Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в условиях изменения супраспинальных влияний

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность исследования. Вопрос контроля движений является кардинальным для понимания природы и механизмов двигательного поведения человека. Известна нисходящая управляющая роль двигательных отделов головного мозга в согласовании работы мышц через изменение активности соответствующих им спинальных мотонейронов. Исследование механизмов двигательных нарушений и их коррекции при повреждении… Читать ещё >

Содержание

  • Список используемых сокращений
  • 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Некоторые аспекты патофизиологии травматической болезни спинного мозга
    • 1. 2. Основные этапы восстановления нарушенных функций спинного мозга
    • 1. 3. Электрофизиологические исследования посттравматических нарушений двигательной функции спинного мозга
  • 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
    • 3. 1. Оценка проводниковой, рефлекторной функции спинного мозга и состояния периферической части нейромоторного аппарата крысы после вертебротомии на уровне L
    • 3. 2. Исследование состояния спинальных двигательных центров икроножной мышцы крысы после спинализации на уровне Thl — Th
    • 3. 3. Оценка состояния спинальных двигательных центров камбаловидной мышцы после травматического повреждения спинного мозга на уровне
  • Thl0 — L2 у человека

Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в условиях изменения супраспинальных влияний (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследования. Вопрос контроля движений является кардинальным для понимания природы и механизмов двигательного поведения человека. Известна нисходящая управляющая роль двигательных отделов головного мозга в согласовании работы мышц через изменение активности соответствующих им спинальных мотонейронов. Исследование механизмов двигательных нарушений и их коррекции при повреждении спинного мозга, когда имеет место изменение нисходящих влияний на спинальные двигательные центры, возможно с использованием различных электрофизиологических методов. Это способствует лучшему пониманию патогенеза травматической болезни спинного мозга и причин недостаточной эффективности существующих подходов к диагностике и лечению пациентов с данной патологией. Определение динамики двигательной функции в условиях повреждения спинного мозга затруднено, особенно в поздний посттравматический период. Электрофизиологические паттерны, вызванные непроизвольной и произвольной активацией мышц, модуляцией рефлекторных реакций, обнаруживают изменения в характере управления двигательной системой, не всегда выявляемые при клиническом обследовании. В целом ряде случаев изменения состояния нейромоторного аппарата вначале диагностируются электрофизиологически, а уже затем клинически. Одной из причин изменения состояния спинальных центров и отношений между ними является исчезновение (или ограничение) супраспинальных влияний. Характеристика процессов, возникающих в спинальных двигательных центрах, в том числе оценка изменений рефлекторной возбудимости мотонейронов спинного мозга, расположенных ниже уровня травмы, способствует пониманию сущности восстановительного процесса. Разработка моделей повреждения спинного мозга на животных расширяет возможности оценки изменения функционального состояния спинного мозга в отсутствии нисходящего контроля, что может способствовать совершенствованию лечебно-реабилитационных мероприятий при данной патологии у человека.

Целыо работы явилась оценка состояния спинальных двигательных центров человека и животных в условиях ограничения супраспинальных влияний. В соответствии с этой целыо были поставлены следующие задачи:

1. Изучить изменение проводниковой и рефлекторной функций спинного мозга, а также состояние периферической части нейромоторного аппарата крысы после вертебротомии.

2. Дать оценку состояния спинальных двигательных центров икроножной мышцы крысы после спинализации.

3. Исследовать состояние спинальных двигательных центров человека после травматического повреждения спинного мозга.

4. Сопоставить характер изменений рефлекторной и проводниковой функций спинного мозга после травматических повреждений спинного мозга у животных и человека.

Научная новизна. Впервые на моделях спиналыюй травмы различной степени тяжести у животных произведена оценка изменений рефлекторной функции спинного мозга в различные периоды восстановительного процесса. Проведен сравнительный анализ изменений состояния спинальных двигательных центров в условиях ограничения супраспинального контроля у человека и животных. Показано, что у человека и животных параметры рефлекторных ответов мышц голени изменяются сразу после повреждения спинного мозга, в позднем посттравматическом периоде выявляются изменения моторных ответов, выраженность которых зависит от степени повреждения.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Работа может быть полезна для формирования представлений о механизмах двигательных нарушений и их коррекции у больных при повреждении спинного мозга в условиях изменения супраспинальных влияний на спинальные двигательные центры. Проведено сопоставление данных электромиографических исследований с оценкой неврологических нарушений у пациентов с травматическим повреждением спинного мозга и у животных. Оценка характера изменений рефлекторной возбудимости мотонейронов спинальных двигательных центров способствует пониманию механизмов восстановления функций поврежденного спинного мозга. Методом моделирования различных видов спинномозговой травмы на животных показано, что изменения функций спинного мозга у человека и животных имеют схожую динамику, что позволяет использовать животных в качестве модели в разработке новых способов лечения и реабилитации при данной патологии. Полученные результаты используются при обследовании пациентов со спинномозговой травмой отделения нейрохирургии в Научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» и чтении курсов лекций по «Физиологии возбудимых систем» в Казанском государственном университете.

