А.Г. Гиновкер // Мат. гист. конф., посвящ. памяти чл-корр. АМН СССР проф. Лазаренко Ф.М. - 1962. - С. 7-11.
6. Баженов, Д.В. Женский мочеиспускательный канал и его сфинктерный
аппарат: монография / Д.В. Баженов, Н.В. Блинова. - Тверь: Триада, 2009. - 80 с.
7. Баженов Д.В. Мышечные ткани пищевода млекопитающих (актуальные
вопросы гистогенеза, структурной организации и регенерации): автореф. дис. ... докт. мед. наук. / Баженов Д.В: 03.00.11 - Л., 1988. - 37 с.
8. Банин В.В. Перициты - это стволовые клетки мезенхимального происхождения? / В.В. Банин // Морфология. - 2017. - Т. 151, № 3. - С. 58.
9. Банин В.В. Перициты как полипотентный источник стволовых клеток взрослого / В.В. Банин, Г.А. Арутюнян // Морфология. - 2019. - Т. 155, № 2. - С. 32-33.
10. Бармина, А.О. Молекулярные механизмы регуляции сокращения гладких миоцитов /А.О. Бармина, A.JI. Зашихин // Морфология. - 2010. - Т. 137, №4. - С. 27.
11. Бовтунова С.С. Репаративная регенерация мышечных тканей сфинктерного аппарата прямой кишки в условиях воздействия лазерного излучения: дисс. ... канд. мед. наук: 03.03.04 / Бовтунова Светлана Сергеевна. - Оренбург, 2011. - 114 с.
12. Быков, В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков - Санкт-Петербург: СОТИС, 1999.
- 519 с.
13. Бычков A.B. Характеристика эпителиально-соединительнотканных взаимодействий в слизистой оболочке прямой кишки / A.B. Бычков // Морфология. - 2009. - Т. 136, № 4. - С. 25.
14. Валиуллин, В.В. Нейротрофический контроль и гуморальная регуляция пластичности скелетной мышцы: дисс. ... докт. биол. наук: 14.00.23 / Валиуллин Виктор Владимирович. - Саранск, 1996. - 212 с.
15. Валиуллин, В.В. Динамика сокращений "быстрой" и "медленной" мышц крысы при спинальном шоке и введении модуляторов сокращения / В. В. Валиуллин, А. Е. Хайруллин, А. А. Еремеев [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2021. - Т. 102, № 3. - С. 329-334.
16. Вержбицкая Н.И. Возрастные особенности фундальных желез желудка / Н.И. Вержбицкая // Регуляция морфогенеза и регуляция пищеварительных желез. Л.: Наука - 1974. - С. 135-136
17. Вологдина H.H. Развитие различных типов мышечных волокон наружного сфинктера прямой кишки / H.H. Вологдина, Г.Н. Суворова // Морфология.
- 2002. - № 2-3. - С. 33.
18. Володина А.В. Ультраструктурные исследования ранних этапов регенерации скелетной мышцы у половозрелых животных / А.В. Володина, О.М. Поздняков // Бюлл. экспер. биол. и мед. - 1981. — № 6. -С. 757-759.
19. Газин А.А. Клинико-морфологическая характеристика опухолей семенников у собак: автореф. дисс. ... канд. вет. наук: 4.2.1. / Газин Алексей Алексеевич. — Москва, 2023. — 23 с.
20. Гансбургский А.Н. Полиплоидия гладких миоцитов в коронарных артериях / А.Н. Гансбургский, А.В. Яльцев // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2004. - Т. 138, №2 11. - С. 589591.
21. Гёрцен Э. Кастрация домашних животных / Э. Гёрцен // Партнёр. - 2013. -№ 4. - С. 82-86.
22. Гипертрофия и регенерация гладких мышц: монография / О. Я. Кауффман. - М. : Наука, 1979. - 184 с.
23. Гладкий А.П. Реактивность гладкой мышечной ткани толстой кишки в условиях экспериментальной непроходимости / А.П. Гладкий, Д.В. Баженов // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - 1976. - № 7. -С. 47-51.
24. Господинова А. И. Клиническая симптоматика и диагностика семиномы у собак / А. И. Господинова // Новое слово в науке: стратегии развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - 2020. - С. 64-66.
25. Гречко В.В. Диагностика и лечение опухоли семенника и мелкоочаговых образований в селезенке у кобеля / В. В. Гречко, Д. К. Овчинников // Молочнохозяйственный вестник. - 2022. - № 4(48). - С. 39-53.
26. Григорьева Ю.В. Репаративная регенерация тканей нижнего сегмента матки крыс при экспериментальном растяжении / Ю.В. Григорьева, Н.В. Ямщиков, А.В. Бормотов, Н.А. Ренц // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2013. - Т. 15, № 3 (6). - С. 1760-1763.
27. Григорьева Ю.В. Закономерности морфогенеза, структурной организации, реактивных изменений и регенерации сфинктера шейки матки у плацентарных млекопитающих: специальность: автореф. дисс. ... докт. мед. наук 03.03.04 / Григорьева Юлия Владимировна. - Самара, 2021. -38 с.
28. Данилов P.K. Миосаттелитоциты и проблема камбиальности скелетной мышечной ткани / Р.К. Данилов, A.A. Клишов // Успехи совр. биол.-1982.-Т. 93, вып. З. - С. 37-43.
29. Данилов Р.К. Клетки миосателлитоцитыи проблема регенерации скелетной мышечной ткани / Р.К. Данилов, И.А. Одинцова, Ю.Г. Найденова // Успехи соврем. биологии. - 2005. - Т. 115, № 3. - С. 595-608.
30. Данилов, Р.К. Раневой процесс: гистогенетические основы / Р.К. Данилов. - Санкт-Петербург: ВМедА им. С.В. Кирова, 2008. - 308 с.
31. Дмитриева Е.В. О роли почек и миобластов при репаративной регенерации мышечных волокон скелетного типа / Е.В. Дмитриева // Арх. анат.,гистол. и эмбриол. - 1975. - №2. - С.37-43.
32. Дубинко Г.А. Синтез ДНК и размножение ядер при развитии гладкой мускулатуры / Г.А. Дубинко // Архив анатомии, гистологии, эмбриологии. -1966. - Т. 50, № 5. - С. 47-53.
33. Енгенов, Н. М. Интерстициальные клетки Кахаля: кальций-опосредованные механизмы регуляции функций / Н. М. Енгенов // Университетская клиника. - 2021. - № 1(38). - С. 78-87.
