<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-548X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Acta Biológica Colombiana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Acta biol.Colomb.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-548X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-548X2015000100002</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.15446/abc.v20n1.40976</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[MODELO EXPERIMENTAL DE HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL PRODUCE DÉFICIT DE LA MEMORIA Y APRENDIZAJE Y MODIFICACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental Model of Cerebral Hypoperfusion Produced Memory-learning Deficits, and Modifications in Gene Expression]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LEÓN]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rilda]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PENTÓN]]></surname>
<given-names><![CDATA[Giselle]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ALMAGUER]]></surname>
<given-names><![CDATA[William]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MARÍN]]></surname>
<given-names><![CDATA[Javier]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CRUZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alieski]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LORIGADOS]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lourdes]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BLANCO]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lisette]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ESTUPIÑÁN]]></surname>
<given-names><![CDATA[Bárbara]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MERCERON]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daymara]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MACÍAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[Laura]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BERGADO]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PAVÓN]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nancy]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Centro de Neurociencias de Cuba  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Hospital Pediátrico  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>20</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>15</fpage>
<lpage>25</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-548X2015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-548X2015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-548X2015000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[A escala mundial, la isquemia cerebral constituye una de las principales causas de muerte, por lo que los modelos animales de isquemia cerebral son extensamente usados tanto en el estudio de la pato-fisiología del fenómeno isquémico; como en la evaluación de agentes terapéuticos con posible efecto protector o regenerador. Los objetivos de este estudio fueron examinar la presencia de daño neuronal en diferentes áreas cerebrales como consecuencia del evento isquémico; así como evaluar consecuencias de este proceder sobre los procesos de memoria-aprendizaje. Los grupos de estudios incluyeron un grupo experimental de animales isquémicos, 30 ratas a las que se les ocluyó ambas arterias carótidas comunes, y un grupo control. Fue evaluada la expresión de genes isquémicos e inflamatorios por técnicas de qPCR 24 horas post lesión, la morfología del tejido cerebral en áreas de corteza, estriado e hipocampo, siete días post lesión y los procesos de memoria y aprendizaje, 12 días post lesión. Los estudios morfológicos evidenciaron que el proceder induce la muerte de poblaciones celulares en corteza, estriado e hipocampo; la isquemia modificó la expresión los genes gfap, ho-1, il-6, il-17 e ifn-&#947;, lo cual puede ser utilizado como un marcador de proceso isquémico temprano. Adicionalmente, el daño isquémico causó un deterioro en la memoria espacial. Esta caracterización nos permite contar con un modelo experimental donde desarrollar futuros estudios sobre la patofisiología de los eventos isquémicos y la evaluación de estrategias terapéuticas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Cerebral ischemia is a major cause of death, for this reason animal models of cerebral ischemia are widely used to study both the pathophysiology of ischemic phenomenon and the evaluation of possible therapeutic agents with protective or regenerative properties. The objectives of this study were to examine the presence of neuronal damage in different brain areas following the ischemic event, and assess consequences of such activities on the processes of memory and learning. The study group included an experimental group ischemic animals (30 rats with permanent bilateral occlusion of the carotids), and a control group. Was evaluated gene expression and inflammatory ischemic by qPCR techniques 24h post injury, brain tissue morphology in areas of cortex, striatum and hippocampus seven days post injury and processes of memory and learning, 12 days post injury. The morphological studies showed that the procedure induces death of cell populations in cortex, striatum and hippocampus, ischemia modified gfap gene expression and ho, il-6, il-17 and ifn-&#947;, which can be used as a marker of early ischemic process. Additionally, the ischemic injury caused spatial memory decline. This characterization gives us an experimental model to develop future studies on the pathophysiology of ischemic events and assessing therapeutic strategies.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[genes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[hipoxia-isquemia cerebral]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[interleucinas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[memoria]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[modelos experimentales]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[brain hypoxia-ischemia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[experimental animal models]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[gene expression]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[interleukin]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[memory]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <P>doi:<a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n1.40976" target="_blank">10.15446/abc.v20n1.40976</a></P>      <P align="right">Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n</P>      <P align="center"><font size="4" face="Verdana"><B>MODELO EXPERIMENTAL DE HIPOPERFUSI&Oacute;N CEREBRAL PRODUCE D&Eacute;FICIT DE LA MEMORIA Y APRENDIZAJE Y MODIFICACIONES EN LA EXPRESI&Oacute;N DE GENES </B></font></P>      <P align="center"><font size="3" face="Verdana"><B>Experimental Model of Cerebral Hypoperfusion Produced Memory-learning Deficits, and Modifications in Gene Expression </B></font></P>      <P>Rilda LE&Oacute;N<Sup>1</Sup>, Giselle PENT&Oacute;N<Sup>2</Sup>, William ALMAGUER<Sup>1</Sup>, Javier MAR&Iacute;N<Sup>3</Sup>, Alieski CRUZ<Sup>2</Sup>, Lourdes LORIGADOS<Sup>1</Sup>, Lisette BLANCO<Sup>1</Sup>, B&aacute;rbara ESTUPI&Ntilde;&Aacute;N<Sup>1</Sup>, Daymara MERCERON<Sup>4</Sup>, Laura MAC&Iacute;AS<Sup>5</Sup>, Jorge BERGADO<Sup>1</Sup>, Nancy PAV&Oacute;N<Sup>1</Sup>.</P>      <P><Sup>1</Sup> Centro Internacional de Restauraci&oacute;n Neurol&oacute;gica (CIREN). Ave. 25 e/ 158 y 160, Playa, C&oacute;digo Postal: 11300, La Habana, Cuba.    <BR> <Sup>2</Sup> Centro de Ingenier&iacute;a Gen&eacute;tica y Biotecnolog&iacute;a (CIGB). La Habana, Cuba.    <BR> <Sup>3</Sup> Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL). La Habana, Cuba.    <BR> <Sup>4</Sup> Centro de Neurociencias de Cuba. La Habana, Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR> <Sup>5</Sup> Hospital Pedi&aacute;trico Docente &quot;Juan Manuel M&aacute;rquez&quot;, La Habana. Cuba.    <BR> <B><I>For correspondence</I></B><I>. </I><a href="mailto:nancy.pavon@infomed.sld.cu">nancy.pavon@infomed.sld.cu</a> </P>      <P>Received 25th November 2013, Returned for revision 25th January 2014, accepted 28th April 2014.</P>      <P><B>Citation / Citar este art&iacute;culo como:</B> Le&oacute;n R, Pent&oacute;n G, Almaguer W, Mar&iacute;n J, Cruz A, Lorigados L, Blanco L, Estupi&ntilde;&aacute;n B, Merceron D, Mac&iacute;as L, Bergado J, Pav&oacute;n N. Modelo experimental de hipoperfusi&oacute;n cerebral produce d&eacute;ficit de la memoria y aprendizaje y modificaciones en la expresi&oacute;n de genes. Acta biol. Colomb. 2015;20(1):15-25. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n1.40976" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n1.40976</a>.</P>  <HR>      <P><B>RESUMEN </B></P>      <P>A escala mundial, la isquemia cerebral constituye una de las principales causas de muerte, por lo que los modelos animales de isquemia cerebral son extensamente usados tanto en el estudio de la pato-fisiolog&iacute;a del fen&oacute;meno isqu&eacute;mico; como en la evaluaci&oacute;n de agentes terap&eacute;uticos con posible efecto protector o regenerador. Los objetivos de este estudio fueron examinar la presencia de da&ntilde;o neuronal en diferentes &aacute;reas cerebrales como consecuencia del evento isqu&eacute;mico; as&iacute; como evaluar consecuencias de este proceder sobre los procesos de memoria-aprendizaje. Los grupos de estudios incluyeron un grupo experimental de animales isqu&eacute;micos, 30 ratas a las que se les ocluy&oacute; ambas arterias car&oacute;tidas comunes, y un grupo control. Fue evaluada la expresi&oacute;n de genes isqu&eacute;micos e inflamatorios por t&eacute;cnicas de qPCR 24 horas post lesi&oacute;n, la morfolog&iacute;a del tejido cerebral en &aacute;reas de corteza, estriado e hipocampo, siete d&iacute;as post lesi&oacute;n y los procesos de memoria y aprendizaje, 12 d&iacute;as post lesi&oacute;n. Los estudios morfol&oacute;gicos evidenciaron que el proceder induce la muerte de poblaciones celulares en corteza, estriado e hipocampo; la isquemia modific&oacute; la expresi&oacute;n los genes <I>gfap</I>, <I>ho-1</I>, <I>il-6</I>, <I>il-17</I> e <I>ifn-&gamma;</I>, lo cual puede ser utilizado como un marcador de proceso isqu&eacute;mico temprano. Adicionalmente, el da&ntilde;o isqu&eacute;mico caus&oacute; un deterioro en la memoria espacial. Esta caracterizaci&oacute;n nos permite contar con un modelo experimental donde desarrollar futuros estudios sobre la patofisiolog&iacute;a de los eventos isqu&eacute;micos y la evaluaci&oacute;n de estrategias terap&eacute;uticas.</P>      <P><B><I>Palabras clave:</I></B> genes, hipoxia-isquemia cerebral, interleucinas, memoria, modelos experimentales.