Положение, выносимое на защиту.

При ограничении супраспинального контроля, вызванного повреждением спинного мозга, происходит постепенное восстановление рефлекторной возбудимости мотонейронов спинальных двигательных центров, в то же время ухудшается состояние периферической части нейромоторного аппарата.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы представлены на итоговых научно-практических конференциях НИЦТ «ВТО» «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и нейрохирургии» (Казань, 2000 — 2006) — на научно-практических конференциях молодых ученых (Казань, 1998, 1999, 2001) — на 2-ой Российской конференции молодых ученых России с международным участием «Фундаментальные науки и процесс клинической медицины» (Москва, 2001) — конференции молодых нейрохирургов «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2001) — на III Всероссийской, с международным участием, конференции по физиологии мышц и мышечной деятельности, поев. 250-летию МГУ им. М. В. Ломоносова. (Москва, 2005) — на I.

Всероссийской, с международным участием, конференции по управлению движением (Великие Луки, 2006) — VII Всероссийском симпозиуме и школе-семинаре молодых ученых и учителей «Растущий организм: адаптация к физической и умственной нагрузке» (Казань, 2006) — на X Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей «Человек и его здоровье: фундаментальная и клиническая медицина» (Санкт-Петербург, 2007) — XX съезде Физиологического общества им. И. П. Павлова (Москва, 2007) — XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ, 2007) и т. д.

Реализация результатов исследования. Материалы исследования отражены в 7 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, и в 9 тезисах. Диссертационная работа выполнена в рамках научной темы ГОУ ВПО Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина «Центральные и периферические механизмы координации двигательной активности» (регистрационный № 01.2.006 7 920). Работа поддержана грантом РФФИ № 07−04−795.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа объемом 127 страниц состоит из введения, обзора литературы, описания объектов, материалов и методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, заключения, выводов и указателя цитируемой литературы.

Список литературы

включает в себя 151 источник, из них 98 -иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 14 рисунками и содержит 21таблицу.

выводы.

1. При легкой степени повреждения спинного мозга в раннем посттравматическом периоде (через 1−3 суток после повреждения) рефлекторная возбудимость мотонейронов спинального двигательного центра икроножной мышцы крыс снижается, в последующем (на 7−21 сутки) наблюдается постепенное восстановление рефлекторной возбудимостипроводниковая функция спинного мозга и состояние периферической части нейромоторного аппарата крыс не изменяются.

2. При тяжелой степени повреждения спинного мозга в раннем периоде (через 1−3 суток после повреждения) у крыс наблюдается существенное снижение рефлекторной возбудимости мотонейронов спинального двигательного центра икроножной мышцы, в последующем (на 7−14 сутки) рефлекторная возбудимость восстанавливается на фоне прогрессирующего ухудшения состояния периферической части нейромоторного аппарата.

3. В раннем периоде (в течение 1 месяца после повреждения спинного мозга) у человека наблюдается снижение рефлекторной возбудимости мотонейронов спинального двигательного центра камбаловидной мышцы, более выраженное при тяжелой степени повреждения спинного мозгасостояние периферической части нейромоторного аппарата не изменяется.

4. В позднем периоде (более 3 месяцев после повреждения спинного мозга) у человека вне зависимости от степени повреждения наблюдается восстановление уровня рефлекторной возбудимости спинальных мотонейронов, наблюдаемое в этом периоде ухудшение состояния периферической части нейромоторного аппарата более выражено при тяжелой степени поражения.

5. Оценка состояния спинальных двигательных центров человека и животных после повреждения спинного мозга демонстрирует универсальный характер изменения его функций в условиях ограничения афферентного притока.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

• Использование разработанного алгоритма обследования пациентов со спинномозговой травмой позволяет определить уровень рефлекторной возбудимости мотонейронов спинальных двигательных центров мышц, расположенных ниже уровня повреждения, в различные периоды травматической болезни спинного мозга.

