Thiếu hụt học tập ở chuột mắc não úng thủy bẩm sinh và sự ngăn chặn bởi điều trị shunt sớm

Springer Science and Business Media LLC - Tập 11 - Trang 655-660 - 1995
Hazel C. Jones1, Katta M. Rivera1, Neil G. Harris1
1Department of Pharmacology and Therapeutics, University of Florida Health Science Center, Gainesville, USA

Tóm tắt

Phẫu thuật shunt là phương pháp điều trị thông thường cho chứng não úng thủy ở trẻ sơ sinh; tuy nhiên, mức độ mà nó tránh được các khiếm khuyết thần kinh tiếp theo vẫn chưa chắc chắn. Ảnh hưởng của chứng não úng thủy khởi phát sớm đã được thử nghiệm trên chuột H-Tx bằng cách sử dụng mê cung nước Morris. Khả năng học không gian được đánh giá sau 21 ngày từ khi sinh ở các nhóm đối chứng (n=18), chuột não úng thủy (n=18) và chuột não úng thủy được điều trị shunt vào ngày từ 4–5 (n=7) hoặc vào ngày 10–12 (n=13). Thời gian cần thiết để tìm một nền tảng ẩn đã được đo lường trong năm thử nghiệm trong 2 ngày liên tiếp và dữ liệu được phân tích bằng phương pháp ANOVA một chiều và hai chiều cũng như kiểm định t. Thời gian tìm kiếm của nhóm đối chứng đã giảm một cách đáng kể giữa thử nghiệm đầu tiên và thứ hai vào ngày đầu tiên, và khả năng học được giữ lại cho đến ngày thứ hai. Nhóm chuột não úng thủy có thời gian tìm kiếm dài hơn so với nhóm đối chứng trong cả hai ngày, không có sự giảm đáng kể giữa các thử nghiệm. Hiệu suất giữa hai nhóm shunt không có sự khác biệt đáng kể. Tổng thể, các chuột đã được phẫu thuật shunt có thời gian tìm kiếm không khác biệt đáng kể so với nhóm đối chứng nhưng lại thấp hơn đáng kể so với nhóm não úng thủy. Mặc dù vậy, các chuột đã được phẫu thuật shunt không đạt hiệu suất tốt như các đối chứng. Kết luận là, mặc dù điều trị shunt cải thiện khả năng học, một số ảnh hưởng của chứng não úng thủy khởi phát sớm có thể không hồi phục và/hoặc cần một thời gian phục hồi lâu hơn.

