ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН МІКРОСУДИН ЯСЕН ПРИ МЕТАБОЛІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ АЦИДОТИЧНОГО ПАРОДОНТИТУ
DOI:
https://doi.org/10.11603/2311-9624.2026.2.16425Ключові слова:
пародонтит, тваринна модель, метаболічна корекція, мікросудини, ендотеліальні клітиниАнотація
Попри вагомі досягнення сучасної клінічної медицини та новітні біотехнологічні напрацювання, не втрачає актуальності проблема відновлення та збереження структурної і функціональної повноцінності тканин пародонта. Опубліковано окремі методики, пов’язані з експериментальним пародонтитом, проте механізми, що призводять до ендотеліальної дисфункції, а також морфологічні особливості можливого порушення та реконструкції пародонтальних тканин на клітинному рівні, все ще залишаються під питанням.
Мета дослідження – вивчення ультраморфологічних змін в мікросудинах ясен при запально-дистрофічному ураженні на ацидотичній моделі пародонтиту у щурів, задля виявлення механізмів порушення судинної функції та відновлення структури після метаболічної регуляції.
Матеріали та методи. Зразки ясенної тканини були отримані від 16 щурів після застосування фізіологічного розчину (негативний контроль) та 64 білих самців щурів-мішанок з кислотно-індукованим пародонтитом: 16 тварин – після лікування плацебо (позитивний контроль), 48 (три дослідні групи) – після метаболічної корекції. Зразки фіксували в 1,5 % розчині тетраоксиду осмію та досліджували (збільшення 4000–6000) на просвічувальному електронному мікроскопі JEM-100 CX II (JEOL Ltd., Японія) з вбудованою цифровою камерою AMT.
Результати досліджень та їх обговорення. На завершальному етапі експерименту ступінь вираженості запалення ясен в експериментальних групах був значно нижчим, ніж у групах позитивного контролю. При візуальному огляді запалення ясен супроводжувалося значним зниженням проникності судин, посиленою мікровезикуляцією в ендотеліальних клітинах із збереженими мітохондріальними кристами та потовщенням базальних мембран. У сукупності дані цього дослідження дають додаткове уявлення про окремі механізми, що беруть участь у функціонуванні ендотелію ясен та його реакції на проацидотичну стимуляцію – на стадії індукції та після метаболічної регуляції – на завершальному етапі експерименту.
Висновки. Отримані результати проведених досліджень вказують на ключову роль стабілізації мембран судинних клітин ясен щурів у результаті регуляції білкового та ліпідного обміну у відновленні цілісності ендотеліальних і периваскулярних клітин.
Посилання
Frismantiene A., Philippova M., Resink T. Smooth muscle cell-driven vascular diseases and molecular mechanisms of VSMC plasticity. Cellular Signalling. 2018. Vol. 52. P. 48-54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2018.08.019
Savchuk O. V., Нasіuk O. V., Zaliznyak M. S. Сlinical and morphological aspects of complex treatment of generalized periodontitis. World of Medicine and Biology. 2020. Vol. 72, №. 2. P. 115–119. DOI: https://doi.org/10.26724/2079-8334-2020-2-72-115-119
Гонта З. М., Немеш О. М., Шилівський І. В. Сучасні патогенетичні концепції розвитку генералізованого пародонтиту. Імплантологія Пародонтологія Остеологія. 2021. № 2-3 (62). С. 50-55. https://library.dmed.org.ua/uploads/files/2025-04/1743544639_stattia.pdf
Castro I. D., Chao P. C., Chuairey L. C. Risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease in patients diagnosed with rheumatoid arthritis. Rev cubana med. 2022. Vol. 61, № 3. P. 1-13. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=119412
Keeling P. J., Archibald J. M. Organelle evolution: Whats in a name? Current Biology. 2008. Vol. 18, № 8. P. 345–347. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.065.
