So sánh sự sắp xếp giải phẫu của các nhánh xuất phát từ động mạch chủ xuống ở thỏ (Oryctolagus cuniculus f. domestica) và thỏ châu Âu (Lepus europaeus)

Biologia - Tập 70 - Trang 1648-1654 - 2015
David Mazensky1, Slavka Flesarova1, Vladimír Kuzma1, Peter Supuka2
1Department of Anatomy, Histology and Physiology, University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice, Slovakia
2Department for Breeding and Disease of Game and Fish, University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice, Slovakia

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả những biến thể giải phẫu có thể xảy ra trong nguồn gốc của các nhánh xuất phát từ động mạch chủ xuống ở thỏ và thỏ châu Âu. Nghiên cứu được thực hiện trên mười con thỏ trưởng thành và mười con thỏ châu Âu trưởng thành. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện bằng kỹ thuật ăn mòn. Sau khi gây mê, mạng lưới mạch máu được bơm đầy dung dịch muối. Spofacryl Dental © được sử dụng làm môi trường đúc. Sau khi quá trình polymer hóa diễn ra, việc tách chiết được thực hiện trong dung dịch KOH. Chúng tôi đã phát hiện thấy sự biến đổi cao trong nguồn gốc của các nhánh xuất phát từ động mạch chủ xuống ở cả hai loài. Các biến thể về mức độ nguồn gốc của động mạch tạng, động mạch mạc treo ruột trên, động mạch thận, động mạch buồng trứng, động mạch tinh hoàn và động mạch mạc treo ruột dưới có mặt giữa hai loài và trong cùng một loài. Trong một số cá thể của cả hai loài, những biến thể về mức độ và cách sắp xếp của nguồn gốc của các động mạch liên sườn lưng, động mạch thắt lưng và động mạch cùng giữa cũng được quan sát thấy. Theo kết quả của chúng tôi, có thể kết luận rằng sự sắp xếp giải phẫu của các nhánh động mạch chủ xuống cho thấy một số lượng biến thể cao hơn ở thỏ nuôi so với thỏ châu Âu.