34. Зашихин, А.Л. Морфофункциональная характеристика, гистогенез и реактивность гладкой мышечной ткани бронхов: специальность: автореф. дисс. ... докт. мед. наук 14.00.17 / Зашихин Андрей Леонидович. -Архангельск, 1994. - 39 с.
35. Зашихин, А.Л. Висцеральная гладкая мышечная ткань / А.Л. Зашихин, Я. Селин. - Архангельск: Изд. центр СГМУ, 2001. - 171 с.
36. Зашихин А. Л. Реактивные изменения гладкой мышечной ткани тонкой кишки крыс при экспериментальной кишечной непроходимости / А. Л. Зашихин, Я. Селин, А. О. Бармина // Морфология. - 2010. - Т. 137, № 2. - С. 48-53.
37. Зашихин А.Л. К вопросу о фенотипических различиях гладких миоцитов, входящих в состав висцеральной и сосудистой гладкой мышечной ткани /
А.Л. Зашихин, Ю.В. Агафонов // Вопросы морфологии XXI века.- 2010.-С. 134-139.
38. Зотова Е.М. Патогистологическая диагностика сертолиомы семенника при паховом крипторхизме / Е. М. Зотова, Е. М. Марьин, М. А. Богданова [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2021. - № 12(206) - С. 60-66.
39. Иванова, В. В. Электронно-микроскопическое исследование кардиомиоцитов левого желудочка половозрелых крыс, рождённых недоношенными / В. В. Иванова, И. В. Мильто // Морфология. - 2024. - Т. 162, № 1. - С. 63-71.
40. Карташкин В.А. Морфологические особенности наружного сфинктера прямой кишки в различные возрастные периоды / В.А. Карташкин // Морфология. - 2010.-№ 4.- С. 88-89.
41. Кауфман О.Я. Гладкая мышечная ткань /О.Я. Кауфман //Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций. - 1987. - С. 131— 153.
42. Квятковская, Т.А. Строение и функция верхних мочевых путей /Т.А. Квятковская. Днепропетровск: РИА «Днепр-УАЬ», 2009.- 416 с.
43. Клишов, А.А. Гистогенез и регенерация тканей: монография /
A.А. Клишов. Ленинград: Медицина; Ленинградское отделение, 1984. -232 с.
44. Кузнецов, С. Л. Изучение экономизации энергетического метаболизма скелетного мышечного волокна / С. Л. Кузнецов, Е.А. Папас // Сб. научн. тр. «К 100-летию со дня рождения засл. деят. науки РСФСР профессора
B.Г. Елисеева - М.-1999. - С. 142-143.
45. Кулагин Л.М. Гомотрансплантация скелетной мышечной ткани в денервированную мышцу / Л.М. Кулагин // В сб. Гистогенез, регенерация и трансплантация миокарда и скелетных мышц. Куйбышев. - 1970. - с. 122126.
46. Лебедева, А.И. Влияние аллогенных биоматериалов на регенерацию мышечной ткани: автореф. дисс. ... докт. биол. наук 06.02.01 / Лебедева Анна Ивановна. - Уфа, 2016. - 38 с.
47. Лебедева, Н.Б. Современные представления о роли возрастного гипогонадизма в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. / Н.Б. Лебедева, В.В. Гофман // Терапевтический архив. - 2021. - №93(1). -а 79-83.
48. Лалоян Р.С. Восстановление миометрия матки крыс при экспериментальном кесаревом сечении / Р.С. Лалоян, А.А. Созыкин // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. - 2002. - № 1. - С. 46-48.
49. Мкртумян А.М. Влияние андрогенного дефицита на состояние углеводного обмена у мужчин / А.М. Мкртумян, Л.В. Егшатян // Ожирение и метаболизм. - 2017. - №14(3). - С. 19-24.
50. Одинцова И.А. Проблема камбиальности скелетной мышечной ткани в регенерационном гистогенезе / И.А. Одинцова // Вопросы морфологии XXI века. Сборник научных трудов: «Актуальные вопросы преподавания морфологических дисциплин с использованием современных технологий. 248 Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии» (220 лет со дня рождения профессора МХА К.М. Бэра. - 2012. - Вып. 3. - С. 147 - 152.
51. Одинцова И.А. Миосателлитоциты - камбиальный резерв поперечнополосатой мышечной ткани / И. А. Одинцова, М. Н. Чепурненко, А. С. Комарова // Гены и Клетки. - 2014. - Т. 9. - № 1. - С. 6-14.
52. Одинцова, И. А. Телоциты: локализация, структура, функции и значение в патологии / И. А. Одинцова, Д. Р. Слуцкая, Т. И. Березовская // Гены и Клетки. - 2022. - Т. 17, № 1. - С. 6-12.
53. Околитенко М.С. Морфометрический анализ реактивно измененной скелетной мышечной ткани на разных этапах регенерационного гистогенеза / М.С. Околитенко, К.Е. Юриков // Известия Российской военно-медицинской академии. - 2022. - Т. 41. - № S2. - С. 312-315.
54. Перлецкая О.В. Клинический случай семиномы у кобеля немецкой овчарки / О.В. Перлецкая, И. Г. Конопельцев //Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. НЭ Баумана. -2021. - Т. 247. - №. 3. - С. 204-207.
55. Перспективы использования клеток, обладающих миогенным потенциалом, в лечении заболеваний скелетных мышц: обзор исследований. Ч. 1. Сателлитные клетки / В. Л. Зорин, А. И. Зорина, А. А. Пулин [и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2015. - Т. 59. - № 2. - С. 88-98.
56. Постнатальный гистоморфогенез желудка в норме и эксперименте: монография / А.Ф. Санжапова, Ю.Н. Кондратенко, В.Ф. Сыч, И.Т. Гусева. Москва: Флинта, 2011. - 256 с.
57. Регенераторный потенциал скелетных мышц конечности после раннего локального применения гиалуроновой кислоты при травматической ишемии мышц в эксперименте / А.В. Шулепов, И.А. Шперлинг, Ю.В. Юркевич [и др.] // Морская медицина. - 2021. - № 7. - С. 138-140.
58. Романова А.Р. Влияние анаболического стероида нандролона на экспрессию миогенина в быстрых и медленных скелетных мышцах крысы в условиях статической нагрузки / А.Р. Романова, Л.А. Шарафутдинова, О.С. Дашкова, В.В. Валиуллин // Морфология. - 2019. - Т. 155, № 2. -С. 242.
59. Серебрякова, О. Н. Морфофункциональные особенности гладких миоцитов стенки аорты преждевременно рождённых крыс / О. Н. Серебрякова, В. В. Иванова, И. В. Мильто // Гистогенез, реактивность и регенерация тканей : сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 16-17 мая 2024 года. 2024. - (Вопросы морфологии XXI века : сборник научных трудов 26-ой Всероссийской научной конференции ; вып. 8). - С. 284-287.
