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1.
Int. j. morphol ; 38(2): 499-504, abr. 2020. graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-1056468

RESUMO

Several studies on the elasmobranchs neuroanatomy have shown that their brain is more complex than previously thought, and had significant intra and interspecific variations. The objective of this work was conducting a comparative encephalic neuroanatomy study of two species of genus Myliobatis. In total, 16 organisms of genera Myliobatis californica and Myliobatis longirostris, collected in the coasts of Kino Bay, Sonora, Mexico, were used. In Myliobatis, the brain has a long telencephalon and the posterior central nucleus is poorly developed. Their cerebellum is asymmetric, has several sulci, most of which are transversally oriented, with four lobes (anterior, medium and two posterior), a condition which has not been reported for any other species. It was observed that, despite the morphology of M. californica and M. longirostris is similar, there are some significant differences. Both species have moderate foliation, but M. californica has more sulci. In the diencephalon of M. californica, it was observed that the lobes of the infundibulum are oval-shaped and separated, while in M. longirostris, such lobes are rounded and near the medium line. It has to be highlighted that Myliobatis belongs to the most derived batoid group; nevertheless, its brain is considerably less complex, as compared to what has been reported for the most derived milyobatoids species.


Diversos estudios sobre la neuroanatomía de los elasmobranquios han demostrado que el cerebro es más complejo de lo que se pensaba y presenta considerables variaciones tanto intra como interespecíficas. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio de neuroanatomía comparada del encéfalo de dos especies del género Myliobatis. Se utilizaron un total de 16 organismos de Myliobatis californica y Myliobatis longirostris, los cuales fueron colectados en las costas de Bahía Kino, Son., México. El cerebro de Myliobatis tiene un telencéfalo largo, el núcleo central posterior está poco desarrollado; el cerebelo es asimétrico, presenta surcos que en su mayoría están orientados transversalmente, con cuatro lóbulos (anterior, medio y dos posteriores), condición que no ha sido reportada para otra especie. Se observó que, aunque M. californica y M. longirostris presentan una morfología similar existen ciertas diferencias. En ambas especies presentan una foliación moderada; sin embargo, en M. californica se observan más surcos. En el diencéfalo de M. californica se observa que los lóbulos del infundíbulo son ovalados y están separados, mientras que en M. longirostris son redondeados y se encuentran próximos a la línea media. Es importante señalar que, pese a que Myliobatis pertenece al grupo de batoideos más derivado, su cerebro es considerablemente menos complejo de lo que se ha reportado para las especies de miliobatoideos más derivadas.


Assuntos
Animais , Rajidae/anatomia & histologia , Encéfalo/anatomia & histologia , Telencéfalo/anatomia & histologia , Cerebelo/anatomia & histologia
2.
Int. j. morphol ; 37(3): 1172-1178, Sept. 2019. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-1012413

RESUMO

The morphological and histological structure of the brains of Bufo gargarizans and Cynops orientalis were observed by anatomy and light microscopy. The results show that the brains of Bufo gargarizans and Cynops orientalis are divided into 5 parts which include the telencephalon, diencephalon, mesencephalon, cerebellum and medulla oblongata. The telencephalon consists of the olfactory bulb and the cerebral hemisphere. The olfactory bulb is developed that has two pairs of olfactory nerve. Bufo gargarizan has a symmetrical oval hemisphere optic lobes; Cynops orientalis only has a spherical optic lobe. The cerebellum is situated behind the optic lobe and closely connected with the myelencephalon. In this paper, the morphological and histological differences between the two species are discussed. The proportion of cerebral hemisphere is gradually increasing, which correlated with a progressive increase in the number of neuronal cell classes, and reflected in behavior complexity.