</P>      <P><B>ABSTRACT </B></P>      <P>Cerebral ischemia is a major cause of death, for this reason animal models of cerebral ischemia are widely used to study both the pathophysiology of ischemic phenomenon and the evaluation of possible therapeutic agents with protective or regenerative properties. The objectives of this study were to examine the presence of neuronal damage in different brain areas following the ischemic event, and assess consequences of such activities on the processes of memory and learning. The study group included an experimental group ischemic animals (30 rats with permanent bilateral occlusion of the carotids), and a control group. Was evaluated gene expression and inflammatory ischemic by qPCR techniques 24h post injury, brain tissue morphology in areas of cortex, striatum and hippocampus seven days post injury and processes of memory and learning, 12 days post injury. The morphological studies showed that the procedure induces death of cell populations in cortex, striatum and hippocampus, ischemia modified gfap gene expression and ho, il-6, il-17 and ifn-&gamma;, which can be used as a marker of early ischemic process. Additionally, the ischemic injury caused spatial memory decline. This characterization gives us an experimental model to develop future studies on the pathophysiology of ischemic events and assessing therapeutic strategies.</P>      <P><B><I>Keywords: </I></B>brain hypoxia-ischemia, experimental animal models, gene expression, interleukin, memory.</P>  <HR>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><B>INTRODUCCI&Oacute;N </B></P>      <P>A escala mundial, la isquemia cerebral constituye una de las principales causas de muerte. Sin embargo, no es necesariamente mortal, a excepci&oacute;n de los casos m&aacute;s severos. Con frecuencia los pacientes sobreviven despu&eacute;s de un accidente vascular encef&aacute;lico, pero muchos de ellos con secuelas importantes, lo cual hace que &eacute;sta sea la enfermedad neurol&oacute;gica m&aacute;s com&uacute;nmente causante de discapacidad y de hospitalizaci&oacute;n (Howells y Donnan, 2010). El evento isqu&eacute;mico se produce debido a la oclusi&oacute;n de una arteria, lo que provoca una disminuci&oacute;n del flujo sangu&iacute;neo cerebral en la zona irrigada por la arteria ocluida. Poco despu&eacute;s de la isquemia, se&ntilde;ales moleculares tales como ant&iacute;genos derivados del cerebro, citoquinas y quimoquinas son liberadas, activando los astrocitos y la microgl&iacute;a (An <I>et al</I>., 2013). Igualmente, se liberan patrones moleculares asociados a peligro (DAMP, <I>danger-associated molecular patterns</I>), los cuales incrementan la inflamaci&oacute;n en la zona da&ntilde;ada, estimulando directamente la producci&oacute;n de mediadores inflamatorios derivados de la gl&iacute;a (Savage <I>et al</I>., 2012).</P>      <P>Los modelos animales de isquemia cerebral son extensamente usados tanto en el estudio de la patofisiolog&iacute;a del fen&oacute;meno isqu&eacute;mico, como en la evaluaci&oacute;n de agentes terap&eacute;uticos. Existen dos tipos b&aacute;sicos de modelos animales de isquemia cerebral: los que reproducen la isquemia global y los que simulan la isquemia focal. El modelo de oclusi&oacute;n permanente de las arterias car&oacute;tidas comunes (OPACC) en ratas, reproduce el evento isqu&eacute;mico en etapas tempranas cuando la hipoperfusi&oacute;n cerebral resulta cr&oacute;nica (Farkas <I>et al</I>., 2007). La OPACC induce alteraciones morfol&oacute;gicas tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Se ha constatado una p&eacute;rdida neuronal asociada a la corteza, el estriado y al hipocampo dos semanas posteriores a la oclusi&oacute;n. La disminuci&oacute;n en las concentraciones de ox&iacute;geno tisular que acompa&ntilde;an a la isquemia cerebral estimula la expresi&oacute;n de genes involucrados en mecanismos excitot&oacute;xicos, inflamatorios, apopt&oacute;ticos y neuroprotectores, por lo que puede resultar tanto en muerte como en recuperaci&oacute;n celular. Aumentos en la expresi&oacute;n de genes pueden ser detectados a pocos minutos del comienzo del evento isqu&eacute;mico (Nagel <I>et al</I>., 2012). La variaci&oacute;n en la expresi&oacute;n de los genes juega un papel principal en los procesos de recuperaci&oacute;n despu&eacute;s del evento isqu&eacute;mico. La isquemia induce la expresi&oacute;n de genes involucrados en la muerte celular apopt&oacute;tica, lo cual puede aumentar el da&ntilde;o al tejido cerebral (Davila <I>et al</I>., 2012). La variaci&oacute;n en el nivel de expresi&oacute;n de estos genes durante la fase temprana del evento isqu&eacute;mico, o isquemia aguda, puede ser utilizada como marcador de hipoperfusi&oacute;n cerebral y neuroinflamaci&oacute;n. Por otro lado, la formaci&oacute;n hipocampal, que incluye a las &aacute;reas CA3 y CA1, participa en la formaci&oacute;n de la memoria. Esta &aacute;rea cerebral se ha visto particularmente afectada en el modelo de OPACC en ratas. Se ha sugerido que la hipoperfusi&oacute;n cerebral cr&oacute;nica ocasiona da&ntilde;os cognitivos y que la severidad de la alteraci&oacute;n conductual est&aacute; relacionada con la magnitud de la reducci&oacute;n del flujo sangu&iacute;neo.</P>      <P>El prop&oacute;sito de este estudio estuvo dirigido a examinar la presencia de da&ntilde;o neuronal en diferentes &aacute;reas cerebrales como consecuencia del evento isqu&eacute;mico inducido por la oclusi&oacute;n de las arterias car&oacute;tidas comunes; as&iacute; como evaluar consecuencias de este proceder sobre los procesos de memoria-aprendizaje. Est&aacute; caracterizaci&oacute;n permitir&aacute; contar con un modelo experimental donde desarrollar futuros estudios sobre la patofisiolog&iacute;a de los eventos isqu&eacute;micos y la evaluaci&oacute;n de estrategias terap&eacute;uticas.</P>      <P><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS    <BR> Animales de experimentaci&oacute;n </B></P>      <P>Se utilizaron ratas machos adultas Wistar, con pesos entre 280 g y 300 g al inicio del experimento, provenientes del Centro Nacional de Producci&oacute;n de Animales de Laboratorio (CENPALAB), Ciudad de La Habana, Cuba. Los animales fueron mantenidos en cajas pl&aacute;sticas trasl&uacute;cidas a una temperatura media de 23 #&#186;C (22 &plusmn; 2 #&#186;C), con suministro de alimentos y agua <I>ad libitum</I> y per&iacute;odos de luz y oscuridad de 12 horas. Las ratas fueron mantenidas en grupos de cinco por caja. En este estudio se respetaron todas las normas establecidas en el c&oacute;digo para la &eacute;tica de la experimentaci&oacute;n animal, siguiendo las recomendaciones del &quot;<I>Guide to the care and use of experimental animals. National Institute of Health-NIH Publication. No. 85-23</I>&quot; (Canadian Council, 1993). Se cont&oacute; con la autorizaci&oacute;n del Comit&eacute; de &Eacute;tica M&eacute;dica del Centro Internacional de Restauraci&oacute;n Neurol&oacute;gica.</P>      <P><B>Criterios de exclusi&oacute;n </B></P>      <P>Fueron excluidos del experimento aquellos animales, pertenecientes a cualquiera de los grupos experimentales, que mostraron en cualquier momento: infecciones severas, lesiones en los ojos que les dificulten la visi&oacute;n o atrofia marcada de alguna extremidad aislada.</P>      <P><B>Inducci&oacute;n de la hipoperfusi&oacute;n cerebral </B></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Las ratas fueron anestesiadas con una mezcla que conten&iacute;a: Ketamina, Diazep&aacute;n y Atropina (100 mg/kg de peso corporal, intraperitoneal) por v&iacute;a intraperitoneal. Se practic&oacute; una incisi&oacute;n en el cuello y se separaron las arterias car&oacute;tidas comunes de los tejidos adyacentes y del nervio vago. A continuaci&oacute;n se ligaron con hilo de sutura de seda de 3,0 de forma permanente. Los animales controles falsos lesionados (n=19) se sometieron al mismo procedimiento quir&uacute;rgico, excepto que no se les realiz&oacute; la oclusi&oacute;n permanente de las arterias car&oacute;tidas (OPACC).</P>      <P><B>Estudio de expresi&oacute;n de genes </B></P>      <P>Para estudios de expresi&oacute;n de genes los animales fueron eutanizados 24 horas posteriores a la oclusi&oacute;n de las car&oacute;tidas. Las &aacute;reas cerebrales, fueron disecadas (OPACC n=3, SHAM n=3) y almacenadas a -20 &deg;C hasta su posterior homogenizaci&oacute;n. La extracci&oacute;n de ARN total a partir del homogenizado de tejido se llev&oacute; a cabo con TRIZOL (Invitrogen, San Diego, CA, USA). Se sintetiz&oacute; el ADN complementario a partir de 1 &micro;g de ARN total (<I>High Capacity cDNA Archive Kit</I>), siguiendo las instrucciones del fabricante. En el qPCR se realizaron tres r&eacute;plicas por gen. Todos los pasos t&eacute;cnicos fueron ejecutados acorde a las gu&iacute;as de Informaci&oacute;n M&iacute;nima para Publicaciones de Experimentos de qPCR (Bustin <I>et al</I>., 2009). Los oligonucle&oacute;tidos espec&iacute;ficos de cada gen fueron dise&ntilde;ados por un tamizaje en silico, utilizando el algoritmo de alineamiento BLAST (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), y fueron usados a una concentraci&oacute;n de 300 mM (Metabion, Martinsried, Germany). <I>Fast SYBR Green PCR Master Mix </I>fue usado como sistema de detecci&oacute;n en el <I>Light Cycler </I>480 <I>Fast Real-Time PCR</I> (Roche Applied Science, Mannheim, Germany) (Lech <I>et al</I>., 2010). El control de la reacci&oacute;n consisti&oacute; en agua bidestilada, la cual result&oacute; negativa para los genes de inter&eacute;s y para el gen de expresi&oacute;n constitutiva. Los datos fueron calculados como unidades de expresi&oacute;n normalizada de la media (MNE) con el software <I>Q-Gene </I>(Muller <I>et al</I>., 2002; Simon, 2003). El gen de referencia usado para la cuantificaci&oacute;n relativa fue el peptidil-prolil cis-trans isomerasa A (PPIA, tambi&eacute;n conocida como ciclofilina A) (Lofqvist <I>et al</I>., 2009). Los resultados se muestran como porciento del grupo control.</P>      <p align="center"><a name="tab1"><img src="img/revistas/abc/v20n1/v20n1a02tab1.jpg"></a></p>      <P><B>Evaluaci&oacute;n del da&ntilde;o celular </B></P>      <P>Animales con lesi&oacute;n inducida por OPACC (n=10) y falsos lesionados (n=4) fueron sacrificados siete d&iacute;as despu&eacute;s de inducida la hipoperfusi&oacute;n cerebral. Las ratas fueron anestesiadas con una mezcla que conten&iacute;a Ketamina, Diazep&aacute;n y Atropina (100 mg/kg de peso corporal, ip). Los cerebros fueron perfundidos con 250 mL de una soluci&oacute;n de cloruro de sodio al 0,9 % y 250 mL de formol al 10 % (en agua destilada). Los cerebros fueron seccionados y colocados en un procesador autom&aacute;tico de tejidos (HISTOQUINET). El tejido se deshidrat&oacute; en soluciones de alcoholes de gradaci&oacute;n ascendente, la desalcoholizaci&oacute;n se realiz&oacute; con xilol y luego el tejido fue infiltrado en parafina. Se obtuvieron secciones coronales de 6 micras que se ti&ntilde;eron con hematoxilina-eosina.