ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЕНЗИМНОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ СЕРЦЯ ЗА УМОВ КРАНІОСКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ У ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ 2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ-3-ГІДРОКСИПІРИДИНУ СУКЦИНАТОМ
DOI:
https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2024.i2.14764Ключові слова:
черепно-мозкова травма, скелетна травма, щури-самці, щури-самиці, оксидативний стрес, серце, антиоксидантний захист, 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатАнотація
Вступ. Черепно-мозкова травма є однією з основних причин смертності та захворюваності в усьому світі. Нерідко вона поєднується з ураженням кісток скелета і частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок. Стать належить до біологічних атрибутів людини і не може не позначитися на перебізі тяжкої травми та її системному впливі на організм.
Мета дослідження – зʼясувати динаміку показників ензимної ланки антиоксидантного захисту серця за умов краніоскелетної травми у щурів різної статі й ефективність корекції 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом.
Методи дослідження. Експерименти проведено на 156 білих щурах різної статі лінії Вістар масою 200–220 г. Усіх тварин поділили на шість груп: дві контрольних (по 6 щурів-самиць і самців) та чотири дослідних (1-ша і 2-га – по 45 щурів різної статі, в яких моделювали краніоскелетну травму; 3-тя і 4-та – по 27 щурів різної статі, яким після нанесення травми проводили корекцію шляхом внутрішньочеревного введення розчину 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату). Щурів 1-ї та 2-ї дослідних груп виводили з експерименту через 1, 3, 7, 14 і 28 діб, тварин 3-ї та 4-ї дослідних груп – через 7, 14 і 28 діб. Для дослідження брали серце, в гомогенаті якого визначали супероксиддисмутазну і каталазу активність.
Результати й обговорення. У посттравматичний період динаміка досліджуваних показників у щурів різної статі була подібною. Показники знижувалися до 7-ї доби експерименту і зростали до 28-ї доби, не досягаючи рівня контролю, за винятком супероксиддисмутазної активності серця, яка в самиць нормалізувалася. У всі терміни посттравматичного періоду величини досліджуваних показників у самиць були статистично вірогідно більшими, ніж у самців. Під впливом корекції в самиць та самців супероксиддисмутазна і каталазна активність серця ставала вищою порівняно зі щурами без корекції. Водночас ступінь приросту досліджуваних показників за умов корекції був суттєво більшим у самців, ніж у самиць.
Висновки. Під впливом краніоскелетної травми у самців спостерігають більше виснаження ензимної ланки антиоксидантного захисту, що виявляють на основі більшого зниження стосовно контролю супероксиддисмутазної і каталазної активності серця порівняно із самицями. Застосування з метою корекції 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату в щурів різної статі сприяє протекції порушень досліджуваних показників, ступінь якої суттєво вищий у самців.
Посилання
Capizzi, A., Woo, J., & Verduzco-Gutierrez, M. (2020). Traumatic brain injury: an overview of epidemiology, pathophysiology, and medical management. The Medical clinics of North America, 104(2), 213–238. DOI: 10.1016/j.mcna.2019.11.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mcna.2019.11.001
Chou, P.S., Huang, S.H., Chung, R.J., Huang, Y.C., Chung, C.H., Wang, B.L., Sun, C.A., Huang, S.M., Lin, I.L., & Chien, W.C. (2022). Gender differences in the epidemiological characteristics and long-term trends of injuries in Taiwan from 1998 to 2015: a cross-sectional study. International journal of environmental research and public health, 19(5), 2531. DOI: 10.3390/ijerph19052531. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19052531
The Canadian Institutes of Health Research (2023). What is gender? What is sex?. Retrieved from https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html. (accessed 20.06.2024)
Mollayeva, T., Mollayeva, S., & Colantonio, A. (2018). Traumatic brain injury: sex, gender and intersecting vulnerabilities. Nature reviews. Neurology, 14(12), 711-722. DOI: 10.1038/s41582-018-0091-y DOI: https://doi.org/10.1038/s41582-018-0091-y
Gogovor, A., Mollayeva, T., Etherington, C., Colantonio, A., Légaré, F., & GIKT Group (2020). Sex and gender analysis in knowledge translation interventions: challenges and solutions. Health research policy and systems, 18(1), 108. DOI: 10.1186/s12961-020-00625-6. DOI: https://doi.org/10.1186/s12961-020-00625-6
Tarabrin, O., & Ivanova, V. (2018). Modern aspects of pathophysiology and hemostatic disorders in patients with polytrauma. Emergency medicine, (4), 32-35. DOI: 10.22141/2224-0586.4.91.2018.137853. [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.4.91.2018.137853