La estructura morfológica e histológica de los cerebros de Bufo gargarizans y Cynops orientalis se observó mediante anatomía y microscopía óptica. Los resultados muestran que los cerebros de Bufo gargarizans y Cynops orientalis se dividen en 5 partes, que incluyen el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo y mielencéfalo. El telencéfalo consiste en bulbo olfatorio y hemisferio cerebral. El bulbo olfatorio tiene dos pares de nervios olfatorios. Los lóbulos ópticos de Bufo gargarizans son ovalados y simétricos en ambos hemisferios cerebrales; Cynops orientalis tiene solo un lóbulo óptico esférico. El cerebelo está situado detrás del lóbulo óptico y está estrechamente conectado con el mielencéfalo. En este trabajo, se discuten las diferencias morfológicas e histológicas entre las dos especies. El tamaño del hemisferio cerebral aumenta gradualmente, lo que se correlaciona con un aumento progresivo de células neuronales en los núcleos, reflejándose en la complejidad del comportamiento.


Assuntos
Animais , Salamandridae/anatomia & histologia , Encéfalo/anatomia & histologia , Bufo bufo/anatomia & histologia , Anatomia Comparada , Telencéfalo/anatomia & histologia , Mesencéfalo/anatomia & histologia , Cerebelo/anatomia & histologia , Diencéfalo/anatomia & histologia , Mielencéfalo/anatomia & histologia
3.
Braz. j. med. biol. res ; 49(1): 00603, 2016. graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-765008

RESUMO

The semipalmated sandpiper Calidris pusilla and the spotted sandpiper Actitis macularia are long- and short-distance migrants, respectively. C. pusilla breeds in the sub-arctic and mid-arctic tundra of Canada and Alaska and winters on the north and east coasts of South America. A. macularia breeds in a broad distribution across most of North America from the treeline to the southern United States. It winters in the southern United States, and Central and South America. The autumn migration route of C. pusilla includes a non-stop flight over the Atlantic Ocean, whereas autumn route of A. macularia is largely over land. Because of this difference in their migratory paths and the visuo-spatial recognition tasks involved, we hypothesized that hippocampal volume and neuronal and glial numbers would differ between these two species. A. macularia did not differ from C. pusilla in the total number of hippocampal neurons, but the species had a larger hippocampal formation and more hippocampal microglia. It remains to be investigated whether these differences indicate interspecies differences or neural specializations associated with different strategies of orientation and navigation.


Assuntos
Animais , Migração Animal , Charadriiformes/anatomia & histologia , Hipocampo/anatomia & histologia , Microglia/citologia , Neurônios/citologia , Cruzamento , Charadriiformes/fisiologia , Hipocampo/citologia , Imuno-Histoquímica , Tamanho do Órgão , Orientação , Fotomicrografia , Filogenia , Especificidade da Espécie , Navegação Espacial/fisiologia , Telencéfalo/anatomia & histologia
4.
Int. j. morphol ; 24(3): 469-474, sept. 2006. ilus
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-474614

RESUMO

Evaluamos las repercusiones de la desnutrición y/o de la manipulación serotoninérgica, durante el período de crecimiento rápido del encéfalo, en el desarrollo somático en ratas. Para esto, fue utilizado el protocolo de medidas de indicadores de desarrollo propuesto por Silva et al., 2005. El protocolo fue aplicado del 1er al 21 día. Las ratas fueron amamantadas por madres que recibieron dieta controlada (dieta comercial, Labina) normoproteica con 23 por ciento de proteínas (Grupo Nutrido - Nut), n=15, o fueron amamantados por madres que después del parto recibieron dieta hipoprotéica (Dieta Básica Regional ­ DBR), conteniendo 8 por ciento de proteína (Grupo Desnutrido - Desn), n=15. En el grupo desnutrido fueron observadas reducciones en el peso corporal a partir del 4 día, en el eje látero-lateral del cráneo del 8° al 21° día de vida, en el eje ántero-posterior del cráneo del 10° al 21° día, en el eje longitudinal y en la cola del 7° al 21° día (p = 0.05). El estudio ratificó la hipótesis que la desnutrición, en el período crítico del desarrollo, interviene con el crecimiento somático de las ratas. Por otra parte, fue comprobado que el uso de protocolos con la definición de puntos anatómicos y precisión de las medidas, proporcionan una uniformidad en los períodos en que son observados los efectos deletéreos estudiados.