• Модели травматического повреждения спинного мозга различной степени тяжести на животных могут быть использованы в процессе апробации новых реабилитационных и лечебных мероприятий при данной патологии.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Адо А. Д. Патологическая физиология / А. Д. Адо, Л. М. Ишимова // М, 1973.- 535 с.
  2. В. И. Постишемические изменения функций спинного мозга / В. И. Алатырев, Н. В. Звездочкина, Л. Н. Зефиров // Из-во Казанского ун-та, 1982. 93 с.
  3. С. И. Стимуляционная электромиография и электронейрография в клинике нервных болезней / С. И. Байкушев, 3. X. Манович, Е. П. Новикова // М., 1974. 235 с.
  4. А. Г. Апоптоз при травматическом повреждении спинного мозга: перспективы фармакологической коррекции / А. Г. Басакьян, A.B. Басков, H.H. Соколов, И. А. Борщенко // Вопросы медицинской химии. № 5. — 2000. — С. 38−46.
  5. И. А. Некоторые аспекты патофизиологии травматического повреждения и регенерации спинного мозга / И. А. Борщенко, А. В. Басков, А. Г. Коршунов, Ф. С. Сатанова // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2000. — № 2- С. 28−31.
  6. А.О. Новое средство метаболической терапии — димефосфон / А. О. Визель, Р. С. Гараев, А. А. Муслинкин, И. А. Студенцова // Terra Medica. 1998. — Т.З. — С. 34−35.
  7. И. В. Современное состояние исследований регенерации центральной нервной системы in vitro и in vivo / И. В. Викторов // Второй Всесоюзный симпозиум «Возбудимые клетки в культуре ткани». Пущино, 1984. — С. 4−18.
  8. A.C. Метод и устройство программируемой электростимуляции мышц при патологической ходьбе / А. С. Витензон, А. М. Буровой // Новокузнецк, 2000. С.7−12.
  9. П.Георгиева С. В. Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга / С. В. Георгиева, И. Е. Бабиченко, Д. М. Пучиньян // Саратов, 1993.- 115 с.
  10. А. Г. Проблемные аспекты механизмов восстановительных процессов в мозге / Гретен А. Г. // Механизмы и коррекция восстановительных процессов мозга. Горький, 1982. — С. 5 -11.
  11. П.Григорьев Ф. И. Роль опорной афферентации в организации тонической мышечной системы / Ф. И. Григорьев, И. Б. Козловская, Б. С. Шенкман // Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 2004. — Т. 90. — № 5. — С.508 — 521.
  12. Н.Данилов ?. И. Экспериментально-клиническое обоснование применения димефосфона при операционной и черепно-мозговой травме / В. И. Данилов, В. П. Панкова, И. А. Студенцова, А. О. Визель // Нейрохирургия. 2002. — № 2. — С. 43−48.
  13. В.И. Димефосфон препарат выбора при заболеваниях нервной системы / В. И. Данилов, И. А. Студенцова // Terra Medica. -2000.-T.l. — С. 34−35.
  14. А. М. Влияние димефосфона на восстановление функций поврежденного спинного мозга / А. М. Еремеев, Р. Ф. Тумакаев, Г. Г. Яфарова, И. Н. Плещинский // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2006. — Т. 141. — № 2. — С. 140−143.
  15. .М. Регенерация: проблемы биологии развития / Б. М. Карлсон. // Пер. с англ.- М.: Наука, 1986. 296 с.
  16. В. А. Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга. Книга 1 / В. А. Качесов // М., 2002. -126 с.
  17. К. П. Динамика заживления и исход проникающего перелома тела позвонка при применении метода чрескостного остеосинтеза (экспериментальное исследование) / К. П. Кирсанов, А. М. Чиркова, Г. А. Степанова // Гений ортопедии. 1999. — № 2. — С. 66−71.
  18. О.Г. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника / О. Г. Коган, И. Р. Шмидт, А. А. Толстокоров, Б. Г. Петров, Е. С. Заславский, М. С. Рицнер, В. А. Миненков // Новосибирск: Наука, 1983.- 214 с.
  19. А. Н. Нейротравматология / А. Н. Коновалов, Л. Б. Лихтерман, А. А. Потапов //М., 1994. 300 с.
  20. . И. Пластичность нервной системы / Котляр Б. И. // М.: Изд-во МГУ, 1986.-240 с.
  21. А. В. Хирургия спинного мозга / А. В. Лившиц // М.: Медицина, 1990.-352 с.
  22. А. А. Позвоночно-спинномозговая травма (диагностика, лечение, реабилитация) / А. А. Луцик // Сборник трудов, кафедры нейрохирургии. Новокузнецк, 1988. — С. 84−96.