Từ khóa

#giải phẫu #động mạch chủ #biến thể #thỏ #thỏ châu Âu

Tài liệu tham khảo

Abidu-Figueiredo M., Dias G.P., Cerutti S., Carvalho-De-Souza B., Maia R.S. & Babinski M.A. 2005. Variations of celiac artery in dogs: Anatomic study for experimental, surgical and radiological practice. Int. J. Morphol. 23 (1): 37–42. DOI: https://doi.org/10.4067/S0717-95022005000100007/ Abidu-Figueiredo M., Xavier-Silva B., Cardinot T.M., Babinski M.A. & Chagas M.A. 2008. Celiac artery in New Zealand rabbit: Anatomical study of its origin and arrangement for experimental research and surgical practice. Pesq. Vet. Bras. 28 (5): 237–240. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-736X2008000500002/ Ahasan A.S.M.L., Islam M.S., Kabria A.S.M.G., Rahman M.L., Hassan M.M. & Uddin M. 2012. Major variation in branches of the abdominal aorta in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus). Int. J. Nat. Sci. 2 (4): 91–98. DOI: https://doi.org/10.3329/ijns.v2i4.13218 Bednarova Z. & Malinovsky L. 1986. Ramification of celiac artery in the domestic cat. Folia Morphol. 34 (1): 36–44. Brudnicki W., Kirkiłło-Stacewicz K., Skoczylas B., Nowicki W., Jablonski R., Brudnicki A. & Wach J. 2015. The arteries of the brain in hare (Lepus europaeus Pallas, 1778). Anat. Rec. (Hoboken) 298 (10): 1774–1779. DOI: https://doi.org/10.1002/ar.23176. Dabanoglu I. 2000. A quantitative study of the aorta of the New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus L). Anat. Histol. Embryol. 29 (3): 145–147. DOI: https://doi.org/10.1046/J.1439-0264.2000.00252.x Dawson T.H. 2001. Similitude in the cardiovascular system of mammals. J. Exp. Biol. 204 (3): 395–407. Ding Y.H., Dai D.L., Kennith F.L., Debra A., Danielson M.A., Kadirvel R., Cloft H.J. & Kallmes D.F. 2006. Vascular anatomic variation in rabbits. J. Vasc. Interv. Radiol. 17 (6): 1031–1035. DOI: https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000220677.34695.29 Douglas C.G. & Hossler F.E. 1995. Vascular anatomy of the rabbit ureter. Anat. Rec. 242 (1): 47–56. DOI: https://doi.org/10.1002/ar.l09 2420107 Dugat D., Rochat M., Ritchey J. & Payton M. 2011. Quantitative analysis of the intramedullary arterial supply of the feline tibia. Vet. Comp. Orthop. Traumatol. 24 (5): 313–319. DOI: https://doi.org/10.3415/VCOT-11-02-0025 Holt J.P., Rhode E.A., Holt W.W. & Kines H. 1981. Geometric similarity of aorta, venae cavae, and certain of their branches in mammals. Am. J. Physiol. 241 (1): 100–104. PMID: 7246796 Koirala S. & Baral P. 2012. A series of study of anatomic variation on arterial system. WebmedCentral Anatomy. 3 (6): WMC003513. DOI: https://doi.org/10.9754/journal.wmc.2012.003513 Krotscheck U., Adin CA., Hunt G.B., Kyles A.E. & Erb H.N. 2007. Epidemiologic factors associated with the anatomic location of intrahepatic portosystemic shunts in dogs. Vet. Surg. 36 (1): 31–36. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.2007.00240.x Mazensky D. & Flesarova S. 2014. The arterial blood supply to the cervical spinal cord in European hare. Biologia 70 (3): 406–410. DOI: https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0038 Mechirova, E., Zacharias, L., Jalc, P. & Domorakova, I. 1999. Spinal cord white matter injury after single and repeated ischaemia/reperfusion observed by a light microscope. Biologia 54 (Suppl. 6): 163–167. Mierzwa J. 1975. The arterial system of the kidneys in the rabbit. Folia Morphol. 34 (4): 407–418. Popesko P., Rajtova V. & Horak J. 1990. Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat I. [Anatomic atlas of small laboratory animals I. 1st ed.]. Priroda, Bratislava, 255 pp. ISBN: 8007000410 Rajtova V. & Danko J. 2001. Vasculature of testis, epididymis and ductus deferens of rabbit. The Arteries. Acta Vet. (Brno) 70 (1): 3–7. DOI: https://doi.org/10.2754/avb200170010003 Sanchez H.L., Silva L.B., Rafasquino M.E., Mateo A.G., Zuccolilli G.O., Portiansky E.L. & Alonso C.R. 2012. Anatomical study of the forearm and hand nerves of the domestic cat (Felis coins), puma (Puma concolor) and jaguar (Panthern onca). Anat. Histol. Embryol. 42 (2): 99–104. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0264.2012.01170.x Saunders A.B., Winter R.L., Griffin J.F., Thieman K.M. & Miller M.W. 2013. Surgical management of an aberrant left subclavian artery originating from a left patent ductus arteriosus in a dog with a right aortic arch and abnormal branching. J. Vet. Cardiol. 15 (2): 153–159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvc.2013.02.004 Shively M.J. & Stump J.E. 1975. The systemic arterial pattern of the guinea pig: the abdomen. Anat. Rec. 182 (3): 355–366. DOI: https://doi.org/10.1002/ar.1091820309 PMID: 1155805 Swindle M.M., Smith A.C. & Hepburn B.J.S. 1988. Swine as models in experimental surgery. J. Invest. Surg. 1 (1): 65–79. DOI: https://doi.org/10.3109/08941938809141077 Uddin M., Rahman M.L., Alim M.A. & Ahasan A.S.M.L. 2012. Anatomical study on origin, course and distribution of cranial and caudal mesenteric arteries in the White New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus). Int. J. Nat. Sci. 2 (2): 54–59. DOI: https://doi.org/10.3329/ijns.v2i2.11386 Zamir M., Wrigley S.M. & Langille B.L. 1983. Arterial bifurcations in the cardiovascular system of a rat. J. Gen. Physiol. 81 (3): 325–335. DOI: https://doi.org/10.1085/jgp.81.3.325