This study analyzed the consequence of malnutrition and/or serotoninergic manipulation during the period of fast growth of encephalon on the somatic development in rats. It was used the protocol of measurement of indicators of this development proposed by Silva et al., 2005. The protocol was applied from 1st to 21st day and rats were breastfed by female which received control diet (commercial diet, Labina) with 23% of protein, normoproteic diet, nourished animals (Group Nourished ­ Nour), n=15 or were breastfed by female which after the delivery received hypoproteic diet (Regional Basic Diet ­ RBD), with 8% of protein, malnourished animals (Group Malnourished ­ Maln) n=15. It were observed in the group malnourished a decrease of corporal weight from 4th day, of latero-lateral axis of skull from 8th to 21st day, of antero-posterior axis of skull from 10th to 21st day, of longitudinal axis and length of tail from 7th to 21st day of life (p 0,05) The study emphasized the hypothesis that malnutrition in critical period of development, interferes on somatic development of rats. Besides that, it was emphasized that the use of protocols with definition of anatomic points and suitable choice of material and accuracy of measurements provide a higher uniformity in periods which were observed the deleterious effects in all studied axes.


Assuntos
Animais , Masculino , Feminino , Lactente , Ratos , Telencéfalo/anatomia & histologia , Telencéfalo/crescimento & desenvolvimento , Transtornos da Nutrição do Lactente/veterinária , Guias como Assunto , Ratos Wistar/crescimento & desenvolvimento , Transtornos Somatoformes/induzido quimicamente , Transtornos Somatoformes/terapia
5.
Rev. chil. anat ; 18(1): 35-46, 2000. ilus
Artigo em Espanhol | LILACS | ID: lil-270866

RESUMO

En los estudios de neurología experimental se ha evitado, en general, utilizar al perro, a pesar que esta especie es una de las favoritas para la fisiología experimental. Esta situación se debe en parte a la variabilidad en la morfometría de su cráneo, pero la causa fundamental es que la investigación se ha realizado en otras especies en las que la anatomía del encéfalo es mejor conocida. Los trabajos de Lim, Liu y Moffit demostraron que la variabilidad de las cabezas de los perros no era necesariamente un obstáculo, y aplicaron en los caninos la técnica estereotáxica de Horsley y Clarke. A partir de tales estudios, se multiplicaron las posibilidades en la investigación de la neuroanatomía del perro. No obstante, la cantidad y calidad de información respecto al encéfalo de los caninos que ha generado este impulso en la neurofisiología y la neurología experimental, no ha encontrado su contraparte en la neuroanatomía, situación que genera una disociación del conocimiento, al punto de trabajar con distintas nomenclaturas y denominaciones. En este trabajo se ha intentado, con un criterio fundamentalmente anatómico, conjugar las descripciones macroscópicas del cerebro de los caninos con las descripciones citoarquitectónicas, así como también, con los hallazgos funcionales, para que la neuroanatomía sea la base de la pirámide del conocimiento en el que se sustenta la neurofisiología y la neurología aplicada


Assuntos
Animais , Gatos , Cães , Cérebro/anatomia & histologia , Cães/anatomia & histologia , Carnívoros/anatomia & histologia , Córtex Cerebral/anatomia & histologia , Neocórtex/anatomia & histologia , Primatas/anatomia & histologia , Telencéfalo/anatomia & histologia
6.
Biol. Res ; 28(3): 187-96, 1995.
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-228562