  23. М. Р. О взаимоотношениях моторно-висцеральных и висцеро-моторных рефлексов / М. Р. Магендович // Моторно-висцеральные и висцеро-моторные рефлексы: Сборник трудов -Пермь, 1963.-С. 7−17.
  24. Т. Н. Стимуляция восстановительных процессов при травме спинного мозга/Т. Н. Несмеянова//М., 1971.- 120 с.
  25. Оке С. Основы нейрофизиологии / С. Оке // Пер. с англ. М.: Мир, 1969.-448 с.
  26. Р. С. Спинальные механизмы управления мышечным сокращением / Р. С. Персон // М., 1985. 183с.
  27. Ф. И. Исследование эфферентной проводимости спинного мозга после его травматического повреждения / Ф. И. Пилявский, И. А. Яхница, J1. Д. Пешехин, Ф. Е. Шпунтов // Физиология человека. 1987.-Т.15. — № 6-С.145−147.
  28. В.П. Структурно-функциональные основы компенсации функций при травме спинного мозга / В. П. Подачин, Г. Г. Мусалов, Н. И. Незлина // М.: Наука, 1983. -190 с.
  29. В. М. Физиология человека: учебник / В. М. Покровский, Г. Ф. Коротько // М.: Медицина, 2003. 656 с.
  30. JI.B. Трансплантация ткани мозга в биологии и медицине / JL В. Полежаев, М. А. Александрова, В. Н. Витвицкий // М., 1993. -234 с.
  31. И. М. Фактор роста нервов, гипертрофия и деструкция симпатической системы в эксперименте / И. М. Родионов // Соросовский образовательный журнал. 1996. — № 3. — С. 17−22.
  32. Я. А. Физиология вегетативной нервной системы / Я. А. Росин // Руководство. М: Наука, 1965. — 405 с.
  33. М. X. Особенности функционирования сегментарного аппарата спинного мозга человека при различных формах нарушения нисходящего контроля / М. X. Старобинец, JI. Д. Волкова // Физиология человека. 1988.- т. 14 — № 2. — С.237−247.
  34. И. А. Итоги клинической апробации димефосфона как вазоактивного средства, нормализующего функции нервной системы / И. А. Студенцова, В. И. Данилов, Р. X. Хафизьянова // Казанский медицинский журнал. 1995. — т. 76 — № 5.- С. 214−218.
  35. A.B. Топическая диагностика заболеваний нервной системы / Триумфов A.B. // М.: Медпресс, 1997. 268 с.
  36. Р. Ф. Экспериментальное обоснование применения димефосфона в концентрации 18,75 мг/кг при спинномозговой травме / Р. Ф. Тумакаев, Г. Г. Яфарова // Хирургия позвоночника. -2007.-№ 1.-С. 45−49.
  37. В. С. Физико-фармакологические методы лечения и профилактики / В. С. Улащик // Минск: Беларусь, 1979. 223 с.
  38. П. Г. Биохимические основы физической терапии / П. Г. Царфис, И. Д. Френкель//М.: Высш. шк., 1991. 158с.
  39. Цивьян Я. J1. Морфогенез сколиоза / Я. JI. Цивьян, А. М. Зайдман // Новосибирск: Наука, 1978. 238 с.
  40. А. М. Репаративная регененрация позвонка после моделирования экстензионного проникающего перелома в условияхвнешней стабильной фиксации аппаратом / А. М. Чиркова, Г. А. Степанова // Гений ортопедии. 1988. — № 3. — С. 58−63.
  41. Дж. Основы неврологии / Дж. Шаде, Д. Форд // Пер. с англ. -М.: Мир, 1976. 563 с.
  42. И. Н. Восстановление функции спинного мозга: современные возможности и перспективы исследования / И. Н. Шевелев, А. В. Басков, Д. Е. Яриков, И. А. Борщенко // Вопросы нейрохирургии. 2000. — № 3. — С 23−31.
  43. И. Н. Новые возможности хирургического лечения повреждений нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника / И. Н. Шевелев, Д. Е. Яриков, А. В. Басков // Вопросы нейрохирургии. 1997. — № 4. — С. 19−22.
  44. А. П., Худяев А. Т., Криворучко Г. А. // Тез. докладов научно-практической конференции НИЦТ «ВТО». Казань, 1994. С. 5−7.
  45. Г. Нейробиология / Г. Шеперд // Пер. с англ. М., 1987. -Т.2. — С. 260 — 265.
  46. Р. Физиология человека / Р. Шмидт, Г. Тевс // Пер. с англ. -М.: Мир, 1996.- 178 с.
  47. Aguayo A. J. Repair and regeneration of the nervous system / A. J. Aguayo, P. Richardson, S. Dand, M. Benfey. // Ed. J. G. Nicholl. Berlin, 1982.-P. 243 -254.
  48. Allen A.R. Remarks on the histopathological changes in. the spinal cord due to impact. An experimental study / A. R. Allen // J. Nerv. Ment Dis. -1914.-V. 41.-P. 141−147.