60. Серебрякова, О. Н. Особенности молекулярного фенотипа и ультраструктуры гладких миоцитов восходящей части аорты
преждевременно рожденных крыс / О. Н. Серебрякова, В. В. Иванова, И. В. Мильто // Цитология. - 2024. - Т. 66, № 3. - С. 289-298.
61. Созыкин А.А. Морфологические аспекты нормального гистогенеза и реактивных изменений гладкой мышечной ткани миометрия крыс: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.25 / Созыкин Александр Александрович. - Волгоград, 2004. - 27 с.
62. Структурная характеристика волокон скелетных и висцеральных исчерченных мышц белых крыс /С.Н. Юхимец, К.В. Панидов, H.H. Вологдина и др. //Морфологические ведомости.-2010.- № 1.- С. 129-131.
63. Студитский, А.Н. Экспериментальная хирургия мышц / А.Н. Студитский. Москва: Изд. АН СССР, 1959. - 338 с.
64. Суворова, Г.Н. Закономерности гистогенеза и регенерации прямой кишки и её сфинктерного аппарата: автореф. дисс. ... докт. биол. наук 03.00.25 / Суворова Галина Николаевна. - Саранск, 2001. - 42 с.
65. Суворова Г.Н. Регенерация внутреннего сфинктера прямой кишки после его механического повреждения / Г.Н. Суворова, О.Н. Тулаева // Национальная Ассоциация Ученых. - 2015. - № 9-2 (14). - С. 155-157.
66. Ультраструктурная и метаболическая организация наружного сфинктера прямой кишки / Г. Н. Суворова, Н. Н. Вологдина, С. Н. Чемидронов [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. - 2014. - №5-4. - С. 12411243.
67. Целлариус, С.Ф. Гистопатология очаговых метаболических повреждений волокон соматической мускулатуры /С.Ф. Целлариус, Ю.Г. Целлариус. Новосибирск: Наука, 1979 - 152 с.
68. Чернова, О.Н. Особенности строения и репаративного гистогенеза поперечнополосатой скелетной мышечной ткани у мышей с генетически обусловленным дефицитом дисферлина: дис. ... канд. мед. наук: 1.5.22. / Чернова Ольга Николаевна; — Казань, 2021. — 149 с.
69. Шурыгина, О.В. Развитие, организация и регенерация мышечной ткани стенки влагалища: автореф. дисс. ... докт. мед. наук 03.03.04 / О.В. Шурыгина. - Казань, 2015. - 28 с.
70. Шурыгина О.В. Репаративная регенерация мышечной ткани влагалища / О.В. Шурыгина, Н.В. Ямщиков // Успехи современного естествознания. -2006. - № 3. - С. 98-99 URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=9962 (дата обращения: 21.11.2024).
71. Шурыгина О.В. Развитие, организация и регенерация мышечной ткани стенки влагалища: дисс. ... д-ра мед. наук: 03.03.04 / Шурыгина Оксана Викторовна. - Казань, 2015. - 277 с.
72. Шурыгина О.В. Возможности репаративной регенерации и пластичности мышечной ткани стенки влагалища у половозрелых крыс / О.В. Шурыгина, А.Н. Уланов, О.В. Кулакова, С.С. Бовтунова // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. - 2017. - №6(30). - С. 63-69. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-reparativnoy-regeneratsii-i-plastichnosti-myshechnoy-tkani-stenki-vlagalischa-u-polovozrelyh-krys (дата обращения: 21.11.2024).
73. Ямщиков, Н. В. Морфология сфинктерного аппарата прямой кишки: эмбриональный гистогенез, структурная организация, регенерация / Н. В. Ямщиков, Г. Н. Суворова. Самара: Перспектива, 2003. - 166 с.
74. Alarcin E. Current Strategies for the Regeneration of Skeletal Muscle Tissue / E. Alarcin, A. Bal-Ôzturk, H. Avci [et al.] // Int J Mol Sci. - 2021. - №22(11).
- Р. 5929.
75. Almeida, C.F. Skeletal Muscle Injury by Electroporation: A Model to Study Degeneration/Regeneration Pathways in Muscle / C.F. Almeida, M. Vainzof // Methods Mol Biol. - 2020. - № 2063. - Р. 157-169.
76. Anangwe D. Reversible effect of castration induced hypogonadism on the morphology of the left coronary arteries in adult male rabbits / D. Anangwe, M.M. Obimbo, I.H. Ongidi, P.B. Gichangi // Anat Cell Biol. - 2024. - №57(1).
- P.61-69.
77. Anderson J.E. Activation of muscle satellite cells in single-fiber cultures / J. Anderson, O. Pilipowicz // Nitric Oxide. - 2002. - № 7. - P. 36-41.
78. Anderson J.E. A role for nitric oxide in muscle repair: nitric oxide-mediated activation of muscle satellite cells / J.E. Anderson // Mol Biol Cell. - 2000. -№ 11. - P. 1859-1874.
79. Anderson J.E. Satellite cell activation on fibers: modeling events in vivo—an invited review / J.E. Anderson, A.C..Wozniak // Can J Physiol Pharmacol. -2004. - № 82(5). - P. 300-310.
80. Androgen receptor in human skeletal muscle and cultured muscle satellite cells: up-regulation by androgen treatment / I. Sinha-Hikim, W.E. Taylor, N.F. Gonzalez-Cadavid [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. - 2004. - № 89(10). - P. 5245-5255.
81. Arnold L. Inflammatory monocytes recruited after skeletal muscle injury switch into antiinflammatory macrophages to support myogenesis / L. Arnold, A. Henry, F. Poron, Y. Baba-Amer, N. van Rooijen, A. Plonquet, R.K. Gherardi, B. Chazaud // J Exp Med. - 2007 - 204(5) - P. 1057-1069.
82. Arnold J.T. Mechanisms involved in the progression of androgen-independent prostate cancers: it is not only the cancer cell's fault / J.T. Arnold, J.T. Isaacs // Endocr Relat Cancer. - 2002. - №9. - P. 61-73.
83. Bahat G. The Current Landscape of Pharmacotherapies for Sarcopenia / G. Bahat, S. Ozkok // Drugs Aging. - 2024. - 41(2). - P. 83-112.
84. Baioni E. Estimating canine cancer incidence: findings from a populationbased tumour registry in northwestern Italy / E. Baioni, E. Scanziani, [et al.] // BMC veterinary research. - 2017. - T. 13. - №. 1. - P. 1-9.