</P>      <P><B>Evaluaci&oacute;n en el laberinto acu&aacute;tico de Morris </B></P>      <P>Fue evaluado el desempe&ntilde;o de los animales pertenecientes a ambos grupos experimentales: Grupo con lesi&oacute;n OPACC (n=15) y control falso lesionado (n=10); en el Laberinto Acu&aacute;tico de Morris (LAM), 12 d&iacute;as posteriores a la lesi&oacute;n. Para el an&aacute;lisis fueron tenidas en cuenta el tiempo que demoran los animales en localizar una plataforma transparente de 11 cm de di&aacute;metro dentro del tanque (latencia de escape); la distancia recorrida y el tiempo de permanencia en los bordes del tanque (tigmotaxia). La plataforma fue ubicada 1 cm por encima de la superficie del agua (plataforma visible) o sumergida 1 cm por debajo (plataforma oculta), en una piscina circular de 1,5 m de di&aacute;metro y una altura de l&iacute;quido de 40 cm. El tiempo m&aacute;ximo de b&uacute;squeda que se permiti&oacute; fue de 60 s. Una vez que el animal encontr&oacute; la plataforma se le permiti&oacute; permanecer en ella durante 30 s antes del siguiente intento. Los datos fueron adquiridos y procesados con el programa SMART versi&oacute;n 2.0 (Copyright Panlab, 2001).</P>      <P>Los primeros tres d&iacute;as los sujetos experimentales fueron sometidos a ocho ensayos con la plataforma sumergida (no visible) ubicada en la regi&oacute;n suroeste del tanque. El cuarto d&iacute;a se realizaron cuatro ensayos bajo id&eacute;nticas condiciones que los d&iacute;as anteriores y un quinto en el que se retir&oacute; la plataforma y se cont&oacute; el n&uacute;mero de veces, que el animal pasaba por la zona donde se encontraba la plataforma (cruces). El quinto y &uacute;ltimo d&iacute;a de evaluaci&oacute;n se realizaron ocho intentos, al igual que en los tres primeros d&iacute;as, pero con la plataforma visible.</P>      <P><B>An&aacute;lisis estad&iacute;stico </B></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Toda la informaci&oacute;n fue recogida y procesada mediante el software profesional Statistica para Windows. Versi&oacute;n 6,0 Copyright Statsoft, Inc. 1996. Se verific&oacute; la distribuci&oacute;n normal mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianza por la prueba de Levene, en los casos en que esta se cumpl&iacute;a se utiliz&oacute; la prueba <I>t</I> de Student para las comparaciones entre grupos. Los datos obtenidos de la evaluaci&oacute;n conductual fueron comparados mediante un an&aacute;lisis de varianza de clasificaci&oacute;n doble con mediciones repetidas (ANOVA). En estos casos, los factores tenidos en cuenta fueron: grupo y bloques. En todos los casos se consideraron significativas diferencias en las que el valor de <I>p</I> fue menor o igual a 0,05. Los resultados se presentaron en forma de gr&aacute;ficas confeccionadas mediante el programa Prism versi&oacute;n 3.0 de Graph Pad Software Inc.</P>      <P><B>RESULTADOS </B></P>      <P>De un total de 30 animales trabajados sobrevivieron 26, lo que representa un 86,66 % de supervivencia.</P>      <P><B>Evaluaci&oacute;n del da&ntilde;o celular </B></P>      <P>En todas las regiones cerebrales analizadas (corteza, cuerpo estriado e hipocampo) de los animales con OPACC, se pudo observar (<a href="#fig1">Fig. 1</a>) la presencia de n&uacute;cleos picn&oacute;ticos, fundamentalmente en cuerpo estriado y corteza.</P>      <p align="center"><a name="fig1"><img src="img/revistas/abc/v20n1/v20n1a02fig1.jpg"></a></p>      <P><B>Expresi&oacute;n de genes </B></P>      <P>La expresi&oacute;n de cinco genes diferentes fue evaluada pasadas 24 horas de la oclusi&oacute;n permanente de las arterias car&oacute;tidas. Las <a href="#fig2">figura 2</a> muestra como se comporta la expresi&oacute;n de estos genes en diferentes &aacute;reas del cerebro: corteza anterior, hipocampo, y bulbo olfatorio. Los valores son relativos al gen de expresi&oacute;n interna peptidilprolil isomerasa A (<I>ppia</I>).</P>      <p align="center"><a name="fig2"><img src="img/revistas/abc/v20n1/v20n1a02fig2.jpg"></a></p>      <P>Se encontr&oacute; un incremento significativo en los niveles de expresi&oacute;n de <I>gfap</I> en corteza anterior (t=10,17 df=8) y bulbo olfatorio (t=7,211 df=12); mientras que en el hipocampo estos valores se encontraron significativamente disminuidos (t=4,467 df=11).</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>La determinaci&oacute;n de la expresi&oacute;n del gen <I>ho-1</I> fue utilizada en nuestro trabajo como un marcador de la presencia de un proceso isqu&eacute;mico agudo. El gen <I>ho-1</I> (<a href="#fig3">Fig. 3</a>) no mostr&oacute; diferencias significativas, entre el grupo falso lesionado y el grupo con OPACC, en el bulbo olfatorio (t=0,9288 df=12). Sin embargo, en el &aacute;rea de corteza se observ&oacute; un incremento significativo en su expresi&oacute;n (t=9,267 df=10) y el hipocampo una disminuci&oacute;n de esta (t=4,038 df=12).</P>      <p align="center"><a name="fig3"><img src="img/revistas/abc/v20n1/v20n1a02fig3.jpg"></a></p>      <P>El gen correspondiente a IL-17 (<a href="#fig2">Fig. 2</a>) mostr&oacute; aumentos significativos en su expresi&oacute;n en todas las &aacute;reas estudiadas de los animales sometidos a da&ntilde;o isqu&eacute;mico (corteza: t=61,98 df=10; hipocampo: t=9,488 df=9; bulbo olfatorio: t=11,14 df=10). Igual comportamiento fue observado para el gen correspondiente a IL-6 (corteza: t=4,866 df=10; hipocampo: t=12,15 df=10; bulbo olfatorio: t=19,07 df=10) </P>      <P>El &uacute;ltimo gen en analizar fue el <I>ifn-</I>g (<a href="#fig2">Fig. 2</a>), el cual mostr&oacute; un incremento significativo en las &aacute;reas de corteza (t=4,818 df=10) y bulbo olfatorio (t=7,581 df=10); sin diferencias entre los dos grupos en el &aacute;rea de hipocampo (t=0,6736 df=10).</P>      <P><B>Estudio conductual </B></P>      <P>Doce d&iacute;as posteriores a la lesi&oacute;n, la capacidad de memoria y aprendizaje de los animales fue evaluada. Los primeros cuatro d&iacute;as del esquema conductual (plataforma oculta) evaluaron la memoria a largo plazo (<a href="#fig3">Fig. 3</a>), mientras que en el quinto d&iacute;a (plataforma visible) fue evaluado el d&eacute;ficit sensorio-motor y motivacional provocado por la lesi&oacute;n (<a href="#fig4">Fig. 4</a>).</P>      <p align="center"><a name="fig4"><img src="img/revistas/abc/v20n1/v20n1a02fig4.jpg"></a></p>      <P>La <a href="#fig3">figura 3a</a> muestra la distancia recorrida por los animales antes de encontrar la plataforma. Es notable como existe una diferencia significativa entre el grupo lesionado con OPACC y el grupo falso lesionado. Es decir, a medida que los animales repiten los intentos, los que pertenecen al grupo falso lesionado establecen estrategias de b&uacute;squeda de la plataforma m&aacute;s cortas, con lo que disminuyen la distancia recorrida con respecto a aquellos animales que pertenecen al grupo con OPACC.</P>      <P>En la <a href="#fig3">figura 3b</a> se muestra como se comporta la tigmotaxia en los dos grupos. Se puede observar que los animales con OPACC demoran significativamente m&aacute;s tiempo nadando por el borde de la piscina que los animales controles falso lesionado. En la <a href="#fig3">figura 3c</a> se muestra que los animales con OPACC se demoran significativamente m&aacute;s tiempo en encontrar la plataforma una vez que han sido puestos en la piscina.</P>      <P>Por &uacute;ltimo, se observa una disminuci&oacute;n significativa en el n&uacute;mero de cruces por la zona de la plataforma de los animales lesionados con respecto a los controles falsos lesionados.</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>La <a href="#fig4">figura 4</a> muestra como, a partir del cuarto intento, la diferencia entre los animales falsos lesionados y los animales con OPACC empieza a ser significativa. De manera que, a&uacute;n con plataforma visible, los animales con OPACC demoran m&aacute;s tiempo en encontrarla que los animales falsos lesionados. Siendo la diferencia doblemente significativa en el sexto y octavo ensayo.</P>      <P><B>DISCUSI&Oacute;N </B></P>      <P>En sentido general los animales sometidos a hipoperfusi&oacute;n cerebral mostraron signos de da&ntilde;o tisular en &aacute;reas de corteza cerebral anterior, hipocampo y estriado. La isquemia mantenida modific&oacute; la expresi&oacute;n de los genes <I>gfap, ho-1, il-6, il-17</I> e <I>ifn-&gamma;</I>, lo cual puede ser utilizado como un marcador de proceso isqu&eacute;mico temprano. Adicionalmente, el da&ntilde;o isqu&eacute;mico caus&oacute; un deterioro en la memoria espacial de los animales estudiados.</P>      <P><B>Evaluaci&oacute;n del da&ntilde;o celular </B></P>      <P>Los signos m&aacute;s evidentes de neurodegeneraci&oacute;n son la p&eacute;rdida de neuronas y de contactos sin&aacute;pticos. La muerte neuronal que induce la hipoperfusi&oacute;n cerebral puede ser visualizada con tinciones tradicionales como hematoxilinaeosina, cresil de violeta o tuolidina azul (Farkas <I>et al</I>., 2007).</P>      <P>Los resultados muestran que, pasada una semana de la oclusi&oacute;n de las arterias car&oacute;tidas comunes, hay da&ntilde;os notables en las tres &aacute;reas cerebrales estudiadas. Esto puede ser la expresi&oacute;n morfol&oacute;gica de que est&aacute; ocurriendo un proceso necr&oacute;tico en el tejido, debido a la falta de ATP. Estos resultados concuerdan con varios trabajos publicados (Liu <I>et al</I>., 2007; Kim <I>et al</I>., 2008; Vicente <I>et al</I>., 2009), que muestran que una hora despu&eacute;s de la oclusi&oacute;n de ambas car&oacute;tidas hay una evidente degeneraci&oacute;n neuronal en las &aacute;reas de hipocampo y corteza; y pasadas seis horas, se puede observar como en corteza, estriado e hipocampo se desarrolla una necrosis vacuolar (Fu <I>et al</I>., 2006). El hipocampo es, por muchas razones, la regi&oacute;n cerebral m&aacute;s utilizada para el estudio de la neurodegeneraci&oacute;n inducida por la hipoperfusi&oacute;n cerebral, est&aacute; altamente involucrado en el aprendizaje espacial y en la memoria (Bergado <I>et al</I>., 2011). Por esta raz&oacute;n, el da&ntilde;o neuronal en esta regi&oacute;n y la dificultad en el aprendizaje espacial observada en esta lesi&oacute;n, podr&iacute;an estar relacionado. Finalmente, el hipocampo, particularmente la regi&oacute;n CA1, es una de las &aacute;reas cerebrales m&aacute;s sensibles a la isquemia (Farkas <I>et al</I>., 2007).