  49. Asawma T. Pathology and morphogenesis of agranulosis virus of the Diamondback moth. In mondback moth management / T. Asawma, K. Satomi, N. Suzuki // Spinal Cord. 1996.- V. 34. — № 10. — P. 620−625.
  50. Bagley R. S. Spinal fracture or luxation / R. S. Bagley // Veterinary Clinics of North America: Small Animals. 2000. — V.l. — P. 133−153.
  51. Barker A. T. Clinical evaluation of conduction time measurements in central motor pathways using magnetic stimulation of human brain / A. T.
  52. Barker, R. Jalinous, I. L. Freeston // Lancet. 1985. — V. 1. — P. 11 061 107.
  53. Barker R. A. Editorial: stem cells and neurological disease / R. A. Barker, M. Jain, R. J. Armstriong, M. A. Caldwell // J. Neurol. Neurosyrg. Psychiatry. 2003. — V. 74. — P. 553−557.
  54. Bennet D. J. Plateau potentials in sacrocaudal motoneurons of chronic spinal rats, recorded in vitro / D. J. Bennet, Li Y., M. Siu // J. Neurophysiol. 1955. V. 86. — P. 1971- 2001.
  55. Blight A. R. Motor evoked potentials in CNS trauma / A. R. Blight // Cent. Nerv. Syst. Trauma. 1986. -V. 3. — P. 207−214.
  56. Bohlman H. H. Anterior decompression and arthrodesis of the cervical spine: Long-term motor improvement. Improvement in incomplete traumatic quadriparesis / H. H. Bohlman, P.A. Anderson // J. Bone Joint Surg. 1992. — V. 4A. — P.671−682.
  57. Boorman G. I. Impaired «natural reciprocal inhibition» in patients with spasticity due to incomplete spinal cord injury / G. I. Boorman, R. G. Lee, W. J. Becker, U. R. Windhorst // J. Electroenceph., clin. Neurophysiol. -1996.-V. 55.-P. 20−24.
  58. N. 0. Thoracolumbar dick disease in the dog: a retrospective analises of 187 cases / N. 0. Brown, M. L. Helphrey, R. G. Prata // J. of the Am. Animal Hospital Assoc. 1977. — V. 13. — P. 665−672.
  59. Brouwer B. Changes in corticospinal facilitation of lower limb spinal motor neurons after spinal cord lesions / B. Brouwer, J. Bugaresti, P. Ashby // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. -1992. V.55. — P. 20−24.
  60. Burke D. Spasticity, decerebrate rigidity and the clasp-knife phenomenon: a experimental study in the cat./ Burke D., Knowles L., Andrews C., Ashby P. // Brain. 1972. — V. 95. — P. 31−48.
  61. Carberry C. A. Nonsurgical management of thoracic and lumbar spinal fractures/luxation in the dog and cat / C. A. Carberry, J. A. Flanders, A. E.
  62. Dietze, D. R. Gilmore, E. J. Trotter // J. of the Am. Animal Hospital Assoc. 1989.-V. 25.-P. 43−54.
  63. Chang C. W. Estimate of motor conduction in human spinal cord: Slowed conduction in spinal cord injury / C.W. Chang, I. N. Lien // Muscle Nerve. -1991. V.14. — P. 990−996.
  64. Crowe M. J. Apoptosis and delayed degeneration after spinal cord injury in rats and monkeys / M. J. Crowe, J. C. Bresnahan, S. L. Shuman, J. N. Masters, M. S. Beattie // Nat Med. 1997. — V.3. — P. 73−76.
  65. Dimitrievic M. Evidence for a Spinal Central Pattern Generator in Humans / M. Dimitrievic, Y. Gerasimenko, M. Pinter // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1997. — V. 860. — P. 360−365.
  66. Dimitrijevic M. R. Motor control in man after partial or complete spinal cord injury / M. R. Dimitrijevic, J. Faganel, D. Lehmkuhl, A. Sherwood // Adv. Neurol. 1983. — V. 39. — P. 915−926.
  67. Ditunno J. F. The International Neurological Standards booklet for neurological and functional classification of spinal cord injury / J. F. Ditunno, W. Young, W. H. Donovan, G. Creasey // Paraplegia. 1994. -V.32. — P.70−80.
  68. Emery E. Apoptosis after traumatic human spinal cord injury / E. Emery, P. Aldana, M. B. Bunge, W. Puckett, A. Srinivasan, R. W. Keane, J. Bethea, A. D. Levi //J. Neurosurg. 1998. — V.89. — P 911−920.
  69. Engberg I. Reticulospinal ingibition of transmission in reflex pathways / l. Engberg, A. Lundberg, R. W. Ryall // J. Physiol (Lond). 1968. — V. 194.-P. 201−223.