85. Beta1 integrins regulate myoblast fusion and sarcomere assembly / M. Schwander, M. Leu, M. Stumm [et al.] // Dev Cell. - 2003. - № 4. - P. 673685.
86. Besora-Moreno M., Llaurado E., Jiménez-Ten Hoevel C., et al., New Perspectives for Low Muscle Mass Quantity/Quality Assessment in Probable Sarcopenic Older Adults: An Exploratory Analysis Study. / M. Besora-Moreno,
E. Llauradó, C. Jiménez-Ten Hoevel [et al.] // Nutrients. - 2024. - №16. - Р. 1496.
87. Bitar K.N. Tissue engineering in the gut: developments in neuromusculature / K.N. Bitar, S. Raghavan, E. Zakhem // Gastroenterology. - 2014. - № 146(7).
- Р. 1614-1624.
88. Birbrair A. Type-1 pericytes accumulate after tissue injury and produce collagen in an organ-dependent manner / A. Birbrair, T. Zhang, D.C. Files // Stem Cell Res Ther. - 2014. - №5(6) - P. 122.
89. Burger H.G. Androgen production in women / H.G. Burger // Fertil Steril. - 2002
- P. 3-5.
90. Brzoska E. Sdf-1 (CXCL12) induces CD9 expression in stem cells engaged in muscle regeneration / E. Brzoska, K. Kowalski, A. Markowska-Zagrajek [et al.] // Stem Cell Res Ther. - 2015. - №6(1) - P. 46.
91. Caplan A.I. The MSC: An Injury Drugstore / A.I. Caplan, D. Correa // Cell Stem Cell. - 2011. - №9 - P. 11-15.
92. Ceafalan, L.C. Cellular Players in Skeletal Muscle Regeneration / L.C. Ceafalan, B.O. Popescu, M.E. Hinescu - Text: electronic // BioMed Research International. - URL: https://doi.org/10.1155/2014/957014 (дата обращения: 23.11.2022).
93. Chang N.C. Rudnicki MA. Satellite cells: the architects of skeletal muscle / N.C. Chang // Curr Top Dev Biol/ - 2014. - P. 169-181.
94. Chazaud B. Macrophages: supportive cells for tissue repair and regeneration / B. Chazaud // Immunobiology. - 2014. - № 219(3). - Р. 172-178.
95. C-met expression and mechanical activation of satellite cells on cultured muscle fibers / A.C. Wozniak, O. Pilipowicz, Z. Yablonka-Reuveni [et al.] // J Histochem Cytochem. - 2003. - № 51. - Р. 1437-1445.
96. Chen X. Mitochondrial dysfunction: roles in skeletal muscle atrophy / X. Chen, Y. Ji, R. Liu [et al.] // J Transl Med. - 2023. - №21(1). - Р.503.
97. Comparative nuclear matrix proteome analysis of skeletal muscle cells in different cellular states / D. Puri, C.V.B. Swamy, J. Dhawan, R.K. Mishra // Cell Biol Int - 2021. - № 45. - P. 580-598.
98. Corradi L.S. Inhibition of 5-alpha-reductase activity induces stromal remodeling and smooth muscle de-differentiation in adult gerbil ventral prostate / L.S. Corradi, R.M. Goes, H.F. Carvalho, S.R. Taboga // Differentiation. - 2004. №72: - P. 198-208.
99. Cui CY, Ferrucci L, Gorospe M. Macrophage Involvement in Aging-Associated Skeletal Muscle Regeneration / C.Y. Cui, L. Ferrucci, M. Gorospe // Cells. -2023. - №12(9). - P.1214.
100. CX3CR1 deficiency delays acute skeletal muscle injury repair by impairing macrophage functions / W. Zhao, H. Lu, X. Wang [et al.] // FASEB J. - 2016. -№ 30(1). - P. 380-393.
101. Dellavalle A. Pericytes resident in postnatal skeletal muscle differentiate into muscle fibres and generate satellite cells / A. Dellavalle, G. Maroli, D. Covarello [et al.] // Nat Commun. - 2011. - №2 - P. 499-511.
102. Dellavalle A. Pericytes of human skeletal muscle are myogenic precursors distinct from satellite cells / A. Dellavalle, M. Sampaolesi, R. Tonlorenzi et al. // Nat. Cell Biol. - 2007. - V. 9. № 3. - P. 255-267.
103. Development of a nitric oxide-releasing analogue of the muscle relaxant guaifenesin for skeletal muscle satellite cell myogenesis / G. Wang, F.J. Burczynski, B.B. Hasinoff // Mol Pharm. - 2009. - № 6. - P. 895-904.
104. Dezawa M. Bone marrow stromal cells generate muscle cells and repair muscle degeneration / M. Dezawa, H. Ishikawa, Y. Itokazu [et al.] // Science. -2005. - №309(5732) - P. 314-327.
105. Distinct transcriptional networks in quiescent myoblasts: a role for Wnt signaling in reversible vs / S. Subramaniam, P. Sreenivas, S. Cheedipudi [et al.] // irreversible arrest. PLoS One. - 2013. - P. 213-225.
106. Dobson, J. M. BSAVA manual of canine and feline oncology / J. Dobson, M. Jane et al. // British small animal veterinary association, 2011. - №. Ed. 3 -P. 383 - 392.
107. Deng Z. Inhibition of CILP2 Improves Glucose Metabolism and Mitochondrial Dysfunction in Sarcopenia via the Wnt Signalling Pathway / Z. Deng, C. Song, L. Chen [et al.] // J Cachexia Sarcopenia Muscle. - 2024. -№ 15(6). - P. 2544-2558.
108. Dong M. Effects of aging on calcium channels in skeletal muscle / M. Dong, A.D. Maturana // Front Mol Biosci. - 2025. - 12. - P. 1558456.
109. Dvorkin L.S. Open-magnet MR defaecography compared with evacuation proctography in the diagnosis and management of patients with rectal intussusception / L.S. Dvorkin, F. Hetzer, S.M. Scott [et al.] // Colorectal Dis. -2004. - Vol. 6. - №1. -P. 45-53.
110. Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Hampel H. Advancing research diagnostic criteria for Alzheimer's disease: the IWG-2 criteria / B. Dubois, H.H. Feldman, C. Jacova, H. Hampel // Lancet Neurol. - 2014 - 13(6) - P. 614-629.
111. Dumont, N.A. Satellite Cells and Skeletal Muscle Regeneration / N.A. Dumont, C.F. Bentzinger, M.C. Sincennes, M.A. Rudnicki // Compr Physiol. -2015. - P. 1027-1059.