</P>      <P><B>La isquemia cerebral modifica la expresi&oacute;n de genes </B></P>      <P>En el Sistema Nervioso Central (SNC), la reducci&oacute;n del flujo sangu&iacute;neo conlleva a que se produzcan cambios bioqu&iacute;micos inmediatos. Los genes que aumentan, o disminuyen, su expresi&oacute;n durante la hipoperfusi&oacute;n cerebral, no solo est&aacute;n relacionados con la isquemia <I>per se</I>, sino tambi&eacute;n con la inflamaci&oacute;n que desencadena la muerte necr&oacute;tica, caracter&iacute;stica de la fase aguda de la isquemia cerebral. La GFAP es un importante biomarcador para la isquemia y las lesiones traum&aacute;ticas cerebrales. Es producida casi exclusivamente por los astrocitos, de manera que es utilizado como marcador espec&iacute;fico del cerebro (Schiff <I>et al</I>., 2012). El an&aacute;lisis de la variaci&oacute;n en la expresi&oacute;n de <I>gfap </I>en la isquemia aguda (<a href="#fig2">Fig. 2</a>) mostr&oacute; que, pasadas 24 horas de la lesi&oacute;n, los niveles de <I>gfap</I> en los animales con OPACC aumentaron significativamente en corteza y bulbo olfatorio y disminuyeron en el hipocampo.</P>      <P>Las hemo-oxigenasas (HO) son las enzimas responsables de degradar el grupo hemo, dando como productos los pigmentos biliares y el mon&oacute;xido de carbono. El mon&oacute;xido de carbono, entre otras funciones, tiene la capacidad de relajar el m&uacute;sculo liso y bloquear la agregaci&oacute;n plaquetaria (Fu <I>et al</I>., 2006). Por estas razones, se ha sugerido que las HO, espec&iacute;ficamente HO-1, juegan un papel importante en la protecci&oacute;n contra la isquemia cerebral (Bidmon <I>et al</I>., 2001; Choi <I>et al</I>., 2002). Un estudio publicado por Fu <I>et al</I>., (2006) muestra que, en las primeras etapas de isquemia cerebral, se puede detectar expresi&oacute;n del ARN mensajero de <I>ho-1</I> en corteza e hipocampo. Seg&uacute;n este estudio, el transcripto puede ser detectado una hora despu&eacute;s de la oclusi&oacute;n, aumenta su expresi&oacute;n r&aacute;pidamente con un pico a las 12 horas y despu&eacute;s disminuye gradualmente hasta el d&iacute;a siete despu&eacute;s de la lesi&oacute;n. Al analizar la variaci&oacute;n en la expresi&oacute;n del gen <I>ho-1</I> (<a href="#fig2">Fig. 2</a>), los resultados de este trabajo muestran que, pasadas 24 horas del evento isqu&eacute;mico solo en la corteza se observa un aumento estad&iacute;sticamente significativo en el grupo con OPACC. El hecho de que se sugiera que un aumento en la expresi&oacute;n de <I>ho-1</I> puede proteger las neuronas del da&ntilde;o isqu&eacute;mico (Nimura <I>et al</I>., 1996), nos apunta a que las regiones de hipocampo y bulbo olfatorio son las m&aacute;s da&ntilde;adas por la lesi&oacute;n.</P>      <P>La isquemia cerebral est&aacute; asociada con un mecanismo inmune que intensifica la reacci&oacute;n inflamatoria y participa en la progresi&oacute;n del da&ntilde;o cerebral. Las c&eacute;lulas inflamatorias y las citoquinas desempe&ntilde;an un papel clave en los procesos de da&ntilde;o neuronal (Li <I>et al</I>., 2005). Crecientes evidencias indican que las citoquinas est&aacute;n involucradas en el inicio y desarrollo de la isquemia cerebral (Li <I>et al</I>., 2001; Offner <I>et al</I>., 2009; Wang <I>et al</I>., 2009). La interleuquina-6 es una citoquina con varios efectos perjudiciales que pueden contribuir a una lesi&oacute;n inflamatoria temprana en el cerebro (Jord&aacute;n <I>et al</I>., 2008). En este trabajo se muestra que en las &aacute;reas estudiadas hay un aumento significativo de la expresi&oacute;n de <I>il-6</I> (<a href="#fig2">Fig. 2</a>) en los animales lesionados con respecto a los animales falsos lesionados. En un estudio realizado por Wang <I>et al</I>., (1995) demuestran que en corteza cerebral de ratas isqu&eacute;micas hay un aumento significativo de la expresi&oacute;n del ARN mensajero de IL-6 a partir de las tres horas post isquemia, lo cual se mantiene 24 horas despu&eacute;s de la lesi&oacute;n (Wang <I>et al., </I>1995). Hasta donde se conoce, no hay trabajos publicados que estudien los niveles de expresi&oacute;n de il-6 en bulbo olfatorio. En el caso de hipocampo es diferente, ya que esta &aacute;rea es una de las m&aacute;s afectadas, y por tanto, m&aacute;s estudiada en el modelo de hipoperfusi&oacute;n cerebral (Farkas <I>et al</I>., 2007; Vicente <I>et al</I>., 2009; Yasuda <I>et al</I>., 2011). Un estudio publicado por Yasuda <I>et al</I>., (2011) muestra que, a las 24 horas de la hipoperfusi&oacute;n cerebral, los niveles de ARN mensajero de IL-6 en el hipocampo eran significativamente mayor en el grupo lesionado que en el grupo con falsa lesi&oacute;n. Diferentes estudios sugieren que IL-6 tiene efectos perjudiciales en la isquemia cerebral (Jord&aacute;n <I>et al</I>., 2008).</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>La interleuquina-17 es conocida como una citoquina pro-inflamatoria, debido a que estimula la liberaci&oacute;n de muchos mediadores de la inflamaci&oacute;n como la IL-6 e IL-8 (Wang <I>et al</I>., 2009). Sin embargo, poco se conoce acerca de los cambios en la expresi&oacute;n de <I>il-17</I> en el curso de la isquemia cerebral, especialmente en humanos (Li <I>et al</I>., 2005). Algunos estudios indican que IL-17 aumenta en los hemisferios isqu&eacute;micos, despu&eacute;s de la oclusi&oacute;n permanente de la arteria cerebral media en ratas (Li <I>et al</I>., 2001; Guozhong <I>et al</I>., 2002; Li <I>et al</I>., 2005). Eso sugiere que la IL17 puede jugar un papel importante en el da&ntilde;o cerebral isqu&eacute;mico. Los resultados muestran que, la expresi&oacute;n de <I>il-17</I> (<a href="#fig2">Fig. 2</a>) se increment&oacute; en los animales con OPACC. La mayor parte de los trabajos que estudian la expresi&oacute;n de la IL-17 en el tejido cerebral isqu&eacute;mico plantean que, los niveles de ARN mensajero de IL-17 pueden ser detectados desde una hora hasta seis d&iacute;as post-lesi&oacute;n (Li <I>et al</I>., 2001; Li <I>et al</I>., 2005; Wang <I>et al</I>., 2009). Seg&uacute;n lo propuesto en la literatura, IL-17 juega un papel importante en la etapa tard&iacute;a del da&ntilde;o cerebral, y se ha sugerido que tiene un patr&oacute;n de expresi&oacute;n tard&iacute;o en la isquemia cerebral (Li <I>et al</I>., 2001). Hasta donde conocemos, no hay ning&uacute;n reporte del estudio de la expresi&oacute;n de <I>il-17 </I>en diferentes &aacute;reas del cerebro.</P>      <P>La presencia del interfer&oacute;n gamma en el par&eacute;nquima cerebral normal, est&aacute; asociado a la inducci&oacute;n y el empeoramiento de la patolog&iacute;a (Lambertsen <I>et al</I>., 2004). Los resultados de este trabajo muestran que, solamente en la corteza cerebral y el bulbo olfatorio, hubo variaci&oacute;n significativa en la expresi&oacute;n gen&eacute;tica del IFN-g (<a href="#fig2">Fig. 2</a>). Lambertsen <I>et al</I>., (2004) plantean que los efectos proinflamatorios del IFN-g pueden estar debido al efecto secundario de esta citoquina sobre las c&eacute;lulas micro- y astrogliales y la infiltraci&oacute;n leucocitaria, m&aacute;s que a efectos directos del IFN-g actuando sobre las neuronas da&ntilde;adas.</P>      <P><B>Proceso de aprendizaje y memoria </B></P>      <P>La evaluaci&oacute;n de la eficacia terap&eacute;utica sobre el d&eacute;ficit cognitivo en modelos experimentales resulta cr&iacute;tica para las investigaciones cl&iacute;nicas. El aprendizaje y la memoria espacial se relacionan con la capacidad de adquirir y retener asociaciones caracter&iacute;sticas del ambiente, lo que permite al organismo desenvolverse en el espacio (Vicens <I>et al</I>., 2003). En la memoria espacial intervienen m&uacute;ltiples mecanismos especializados en codificar, almacenar y recuperar informaci&oacute;n acerca de rutas, configuraciones y localizaciones espaciales (Kessels <I>et al</I>., 2001).</P>      <P>Los animales pueden usar, b&aacute;sicamente, tres tipos diferentes de estrategias para escapar a la plataforma durante los ensayos de nado (Brandeis <I>et al</I>., 1989). Pueden utilizar una secuencia de movimientos aprendidos para alcanzar la plataforma (estrategia de praxia); pueden acercarse a la plataforma siguiendo se&ntilde;ales proximales (estrategia de taxia); o pueden desplazarse hacia la plataforma siguiendo informaci&oacute;n sobre la ubicaci&oacute;n de esta dentro de la configuraci&oacute;n espacial de se&ntilde;ales distales (mapeo o estrategia espacial). Adicionalmente un sujeto experimental puede utilizar m&aacute;s de una estrategia de b&uacute;squeda para localizar la plataforma.</P>      <P>Todos los animales en los primeros segundos de la prueba nadan pegados a las paredes lo cual es una conducta instintiva que se conoce como tigmotaxia, pero que los animales sanos j&oacute;venes abandonan r&aacute;pidamente para establecer una estrategia de b&uacute;squeda m&aacute;s eficiente, esto es considerado por varios autores como un aprendizaje instrumental (Morris <I>et al</I>, 1986). El presente estudio demuestra que el da&ntilde;o cerebral producido por la oclusi&oacute;n de ambas car&oacute;tidas causa una afectaci&oacute;n importante de la memoria espacial, lo cual puede ser estudiado de manera sensible a trav&eacute;s de la prueba en el Laberinto Acu&aacute;tico de Morris. Estos resultados pueden deberse, al menos en parte, a la incapacidad de las ratas lesionadas para iniciar nuevas estrategias de b&uacute;squeda, lo cual ha sido reportado despu&eacute;s de lesiones corticales (Shear <I>et al</I>., 2010). Un apoyo a esta hip&oacute;tesis, pudiera ser el patr&oacute;n de nataci&oacute;n tigmot&aacute;xico observado en el grupo de ratas lesionadas durante los ensayos en el Laberinto Acu&aacute;tico de Morris. Su desempe&ntilde;o durante el aprendizaje espacial sugiere incapacidad por parte de estos animales para elaborar una estrategia que facilite la b&uacute;squeda de la plataforma. Estos resultados coinciden con lo reportado por otros autores (Jia <I>et al</I>., 2012). Se ha reportado d&eacute;ficit espec&iacute;ficos en animales con lesi&oacute;n en hipocampo, estriado, ganglios basales, cerebelo y varias regiones de neocorteza (D&#39;Hooge y De-Deyn, 2001). Est&aacute; bien establecido que la integridad de la formaci&oacute;n hipocampal es esencial para el aprendizaje espacial (Almaguer-Melian <I>et al</I>., 2006). El hipocampo y la corteza prefrontal est&aacute;n estrechamente relacionadas con las funciones cognitivas, especialmente el aprendizaje y la memoria. Por otro lado, varios autores han reportado semejanza entre los d&eacute;ficits cognitivos y motores presentes en ratas con lesi&oacute;n estriatal y los que acompa&ntilde;an a pacientes portadores de enfermedad de Huntington (Haelewyn <I>et al</I>., 2007; Scearce-Levie, 2011). Las ratas con lesi&oacute;n en el estriado se mueven significativamente m&aacute;s por las paredes del tanque (tigmotaxia) y mucho m&aacute;s lento que las controles con falsa lesi&oacute;n. Est&aacute; reportado que en general, las ratas con lesiones en la regi&oacute;n medial del cuerpo estriado muestran un comportamiento perseverante (Winter <I>et al</I>., 2004; Bou&euml;t <I>et al</I>., 2007). Se conoce que dos d&iacute;as despu&eacute;s de la oclusi&oacute;n de las arterias car&oacute;tidas el flujo sangu&iacute;neo disminuye en un 42,4% en la corteza prefrontal y un 78,4 % en la regi&oacute;n de CA1 del hipocampo (Otori <I>et al</I>., 2003).