ЕТАПОЗАЛЕЖНИЙ ГІСТОМОРФОГЕНЕЗ КІСТКОВОЇ ЛУНКИ ПІД ЧАС ПРОРІЗУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У КОШЕНЯТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2026.2.2

Ключові слова:

прорізування зубів, тимчасові зуби, зубний фолікул, кісткова лунка, альвеолярна кістка, остеогенез, кошенята, гістоморфологія.

Анотація

Прорізування зуба є просторово й часово координованим процесом, у якому резорбція та новоутворення альвеолярної кістки поєднуються з диференціюванням клітин зубного фолікула та формуванням майбутнього пародонтального комплексу. Водночас регіональні гістоархітектонічні особливості кісткової крипти під час прорізування тимчасових зубів у дипгіодонтних ссавців залишаються недостатньо охарактеризованими. Метою дослідження було охарактеризувати етапозалежний гістоморфогенез і присінково-язикову асиметрію кісткової лунки навколо зачатків фронтальних тимчасових зубів нижньої щелепи кошенят та зіставити ці зміни з напрямком переміщення коронки під час прорізування. Матеріали та методи. Досліджено постмортальний матеріал нижніх щелеп 10 загиблих кошенят. За макроскопічними ознаками розвитку сформовано дві групи: з гладкою поверхнею альвеолярного відростка (n=5) та з коронками тимчасових зубів, що виступали над поверхнею нижньої щелепи (n=5). Препарати фіксували у 10% нейтральному формаліні, проводили щадну декальцинацію трилоном Б, парафінову проводку, виготовляли тонкі зрізи та забарвлювали гематоксиліном і еозином і за Ван Гізоном. Мікроскопію та фотодокументування виконували за допомогою Olympus BX41 при збільшеннях ×100 і ×200. Аналіз мав описовий гістоморфологічний характер. Результати дослідження. На фолікулярному етапі визначали тонкий шар окістя, від якого формувалися кісткові трабекули, орієнтовані паралельно та перпендикулярно до його поверхні. Виявлено виразну просторову неоднорідність дозрівання кісткової тканини: з присінкового боку трабекули були більш еозинофільними та мали ознаки меншої осифікації, тоді як з язикового боку переважали базофільні, більш зрілі кісткові структури з активнішим включенням остеоцитів. Міжтрабекулярні простори поступово заповнювалися ретикулярною та мієлоїдною тканиною. Паралельно формувалися впорядковані колагенові волокна, ендостальні структури та концентричні кісткові пластинки. Така асиметрія збігалася зі зміною орієнтації коронки від оральної до косої присінкової. Висновки. Формування кісткової лунки тимчасового зуба у кошенят відбувається нерівномірно й характеризується присінково- язиковою асиметрією осифікації. Отримані дані підтримують концепцію, за якою просторово вибіркове ремоделювання альвеолярної кістки створює морфологічні умови для спрямованого переміщення зуба та одночасного формування тканин пародонтального комплексу.

Посилання

Stonehouse-Smith, D., Ota, L., Seehra, J., Kwok, J., Liu, C., Seppala, M., & et al. (2024). How do teeth erupt? Br Dent J, 237, 217–221. DOI: 10.1038/s41415-024-7609-z.

Bastos, V.C., Gomez, R.S., & Gomes, C.C. (2022). Revisiting the human dental follicle: from tooth development to its association with unerupted or impacted teeth and pathological changes. Dev Dyn, 251(3), 408–423. DOI: 10.1002/dvdy.406.

Yu, Y., Cui, C., Guan, S.Y., Xu, R.S., Zheng, L.W., Zhou, X.D., & et al. (2021). Function of orofacial stem cells in tooth eruption: an evolving perspective. Chin J Dent Res, 24(3), 143–152. DOI: 10.3290/j.cjdr.b1965049.

Bi, R., Lyu, P., Song, Y., Li, P., Song, D., Cui, C., & et al. (2021). Function of dental follicle progenitor/stem cells and their potential in regenerative medicine: from mechanisms to applications. Biomolecules, 11(7), 997. DOI: 10.3390/biom11070997.

Rao, P., Jing, J., Fan, Y., & Zhou, C. (2023). Spatiotemporal cellular dynamics and molecular regulation of tooth root ontogeny. Int J Oral Sci, 15, 50. DOI: 10.1038/s41368-023-00258-9.

Zeng, L., He, H., Sun, M., Gong, X., Zhou, M., Hong, Y., & et al. (2022). Runx2 and Nell-1 in dental follicle progenitor cells regulate bone remodeling and tooth eruption. Stem Cell Res Ther, 13, 486. DOI: 10.1186/ s13287-022-03140-3.

Zhang, J., Liao, L., Li, Y., Xu, Y., Guo, W., Tian, W., & et al. (2019). Parathyroid hormone-related peptide (1–34) promotes tooth eruption and inhibits osteogenesis of dental follicle cells during tooth development. J Cell Physiol, 234(7), 11900–11911. DOI: 10.1002/jcp.27857. 8. Nagata, M., Gadhvi, G.T., Komori, T., Arai, Y., Tsutsumi-Arai, C., Chu, A.K.Y., & et al. (2025). A Hedgehog–Foxf axis coordinates dental follicle-derived alveolar bone formation. Nat Commun, 16, 6061. DOI: 10.1038/s41467-025-61050-3.

Gonzalez, Lopez, M., Katsura, K.A., Neves, V.C.M., Soldatov, R., Lavicky, J., Azam, M., & et al. (2026). Embryonic and postnatal macrophages are necessary for proper tooth development and homeostasis. Nat Commun, 17, 6537. DOI: 10.1038/s41467-026-75576-7.

He, M., Wang, P., Li, B., Wang, Y., Wang, X., Bai, D., & et al. (2021). Rodent incisor and molar dental follicles show distinct characteristics in tooth eruption. Arch Oral Biol, 126, 105117. DOI: 10.1016/ j.archoralbio.2021.105117.

Morsczeck, C. (2022). Mechanisms during osteogenic differentiation in human dental follicle cells. Int J Mol Sci, 23(11), 5945. DOI: 10.3390/ijms23115945.

Yu, X., Zheng, F., Shang, W., Du, Y., Zhen, J., Mao, Y., & et al. (2020). Isorhamnetin 3-O-neohesperidoside promotes the resorption of crown-covered bone during tooth eruption by osteoclastogenesis. Sci Rep, 10, 5172. DOI: 10.1038/s41598-020-62107-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-08-17

Як цитувати

Horokhivska, Y. (2026). ЕТАПОЗАЛЕЖНИЙ ГІСТОМОРФОГЕНЕЗ КІСТКОВОЇ ЛУНКИ ПІД ЧАС ПРОРІЗУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У КОШЕНЯТ. Інновації в стоматології, (2), 10–15. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2026.2.2

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