Busler, J.N., Slate, S.R., Liao, H., Lyndon, S., Taylor, J., Lin, A.P., & Mahon, P. B. (2023). Sex hormones as correlates of oxidative stress in the adult brain. Psychiatry research. Neuroimaging, 334, 111681. DOI: 10.1016/j.pscychresns.2023.111681. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2023.111681
Cannon J.W. (2018). Hemorrhagic Shock. The New England journal of medicine, 378(4), 370-379. DOI: 10.1056/NEJMra1705649. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMra1705649
Prokhorenko, O.O., & Tsymbaliuk, H.Y. (2022). The dynamics of endogenous intoxication parameters in period of late manifestations of cranioskeletal trauma in case of concomitant chronic hepatitis and effectiveness of correction with armadine. Achievements of Clinical and Experimental Medicine, (2), 115-123. DOI: 10.11603/1811-2471.2022.v.i2.13141. DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i2.13141
Prokhorenko, O. (2021). The dynamics of cytolytic syndrome parameters in the period of late manifestations of cranioskeletal trauma in case of concomitant chronic hepatitits and the effectiveness of armadine correction. Journal of Education, Health and Sport, (11), 392-401. DOI: 10.12775/JEHS.2021.11.11.037. DOI: https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.11.037
Izhytska, N.V., Sushko, Y.I., Hudyma, A.A., Zachepa, O. A., & Prokhorenko, O.O. (2023). Antioxidant-prooxidant balance of the kidneys in rats of different ages under conditions of experimental cranioskeletal trauma. Wiadomosci lekarskie, 76(9), 1930-1935. DOI: 10.36740/WLek202309105. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202309105
Pysklyvets, T.I., & Shulhai, A.H. (2023). Functional and metabolic kidney disorders under conditions of skeletal trauma complicated by acute blood loss of various severity degrees and effectiveness of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate in the correction of identified disorders. Medical and Clinical Chemistry, (3), 43-54. DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2023.i3.14130. DOI: https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2023.i3.14130
Vlizlо, V.V. (Ed.). (2012). Laboratory methods of research in biology, animal husbandry and veterinary medicine: a guide. Lviv: Spolom. 764 р.
Melnik, A.V. (2017). Sex differences in pro-antioxidant system indicators in myocardium of rats under the conditions of hyperhomocysteinemia. Achievements of Clinical and Experimental Medicine, (1). DOI: 10. 11603/1811-2471.2017.v0.i1.7558.
Xiang, D., Liu, Y., Zhou, S., Zhou, E., & Wang, Y. (2021). Protective effects of estrogen on cardiovascular disease mediated by oxidative stress. Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5523516. DOI: 10.1155/ 2021/5523516. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/5523516
Kander, M.C., Cui, Y., & Liu, Z. (2017). Gender difference in oxidative stress: a new look at the mechanisms for cardiovascular diseases. Journal of cellular and molecular medicine, 21(5), 1024-1032. DOI: 10.1111/jcmm.13038 DOI: https://doi.org/10.1111/jcmm.13038
Reckelhoff, J.F., Romero, D.G., & Yanes Cardozo, L.L. (2019). Sex, oxidative stress, and hypertension: insights from animal models. Physiology (Bethesda, Md.), 34(3), 178-188. DOI: 10.1152/physiol.00035.2018. DOI: https://doi.org/10.1152/physiol.00035.2018
Pinchuk, I., Weber, D., Kochlik, B., Stuetz, W., Toussaint, O., Debacq-Chainiaux, F., Dollé, M.E.T., Jansen, E.H.J.M., Gonos, E.S., Sikora, E., Breusing, N., Gradinaru, D., Sindlinger, T., Moreno-Villanueva, M., Bürkle, A., Grune, T., & Lichtenberg, D. (2019). Gender- and age-dependencies of oxidative stress, as detected based on the steady state concentrations of different biomarkers in the MARK-AGE study. Redox biology, 24, 101204. DOI: 10.1016/j.redox.2019.101204. DOI: https://doi.org/10.1016/j.redox.2019.101204
Palmisano, B.T., Zhu, L., Eckel, R.H., & Stafford, J.M. (2018). Sex differences in lipid and lipoprotein metabolism. Molecular metabolism, 15, 45-55. DOI: 10. 1016/j.molmet.2018.05.008. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2018.05.008
Sasaki, Y., Ikeda, Y., Miyauchi, T., Uchikado, Y., Akasaki, Y., & Ohishi, M. (2020). Estrogen-SIRT1 axis plays a pivotal role in protecting arteries against menopause-induced senescence and atherosclerosis. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 27(1), 47-59. DOI: 10.5551/jat.47993. DOI: https://doi.org/10.5551/jat.47993
Pelekanou, V., Kampa, M., Kiagiadaki, F., Deli, A., Theodoropoulos, P., Agrogiannis, G., Patsouris, E., Tsapis, A., Castanas, E., & Notas, G. (2016). Estrogen anti-inflammatory activity on human monocytes is mediated through cross-talk between estrogen receptor ERα36 and GPR30/GPER1. Journal of leukocyte biology, 99(2), 333-347. DOI: 10.1189/jlb.3A0914-430RR. DOI: https://doi.org/10.1189/jlb.3A0914-430RR
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Медична та клінічна хімія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.