</P>      <P>Usualmente la evaluaci&oacute;n de los animales con plataforma visible es utilizado para evaluar d&eacute;ficits sensorio-motores y motivacionales (Almaguer-Melian <I>et al.</I>, 2006), lo cual significa que latencias de escape elevadas pueden ser atribuidas a un da&ntilde;o sensorio-motor (visual) o indiferencia sensorial. Sin embargo, en este caso nosotros somos del criterio que el comportamiento de nuestro grupo lesionado est&aacute; m&aacute;s relacionado con la perseverancia de automatismos en su desempe&ntilde;o, donde se acent&uacute;a un patr&oacute;n de conducta tigmot&aacute;xico, del cual los animales no pueden escapar; que con un d&eacute;ficit sensorial visual, si bien este &uacute;ltimo no es totalmente descartado. Est&aacute; hip&oacute;tesis se ve reforzada porque a pesar de que la plataforma estaba visible, el patr&oacute;n de nado predominantemente por las paredes fue significativamente mayor en este grupo que en los controles falsos lesionados.</P>      <P><B>CONCLUSIONES </B></P>      <P>En el presente trabajo fue posible demostrar la presencia de da&ntilde;o irreversible (n&uacute;cleos picn&oacute;ticos) en corteza, cuerpo estriado e hipocampo. Estos hallazgos, conjuntamente con la disminuci&oacute;n en la densidad neuronal observada en estas &aacute;reas, en nuestro criterio, est&aacute;n estrechamente relacionados con el d&eacute;ficit funcional observado.</P>      <P>En este estudio se confirma que la oclusi&oacute;n de ambas arterias car&oacute;tidas comunes produce una reducci&oacute;n del flujo sangu&iacute;neo cerebral capaz de inducir una isquemia cerebral, la cual produce la muerte de poblaciones celulares en diferentes regiones cerebrales, especialmente en la regi&oacute;n de corteza, hipocampo y cuerpo estriado. La isquemia cerebral producida, adem&aacute;s, modifica la expresi&oacute;n de lo genes <I>gfap y ho</I>, lo cual puede ser utilizado como un marcador de proceso isqu&eacute;mico temprano. Por otro lado, aumenta la expresi&oacute;n del ARN mensajero de los genes <I>il-6, il-17 e ifn-</I>g, lo que sugiere la presencia de un proceso inflamatorio que puede contribuir con el da&ntilde;o isqu&eacute;mico. Finalmente, el da&ntilde;o isqu&eacute;mico presente en &aacute;reas de estriado e hipocampo, inducido por la lesi&oacute;n, causa un deterioro en la memoria espacial.</P>  <HR>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><B>REFERENCIAS </B></P>      <!-- ref --><P>Almaguer-Melian W, Rosillo JC, Frey JU, Bergado JA. Subcortical deafferentation impairs behavioral reinforcement of long-term potentiation in the dentate gyrus of freely moving rats. Neuroscience. 2006;138(4):1083-1088. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.12.003" target="_blank">10.1016/j.neuroscience.2005.12.003</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-548X201500010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>      <!-- ref --><P>An C, Shi Y, Li P, Hu X, Gan Y, Stetler RA, Leak RK, Gao Y, Sun BL, Zheng P, Chen J. Molecular dialogs between the ischemic brain and the peripheral immune system: Dualistic roles in injury and repair. Progress in Neurobiology. 2013 &#91;Epub ahead of print&#93;. doi:<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.pneurobio.2013.12.002" target="_blank">10.1016/j.pneurobio.2013.12.002</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-548X201500010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Bergado JA, Almaguer W, Rojas Y, Capdevila V, Frey JU. Spatial and emotional memory in aged rats: a behavioral-statistical analysis. Neuroscience. 2011;172:256-269. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2010.10.064" target="_blank">10.1016/j.neuroscience.2010.10.064</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-548X201500010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Bidmon HJ, Emde B, Oermann E, Kubitz R, Witte OW, Zilles K. Heme oxygenase-1 (HSP-32) and heme oxygenase-2 induction in neurons and glial cells of cerebral regions and its relation to iron accumulation after focal cortical photothrombosis. Exp Neurol. 2001;168(1):1-22. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1006/exnr.2000.7456" target="_blank">10.1006/exnr.2000.7456</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-548X201500010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Bou&euml;t V, Freret T, Toutain J, DIvoux D, Boulouard M, Schumann-Bard P. Sensorimotor and cognitive deficits after transient middle cerebral artery occlusion in the mouse. Exp Neurol. 2007;203(2):555-567. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2006.09.006" target="_blank">10.1016/j.expneurol.2006.09.006</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-548X201500010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Brandeis R, Brandys Y, Yehuda S. The use of the Morris Water Maze in the study of memory and learning. Int J Neurosci. 1989;48:29&#150;69. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.3109/00207458909002151" target="_blank">10.3109/00207458909002151</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-548X201500010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Bustin SA, Benes V, Garson JA, Hellemans J, Huggett J, Kubista M, <I>et al</I>. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem. 2009;55:611-622. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.3109/00207458909002151" target="_blank">10.3109/00207458909002151</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-548X201500010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Canadian Council on animal care. Guide to the care and use of experimental animals. Ontario, Canad&aacute;; 1993. pp. 82-94 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-548X201500010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>Choi BM, Kim HJ, Oh GS, Pae HO, OH H, Jeong S, <I>et al</I>. 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-beta-D-glucose protects rat neuronal cells (Neuro 2A) from hydrogen peroxide-mediated cell death via the induction of heme oxygenase-1. Neurosci Lett. 2002;328(2):82-94. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3940(02)00513-X" target="_blank">10.1016/S0304-3940(02)00513-X</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-548X201500010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>D&#39;hooge R, De-deyn PP. Applications of the Morris water maze in the study of learning and memory. Brain Res Rev. 2001;36:60&#150;90. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0173(01)00067-4" target="_blank">10.1016/S0165-0173(01)00067-4</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-548X201500010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Davila D, Connolly NM, Bonner H, Weisov&aacute; P, Dussmann H, Concannon CG, <I>et al</I>. Two-step activation of FOXO3 by AMPK generates a coherent feed-forward loop determining excitotoxic cell fate. Cell Death Differ. 2012;19(10):1677-1688. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1038/cdd.2012.49" target="_blank">10.1038/cdd.2012.49</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-548X201500010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Farkas E, Luiten P, Bari F. Permanent, bilateral common carotid artery occlusion in the rat: A model for chronic cerebral hypoperfusion-related neurodegenerative disease. Brain Res Rev. 2007;54:162-180. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresrev.2007.01.003" target="_blank">10.1016/j.brainresrev.2007.01.003</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-548X201500010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Fu R, Zhao ZQ, Zhao HY, Zhao JS, Zhu XL. Expression of heme oxigenase-1 protein and messenger RNA in permanent cerebral ischemia in rats. Neurol Res. 2006;28:38-45. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1179/016164106X91852" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1179/016164106X91852</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-548X201500010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Guo-Zhong L, Hu-Iun L, Di Z. IL-17 expression after cerebral ischemia of the rat. J Apoplexy Nervous Dis. 2002;19:270-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-548X201500010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Haelewyn B, Freret T, Pacar Y E, Schumann-Bard P, Boulouard M, Bernaudin M, <I>et al</I>. Long-term evaluation of sensorimotor and mnesic behaviour following striatal NMDA-induced unilateral excitotoxic lesion in the mouse. Behav Brain Res. 2007;178(2):235-243. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2006.12.023" target="_blank">10.1016/j.bbr.2006.12.023</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-548X201500010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Howells DW, Donnan GA. Where Will the Next Generation of Stroke Treatments Come From?. Plos Medicine. 2010;7(3). Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000224" target="_blank">10.1371/journal.pmed.1000224</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-548X201500010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Jia H, Zhang XM, Zhang BA, Liu Y, Min-L J. Dendritic morphology of neurons in medial prefrontal cortex and hippocampus in 2VO rats. Neurol Sci. 2012;33(5):1063-1070. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10072-011-0898-4" target="_blank">10.1007/s10072-011-0898-4</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-548X201500010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Jord&aacute;n J, Segura T, Brea D, Galindo MF, Castillo J. Inflammation as Therapeutic Objective in Stroke. Current Pharmaceutical Desing. 2008;14:3549-3564. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.2174/138161208786848766" target="_blank">10.2174/138161208786848766</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-548X201500010000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Kessels RPC, De Haan EHF, Kappele LJ, Postma A. Varieties of human spatial memory: a meta-analysis on the effects of hipocampal lesions. Brain Res Rev. 2001;35:295-303. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.2174/138161208786848766" target="_blank">10.2174/138161208786848766</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-548X201500010000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Kim JS, Yum J, Bin Y, Lee KS, Kim YI. Ramipril protects from free radical induced white matter damage in chronic hypoperfusion in the rat. J Clin. Neurosci. 2008;15:174-178. