Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТКАНИ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 623529.01.99
Рыбалко, С. Ю. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТКАНИ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА / С. Ю. Рыбалко, С. Г. Ященко, О. А. Пилунская. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: https://znanium.com/catalog/product/534700 (дата обращения: 28.09.2024)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
connection with the earlier data on the role of CART as a neurotrophic 
factor. Research was  supported by RFBR grant № 15-04-06231.
LITERATURE
1.
Luo Y., Shen H., Liu H-S, Yu S-J., Reiner D. J., Harvey B.K., 

Hoffer B.J., Yang Y., Wang Y.  J.Cerebral Blood Flow & Metab. 2013. V. 
33.  P. 300–310.
2.
Romanova I.V. J. Evol. Biochem. and  Physiol. 2013. V 49 (1).  P. 

117-124. 
3.
Romanova I.V., Chesnokova A.Yu., Mikhrina  A.L.
Neuros.Beh.

Physiology. 2014. V. 44 (4). P. 408-414. 
4.
Vicentic A., Jones D.C. J. Pharmacol. Exp. 2007. V. 320 (2). P. 

599-506.
DOI:10.12737/12454

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТКАНИ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ МОБИЛЬНОГО 

ТЕЛЕФОНА И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

С.Ю. Рыбалко, С.Г. Ященко, О.А. Пилунская

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

РФ

yswet.net@mail.ru. Ященко С.Г.

Ключевые слова: селезенка, крысы, электромагнитное излучение.
Влияние антропогенных электромагнитных факторов на биологические 

системы активно изучается в последнее время, но многие аспекты остаются 
весьма проблематичными [1]. Достаточно интересным, на наш взгляд, 
представляется 
изучение 
структурно 
–
функциональных 
особенностей 

селезенки, 
учитывая, 
что 
этот 
орган 
является 
самым 
крупным 

периферическим органом, ответственным за эффективный клеточный и 
гуморальный иммунный ответ [2]. Исходя из этого, целью исследования
явилось определение особенностей морфологической структуры селезенки у 
экспериментальных животных при воздействии электромагнитных излучений 
(ЭМИ) мобильных телефонов (МТ) и персональных компьютеров (ПК). 

Методика исследования.
Работа по изучению влияния
ЭМИ МТ и ПК 

выполнена
на 60 белых крысах самцах линии Вистар, массой 96±12г, 

разделенных на 3 экспериментальные (1-я – МТ, 2-я – ПК, 3-я – ПК+МТ) и 
контрольную (К) группы. Все животные содержались в одинаковых условиях 
вивария с однотипным пищевым рационом и освещением. Длительность 
эксперимента составила 26 недель. По окончании эксперимента животные 
были декапитированы после дачи эфирного наркоза. Гистологическое и 
морфометрическое исследование проводили по стандартной методике с 
помощью микроскопа Olympus CХ-41 с цифровой камерой.

Результаты исследования.
В контрольной группе экспериментальных 

крыс ткань селезенки соответствовала нормальной структуре [3]. При этом 
в группе экспериментальных животных ПК структура селезенки имела 
отличия от контрольной группы, к которым относились уменьшение объема 

белой пульпы и ширины маргинальной зоны. В 60% лимфоидных фолликулов 
отмечалось расширение герминативной зоны с увеличением количества 
макрофагов в них, как результат иммунного ответа на воздействие 
повреждающего 
фактора, 
в 
остальных 
40% 
наблюдалось 
уменьшение 

герминативных центров, что расценивалось как недостаточность иммунного 
ответа. Количество макрофагов также увеличивалось и в периартериальных 
лимфатических влагалищах. 
В группе МТ гистологическая структура 

селезенки характеризовалась более выраженными изменениями элементов 
белой пульпы. Так лимфоидные фолликулы с расширенными герминативными 
центрами составили только 30%; 50%  лимфоидных фолликулов имели сужение 
герминативных центров и снижение макрофагальной
активности в них. 

