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

ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА АКТИВНОСТЬ ГДК И ГАМК-Т В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 10-ДНЕВНЫХ КРЫС ПРИ ЦИКЛОФОСФАМИДНОЙ ИММУНОДЕПРЕССИИ

Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 623369.01.99
Алиева, Н. Н. ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА АКТИВНОСТЬ ГДК И ГАМК-Т В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 10-ДНЕВНЫХ КРЫС ПРИ ЦИКЛОФОСФАМИДНОЙ ИММУНОДЕПРЕССИИ / Н. Н. Алиева. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: https://znanium.com/catalog/product/529201 (дата обращения: 29.11.2024)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
.  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 

по методу Sytinsky I.A., Priyatkina T.N. выражали в мкмоль ГАМК/ч на 1 
г ткани. Активность ГАМК-Т определяли по методу Н.С.Ниловой и выражали 
в мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. При обработке экспериментальных данных 
применяли t-критерий Стьюдента, а также непараметрический U-критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты экспериментов показали, что у 10-дневных контрольных 

крыс активность ГДК в ткани мозжечка составляет 32,55±1,25, зрительной 
коры мозга – 26,82±2,25, двигательной коры – 22,45±1,12, гипоталамуса –
36,25±0,72 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани. При этом активность энзима ГАМКТ в ткани мозжечка составляет 54,22±0,94, зрительной коры –

48,64±1,28, двигательной коры – 44,36±1,24, гипоталамуса – 62,64±0,85 
мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. Установлено, что  у 10-дневных крыс при ЦФА 
иммунодепрессии активность ГДК в ткани исследуемых структур головного 
мозга в сравнении с контрольной группой №1 понижается и составляет: в 
ткани мозжечка 20,15±1,05, зрительной коры мозга –
16,25±1,25, 

двигательной коры – 14,52±1,38, гипоталамуса – 17,46±1,18 мкмоль ГАМК/ч 
на 1 г ткани. При этом активность энзима ГАМК-Т в ткани мозжечка 
составляет 68,64±2,52, зрительной коры –
58,32±2,18, двигательной 

коры – 57,85±1,75, гипоталамуса – 88,28±2,84 мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. 
Установлено, что  у 10-дневных крыс после действия тималина при ЦФА 
иммунодепрессии активность ГДК повышается: в мозжечке –
на 23%, 

гипоталамусе –
56%, зрительной коре –
36%, двигательной коре –
49% 

относительно контроля №2. При этом активность ГАМК-Т в ткани 
исследуемых структур головного мозга 7-13% понижается в сравнении с 
контрольной группой №2.Таким образом, после действия тималина при ЦФА 
иммунодепрессии в ткани исследуемых структур головного мозга 10-дневных
крыс содержание ГАМК увеличивается, с одной стороны, за счет усиления 
ее синтеза из Глу в результате повышения активности ГДК, с другой 
стороны, за счет её малого использования (шунт ГАМК), причиной которого 
является подавление активности ГАМК-Т. Эксперименты по изучению 
корригирующих 
свойств 
тималина 
в 
условиях 
сформированной 

иммунологической недостаточности показали, что введение препарата после 
иммунодепрессии способствует восстановлению активности ГДК и ГАМК-Т. 
Установлено, что иммуномодуляторы действуют через цитокиновые каскады. 
Пептиды тимуса активируют Т-клеточное звено иммунитета, при этом 
увеличивается продукция различных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНОα, ИФγ. ИЛ-1 считается связующим медиатором между иммунной и 
нейроэндокринной системами. ИЛ-1 повышает в гипоталамусе уровень 
серотонина 
и 
норадреналина. 
 
Действие 
тимических 
пептидов 
на 

ГАМКергическую 
систему 
реализуется 
во 
взаимодействии 
с 

серотонинергической 
и 
дофаминергической 
системами. 
На 
основании 

полученных результатов и данных литературы можно сделать заключение, 
что тималин при ЦФА иммунодепрессии регулирует обмен ГАМК в ЦНС.

ЛИТЕРАТУРА
1.
Новоселецкая А.Н., Киселева Н.М., Иноземцев А.Н. и др.  

//Росс. иммунолог. журнал.  2012. Т.6(15), №4. С.395-398

2.
Тюренков И.Н., Самотруева М.А., Сережникова Т.К. //Экспер. и 

клин. фармакол. 2011. Т.74, №11. С.36-42

3.
Fleshner M., Laudenslager M.L. //Behav. Cogn. Neurosci. Rev. 

2004. № 3. P.114-130

THE EFFECT OF THYMALINUM ON THE ACTIVITY GAD AND GABA-T IN 
TISSUES OF THE BRAIN OF 10-DAY OLD RATS IN CYCLOPHOSPHAMIDE 

IMMUNOSUPPRESSION

N.N.Aliyeva

Institute of Physiology n.a. A.I.Garayev, Azerbaijan National Academy 

of Sciences, Baku

nazaket-alieva@mail.ru

The study of neuroimmune interactions necessary
for determine 

limits of the regulation of inter-system fluctuations factors in norm 
and pathology [3]. Regulatory factors: neuroand immunomediators, 

neuroand immunopeptidies in its biochemically identical structure 

synthesized in nervous and immune systems. There are more information 
about as an inhibitory and an activating effect of GABA on the immune 
system in literature [2]. It is shown that taktivin does’nt affect the 
activity of GABAergic systems in intact and in stressed animals [1]. 
This work – part of direct to study of the interrelationships of the 
nervous and immune systems. The aim of this work was to study the 
effect of the thymalinum on the activities GAD and GABA-T in the 
tissues of various structures of the brain of 10-day-old (early 
completion of myelination of axons) rats at cyclophosphamide (CPA) 
immunosuppression.