  70. Engberg I. Reticulospinal inhibition of transmission in reflex pathways./1. Engberg, A. Lundberg, R. W. Ryall // J. Physiology (London) .-1968. -V.194.-P. 201−223.
  71. Farmer J. Neurologic deterioration after spinal cord injury / J. Farmer, A. Vaccaro, T. J. Albert, S. Malone, R. A. Balderston, J. M. Cotler // J. Spinal Disord. 1998,-V.ll.-№ 3.-P. 192−196.
  72. Fawcett J.W. Spinal cord repair: from experimental models to human application / J. W. Fawcett // Spinal Cord. 1998. — V.36. — P.811−817.
  73. Gelfan S. Motoneuron subnormality during posttetanic potentiation in normal and rigid dogs / S. Gelfan, J. M. Tarlov // Fed. Proc. 1965. -V.24.-P. 462.
  74. Hayes K. C. Reinforcement of subliminal with spinal cord injury / K. C. Hayes, R. D. Allait, D. L. Wolfe, T., H. Kasai // J. Electroenceph., clin. Neurophysiol. 1992. — V.85. — P. 102−109.
  75. Heckman C. J. Alterations in synaptic input to motoneurons during partial spinal cord injury / C. J. Henkman // Med. Sci. Sports Exerc. 1994. — V. 26.-P. 1480−1490.
  76. Hess D. C. Do Bone Marrow Cells Generate Neurons? / D. C. Hess, W. D. Hill, J. E. Carroll, C. V. Borlongan // Arch Neurol. 2004. — V.61(4). -P. 483 -485.
  77. Hiersemenzel I. P. From spinal shock to spasticity: neuronal adaptations to a spinal cord injuiy /1. P. Hiersemenzel, A. Curt, V. Dietz // Neurology. -2000.- V.54(8).-P. 1574−1582.
  78. Hoffmann P. Ober die Beziehung der Sehnenreflexe zur willkurlichen Bewegung und zum Tonus / P. Hoffmann // Z. Biol. 1918. — Bd.68. — P. 351−370.
  79. Hoffmann P. Untersuchungen uber die Eigenreflexe (Sehnenreflexe) menschlicher Muskeln / P. Hoffmann // Berlin. 1922. — V.2. — P. 436.
  80. Hornby T. G. Windup of flexion reflexes in chronic human spinal cord injury: a marker for neuronal plateau potentials? / T. G. Hornby, W. Z Rymer, E. N. Benz, B. D. Schmit // J. Neurophisiol. 2003. — V.89 (1). -P. 416−426.
  81. Kajihara H. A first close look at the Balmer-edge behaviour of the quasar big blue bump / H. Kajihara, H. Kishimoto, M. Antonucci, R. Blaes // J. Nippon-Seikeigeka-Gakkai-Zasshi.- 1995. V.69.-P. 1050−1063.
  82. Kakulas B. A. Neuropathology: the foundation for new treatments in spinal cord injury / B. A. Kakulas // Spinal Cord. 2004. — V.42(10). — P. 549−63.
  83. Kakulas B. A. The applied neuropathology of human spinal cord injury. Scientific Review / B. A. Kakulas // Spinal Cord. 1999. — V.37. — P. 79
  84. Kao P. J. Spinal cord reconstruction using cultured embryonic spinal cord strips / C. C. Kao., R. P. Bunge, P. J. Reier // Raven Press, New York. 1983.-P. 341−359.
  85. Kathmann I. Spontaneous lumbar intervertebral disc protrusion in cats: literature review and case presentation /1. Kathmann, S. Cizinauskas, U. Rytz // J. of Feline Medicine and Surgery. 2000. — V.2. — P. 207- 212.
  86. Kozlovskaya I. Gravitation mechanisms in the motor sistem. Studies in real and simulated weightlessness. In: Stance and motion /1. Kozlovskaya, I. Dmitrieva, L. Grigorieva, V. S. Gurfinkel, M. Ye. Ioffe // J. Massion Plenum. 1988. — P. 37- 48.
  87. Leis A. A. Spinal motoneuron excitability after acute spinal cord injury in humans / A. A. Leis, M. F. Kronenberg, I. Stetharova, N. C. Raske, D. C. Stokic //J.Neurology. 1996. — V.47(l). — P. 231−745.
  88. Levin M. Inhibitory and facilitatory effects from peroneal nerve onto the soleus H reflex in normal and spinal man / M. Levin, C. E. Chapman // J. Electroenceph., clin. Neurophysiol. 1987. — V.67. — P. 468−478.
  89. Lewko J. P. Neurophysiological assessment of the motor and sensory spinal pathways in chronic spinal cord injury / J. P. Lewko, I. M. Tarkka, M. R. Dimitrijevic // Restorative Neurology and Neuroscience. -1995. V.7. — P.225−234.
  90. Li G. L. Apoptosis of oligodendrocyte occurs for long distances away / G. L. Li, M. Farooque, A. Holtz, Y. Olsson // Acta Neuropathol. (Berl). 1999. — V.98. — P. 473−480.