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jocn.2006.12.003" target="_blank">10.1016/j.jocn.2006.12.003</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-548X201500010000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Lambertsen KL, Gregersen R, Meldgaard M, Clausen BH, Heib&oslash;l EK, Ladeby R, <I>et al</I>. A Role for Interferon-Gamma in Focal Cerebral Ischemia in Mice. J Neuropathol Exp Neurol. 2004;63(9):942-955.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-548X201500010000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Lech M, Avila-Ferrufino A, Skuginna V, Susanti HE, Anders HJ. Quantitative expression of RIG-like helicase, NOD-like receptor and inflammasome-related mRNAs in humans and mice. Int Immunol. 2010;22:717-728. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1093/intimm/dxq058" target="_blank">10.1093/intimm/dxq058</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-548X201500010000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Li GZ, Zhong D, Yang LM, Sun B, Zhong ZH, Yin YH, <I>et al</I>. Expression of IL-17 in Ischemic Brain Tissue. Scand J Immunol. 2005;62:481-486. Doi:&nbsp;<a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3083.2005.01683.x" target="_blank">10.1111/j.1365-3083.2005.01683.x</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-548X201500010000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Li H, Kostulas N, Huang Y, Xiao B, Van der Meide P, Kostulas V, <I>et al</I>. IL-17 and IFN-g mRNA expression is increased in the brain and systemically after permanent middle cerebral artery occlusion in the rat. J Neuroimmunol. 2001;116:5-14. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S0165-5728(01)00264-8" target="_blank">10.1016/S0165-5728(01)00264-8</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-548X201500010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Lofqvist C, Willett KL, Aspegren O, Smith AC, Aderman CM, Connor KM, <I>et al</I>. Quantification and localization of the IGF/insulin system expression in retinal blood vessels and neurons during oxygen-induced retinopathy in mice. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009;50:1831-1837. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S0165-5728(01)00264-8" target="_blank">10.1016/S0165-5728(01)00264-8</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-548X201500010000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Morris RGM, Anderson E, Lynch GS, Baudry M. Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, AP5. Nature. 1986<B>;</B>319:774-776. Doi:<a href="http://dx.doi.org/10.1038/319774a0" target="_blank">10.1038/319774a0</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-548X201500010000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Muller P, Janovjak H, Miserez A, Dobbie Z. Processing of Gene Expression Data Generated by Quantitative Real-Time RT-PCR. BioTechniques. 2002;32(6):1372-4, 1376, 1378-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-548X201500010000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Nagel S, Papadakis M, Pfleger K, Grond-Ginsbach C, Buchan AM, Wagner S. Microarray analysis of the global gene expression profile following hypothermia and transient focal cerebral ischemia. Neuroscience. 2012;208:109-122. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.01.048" target="_blank">10.1016/j.neuroscience.2012.01.048</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-548X201500010000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Nimura T, Weinstein PR, Massa SM, Panter S, Sharp FR. Heme oxygenase-1 (HO-1) protein induction in rat brain following focal ischemia. Brain Res Mol Brain Res. 1996;37(1-2):201-208. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0169-328X(95)00315-J" target="_blank">10.1016/0169-328X(95)00315-J</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-548X201500010000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Offner H, Vandenbark AA, Hurn PD. Effect of experimental stroke on peripheral immunity: CNS ischemia induces profound immunosupression. Neuroscience. 2009;158(3):1098-1111. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0169-328X(95)00315-J" target="_blank">10.1016/0169-328X(95)00315-J</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-548X201500010000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Otori T, Katsumata T, Muramatsu H, Kashiwagi F, Katayama Y, Terashi A. Long-term measurement of cerebral blood flow and metabolism in a rat chronic hypoperfusion model. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2003;30(4):266-272. Doi:&nbsp;<a href="http://dx.doi.org/10.1046/j.1440-1681.2003.03825.x" target="_blank">10.1046/j.1440-1681.2003.03825.x</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-548X201500010000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Savage CD, Lopez-Castejon G, Denes A, Brough D. NLRP3-Inflammasome Activating DAMPs Stimulate an Inflammatory Response in Glia in the Absence of Priming Which Contributes to Brain Inflammation after Injury. Front Immunol. 2012;18(3):288. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2012.00288" target="_blank">10.3389/fimmu.2012.00288</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-548X201500010000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Scearce-Levie K. Monitoring spatial learning and memory in Alzheimer&#39;s disease mouse models using the Morris Water Maze. Methods Mol Biol. 2011;670:191-205. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-744-0_14" target="_blank">10.1007/978-1-60761-744-0_14</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-548X201500010000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Schiff L, Hadker N, Weiser S, Rausch C. A Literature Review of the Feasibility of Glial Fibrillary Acidic Protein as a Biomarker for Stroke and Traumatic Brain Injury. Mol Diagn Ther. 2012;16(2):79-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-548X201500010000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Shear DA, May-Lu XC, Bombard MC, Pedersen R, Chen Z, Davis A, <I>et al</I>. Tortella. Longitudinal Characterization of Motor and Cognitive Deficits in a Model of Penetrating Ballistic-Like Brain Injury. J Neurotrauma. 2010;27:1911-1923. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1089/neu.2010.1399" target="_blank">10.1089/neu.2010.1399</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-548X201500010000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Simon P. Q-Gene: processing quantitative real-time RT&#150;PCR data. Bioinformatics. 2003;19(11):1439-1440. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btg157" target="_blank">10.1093/bioinformatics/btg157</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0120-548X201500010000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Vicens P, Redolat R, Carrasco MC. Aprendizaje espacial y laberinto de agua: metodolog&iacute;a y aplicaciones. Psicothema. 2003;15(4):539-544.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-548X201500010000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Vicente E, Degerone D, Bohn L, Scornavaca F, Pimentel A, Leite MC. Astroglial and cognitive effects of chronic cerebral hypoperfusion in the rat. Brain Res. 2009:204-212. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2008.11.032" target="_blank">10.1016/j.brainres.2008.11.032</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-548X201500010000200038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Wang X, Yue TL, Young PR, Barone FC, Feuerstein GZ. Expression of Interleukin-6, c-<I>fos</I>, and zif268 mRNAs in Rat Ischemic Cortex. J Cereb Blood Flow Metab. 1995;15:166-171. Doi:<a href="http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.1995.18" target="_blank">10.1038/jcbfm.1995.18</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-548X201500010000200039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Wang D, Zhao Y, Wang G, Sun B, Kong K, Zhao K, <I>et al</I>. IL-17 potentiates neuronal injury induced by oxygen-glucose deprivation and affects neuronal IL-17 receptor expression. J Neuroimmunology. 2009;212:17-25. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2009.04.007" target="_blank">10.1016/j.jneuroim.2009.04.007</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-548X201500010000200040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P>Winter B, Bert B, Fink H, Dirnagl U, Endres M. Dysexecutive syndrome after mild cerebral ischemia? Mice learn normally but have deficits in strategy switching. Stroke. 2004;35(1):191-195. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.0000107188.29688.2C" target="_blank">10.1161/01.STR.0000107188.29688.2C</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-548X201500010000200041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P>Yasuda Y, Shimoda T, Uno K, Tateishi N, Furuya S, Tsuchihashi Y, <I>et al</I>. Temporal and sequential changes of glial cells and cytokine expression during neuronal degeneration after transient global ischemia in rats. J Neuroinflammation. 2011;8:70. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1186/1742-2094-8-70" target="_blank">10.1186/1742-2094-8-70</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-548X201500010000200042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>  </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Almaguer-Melian]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rosillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frey]]></surname>
<given-names><![CDATA[JU]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bergado]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Subcortical deafferentation impairs behavioral reinforcement of long-term potentiation in the dentate gyrus of freely moving rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Neuroscience]]></source>
<year>2006</year>
<volume>138</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>1083-1088</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[An]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gan]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stetler]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leak]]></surname>
<given-names><![CDATA[RK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Molecular dialogs between the ischemic brain and the peripheral immune system: Dualistic roles in injury and repair]]></source>
<year>2013</year>
<publisher-name><![CDATA[Progress in Neurobiology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergado]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almaguer]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capdevila]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frey]]></surname>
<given-names><![CDATA[JU]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Spatial and emotional memory in aged rats: a behavioral-statistical analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Neuroscience]]></source>
<year>2011</year>
<volume>172</volume>