112. Elementi di sospensions del canale anale. Cosiderazioni anatomo chirurgiche /M. Garavoglia, A. Borghi, A. Bargoni, C.M. Fronticlli //Minerva Chir. - 1989.-V. 44, № 12.- P. 1623-1626.
113. Faussone Pellegrini M.S. Telocytes / M.S. Faussone Pellegrini, L.M. Popescu // Biomol Concepts. - 2011. - №2(6). - P. 481-489.
114. Faussone-Pellegrini M.S., Gherghiceanu M. Telocyte's contacts / M.S. Faussone Pellegrini, M. Gherghiceanu // Semin Cell Dev Biol. - 2016. - №55: - P. 3-8.
115. Fernandes, T.L. Muscle injury - physiopathology, diagnosis, treatment and clinical presentation / T.L. Fernandes, A. Pedrinelli, A.H. Hernandez // Rev. Bras. Ortop. - 2011. - №46 (3). - P. 247-255.
116. Ferrando A.A. Testosterone injection stimulates net protein synthesis but not tissue amino acid transport / A.A. Ferrando, K.D. Tipton, D. Doyle, S.M. Phillips, J. Cortiella, R.R.Wolfe // Am J Physiol. - 1998. - 275(5). - P. 864-871.
117. Foradori C.D. Non-genomic actions of androgens/ C.D. Foradori, M.J. Weiser, R.J. Handa // Front Neuroendocrinol. - 2008. - №29(2). - P. 169-181.
118. Fujimoto R. Androgen receptors, 5 alpha-reductase activity and androgen-dependent proliferation of vascular smooth muscle cells / R. Fujimoto, I. Morimoto, E. Morita, H. Sugimoto, Y. Ito, S. Eto // J Steroid Biochem Mol Biol. - 1994 - 50(3-4) - P. 169-174.
119. Gabella G. Hypertrophy of visceral smooth muscle / Gabella G. // Anat Embryol (Berl). - 1990 - 182(5) - P. 409-424.
120. Gallot Y.S.Confounding Roles of ER Stress and the Unfolded Protein Response in Skeletal Muscle Atrophy / Y.S. Gallot, K.R. Bohnert // Int J Mol Sci. - 2021. - №22(5). - P. 2567.
121. Gilliver S.C. Androgens modulate the inflammatory response during acute wound healing. / S.C. Gilliver, J.J. Ashworth, S.J. Mills, M.J. Hardman, G.S. Ashcroft // J. Cell Sci. - 2006. - №119(4): - P. 722-732.
122. Gharahdaghi N. Testosterone therapy induces molecular programming augmenting physiological adaptations to resistance exercise in older men. / N. Gharahdaghi, S. Rudrappa, M.S. Brook et al. //J Cachexia Sarcopenia Muscle. - 2019. - №10(6). - P. 1276-1294.
123. Gonzalez-Montelongo M.C. Androgens induce nongenomic stimulation of colonic contractile activity through induction of calcium sensitization and phosphorylation of LC20 and CPI-17 / M.C. Gonzalez-Montelongo, R. Marin, T. Gomez [et al.] // Mol. Endocrinol. - 2010. - №24(5). - P. 1007-1023.
124. Grabowska I. Myogenic potential of mesenchymal stem cells - the case of adhesive fraction of human umbilical cord blood cells / I. Grabowska, W. Streminska, K. Janczyk-Ilach [et al.] // Curr Stem Cell Res Ther. -2013. -№8(1). - P. 82-90.
125. Grossmann M. Testosterone in prevention and treatment of type 2 diabetes in men: Focus on recent randomized controlled trials / M. Grossmann, G.A.Wittert // Ann N Y Acad Sci. - 2024. - №1538(1). - P. 45-55.
126. Handelsman D.J. Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance / D.J. Handelsman, A.L. Hirschberg, S. Bermon // Endocr Rev. - 2018. - 39(5). - P. 803-829.
127. Heitman K. Skeletal Muscle Injury in Chronic Kidney Disease-From Histologic Changes to Molecular Mechanisms and to Novel Therapies / K. Heitman, M.S. Alexander, C. Faul // Int J Mol Sci. - 2024. - №25(10). - P. 5117.
128. Horsley V. Forming a multinucleated cell: molecules that regulate myoblast fusion / V. Horsley, G.K. Pavlath // Cells Tissues Organs. - 2004. - № 176. - P. 67-78.
129. Hu K. Understanding the Consequences of Fatty Bone and Fatty Muscle: How the Osteosarcopenic Adiposity Phenotype Uncovers the Deterioration of Body Composition / K. Hu, E. Deya Edelen, W. Zhuo [et al.] // Metabolites. 2023 Oct 7;13(10). - P. 1056.
130. In vitro differentiation of endometrial regenerative cells into smooth muscle cells: A potential approach for the management of pelvic organ prolapse / X. Chen, X. Kong, D. Liu [et al.] // International journal of molecular medicine. - 2016. - Vol. 38, № 1. - P. 95-104.
131. Johnson A.L. The Role of Supporting Cell Populations in Satellite Cell Mediated Muscle Repair / A.L. Johnson, M. Kamal, G. Parise // Cells. - 2023. -12(15). - P. 1968.
132. Kadi F. Cellular and molecular mechanisms responsible for the action of testosterone on human skeletal muscle. A basis for illegal performance enhancement / F. Kadi // Br J Pharmacol. - 2008. - №154. - P. 522-538.
133. Kang N.N. Testosterone improves cardiac function and alters angiotensin II receptors in isoproterenol-induced heart failure / N.N. Kang, L. Fu, J. Xu [et al.]
// Arch Cardiovasc Dis. - 2012. - №105. - P. 68-76. doi: 10.1016/j.acvd.2011.12.002.
134. Kassar-Duchossoy L. Pax3/Pax7 mark a novel population of primitive myogenic cells during development / L. Kassar-Duchossoy, E. Giacone, B. Gayraud-Morel, A. Jory, D. Gomes, S. Tajbakhsh // Genes Dev. - 2012. - 19 -P. 1426-1431.
135. Kimura K Androgen blocks apoptosis of hormone-dependent prostate cancer cells / K. Kimura, M. Markowski, C. Bowen, E.P. Gelmann // Cancer Res. -2001. - 61(14) - P. 5611-6518.
136. Kook S.H. Satellite cells isolated from adult Hanwoo muscle can proliferate and differentiate into myoblasts and adipose-like cells / S.H. Kook, K.C. Choi, Y.O. Son, K.Y. Lee [et al.] // Mol Cells. - 2006. - 22(2) - P. 239-245.