  91. Li Y. Repair of adult rat corticospinal tract by transplants of olfactory ensheathing cells / Y. Li, P. M. Field, G. Raisman // J. Science -1997.- V.277.-P. 2000−2002.
  92. Lockshin R.A. Nucleic acids in cell death. Cell agening and cell death / R. A. Lockshin, Z. Zakeri-Milovanovic, I. Devis // Cambridge. -1984.-P. 243−245.
  93. Lou J. Apoptosis as a mechanism, of neuronal cell death after acute experimental spinal cord injury / J. Lou, L. G. Lenke, F. J. Ludwig, M. F. O’Brien // Spinal Cord. 1998. — V. 10. — P. 683−690.
  94. Marx J. L. Gene control puzzle begins to yield / J. L. Marx // Science. 1980. — V.209. — № 4. — P. 378−380.
  95. Matsushita A., Smith G. M. Spinal cord function in postischemic rigidity in the rat / A. Matsushita, G. M. Smith // Brain Res. 1970. — V. 19.-P. 3 -395.
  96. R. A., Hill D. K., Morton H. B. // Lancet. 1981. — V.l. -P. 597−600.
  97. Metz G. A. Validation of the weight-drop contusion model in rats: a comparative stady of human spinal cord injury / G. A. Metz, A. Curt, H. Van de Munt, I. Klusman, M. E. Schwab, V. Dietz // J. Neurotrauma.2000.-V.3.-P. 35−39.
  98. Mirza S. K. Early versus delayed surgery for acute cervical spinal cord injury / S.K. Mirza, W.F. Krengel, J. R. Chapman // Clin Orthop. 1999.-V.359.-P. 104−114.
  99. Morrisset V. Tonic basis for plateau potentials in deep dorsal horn neurons of the rat spinal cord / V. Morrisset, F. Nagy // J. Neurosci. -1999.-V.19.-P. 7309−7316.
  100. Munana K. R. Intervertebral disc disease in 10 cats / K. R. Munana, N. J Olby, N. J. Sharp // J. of the Am. Animal Hospital Assoc.2001.-V. 37.-P. 384−389.
  101. Newcomb J. K. Temporal profile of apoptotic-like changes in neurons and astrocytes following controlled cortical impact injury in the rat / J. K. Newcomb, X. Zhao, B. R. Pike, R. L. Hayes // Exp Neurol. -1999. V.158. P.76−88
  102. Noble L. J. Correrative analises of lesion development and functional ststus after graded spinal cord injuries in the rat / L. J. Noble, J. R. Wrathall //Experimental Neurology. 1989. — V.103. — P. 34−40.
  103. Papadopoulos S. M. Immediate Spinal Cord Decompression for Cervical Trauma-Injury Infection & Critical Care / S. M. Papadopoulos, N. R. Selden, D. J. Quint, N. Patel, B. Gillespie // J. Trauma. 2002. -V.52(2). — P. 323−332.
  104. Pinter M. M. Locomotion and its Recovery after Spinal Injury in Animal Models / M. M. Pinter, M. R. Dimitrievic // Spinal Cord Med. -1999.-V.37.-P. 531−537.
  105. Quenser R. M., Bunge R. P. Observations on the pathology of human // J. Neuroradiol. 1992. — V. 34. — P. 85−94.
  106. Rink A. Evidence of apoptotic cell death after experimental traumatic brain injury in the rat / A. Rink, K. M. Fung, J. Q. Trojanowski, V. M. Lee, E. Neugebauer, T. K. // Mcintosh Am J Pathol. 1995. -V.147. -P. 1575−1583.
  107. Rosenfeld J. V. Ethics, stem cells and spinal cord repair / J. V. Rosenfeld, G. R. Gillet // M J A. 2004. — V.180. — P. 637−639.
  108. I. C. // Gen. character. Of EMG resp. in differention /1. C. Rothwell, P. D. Thompson // Muscle. 1987. — V. l 19. — P. 1173−1190.
  109. Rymer W. Z. Mechanisms of the clasp-knife reflex studied in an animal model / W. Z. Rymer, J. C. Houk, P. E. Crago // Exp Brain Res. -1979.-V.37-P. 93−113.
  110. Sabatino M. Cortical stimulation and reflex excitability of spinal cord neurones in man / M. Sabatino, P. Sardo, L. Iuratol, V. La Gruttal // J. Neural-Transm-Gen-Sect. 1995. — V. 101. — P. 159- 168.
  111. Sarnowski R. J. Spinal evoked response in the cat / R. J. Sarnowski, R. Q. Cracco, H. B. Vogel //J. Neurosurg. 1975. — V.43. — P. 329−336.
  112. Sawamura Y. Germ cell tumours of the central nervous system: Treatment consideration based on 111 cases and their long-term clinical outcomes / Y. Sawamura, J. Ikeda, H. Shirato, M. Tada, H. Abe // Eur. J. Cancer. 1998. — V.34. — P. 104−110.