RESUMO

The reptilian brain is characterized by a structure that bulges into the lateral ventricle, called dorsal ventricular ridge (DVR). The DVR was originally considered to be a part of the basal ganglia, although more recent studies indicate that it may correspond to the dorsal part of the hemisphere. The anterior portion of the DVR has several connectional and functional similarities with parts of the mammalian neocortex, for which reason it has been claimed that the two structures can be considered as homologues. In this article I review the evidence supporting and refuting homology of the DVR with different telencephalic structures of mammals, concluding that it is still early to unequivocally ascribe structural correspondences between the different components in the two vertebrate classes. However, a way out of the problem is suggested by comparing the embryonic position of DVR with that of lateral cortex in the reptilian hemisphere. The lateral cortex is considered to be quite comparable in reptiles and mammals, and hence may be a good marker for the original position of the DVR. If the DVR originates dorsal to lateral cortex, it may be considered comparable to parts of the mammalian neocortex, while if it develops in its same position or ventral to it, it may not correspond to the neocortex. Early embryological work indicated that the DVR develops in the same position as the lateral cortex, but arises as a late migration wave, after cells destined to lateral cortex are generated. In other words, instead of being interposed between dorsal and lateral cortices, the DVR may originate in a position overlapping with lateral cortex. If this alternative turns out to be the case, it may imply that the DVR arose de novo, through an extension of the ancestral period of neuroblast proliferation. As a consequence, there may be no structures comparable to it in other vertebrate classes. Finally, it is also proposed that, regardless of whether the DVR and the extrastriate neocortex can or cannot be considered phylogenetic homologues, some of the integrative functions performed by them might have a common evolutionary origin, that became localized in the reptilian DVR and in the mammalian extrastriate neocortex


Assuntos
Animais , Encéfalo/fisiologia , Répteis/fisiologia , Encéfalo/anatomia & histologia , Córtex Cerebral/anatomia & histologia , Córtex Cerebral/fisiologia , Ventrículos Cerebrais/anatomia & histologia , Ventrículos Cerebrais/fisiologia , Répteis/embriologia , Telencéfalo/anatomia & histologia , Telencéfalo/fisiologia
7.
Bol. estud. méd. biol ; 36(1/4): 25-34, 1988. tab, ilus
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-72854

RESUMO

De estudios recientes sobre la organización del telencéfalo de las aves se sabe que esta estructura tiene muchas similitudes cocn el cerebro de los mamíferos. Tambíen se conoce que la porción del hiperestriado dorsal conocida como la wulst así cocmo la porción lateral, identificada como el lado ventricular dorsal, tiene un papel importante en la integración sensorial, el aprendizaje y la producción del canto en las aves. Aunque ambas estructuras no poseen laminación como la de la neocorteza de los mamíferos, sin embargp, ciertas aves como el búho muestran una clara pseudolaminación. En la literatura no hay descripciones anatómicas de la wulst en preicos, por lo que el objetivo del presente trabajo fue estudiar esta estructura en la ewpecie. Aratinga canicularis. Se identificaron tres tipos celulares y, mediante métodos morfométricos efectuados en un total de 240 células por cada estrato, se midieron 10 parámetros distintos y se distinguieron tres estratos, a los que se les denominó dorsal, medial y ventral. Cada uno de los tres tipos celulares presentaron características específicas. Las células multipolares y triangulares mostraron un patrón dendrítico ramificado y abundantes espinas dendríticas. Las triangulares difieron en cuanto a la extensión de sus dendritas y la ramificación de su axón en ángulos rectos dirigidos hacia el estrato suprayacente. Las células ovoides fueron las mas pequeñas con pocas ramas y espinas. Estas células son similares a las del hiperestriatum accesorio del buho, las que a su vez son análogas a las células granulares de la corteza visual de los mamíferos


Assuntos
Animais , Periquitos/anatomia & histologia , México , Tálamo/anatomia & histologia , Tálamo/fisiologia , Telencéfalo/anatomia & histologia , Telencéfalo/fisiologia
8.
Braz. j. med. biol. res ; 21(5): 971-86, 1988. ilus, tab
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-63592

RESUMO

1. A stereotaxic technique for electrode positioning in the telencephalic nuclei of the Siamese Fighting fish (Beta splendens) is described. 2. The forebrain atlas was based on paraffin-embedded, in situ-sectioned, Nissl-stained material. Brain measurements were corrected for tissue shrinkage due to histological procedures. The atlas and methods have aledy been tested and have shown good accuracy and reproducibility


Assuntos
Animais , Técnicas Estereotáxicas , Telencéfalo/anatomia & histologia , Peixes , Telencéfalo/fisiologia
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