Scardina G. A., Ruggieri A., Messina P., et al. Oral microcirculation observed in vivo by videocapillaroscopy: a review. J Oral Sci. 2019. Vol. 51, № 1. P.1–10. DOI: https://doi.org/10.2334/josnusd.51.1
Kordiyak О. Y., Moroz K. A., Honta Z.M., et al. Mineral composition of mandibular bone tissue in simulated periodontitis during metabolic acidosis. Current issues in modern medicine. 2024. Vol. 85, № 1. P. 94-99. DOI: https://doi.org/10.31718/2077–1096.24.1.94
Higashi Yu., Taguchi A. Vascular Endothelial Function in Periodontal Disease: Role of Inflammation. Journal of the American Heart Association. 2025. Vol. 14 (23) DOI: https://doi.org/10.1161/JAHA.125.045720
Kordiyak О. Y., Honta Z. M., Nemesh O. M., et al. Morphological verification of periodontal tissue destruction processes and their regeneration after metabolic correction in experimental periodontitis. Innovations in Dentistry. 2025. №1. Р. 47-53. DOI: https://doi.org/10.35220/2523-420X/2025.1.9
Menezes A. M., de Souza G.F., Gomes A. S., et al. S–nitrosogluthatione decreases inflammation, and bone resorption in experimental periodontitis in rats. J Periodontol. 2012. Vol. 8, № 4. P. 514–521. DOI: https://doi.org/10.1902/jop.2011.110332.
Toshiki Yo., Takaaki T. Preventive Effects of Drinking Hydrogen-Rich Water on Gingival Oxidative Stress and Alveolar Bone Resorption in Rats Fed a High-Fat Diet. Nutrients. 2017. Vol. 9, № 1. P. 64. DOI: https://doi.org/.3390/nu9010064
Fletcher A. M., Bregman C. L., Woicke J., et al. Incisor Degeneration in Rats Induced by Vascular Endothelial Growth Factor/Fibroblast Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibition. Toxicologic Pathology. 2010. Vol. 38. P. 267–279. DOI: https://doi.org/10.1177/0192623309357950
The Guide for Care and Use of Laboratory Animals. Eighth Ed, ILAR. NCR. The National Academies Press. Washington, D.C., 2011, 220.
Wang Yu., Rausch-Fan X. Oxidative Stress and Antioxidant System in Periodontitis. Sec. Redox Physiology. 2017. Vol. 8. P. 910 DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00910
Ganz P., Vita J. A. Testing endothelial vasomotor function: nitric oxide, a multipotent molecule. Circulation. 2003. Vol. 108, № 17. P. 2049-53. DOI: https://doi.org/0.1161/01.CIR.0000089507.19675.F9.
Garg H. G., Mrabat H., Yu. L, et al. Anti–proliferative effects of O–acyl–low–molecular–weight heparin derivatives on bovine pulmonary artery smooth muscle cells. Glycoconj J. 2011. Vol. 28(6). P. 419–426. DOI: https://doi.org/10.1007/s10719-011-9341-6.
Chen M., Cai W., Zhao Sh., et al. Oxidative stress-related biomarkers in saliva and gingival crevicular fluid associated with chronic periodontitis: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Periodontology. 2019. Vol. 46, № 6. P. 608-622. DOI: https://doi.org/10.1111/jcpe.13112
Pupin T. I., Honta Z. M., Shylivskyy I. V., Burda Kh. B. The role of adaptive-stress response in the pathogenesis of periodontal diseases. Wiadomosci Lekarskie. 2022. Vol. 75, № 4. P. 1022-1025. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek20220420119
Mendel T. A., Clabough E. B., Kao D. S., Demidova-Rice T. N. Pericytes derived from adipose-derived stem cells protect against retinal vasculopathy. PLoS One. 2013. Vol. 31, № 8(5): e65691. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065691.
Alarcon-Martinez L., Yemisci M., Dalkara T. Pericyte morphology and function. Histol Histopathol. 2021. Vol. 36, № 6. P. 633-643. DOI: https://doi.org/10.14670/HH-18-314.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

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