<page-range>256-269</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bidmon]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Emde]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oermann]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kubitz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Witte]]></surname>
<given-names><![CDATA[OW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zilles]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heme oxygenase-1 (HSP-32) and heme oxygenase-2 induction in neurons and glial cells of cerebral regions and its relation to iron accumulation after focal cortical photothrombosis]]></article-title>
<source><![CDATA[Exp Neurol]]></source>
<year>2001</year>
<volume>168</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouët]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freret]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Toutain]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DIvoux]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boulouard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schumann-Bard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sensorimotor and cognitive deficits after transient middle cerebral artery occlusion in the mouse]]></article-title>
<source><![CDATA[Exp Neurol]]></source>
<year>2007</year>
<volume>203</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>555-567</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brandeis]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brandys]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yehuda]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The use of the Morris Water Maze in the study of memory and learning]]></article-title>
<source><![CDATA[Int J Neurosci]]></source>
<year>1989</year>
<volume>48</volume>
<page-range>29-69</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bustin]]></surname>
<given-names><![CDATA[SA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benes]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garson]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hellemans]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huggett]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kubista]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments]]></article-title>
<source><![CDATA[Clin Chem]]></source>
<year>2009</year>
<volume>55</volume>
<page-range>611-622</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Canadian Council on animal care</collab>
<source><![CDATA[Guide to the care and use of experimental animals]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>82-94</page-range><publisher-name><![CDATA[Ontario]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Choi]]></surname>
<given-names><![CDATA[BM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oh]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pae]]></surname>
<given-names><![CDATA[HO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[OH]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jeong]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-beta-D-glucose protects rat neuronal cells (Neuro 2A) from hydrogen peroxide-mediated cell death via the induction of heme oxygenase-1]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurosci Lett]]></source>
<year>2002</year>
<volume>328</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>82-94</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[D'hooge]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De-deyn]]></surname>
<given-names><![CDATA[PP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Applications of the Morris water maze in the study of learning and memory]]></article-title>
<source><![CDATA[Brain Res Rev]]></source>
<year>2001</year>
<volume>36</volume>
<page-range>60-90</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davila]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Connolly]]></surname>
<given-names><![CDATA[NM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bonner]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weisová]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dussmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Concannon]]></surname>
<given-names><![CDATA[CG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Two-step activation of FOXO3 by AMPK generates a coherent feed-forward loop determining excitotoxic cell fate]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell Death Differ]]></source>
<year>2012</year>
<volume>19</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1677-1688</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Farkas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luiten]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bari]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Permanent, bilateral common carotid artery occlusion in the rat: A model for chronic cerebral hypoperfusion-related neurodegenerative disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Brain Res Rev]]></source>
<year>2007</year>
<volume>54</volume>
<page-range>162-180</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fu]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[HY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[JS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Expression of heme oxigenase-1 protein and messenger RNA in permanent cerebral ischemia in rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurol Res]]></source>
<year>2006</year>
<volume>28</volume>
<page-range>38-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guo-Zhong]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hu-Iun]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Di]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[IL-17 expression after cerebral ischemia of the rat]]></article-title>
<source><![CDATA[J Apoplexy Nervous Dis]]></source>
<year>2002</year>
<volume>19</volume>
<page-range>270-272</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Haelewyn]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freret]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pacar Y]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schumann-Bard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boulouard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bernaudin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Long-term evaluation of sensorimotor and mnesic behaviour following striatal NMDA-induced unilateral excitotoxic lesion in the mouse]]></article-title>
<source><![CDATA[Behav Brain Res]]></source>
<year>2007</year>
<volume>178</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>235-243</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Howells]]></surname>
<given-names><![CDATA[DW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Donnan]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Where Will the Next Generation of Stroke Treatments Come From?]]></article-title>
<source><![CDATA[Plos Medicine]]></source>
<year>2010</year>
<volume>7</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jia]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[XM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[BA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Min-L]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dendritic morphology of neurons in medial prefrontal cortex and hippocampus in 2VO rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurol Sci]]></source>
<year>2012</year>
<volume>33</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1063-1070</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jordán]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Segura]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brea]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galindo]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inflammation as Therapeutic Objective in Stroke]]></article-title>
<source><![CDATA[Current Pharmaceutical Desing]]></source>
<year>2008</year>
<volume>14</volume>
<page-range>3549-3564</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kessels]]></surname>
<given-names><![CDATA[RPC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Haan]]></surname>
<given-names><![CDATA[EHF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kappele]]></surname>
<given-names><![CDATA[LJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Postma]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Varieties of human spatial memory: a meta-analysis on the effects of hipocampal lesions]]></article-title>
<source><![CDATA[Brain Res Rev]]></source>
<year>2001</year>
<volume>35</volume>
<page-range>295-303</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[JS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yum]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bin]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[YI]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ramipril protects from free radical induced white matter damage in chronic hypoperfusion in the rat]]></article-title>
<source><![CDATA[J Clin. Neurosci]]></source>
<year>2008</year>
<volume>15</volume>
<page-range>174-178</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lambertsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[KL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gregersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meldgaard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clausen]]></surname>
<given-names><![CDATA[BH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heibøl]]></surname>
<given-names><![CDATA[EK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ladeby]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Role for Interferon-Gamma in Focal Cerebral Ischemia in Mice]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neuropathol Exp Neurol]]></source>
<year>2004</year>
<volume>63</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>942-955</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lech]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Avila-Ferrufino]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Skuginna]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Susanti]]></surname>
<given-names><![CDATA[HE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anders]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantitative expression of RIG-like helicase, NOD-like receptor and inflammasome-related mRNAs in humans and mice]]></article-title>
<source><![CDATA[Int Immunol]]></source>
<year>2010</year>
<volume>22</volume>
<page-range>717-728</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[GZ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhong]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhong]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yin]]></surname>
<given-names><![CDATA[YH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Expression of IL-17 in Ischemic Brain Tissue]]></article-title>