137. Kraemer W.J. Growth Hormone(s), Testosterone, Insulin-Like Growth Factors, and Cortisol: Roles and Integration for Cellular Development and Growth With Exercise / Kraemer WJ, Ratamess NA, Hymer WC, Nindl BC, Fragala MS. // Front Endocrinol (Lausanne) . - 2020. - 11. - P. 33.
138. Kruse R. Effect of longterm testosterone therapy on molecular regulators of skeletal muscle mass and fibre-type distribution in aging men with subnormal testosterone / R. Kruse, S.J. Petersson, L.L. Christensen et al. // Metabolism. -2020. - №112: - P.154347.
139. Kowalski K. Induction of bone marrow-derived cells myogenic identity by their interactions with the satellite cell niche / K. Kowalski, M. Dos Santos, P. Maire [et al.] //Stem Cell Res Ther. - 2018. - №9(1). - P. 258.
140. Leal A.L. Thyroid hormones regulate skeletal muscle regeneration after acute injury / A.L. Leal, J.P. Albuquerque, M.S. Matos, R.S. Fortunato [et al.] // Endocrine. - 2015. - 48(1) - P.233-240.
141. Leduc-Gaudet J.P. Mitochondrial Dynamics and Mitophagy in Skeletal Muscle Health and Aging / J.P. Leduc-Gaudet, S.N.A. Hussain, E. Barreiro, G. Gouspillou // Int J Mol Sci. - 2021. - №22(15). - P. 8179.
142. Laumonier T. Muscle injuries and strategies for improving their repair / T. Laumonier, J. Menetrey // J EXP ORTOP. - 2016. - № 3 (15). - URL: https://doi.org/10.1186/s40634-016-0051-7 (дата обращения: 23.11.2022).
143. Le Grand F. Skeletal muscle satellite cells and adult myogenesis / F. Le Grand, M.A. Rudnicki // Curr Opin Cell Biol. - 2007. - 19(6). - P. 628-633.
144. Li W. Effect of zoledronic acid on muscle metabolism in mice with osteoporosis combined with sarcopenia / W. Li, M. Xu, X. Shi [et al.] // BMC Musculoskelet Disord. 2024 Nov 21;25(1). - Р. 937.
145. Liao Z.H. Estrogen signaling effects on muscle-specific immune responses through controlling the recruitment and function of macrophages and T cells / Z.H. Liao, T. Huang, J.W. Xiao [et al.] // Skelet Muscle. - 2019. - 9(1) - P. 20.
146. Liu D. Mitochondrial Quality Control in Sarcopenia: Updated Overview of Mechanisms and Interventions / D. Liu, Y.B. Fan, X.H. Tao [et al.] // Aging Dis. - 2021. - №12(8). - Р. 2016-2030.
147. MacLean H.E. Impaired skeletal muscle development and function in male, but not female, genomic androgen receptor knockout mice / H.E. MacLean, W.S. Chiu, A.J. Notini [et al.] // FASEB J. - 2008. - 22. - P. 2676-2689.
148. Mauro А. Satellite cell of skeletal muscle fibers / А. Mauro // J. Biophys. Biochem. Cytol. - 1961. - Vol. 9. - P. 493-495.
149. Maruyama, T. Somatic stem cells in the myometrium and in myomas / T. Maruyama, M. Ono, Y. Yoshimura // Semin. Reprod. Med. - 2013. - Vol. 31, №1. - P. 77-81.
150. Mendez-Ferrer S. Cooperation of beta(2)- and beta(3)-adrenergic receptors in hematopoietic progenitor cell mobilization / S. Mendez-Ferrer, M. Battista, P.S. Frenette // Ann N Y Acad Sci. - 2010. - №1192 - P. 139-144.
151. Mimicking muscle stem cell quiescence in culture: methods for synchronization in reversible arrest / R. Arora, M. Rumman, N. Venugopal [et al.] // Methods Mol Biol (clifton, NJ). - 2017. - № 1556. - Р. 283-302.
152. Moreira-Pais A. Mitochondrial remodeling underlying age-induced skeletal muscle wasting: let's talk about sex / A. Moreira-Pais, R. Vitorino, C. Sousa-Mendes [et al.] // Free Radic Biol Med. - 2024. - №218. - P. 68-81.
153. Moriscot A. Firearms-related skeletal muscle trauma: pathophysiology and novel approaches for regeneration / A. Moriscot, E.H. Miyabara, B. Langeani [et al.] //NPJ Regen Med. - 2021. - 6(1). - P. 17.
154. Munoz-Canoves P. Macrophages decide between regeneration and fibrosis in muscle / P. Munoz-Canoves, A.L. Serrano // Trends Endocrinol Metab. - 2015.
- № 26(9) - P. 449-450.
155. Myogenic Satellite Cells: Biological Milieu and Possible Clinical Applications / S.R. Said, G.A. Mustafa, A.H. Asfour, I.E. Shaqoura // Pak J Biol Sci. - 2017. - № 20(1). - P. 1-11.
156. Nehra A. Mechanisms of venous leak in erectile dysfunction in patients with vascular risks factors: a clinco-pathologic correlation of corporal veno-occlusion / A. Nehra, I. Goldstein, A. Pabby [et al.]// J Urol. - 1996. - 156. - P. 1320-1329.
157. Nilotinib reduces muscle fibrosis in chronic muscle injury by promoting TNF-mediated apoptosis of fibro/adipogenic progenitors / D.R. Lemos, F. Babaeijandaghi, M. Low [et al.] // Nat Med. - 2015. - № 21(7) - P. 786-794.
158. Nheu L. Physiological effects of androgens on human vascular endothelial and smooth muscle cells in culture / L. Nheu, L. Nazareth, G.Y. Xu [et al.] // Steroids. - 2011. - №76(14). - P. 1590-1596.
159. Olabu BO. Structural changes in the rabbit penile architecture in induced hypogonadism [PhD dissertation] University of Nairobi; Nairobi: 2014.
160. Ono, M. Tissue-Specific Stem Cells in the Myometrium and TumorInitiating Cells in Leiomyoma / M. Ono, S.E. Bulun, T. Maruyama // Biol. Reprod. - 2014.
- Vol. 91, № 6. - P. 1-7.
161. Pellegrino A. Mechanisms of Estrogen Influence on Skeletal Muscle: Mass, Regeneration, and Mitochondrial Function / A. Pellegrino, P.M. Tiidus, R. Vandenboom // Sports Med. - 2022. - 52(12). - P. 2853-2869.
162. Peters, M.A. Ageing, testicular tumours and the pituitary-testis axis in dogs / M.A. Peters, F.H. de Jong et al. // Journal of endocrinology. - 2000. - Т. 166. -№. 1. - P. 153-161.