Key words: ras, immunosuppression, thymalinum, GAD,  GABA-T
METHODS
Experiments were conducted on 10-day-old rat pups, contained in 

ordinary 
conditions 
of 
vivarium. 
Experimental 
model 
of 
immune 

deficiency was simulated classical method by intraperitoneal 

introduction of the CPA ("Deco", Russia) at a dose of 100 mg/kg by 
Arkadyev V.C. et al. Experimental animals were divided into the 
following groups: 1) control group №1 intact animals; 2) control 

group №2 animal with models of immunosuppression; 3) experimental 

group –
rats with model immunosuppression which therapeutic purposes 

intraperitoneal during 5 days (one time per day) was administered 
thymalinum in dose 5 mg/kg. To determine enzymes was used on paper 
electrophoresis K.Dose. The activity GAD was measured by Sytinsky I.A., 
Priyatkina T.N. and expressed in micromolar GABA/h. per 1 g of tissue. 
The activity of GABA-T was determined by the method Nilova N.S. and 
expressed mkmol Glu/h per 1 g of tissue. In processing the experimental 
data we used Student's t-test and non-parametric U-Wilcoxon-MannWhitney test.

RESULTS
The results of experiments showed that the activity GAD in tissues 

of the cerebellum is 32,55 ± 1,25, the visual cortex - 26,82 ± 2,25, 
motor cortex 22,45 ± 1,12, the hypothalamus 36,25 ± 0,72 mkmol 

GABA/h per 1 g of tissue 10-day-old control rats. The activity of the 
enzyme GABA-T in the tissues of the cerebellum –
54,22 ± 0,94, the 

visual cortex 48,64 ± 1,28, motor cortex 44,36 ± 1,24, the 

hypothalamus 62,64 ± 0,85 mkmol Glu/h per 1 g of tissue. It was 

established 
that 
10-day-old 
rats 
the 
activity 
GAD 
in 
CPA 

immunosuppression in tissues of studied brain structures in comparison 
with the control group №1 decreased: activity of the GAD in tissue of 
the cerebellum is 20,15 ± 1,05, visual cortex - 16,25 ± 1,25, the motor 
cortex - 14,52 ± 1,38, hypothalamus - 17,46 ± 1,18 mkmol GABA/h per 1 g 
of tissue. The activity of the enzyme GABA-T in the tissues of the 
cerebellum 68,64 ± 2,52, the visual cortex 58,32 ± 2,18, motor 

cortex - 57,85 ± 1,75, the hypothalamus - 88,28 ± 2,84 mkmol Glu/h per 
1 g of tissue. It was found that of 10-day-old rats after effect 
thymalinum in CPA immunosuppression the activity of the GAD increases: 
in the cerebellum - 23%, the hypothalamus - 56%, the visual cortex 36% of the motor cortex 49% relative to a control number 2. The 

activity of GABA-T in the tissues of studied brain structures 7-13% 
decreases compared with the control group №2.

Thus, after the action thymalinum in CPA immunosuppression in 

tissues of studied brain structures of 10-day old rats increased GABA 
content, on the one side, by enhancing its synthesis from Glu increased 
activity resulting from the GAD, on the other side, due to its use of 
small (GABA shunt), which is caused by inhibition of GABA-T activity. 
Experiments on the corrective properties thymalinum formed under immune 
deficiency showed that after immunosuppression administration of the 
drug promotes recovery of activity of the GAD and GABA-T. It is found 
that act through immunomodulatory cytokine cascades. Thymus peptides 
activated T cellular
immunity and increased production of various 

cytokines: IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, FNOα, IFγ. IL-1 is considered to be 
binding mediator between the immune and neuroendocrine systems. IL-1 
increases 
the 
levels 
of 
serotonin 
in 
the 
hypothalamus 
and 

noradrenaline. Due to the fact that the effect of thymic peptides on 
GABAergic system implemented in interaction with the serotonergic and 
dopaminergic systems. On the basis of the obtained results and 
literature data it is possible to make the conclusion that thymalinum 
regulates the exchange of GABA in the CNS in CPA immunosuppression.

REFERENCES
1.
Novoseletskaya A.N., Kiseleva N.M., Inozemtsev A.N. et al. 

//J. Russ. Immunol. 2012. Vol. 6(15), №4. P.395-398

2.
Tyurenkov I.N., Samatrueva M.A., Serezhnikova T.K. //Exp. 

and Сlin. Pharmacol. 2011. Vol.74, №11. P.36-42

3.Fleshner M., Laudenslager M.L. // Behav. Cogn. Neurosci. Re
DOI:10.12737/12289

ГЕМОДИНАМИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 

НАПРЯЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ

СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ

В.В Андрианов, Н.А.Василюк*, Е. В Бирюкова

Кафедра нормальной физиологии, ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Минздрава 

России, 

*ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени 

П.К.Анохина», Москва, Россия.

avvn2010@mail.ru