<source><![CDATA[Scand J Immunol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>62</volume>
<page-range>481-486</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kostulas]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van der Meide]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kostulas]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[IL-17 and IFN-g mRNA expression is increased in the brain and systemically after permanent middle cerebral artery occlusion in the rat]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neuroimmunol]]></source>
<year>2001</year>
<volume>116</volume>
<page-range>5-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lofqvist]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willett]]></surname>
<given-names><![CDATA[KL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aspegren]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aderm An C]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Connor]]></surname>
<given-names><![CDATA[KM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantification and localization of the IGF/insulin system expression in retinal blood vessels and neurons during oxygen-induced retinopathy in mice]]></article-title>
<source><![CDATA[Invest Ophthalmol Vis Sci.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>50</volume>
<page-range>1831-1837</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morris]]></surname>
<given-names><![CDATA[RGM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lynch]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baudry]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, AP5]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>1986</year>
<volume>319</volume>
<page-range>774-776</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muller]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Janovjak]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miserez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dobbie]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Processing of Gene Expression Data Generated by Quantitative Real-Time RT-PCR]]></article-title>
<source><![CDATA[BioTechniques]]></source>
<year>2002</year>
<volume>32</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1372-4, 1376, 1378-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nagel]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papadakis]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pfleger]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grond-Ginsbach]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buchan]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wagner]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microarray analysis of the global gene expression profile following hypothermia and transient focal cerebral ischemia]]></article-title>
<source><![CDATA[Neuroscience]]></source>
<year>2012</year>
<volume>208</volume>
<page-range>109-122</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nimura]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weinstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[PR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Massa]]></surname>
<given-names><![CDATA[SM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Panter]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sharp]]></surname>
<given-names><![CDATA[FR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heme oxygenase-1 (HO-1) protein induction in rat brain following focal ischemia]]></article-title>
<source><![CDATA[Brain Res Mol Brain Res]]></source>
<year>1996</year>
<volume>37</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>201-208</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Offner]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vandenbark]]></surname>
<given-names><![CDATA[AA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hurn]]></surname>
<given-names><![CDATA[PD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of experimental stroke on peripheral immunity: CNS ischemia induces profound immunosupression]]></article-title>
<source><![CDATA[Neuroscience]]></source>
<year>2009</year>
<volume>158</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1098-1111</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Otori]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katsumata]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muramatsu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kashiwagi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katayama]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Terashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Long-term measurement of cerebral blood flow and metabolism in a rat chronic hypoperfusion model]]></article-title>
<source><![CDATA[Clin Exp Pharmacol Physiol]]></source>
<year>2003</year>
<volume>30</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>266-272</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Savage]]></surname>
<given-names><![CDATA[CD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lopez-Castejon]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Denes]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brough]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[NLRP3-Inflammasome Activating DAMPs Stimulate an Inflammatory Response in Glia in the Absence of Priming Which Contributes to Brain Inflammation after Injury]]></article-title>
<source><![CDATA[Front Immunol]]></source>
<year>2012</year>
<volume>18</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>288</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Scearce-Levie]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Monitoring spatial learning and memory in Alzheimer's disease mouse models using the Morris Water Maze]]></article-title>
<source><![CDATA[Methods Mol Biol]]></source>
<year>2011</year>
<volume>670</volume>
<page-range>191-205</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schiff]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hadker]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weiser]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rausch]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Literature Review of the Feasibility of Glial Fibrillary Acidic Protein as a Biomarker for Stroke and Traumatic Brain Injury]]></article-title>
<source><![CDATA[Mol Diagn Ther]]></source>
<year>2012</year>
<volume>16</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>79-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shear]]></surname>
<given-names><![CDATA[DA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[May-Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[XC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bombard]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pedersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tortella. Longitudinal Characterization of Motor and Cognitive Deficits in a Model of Penetrating Ballistic-Like Brain Injury]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neurotrauma]]></source>
<year>2010</year>
<volume>27</volume>
<page-range>1911-1923</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Simon]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Q-Gene: processing quantitative real-time RT-PCR data]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioinformatics]]></source>
<year>2003</year>
<volume>19</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1439-1440</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vicens]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Redolat]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carrasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aprendizaje espacial y laberinto de agua: metodología y aplicaciones]]></article-title>
<source><![CDATA[Psicothema]]></source>
<year>2003</year>
<volume>15</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>539-544</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vicente]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Degerone]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bohn]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scornavaca]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pimentel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leite]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Astroglial and cognitive effects of chronic cerebral hypoperfusion in the rat]]></article-title>
<source><![CDATA[Brain Res]]></source>
<year>2009</year>
<page-range>204-212</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yue]]></surname>
<given-names><![CDATA[TL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Young]]></surname>
<given-names><![CDATA[PR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barone]]></surname>
<given-names><![CDATA[FC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feuerstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[GZ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Expression of Interleukin-6, c-fos, and zif268 mRNAs in Rat Ischemic Cortex]]></article-title>
<source><![CDATA[J Cereb Blood Flow Metab]]></source>
<year>1995</year>
<volume>15</volume>
<page-range>166-171</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kong]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[IL-17 potentiates neuronal injury induced by oxygen-glucose deprivation and affects neuronal IL-17 receptor expression]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neuroimmunology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>212</volume>
<page-range>17-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Winter]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bert]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fink]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dirnagl]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Endres]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dysexecutive syndrome after mild cerebral ischemia? Mice learn normally but have deficits in strategy switching]]></article-title>
<source><![CDATA[Stroke]]></source>
<year>2004</year>
<volume>35</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>191-195</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yasuda]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shimoda]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Uno]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tateishi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Furuya]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsuchiha Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Temporal and sequential changes of glial cells and cytokine expression during neuronal degeneration after transient global ischemia in rats]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neuroinflammation]]></source>
<year>2011</year>
<volume>8</volume>
<page-range>70</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