163. Reznik, M. Stude autoradiographique du muscle strie regeneration in vivo /М. Reznik //J. Embriol. Exper. Morphol. - 1973. - V. 2. - P. 283-297
164. Picard M. Mitochondrial functional specialization in glycolytic and oxidative muscle fibers: tailoring the organelle for optimal function / M. Picard, R.T. Hepple, Y. Burelle // Am J Physiol Cell Physiol. - 2012. - №302(4). - Р. 629-41.
165. Picca A. Update on mitochondria and muscle aging: all wrong roads lead to sarcopenia / A. Picca, R. Calvani, M. Bossola [et al.] // Biol Chem. - 2018. -№399(5). - Р. 421-436.
166. Rossetti M.L. Regulation of Limb Muscle Mass during Hypogonadism. - A Dissertation submitted to the Department of Nutrition and Integrative Physiology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. - 2021. - 113 p.
167. Powers M.L. A direct effect of testosterone on muscle cells in tissue culture / M.L. Powers, J.R.Florini // Endocrinology. - 1975. - 97(4). - P. 1043-1047.
168. Purohit G. Adult muscle stem cells: exploring the links between systemic and cellular metabolism / G. Purohit, J. Dhawan // Front Cell Dev Biol. - 2019. -№7. - Р. 312-313.
169. Qu-Petersen Z. Identification of a novel population of muscle stem cells in mice: potential for muscle regeneration / Z. Qu-Petersen, B. Deasy, R. Jankowski, M. Ikezawa, J. Cummins et al. // J. Cell Biol. - 2002. - № 5: -P. 851-864.
170. Regulation of the growth of multinucleated muscle cells by an NFATC2-dependent pathway / V. Horsley, В.В. Friday, S. Matteson [et al.] // J Cell Biol. - 2001. - № 153. - Р. 329-338.
171. Relaix, F. A Pax3/Pax7-dependent population of skeletal muscle progenitor cells / F. Relaix, D. Rocancourt, A. Mansouri, M. Buckingham // Nature. - 2005. - 435. - P. 948-953.
172. Roles for the integrin VLA-4 and its counter receptor VCAM-1 in myogenesis / G.D. Rosen, J.R. Sanes, R. LaChance [et al.] // Cell. - 1992. - № 69. - P. 1107-1119.
173. Rzucidlo E.M. Regulation of vascular smooth muscle cell differentiation / E.M. Rzucidlo, K.A. Martin, R. J Powell. // J Vasc Surg. - 2007. - .№45. - P. 2532.
174. Satellite cells attract monocytes and use macrophages as a support to escape apoptosis and enhance muscle growth / B. Chazaud, C. Sonnet, P. Lafuste [et al.] // J Cell Biol. - 2003. - № 163(5). - P. 1133-1143.
175. Sinha-Hikim I. Androgen receptor in human skeletal muscle and cultured muscle satellite cells: up-regulation by androgen treatment / I. Sinha-Hikim, W.E. Taylor, N.F. Gonzalez-Cadavid, W. Zheng, S. Bhasin // J Clin Endocrinol Metab. - 2004. - 89(10). - P. 5245-5255.
176. Sinha-Hikim I. Effects of testosterone supplementation on skeletal muscle fiber hypertrophy and satellite cells in community-dwelling older men / I. Sinha-Hikim, M. Cornford, H. Gaytan, M.L. Lee, S. Bhasin // J Clin Endocrinol Metab. - 2006. - 91(8). - P. 3024-3033.
177. Singh R. Androgens stimulate myogenic differentiation and inhibit adipogenesis in C3H 10T1/2 pluripotent cells through an androgen receptor-mediated pathway / R. Singh, J.N. Artaza, W.E. Taylor, N.F. Gonzalez-Cadavid, S. Bhasin // Endocrinology. - 2003. - 144. - P. 5081-5088.
178. Shafic, A. A new concept of the anatomy of the anal sphincter mechanism and the physiology of defecation / A.A. Shafic //Chir. Gastroent.- 1977.- V. 11, №3.- P. 319-336.
179. Shi L. Deciphering the role of IGFBP5 in delaying fibrosis and sarcopenia in aging skeletal muscle: therapeutic implications and molecular mechanisms / L. Shi, Z. Ding, J. Chen // Front Pharmacol. - 2025. - №16. - P. 1557703.
180. Shigehara K. Relationship between testosterone and sarcopenia in older-adult men: a narrative review. / K. Shigehara, Y. Kato, K. Izumi, A. Mizokami // J. Clin. Med. - 2022. - №11(20): - P. 6202.
181. Snow, M.H. An autoradiographic study of satellite cell differentiation into regenerating myotubes following transplantation of muscles in young rats / M.H. Snow // Cell Tissue Res. - 1978. - № 31;186(3). - Р. 535-40.
182. Rauch A, Mandrup S. Transcriptional networks controlling stromal cell differentiation. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021 Jul;22(7):465-482.
183. Sun M. Activation of phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway by androgen through interaction of p85alpha, androgen receptor, and Src / M. Sun, L. Yang, R.I. Feldman, X.M. Sun [et al.] // J Biol Chem. - 2003. - 278(44) - Р. 4299243000.
184. Targeted down-regulation of caveolin-3 is sufficient to inhibit myotube formation in differentiating C2C12 myoblasts. Transient activation of p38 mitogen-activated protein kinase is required for induction of caveolin-3 expression and subsequent myotube formation / F. Galbiati, D. Volonte, J.A. Engelman [et al.] // J Biol Chem. - 1999. - № 274. - Р. 30315-30321.
185. Tatsumi R. Mechano-biology of skeletal muscle hypertrophy and regeneration: possible mechanism of stretch-induced activation of resident myogenic stem cells / R. Tatsumi // Anim Sci J. - 2010. - № 81(1). - Р. 11-20.
186. Ten Broek R.W. Regulatory factors and cell populations involved in skeletal muscle regeneration / R.W. Ten Broek, S. Grefte, J.W. Von den Hoff // J Cell Physiol. - 2010. - № 224(1). - Р. 7-16.
187. Tian X. From mitochondria to sarcopenia: role of 17ß-estradiol and testosterone / X. Tian, S. Lou, R. Shi // Front Endocrinol (Lausanne). - 2023. -№14: - P. 1156583.
188. Tidball, J.G. Inflammatory processes in muscle injury and repair / J.G. Tidball // Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. - 2005. - № 288(2). - Р. 345-353.