Отмечались также лимфоидные фолликулы без герминативных центров 
размножения, что составило 20% от количества всех фолликулов в ткани 
селезенки. Следует отметить, что такие фолликулы становились мелкими, 
неправильной формы. В красной пульпе отмечались единичные очаги 
экстрамедуллярного 
гемопоэза. 
Таким 
образом, 
в 
этой 
группе 

экспериментальных животных в ткани селезенки определяется снижение 
местной 
иммунной 
реакции 
и 
появление 
экстрамедуллярных 
очагов 

гемопоэза, 
что 
является 
компенсаторной
реакцией 
на 
нарушения 

кроветворения в костном мозге. В группе МТ+ПК морфологическая картина 
соответствовала более глубокому угнетению местным иммунного гомеостаза. 
В белой пульпе селезенки резко усилены процессы деструкции, уменьшен 
объем белой пульпы. При этом только 80% лимфоидных фолликулов не имели 
герминативных 
центров, 
были 
резко 
уменьшены 
и 
деформированы. 

Периартериальные лимфоидные муфты также резко уменьшались, оголяя 
пульпарную 
артерию. 
Стенки 
некоторых 
артерий 
утолщены 
за 
счет 

гиалиноза, вплоть до облитерации просвета. Только 20% лимфоидных 
фолликулов 
имели 
суженные 
герминативные 
центры 
с 
единичными 

макрофагами. 
Пролиферативная 
активность 
клеток 
лимфоидного 
ряда 

снижалась. В периартериальных лимфатических влагалищах отмечалось 
резкое сужение просветов и снижение клеточных элементов в них, как 
клеток лимфоидного ряда, так и макрофагов. В красной пульпе отмечалось 
утолщение пульпарных тяжей и соединительнотканных трабекул, появление 
множественных 
очагов 
экстрамедуллярного 
кроветворения, 
нарушения 

кровообращения с формированием мелких кровоизлияний.

Таким образом, воздействие электромагнитного излучения вызванного 

совместным использование ПК и МТ приводит к структурным преобразованиям 
селезенки, 
свидетельствующих 
о 
снижении 
местного 
клеточного 
и 

гуморального иммунного гомеостаза. Фибротизация трабекул селезенки и 
сосудов красной пульпы приводит к усилению ишемии и нарушению 
гемопоэза. Менее выраженное угнетение лимфоидной ткани белой пульпы 
селезенки крыс наблюдается в группе экспериментальных животных
с 

моновоздействием ЭМИ, при котором отмечается компенсаторная реакция в 
виде расширения герминативных центров лимфоидных фолликулов как 
результат иммунного ответа на введение антигена.

Литература:

1. Ященко С.Г., Рыбалко С.Ю., Колбасин П.Н. //
Научные труды Южного 

филиала Национального университета биоресурсов и природопользования 
Украины. 2013. № 155. С. 305-309.
2. Шапкин Ю. Г., Масляков В.В. // Вестник хирургии. 2009. Т. 168, № 2. 
С. 110–113.

3.  Mebius R. E., Kraal G. // Nat. Rev. Immunol. 2005. N 5. P. 606–616.

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF RAT SPLEEN TISSUE EXPOSED TO 

ELECTROMAGNETIC RADIATION OF MOBILE PHONE AND PERSONAL 

COMPUTER

S.Y. Rybalko, S.G. Yashchenko, O.A. Pilunskaya

Medical Academy named after S.I. Georgievsky Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education "Crimean Federal University 

named after V.I. Vernadsky,"  Russian Federation

yswet.net@mail.ru. S.G. Yashchenko

Keywords: spleen, rats, electromagnetic radiation.
Computer 
and 
telecommunications 
technology 
has
firmly 
and 

permanently entered the life of modern human-being and became a source 
of increased level of electromagnetic radiation acting on the organism
[1]. The most interesting in this aspect, according to our humble 
opinion, 
could 
be 
the 
study 
of 
the 
structural 
functional 

characteristics of the spleen, considering that this body is the 
largest peripheral organ  responsible for the effective cellular and 
humoral immune response [2]. In accordance  to that  the purpose of the 
study: to determine the features of the morphological structure of the 
spleen in experimental animals when exposed to electromagnetic 
radiation (EMR), mobile phones (MT) and personal computers (PC).