Từ khóa

#não úng thủy #phẫu thuật shunt #học tập #chuột H-Tx #khả năng học không gian

Tài liệu tham khảo

Bekoff A, Trainer W (1979) The development of interlimb co-ordination during swimming in postnatal rats. J Exp Biol 83:1–11 Boillat CA, Harris NG, Kaiser GL, Jones HC (1993) Electron microscopy of the cerebral cortex in control, hydrocephalic and shunted H-Tx rats. Eur J Pediatr Surg 3 [Suppl 1]:30–31 Del Bigio MR, Bruni JE (1988) Periventricular pathology in hydrocephalic rabbits before and after shunting. Acta Neuropathol 77:186–195 Dennis M, Fitz CR, Netley CT, Sugar J, Harwood-Nash DCF, Hendrick B, Hoffman HJ, Humphreys RP (1981) The intelligence of hydrocephalic children. Arch Neurol 38:607–615 Hale PM, McAllister JP II, Katz SD, Wright LC, Lovely TJ, Miller DW, Wolfson BJ, Salotto AG, Shroff DV (1992) Improvement of cortical morphology in infantile hydrocephalic animals after ventriculoperitoneal shunt placement. Neurosurgery 31:1085–1096 Hanigan WC, Morgan A, Shaaban A, Bradle P (1991) Surgical treatment and long-term neurodevelopmental outcome for infants with idiopathic aqueductal stenosis. Child's Nerv Syst 7:386–390 Harris NG, Jones HC, Williams SCR (1992) MR imaging for measurements of ventricles and cerebral cortex in postnatal rats (H-Tx strain) with progressive inherited hydrocephalus. Exp Neurol 118:1–6 Harris NG, McAllister JP, Jones HC (1993) The effect of untreated and shunt-treated hydrocephalus on cortical pyramidal neurone morphology in the H-Tx rat. Eur J Pediatr Surg 3 [Suppl 1]:31–32 Harris NG, Jones HC, Patel S (1994) Ventricle shunting in young H-Tx rats with inherited congenital hydrocephalus: a quantitative histological study of cortical grey matter. Child's Nerv Syst 10:293–301 Hirsch J-F (1994) Concensus: long-term outcome in hydrocephalus. Child's Nerv Syst 10:64–69 Jones HC, Bucknall RM (1988) Inherited prenatal hydrocephalus in the H-Tx rat: a morphological study. Neuropathol Appl Neurobiol 14:263–274 Jones HC, Bucknall RM, Harris NG (1991) The cerebral cortex in congenital hydrocephalus in the H-Tx rat: a quantitative light microscopy study. Acta Neuropathol 82:217–224 Jones HC, Briggs RW, Harris NG (1993) Inherited hydrocephalus in H-Tx rat pups: treatment monitored with magnetic resonance imaging. Eur J Pediatr Surg 3 [Suppl 1]:29–30 Jones HC, Boillat CA, Harris NG, Kaiser GL (1994) Electron microscopy of the cerebral cortex in young hydrocephalic and shunt-treated H-Tx rats. Soc Neurosci Abs 20:1237 Kriebel RM, Shah AB, McAllister JP II (1993) The microstructure of cortical neuropil before and after decompression in experimental infantile hydrocephalus. Exp Neurol 119:89–98 McAllister JP II, Cohen MI, O'Mara KA, Johnson MH (1991) Progression of experimental infantile hydrocephalus and effects of ventriculoperitoneal shunts: an analysis correlating magnetic resonance imaging with gross morphology. Neurosurgery 29:329–340 Miyaoka M, Ito M, Wada M, Sato K, Ishii S (1988) Measurements of local cerebral glucose utilisation before and after V-P shunt in congenital hydrocephalus in rats. Metab Brain Dis 3:125–132 Miyazawa T, Sato K (1991) Learning disability and impairment of synaptogenesis in HTX rats with arrested shunt-dependent hydrocephalus. Child's Nerv Syst 7:121–128 Morris R (1984) Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. J Neurosci Methods 11:47–60 Oi S, Matsumoto S, Katayama K, Mochizuki M, Nakamura H (1990) Pathophysiology and postnatal outcome of fetal hydrocephalus. Child's Nerv Syst 6:338–345 Prigatano GP, Zeiner HK, Pollay M, Kaplan RJ (1983) Neuropsychological functioning in children with shunted uncomplicated hydrocephalus. Child's Brain 10:112–120 Rudy JW, Stadler-Morris S, Albert P (1987) Ontogeny of spatial navigation behaviours in the rat: dissociation of “proximal”-and “distal”-cue-based behaviors. Behav Neurosci 101:62–73 Schenk F (1985) Development of place navigation in rats from weaning to puberty. Behav Neural Biol 43:69–85 Suda K, Sato K, Takeda N, Miyazawa T, Arai H (1994) Early ventriculoperitoneal shunt effects on learning ability and synaptogenesis of the brain in congenitally hydrocephalic HTX rats. Child's Nerv Syst 10:19–23 Tonkiss J, Shultz P, Galler JR (1992) Long-Evans and Sprague-Dawley rats differ in their spatial navigation performance during ontogeny and at maturity. Dev Psychobiol 25:567–579 Wada M (1988) Congenital hydrocephalus in HTX-rats: incidence, pathophysiology and developmental impairment. Neurol Med Chir (Tokyo) 28:955–964 Yoshida Y, Koya G, Tamayama K, Kumanishi T, Abe S (1990) Histopathology of cystic cavities in the cerebral white matter of HTX rats with inherited hydrocephalus. Neurol Med Chir (Tokyo) 30:229–233 Young HF, Nulsen FE, Weiss MH, Thomas P (1973) The relationship of intelligence and cerebral mantle in treated infantile hydrocephalus. Pediatrics 52:38–44 Zeiner HK, Prigatano GP, Pollay M, Biscoe CB, Smith RV (1985) Ocular motility, visual acuity and dysfunction of neuropsychological impairment in children with shunted uncomplicated hydrocephalus. Child's Nerv Syst 1:115–122