189. Tidball, J.G. Macrophage-Derived IGF-1 Is a Potent Coordinator of Myogenesis and Inflammation in Regenerating Muscle / J.G. Tidball, S.S. Welc // Mol Ther. - 2015. - № 23(7). - P. 1134-1135.
190. Tidball, J.G. Macrophages promote muscle membrane repair and muscle fibre growth and regeneration during modified muscle loading in mice in vivo / J.G. Tidball, M. Wehling-Henricks // J Physiol. - 2007. - № 578(1). - P. 327-336.
191. Tierney, M.T. Satellite cell heterogeneity in skeletal muscle homeostasis / M.T. Tierney, A. Sacco // Trends Cell Biol. - 2016. - № 26. - P. 434-444.
192. The evaluation of the effect of vaginal delivery and aging on anal sphincter anatomy and function / M. Cay, A. Cetin, M. Ates [et al.] // Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. - 2018. - № 47(7). - P. 309315.
193. The importance of pseudocapsule preservation during hysteroscopic myomectomy / A. Tinelli, A. Favilli, R.B. Lasmar [et al.] // European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. - 2019. - Dec. - Vol. 243. -P. 179-184.
194. Thurner M. Generation of myogenic progenitor cell-derived smooth muscle cells for sphincter regeneration / M. Thurner, M. Deutsch, K. Janke, F. Messner, C. Kreutzer [et al.] // Stem Cell Res Ther. - 2020. - 11(1). - P. 233.
195. Tobin C. Testosterone-induced development of the rat levator ani muscle /C.Tobin, Y. Joubert//Dev. Biol.- 1991.-V. 148, № 1.- P. 131-138.
196. Toumi H. The inflammatory response: friend or enemy for muscle injury? / H. Toumi, T.M. Best // Br J Sports Med - 2003. - № 37(4). - P. 284-286.
197. Traish A. The physiological role of androgens in penile erection: regulation of corpus cavernosum structure and function / A. Traish, N. Kim // J Sex Med. - 2005. - №2. - P. 759-770.
198. Traish A.M. Effects of medical or surgical castration on erectile function in an animal model / A.M. Traish, Munarriz R, L. O'Connell, S. Choi, S.W. Kim, N.N. Kim, Y.H. Huang, I. Goldstein // J Androl. - 2003. - 24(3). - P. 381-387.
199. Transcriptional profiling of quiescent muscle stem cells in vivo / C.T.J. van Velthoven, A. de Morree [et al.] // Cell Rep. - 2017. - № 21. - P. 1994-2004
200. Uterine caesarean closure techniques affect ultrasound findings and maternal outcomes: a systematic review and meta-analysis / S.I. Stegwee, I. Jordans, L.F. Van der Voet [et al.] // BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology. - 2018. - Vol. 125, № 9. - P. 1097-1108.
201. Vingren J.L. Effect of resistance exercise on muscle steroidogenesis / J.L. Vingren, W.J. Kraemer, D.L. Hatfield, J.M. Anderson // J Appl Physiol. - 2008.
- 105(6). - P. 1754-60.
202. Vingren J.L. Testosterone physiology in resistance exercise and training: the up-stream regulatory elements / J.L. Vingren, W.J. Kraemer, N.A. Ratamess, J.M. Anderson, J.S. Volek, C.M..Maresh // Sports Med. - 2010. - 40(12) - P. 1037-1053.
203. Wada M.R. Generation of different fates from multipotent muscle stem cells / M.R. Wada, M. Inagawa-Ogashiwa, S. Shimizu, S. Yasumoto, N. Hashimoto // Development. 2002. - 129(12) - P. 2987-2995.
204. Wang Y. Skeletal Muscle Regeneration in Cardiotoxin-Induced Muscle Injury Models / Y. Wang, J. Lu, Y. Liu // Int J Mol Sci. - 2022. - №23(21). - P. 13380.
205. White J.P. Testosterone regulation of Akt/mTORC1/FoxO3a signaling in skeletal muscle / J.P. White, S. Gao, M.J. Puppa, S. Sato, S.L. Welle, J.A. Carson // Mol Cell Endocrinol. - 2013. - 365. - P. 174-186.
206. Wittert G.A. Testosterone and type 2 diabetes prevention: translational lessons from the T4DM study / G.A. Wittert, M. Grossmann, B.B. Yeap [et al.] // J Endocrinol - 2023. - №258(3). - P. 220223.
207. Wozniak A.C. The dynamics of the nitric oxide release-transient from stretched muscle cells / A.C. Wozniak, J.E. Anderson // Int J Biochem Cell Biol.
- 2009. - № 41. - P. 625-631.
208. Wu X. Muscle-derived stem cells: isolation, characterization, differentiation, and application in cell and gene therapy / X. Wu, S.Wang, B. Chen, X. An, // Cell Tissue Res. - 2010. - №340(3). - P. 549-567.
209. Yan L. Human muscle production in vitro from pluripotent stem cells: Basic and clinical applications / L. Yan, A. Rodriguez-delaRosa, O. Pourquie // Semin Cell Dev Biol. - 2021. - №11. - P. 39-48.
210. Yang W. Skeletal muscle regeneration is modulated by inflammation / Yang W, Hu P. // J Orthop Translat. - 2018. №7(13). - P. 25-32.
211. Yildiz O. Vasodilating mechanisms of testosterone / O. Yildiz, M. Seyrek // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. - 2007. - №115(1). - P. 1-6.
212. Yin, H. Satellite cells and the muscle stem cell niche / H. Yin, F. Price, M.A. Rudnicki // Physiol Rev. - 2013. - № 93(1). - P. 23-67.
213. Zarotsky V. Systematic literature review of the risk factors, comorbidities, and consequences of hypogonadism in men / V. Zarotsky, M.Y. Huang, W. Carman, A. Morgentaler, P.K. Singhal, D. Coffin, T.H. Jones // Andrology. - 2014. -№2(6). - P. 819-834.
214. Zayre J.R. A new classification system for the anatomical variations of the human circle of Willis: A systematic review/ J.R. Zayre, P.J. Bazira, M. Abumattar [et al.] // J Anat - 2022/ - №240(6). - P. 1187-1204.
215. Ziemkiewicz N. The Role of Innate and Adaptive Immune Cells in Skeletal Muscle Regeneration / N. Ziemkiewicz, G. Hilliard, N.A. Pullen, K. Garg // Int J Mol Sci. - 2021. - №22(6). - P.3265.
216. Zhuo T. Effect of metabolic syndrome on testosterone levels in patients with metastatic prostate cancer: a real-world retrospective study / T. Zhuo, X. Yao, Y. Mei [et al.] // PeerJ - 2024. - №1(12). - P. 17823.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.