The methods of research. The negative impact of EMR MT and the PC 

was researched on 60 white male Wistar rats  weighing 96±12 g which 
were divided into three experimental (1st – influence of  MT, 2nd – of 
PC 3rd – combined PC + MT) and a control (C) groups. All animals were 
kept in the same conditions of the same type of vivarium food ration 
and lighting. The experiment lasted 26 weeks. At the end of the 
experiment the animals were decapitated after giving ether anesthesia. 
Histological and morphometric study was carried out by standard methods 
using a Olympus microscope CX-41 with digital camera.

Results of research. Morphological research in a control group of 

experimental rats revealed  normal spleen tissue structure [3]. In the 
group of experimental animals exposed to PC radiation the structure of 
the spleen had differences from the control group, which was 
characterized by reduced volume of white pulp and marginal zone width. 
In 60% of lymphoid follicles it was observed expansion of the germinal 
zone with an increase in the number of macrophages in them which seemed 
to be result of an immune response to the damaging effects of a 
radiation factor and in the remaining 40% of follicles there was 
observed reduction in germinal centers, which was considered as a 
failure of the immune response. The number of macrophages also 
increased in periarterial lymph sheaths.

Under MT radiation histological structure of rat spleen was 

characterized by more pronounced changes in the elements of white pulp. 
Since lymphoid follicles with expanded germinative centers  made only 
30% and 50% of lymphoid follicles were having narrow germinative 

centers  with reduced macrophage activity in them. There were also 
lymphoid follicles without germinal centers which made 20% of the 
number of total follicles in the spleen. It should be noted that such 
follicles became smaller and irregularly shaped. The red pulp had 
marked regions of extramedullar hemapoiesis in isolated pockets. Thus, 
in this group spleen tissue of experimental animals demonstrated 
reduction of local immune response and appearance of hemapoiesis in 
extramedullar  foci which demonstrated compensatory response to the 
violation of hemapoiesis in bone marrow.

Under the MT + PC radiation morphological indices revealed deeper 

oppression of the local immune homeostasis. In the white pulp of the 
spleen there were dramatically increased degradation and reduction in  
the amount of white pulp. However, only 80% of lymphoid follicles had 
germinal centers which have been drastically reduced and deformed. 
Periarterial lymphoid coupling also decreases sharply, exposing the 
pulp artery. The walls of some arteries were thickened by hyalinosis up 
to obliteration of the lumen. Only 20% of lymphoid follicles had 
narrowed germinal centers with separate macrophages. The proliferative 
activity of lymphoid cells decreased. In periarterial lymph sheaths 
there was detected sharp narrowing of the lumen and the reduction of 
cellular elements in them,
as the number of lymphoid cells and 

macrophages. The red pulp cords had marked thickening of the pulp and 
connective trabeculae, the emergence of multiple foci of extramedullar 
hemapoiesis, 
impaired 
circulation 
to 
the 
formation 
of 
small 

hemorrhages.

Thus,
the effect of electromagnetic radiation caused by the 

combined use of a PC and the MT leads to structural changes of the 
spleen, indicating a significant decrease of the local cellular and 
humoral immune homeostasis. Fibrosis of spleen red pulp trabeculae and 
vessels leads to increased ischemia and impaired hemapoiesis. Less 
pronounced inhibition of white pulp lymphoid tissue of the spleen of 
rats was observed in the group of animals with either MT or PC 
radiation whereby compensatory response was considered as extension of 
the germinal centers of lymphoid follicles which imitated immune 
response to the antigen.

Refrences:

1. Yaschenko S.G., Rybalko S.J., Kolbasin P.N. // Proceedings of the 
Southern Branch of the National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine. 2013. N155. Р. 305-309. [In Russian]
2. Shapkin U.G., Maslaykov V.V. // Herald of surgery. 2009. Vol. 168, 
N2. P.110-113. [In Russian]
3.  Mebius R. E., Kraal G. // Nat. Rev. Immunol. 2005. N 5. P. 606–616.
DOI:10.12737/12455

СОЗДАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАННЕЙ СИМПТОМНОЙ СТАДИИ 

ПАРКИНСОНИЗМА У МЫШЕЙ

В.В. Сафандеев1, А.А. Колачева1, А.Р. Ким1, Е.А. Козина1, М.В. Угрюмов1.