ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В МОЗГЕ И РЕДОКС -СТАТУС АМИНОТИОЛОВ ПЛАЗМЫ В ПЕРИОД АУТОРЕГУЛЯЦИИ И ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА
Бесплатно
Основная коллекция
Издательство:
НИИ ноpмальной физиологии им. П.К. Анохина
Авторы:
Александрин В. В., Иванов Анатолий Викторович, Вирюс Э. Д., Лузянин Борис Петрович, Кубатиев А. А.
Год издания: 2015
Кол-во страниц: 3
Дополнительно
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В МОЗГЕ И РЕДОКС -СТАТУС АМИНОТИОЛОВ ПЛАЗМЫ В ПЕРИОД АУТОРЕГУЛЯЦИИ И ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА В.В.Александрин, А.В.Иванов, Э.Д Вирюс, Б.П.Лузянин, А.А.Кубатиев ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», (директорА.А.Кубатиев) Москва, РФ aleksandrin-54@mail.ru.Александрин В период ауторегуляции увеличивается вклад эндотелиальных и снижается действие констрикторных адренергических влияний на тонус мозговых сосудов. Гиповолемический шок приводит к тяжелой ишемии мозга, понижению редокс-статуса аминотиолов и увеличению амплитуды колебаний мозгового кровотока в респираторном и миогенном диапазонах. Ключевые слова: мозговой кровоток, вейвлет-анализ, аминотиолы Церебральная сосудистая система обладает способностью к ауторегуляции : поддержанию постоянного мозгового кровотока (МК) в ответ на изменения системного артериального давления (АД) [1]. Срыв ауторегуляции приводит к ишемии мозга. Регистрация МК посредством лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) позволяет с помощью вейвлетанализа его колебаний вычленять факторы, влияющие на сосудистый тонус: кардиогенные (3-5 Гц), респираторные (0.4-1 Гц), миогенные (0.15-.4 Гц), нейрогенные адренергические (0.04-0.15 Гц)и эндотелиальные (0.01-0.04 Гц) [1]. При ишемии мозга эти показатели не изучались. Ишемия мозга может влиять на редокс-статус аминотиолов плазмы [2].Целью исследовании: явилось изучения вейвлет-спектра и редокс-статуса аминотиолов при ауторегуляцией МК и ишемии мозга. Методика исследования Эксперименты проведены на 42 крысах самцах под хлоралгидратным наркозом. Через закрытое краниальное окно МК регистрировали посредством ЛДФ с последующим вейвлет –анализом [1]. Системное АД снижали медленной кровопотерей . Аминотиолы плазмы крови определяли через 1 час после гиповолемического шока (кровопотеря более 30% крови). Для определения аминотиолов применяли метод ВЭЖХ с ультрафиолетовым детектированием. [2].Статистическую обработку проводили с использованием T -критерия Вилкоксона. Результаты исследования Снижение системного АД в пределах ауторегуляции МК вызывало значительное повышение амплитуды колебаний в эндотелиальном и нейрогенном спектральных диапазонах , что можно трактовать как работу механизма централизации кровообращения. Потеря крови свыше 30% приводила к гиповолемическому шоку, развитию метаболического ацидоза и снижению МК до ишемического уровня : с 34,1±1,5 до 8,5±0,6 перфузионных единиц (p< 0.05). При этом наблюдалось значительное повышение амплитуды колебаний кровотока в миогенном и дыхательном диапазонах Наблюдалось значительное (6-12 крат) снижение редоксстатуса аминотиолов . Таким образом, тяжесть ишемии мозга отражается как на амплитуде осцилляций кровотока в миогенном и дыхательном диапазонах , так и редокс-статусе аминотиолов, что
позволяет использовать эти показатели для прогноза величины церебрального инфаркта. Литература 1.Александрин В.В. // Бюл. экспер. биол. и мед..2010. Том 150. № 8. С.127-132. 2.Иванов А.В., Александрин В.В. Лузянин Б.П., Кубатиев А.А. // Бюл. экспер. биол. и мед..2014. Том 158. № 10. С.127-132. BRAIN MICROCIRCULATION EVALUATED BY WAVELET TRANSFORM AND REDOX -STATUS OF PLASMA AMINOTHIOLS DURING AUTOREGULATION AND HYPOVOLEMIC SHOCK V.V.Aleksandrin, A.V.Ivanov , E.D.Virus, B.P. Luzyanin, A.A. Kubatiev FSBSI “Institute of General Pathology and Pathophysiology ” (director- A.A. Kubatiev), Moscow, Russian Federation aleksandrin-54@mail.ru.