  113. Schramm J. Clinical signs and evoked response alterations associated with chronic experimental cord compression / J. Schramm, T. Shigeno, M. Brock//J. Neurosurg. 1983. — V. 58. — P. 734−741.
  114. Schwab M. E. Brosaml Regeneration of lesioned corticospinal tract fiberse С. / M. E. Schwab // Spinal Cord. 1997. — V.35. — P 469−473.
  115. Scott H. W. Hemilaminectomy for the treatment of thoracolumbar disk disease in the dog: a follow up study of 49 cases / H. W. Scott // J. of Small Animal Practice. 1997. — V.38. — P. 488−494.
  116. Selcer R. R. Management of vertebral column fractures in dogs and cats / R. R. Selcer, W. J Bubb, T. L. Walker // J. of the Am. Veterinary Med. Assoc. 1991. — V.198. -P. 1965−1968.
  117. Sherwood A. M. Motor control after spinal cord injury: assessment using surtage EMG / A. M. Sherwood, W. B. McKay, M. R. Dimitrijevic //J. Muscle-Nerve. 1996. — V.19(8). — P. 966−979.
  118. Shuman S. L. Apoptosis of microglia and oligodendrocytes after spinal cord contusion in rats / S. L. Shuman, J. C. Bresnahan, M. S. Beattie // J Neurosci Res. 1997. — V.50. — P. 798 808.
  119. Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injured Patients. American Spinal Cord Injury Association. Chicago, 1982.
  120. Streletz L. J. Mechanisms underlying human motor system plasticity / L. J. Streletz, J. K. Belevich // Brain Topogr., Spring. — 1995. — V.7.- P. 245−250.
  121. Taniguchi M. Neuroradiologische Methoden und Befunde von epilepsiechirurgischen Eingriffen im Kindesalter / M. Taniguchi, J. Nadstawck, U. Landenbach, F. Bremer, J. Schramm // Neuroseurgery. -1993.-V.33 (3).-P. 407−415.
  122. Tator C. H. Urdate on the pathophysiology and pathology of acute spinal cord injury / C. Tator// Brain Pathol. 1995. — V.5. — V. 407−413.
  123. Taylor S. Neurophysiological changes following traumatic spinal lesions in man / S. Taylor, P. Ashby, M. Verrier // J. Neurology, Neurosurg. and Psychiatry. 1984. — V.47. — P. 1102−1108.
  124. Tureen L. L. Effect of experimental temporary vascular occlusion of the spinal cord / L. L. Tureen // Arch. Neurol. Psychiat. 1936. — V.36. — P. 789−794.
  125. Ugawa Y. Electrical stimulation of the human descending motor tracts at general levels / Y. Ugawa, K. Genba-Shimizu, I. Kanazawa // Can. J. Neurol. Sci. 1995. — V.22. — P. 36−42.
  126. Vaccaro A. R. Thoracolumbar spinal instability during variations of the traction reduction of cervical spine dislocations / A. R. Vaccaro, S. P. Falatyn, A. E. Flanders // Spine. 1999. — V.24(12). — P. 1210−1217.
  127. Windle W. F. Recollections of research in spinal cord regeneration / W. F. Windle // Exp. Neurol. -1981. V.71(l). — P. 1−5.
  128. Winkler T. Naloxone reduces alterationsal / T. Winkler, H. S. Sharma, E. Stalberg, T. Winkler, H. S. Sharma, E. Stalberg, Y. Olsson, F. Nyberg//Neurochirurgica (Suppl). 1994. — V.60.-P. 511−515.
  129. Wu S. Migration, integration, and differentiation of hippocampus-derived neurosphere cells after transplantation into injured / S. Wu, Y. Suzuki, M. Kitada // Neurosci Lett. 2001. — V.312. — P. 173−176.
  130. Yong C. Apoptosis in cellular compartments of rat spinal cord / C. Yong, P. M. Arnold, M. N. Zoubine, B. A. Citron, I. Watanabe, N. E. Berman, B. W. Festoff// J. Neurotrauma. 1998. — V.15.-P. 459−472.
  131. Young W. Neuropathology: the foundation for new treatments in spinal cord injury / W. Young, W. M. Keck // Spinal Cord. 2003. -V.32(10). — P. 539−553.
  132. Zalis A.W. Muscle potentials evoked by supramaxinal nerve stimulation and their prognostic value in recent nerve injuries. / A. W. Zalis, F. W. Bayer, J. L. Lisle, L. B. Fauls // Electromyogr. Clin. Neurophysiol. Links. 1976. — V. 16(2−3). P. 263−269.
  133. Zhang Shaocheng M. D. Workshop Held at the Ministry for Foreign Affairs in Ice-land'-Reykjavik / M. D. Zhang Shaocheng, Y. Abe, J. Sugiyama, H. Kayama//J. Neurotrauma. -1998. -V. 15(1). P. 55.
Заполнить форму текущей работой