<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Medical academic journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Medical academic journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Медицинский академический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1608-4101</issn><issn publication-format="electronic">2687-1378</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">10156</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/MAJ15250-54</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE EFFECT OF INTRASTRIATAL ZINC ACETATEC INJECTIONS ONNORMALAND PATHOLOGICAL LOCOMOTOR BEHAVIOR IN RATS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСТРИАРНЫХ ВВЕДЕНИЙ АЦЕТАТА ЦИНКА НА НОРМАЛЬНОЕИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yakimovskiy</surname><given-names>A F</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Якимовский</surname><given-names>А Ф</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>I. P. Pavlov First State Medical University of St. Petersburg</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии, заведующий лабораторией физиологии и патологии двигательного поведения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова; ст. научный сотрудник лаборатории физиологии высшей нервной деятельности Института физиологии им. И. П. Павлова РАН; Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kryzhanovskaya</surname><given-names>S Yu</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Крыжановская</surname><given-names>С Ю</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>I. P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Science</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. мед. наук, доцент кафедры нормальной физиологии, мл. научный сотрудник лаборатории физиологии и патологии двигательного поведения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова; Россия Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">I. P. Pavlov First State Medical University of St. Petersburg</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">I. P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Science</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Россия Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2015</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2015)</issue-title><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>50</fpage><lpage>54</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-09-07"><day>07</day><month>09</month><year>2018</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2015, Yakimovskiy A.F., Kryzhanovskaya S.Y.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2015, Якимовский А.Ф., Крыжановская С.Ю.</copyright-statement><copyright-year>2015</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yakimovskiy A.F., Kryzhanovskaya S.Y.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Якимовский А.Ф., Крыжановская С.Ю.</copyright-holder><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/MAJ/article/view/10156">https://journals.eco-vector.com/MAJ/article/view/10156</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Free locomotor activity and conditional avoidance behavior in a «shuttle box» upon multiple injections of zincacetate (1 mg) into rats rostral neostriatum were studied. Zinc acetate was injected daily for two weeks separately or in combination with the GABA-A receptor antagonist picrotoxin (2 mg). Zinc acetate did not s ignificantly influence conditional avoidance reflexes, but increased the- free locomotor activity and motor stereotypy in the rats. Injected with picrotoxin, it lowered the hyperkinetic effect of picrotoxin within the first few days of microinjections, but potentiated its negative effecton conditional avoidance reflexes. In the subsequent days, the effects zincacetatechanged: the reproducibility of the hyperkinetic effects of picrotoxin increased, and the conditional avoidance behavior recovered. The results suggest that zinc, Ittproduces combined and multiple effects on ion homeostasis and brain neurons and synapses. Dependingt on the dosage, duration and regimen of injections, zinc can affected various brain systems and produce different, often contradictory, behavioral changes.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовали спонтанную двигательную активность и условно-рефлекторное избегательное поведение в «челночной камере» у крыс на фоне многократного введения в ростральный неостриатум ацетата цинка (1 мкг). Цинк вводился ежедневно в течение двух недель, раздельно и с антагонистом ГАМК-А рецепторов пикротоксином (2 мкг). Существенно не влияя на параметры условного рефлекса избегания, ацетат цинка вызывал у крыс усиление спонтанной двигательной активности и поисковую стереотипию. Введенный вместе с пикротоксином, в первые дни цикла микроинъекций он ослаблял гиперкиногенное действие пикротоксина, но усиливал его негативное влияние на реализацию условного рефлекса избегания. В последующие дни влияние ацетата цинка изменилось: на его фоне у крыс увеличилась воспроизводимость пикротокси- нового гиперкинеза, а реализация условнорефлекторного навыка полностью восстановилась. Предполагается, что цинк, обладает сложным и множественным влиянием на ионный гомеостазис, на синаптический и нейрональный субстрат мозга. В зависимости от концентрации, длительности и режима введения он способен затрагивать разные системы мозга, вызывая этим различные, часто - разнонаправленные изменения в поведении.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neostriatum</kwd><kwd>picrotoxin</kwd><kwd>acetic zinc</kwd><kwd>locomotor activity</kwd><kwd>conditional avoidance reflex</kwd><kwd>choreic-myoclonichyperkinesis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>неостриатум</kwd><kwd>пикротоксин</kwd><kwd>ацетат цинка</kwd><kwd>двигательное поведение</kwd><kwd>условный рефлекс избегания</kwd><kwd>хорео-миоклонический гиперкинез</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Якимовский А. Ф. Нейро фармакологическая модель дисфункции стриатума: итоги и перспективы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии.- 2014.- Приложение.- С. 206-207.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Blandini F., Nappi G., Tassorelli C., Martignoni E. Functional changes of Же basal ganglia circuitry in Parkinson's disease // Progress in Neurobiol.- 2000.- Vol. 62, № 11.- P. 63-88.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Thieben M. J., Duggins A. J., Good C. D. et al. The distruction of structural neurology in pre-clinical Huntington's disease // Brain.- 2002.- Vol. 125, № 8.- P. 1815-1828.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Коржова В. В., Артамонов Д. Н, Власова О. Л., Беспрозванный И. Б. Болезнь Хантингтона: молекулярно-клеточные основы патологии // Журн. высшей нервной деятельности.- 2014.- Т. 64, № 4.- С. 350-375.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Якимовский А. Ф., Варшавская В. М. Этиопатогенез хореи Гентингтона: итоги и перспективы экспериментального моделирования // Мед. акад. журнал.- 2006.- Т. 6, № 2.- С. 28-40.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Якимовский А. Ф. Миоклонический гиперкинез, вызываемый повторным введением в неостриатум крыс пикротоксина // Бюл. эксперим. биологии и медицины.- 1993.- T. 114, № 1.- C. 7-9.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Smart T. G., Hosie A. M., Miller P. S. Zn+2 ions: modulators of excitatory and inhibitory synaptic activity // Neuroscientist.- 2004.- Vol. 10, № 5.- P. 432-442.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Якимовский А. Ф., Степанов И. И. Влияние хлорида цинка на пикротоксиновый гиперкинез зависит от его концентрации в растворе, инъецируемом в неостриатум крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины.- 2010.- Т. 150, № 12.- С. 604-606.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Horenstain J., Akabas M. H. Location of a high affinity Zn+2 binding site in the channel of a 1p 1 y-aminobutiric acid - a receptors // Molecular Pharmacology.- 1998.- Vol. 53, № 5.- P. 870-877.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Kubota Y., Kawaguchi Y. Dependence of GABAergic synaptic areas on the interneuron type and target size // J. Neurosci.- 2000.- Vol. 20, № 1.- P. 375-386.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Yelnik J. Functional anatomy of the basal ganglia // Mov. Disord.- 2002.- Vol. 3, Suppl. 3.- S. 15-21.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Hoerbelt P., Lindsley T. A., Fleck M. W. Dopamine directly modulates GABA-A receptors // J. of Neurosci.- 2015.- Vol. 35, № 8.- Р. 3525-3536.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Якимовский А. Ф. Способность цинка восстанавливать условный рефлекс избегания, нарушенный у крыс внутристриарным введением пикротоксина // Микроэлементы в медицине.- 2014.- Т. 15, № 3.- С. 27-32.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