Александрин During autoregulation were increases of endothelic influence and decreases of neurogenic influence on the tone of cerebral vessels. Hypovolemic shock leads to severe ischemia , decreases redox-status of aminothiols and augments spectral amplitudes in myogenic and respiration frequency intervals. Key words: cerebral blood flow, wavelet transform, aminothiols. The maintenance of constant cerebral blood flow (CBF) as mean arterial blood (ABP) pressure varies is referred to as CBF autoregulation [1]. Brake of autoregulation leads to ischemia of brain. The time-frequency analysis of the laser Doppler flowmetry signal ,using wavelet transform, shows periodic oscillations at five characteristic related to the heart (3-5 Hz ), respiration (0.4-1 Hz ), myogenic activity in the vessel wall (0.15-0.4 Hz ), sympathetic activity (0.04-0.15 Hz ) and vary slow oscillations (0.01-0.04 Hz ), which can modulated by the endothelium-[1] .The aim of our investigation was to detect changes of wavelet transform and redoxstatus of plasma aminothioles induced by CBF autoregulation and ischemia of brain. . Methods. 42 male rats were anesthetized with chloral hydrate. Using the close cranial window CBF was determined using laser Doppler flowmetry . The laser Doppler flowmetry signals were analyzed using wavelet transform. ABP was sequentially lowered by exsanguination . Plasma aminothiols determination was fulfilled in 1 h. at hypovolemic shock (30% blood volume hemorrhage) . We use HPLC-UV method for aminothiols quantification [2]. Significant differences were tested with Wilcoxon T tests . Results. There were significant increases in spectral amplitudes in the endothelic and the neurogenic frequency interval during CBF autoregulation as the mechanism of the centralization of circulation
. After more 30% blood volume hemorrhage leads to hypovolemic shock, metabolic acidosis and ischemia of brain : CBF was decreased from 34,1±1,5 to 8,5±0,6 per.unit. (p< 0.05) . There were significant increases in spectral amplitudes in the myogenic and respiration frequency interval .It was significant reduction of redox status of aminothiols (6-12 fold). Intensity of ischemia influence on oscillation amplitude of CBF in the myogenic and respiration frequency interval and on redox -status .Therefore both of them may be used for monitoring and prognosis at cerebral infarction. References. 1. Alexandrin V.V. // Bulletin of experimental biology and medicine .2010.V.150.N.2.P.168-171. 2.Ivanov A.V., Aleksandrin V.V., Luzynin B.P., Kubatiev A.A. Effect of cerebral ischemia on redox status of plasma aminotiols // Bulletin of experimental biology and medicine .2015.V.158.N.4 .P.413-416. DOI:10.12737/12287 ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА АКТИВНОСТЬ ГДК И ГАМК-Т В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 10-ДНЕВНЫХ КРЫС ПРИ ЦИКЛОФОСФАМИДНОЙ ИММУНОДЕПРЕССИИ Н.Н.Алиева Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, г.Баку nazaket-alieva@mail.ru Изучение нейроиммунных взаимодействий необходимо для определения пределов колебаний факторов межсистемных регуляции в норме и патологии [3]. В нервной и иммунной системах синтезируются идентичные по своей биохимической структуре регуляторные факторы: нейро- и иммуномедиаторы, нейрои иммунопептиды. В литературе имеются сведения как об угнетающем, так и активирующем влиянии ГАМК на иммунную систему [2]. Показано, что тактивин не влияет на активность ГАМК-ергической системы как у интактных, так и у стрессированных животных [1]. Целью исследования является изучение влияния тималина на активность ГДК и ГАМК-Т в ткани различных структур головного мозга 10-дневных крыс при циклофосфамидной (ЦФА) иммунодепрессии. Ключевые слова: иммунодепрессия, тимидин, ГДК, ГАМК-Т. МЕТОДИКА Эксперименты проводились на 10-дневных крысятах Вистар, содержавшихся в обычных условиях вивария. Экспериментальное моделирование иммунологической недостаточности проводили классическим методом – путем интраперитонеального введения ЦФА («Деко», Россия) в дозе 100 мг/кг по методу В.Г.Аркадьев и др. Экспериментальные животные были разделены на следующие группы: 1) контрольная группа №1 – интактные животные; 2) контрольная группа №2 – животные с моделью иммунодепрессии; 3) опытная группа – крысы с моделью иммунодепрессии, которым с лечебной целью внутрибрюшинно в течение 5 дней (1 раз в сутки) вводили тималин в дозе 5 мг/кг. Для определения ферментов использовали электрофорез на бумаге по К.Dose. Активность ГДК измеряли