Экспериментальное обоснование применения лечебной гипотермии и клеточной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии у крыс линии SHR. Часть 1. Спонтанно гипертензивные крысы линии SHR в качестве модели дисциркуляторной энцефалопатии.

Авторы

  • Victoria S. Aidarova Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • Vladislav G. Babiichuk Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • Olga V. Kudokotseva Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • O. V. Naumova Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
  • Ivan I. Lomakin Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • E. S. Protsenko Харьковский национальный университет им. Ð’.Н. Каразина, г. Харьков

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo28.03.224

Ключевые слова:

дисциркуляторная энцефалопатия, артериальная гипертензия, головной мозг, перекисное окисление липидов

Аннотация

Ð’ работе иÑÑледовалаÑÑŒ возможноÑÑ‚ÑŒ иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñпонтанно гипертензивных ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ SHR (spontaneously hypertensive rats) в качеÑтве адекватной модели диÑциркулÑторной Ñнцефалопатии. Была проведена ÑÑ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика морфологичеÑких, морфометричеÑких показателей и интенÑивноÑти процеÑÑов перекиÑного окиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ð¿Ð¸Ð´Ð¾Ð² (по уровню малонового диальдегида (МДÐ)) в ткани головного мозга белых беÑпородных крыÑ, принÑÑ‚Ñ‹Ñ… за нормотензивный контроль, и ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ SHR, а также показателей их артериальное давление, вÑзкоÑти крови и гематокрита. У ÐºÑ€Ñ‹Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ SHR отмечены Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð½Ð¸ÐºÐ¸ ÑоÑудиÑтого руÑла головного мозга и дегенеративно-диÑтрофичеÑкие Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐºÐ°Ð½Ð¸ мозга на фоне значимо выÑокого артериального давлениÑ, повышенной вÑзкоÑти крови, Ñниженного ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð´Ð¾Ñтавки киÑлорода к тканÑм и выÑоких показателей МДР(по Ñравнению Ñ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ контролем). УÑтановлено, что крыÑÑ‹ линии SHR могут быть иÑпользованы Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ ÑпоÑобов коррекции патологичеÑки измененных Ñтруктур ГМ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ методов краниоцеребральной гипотермии и Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑ€Ð¸Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñервированных клеток кордовой крови.

 

Probl Cryobiol Cryomed 2018; 28(3): XXX–XXX

Биографии авторов

Victoria S. Aidarova, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криофизиологии

Vladislav G. Babiichuk, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криофизиологии

Olga V. Kudokotseva, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криофизиологии

Ivan I. Lomakin, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криофизиологии

Библиографические ссылки

Amenta F, Di Tullio MA, Tomassoni D. Arterial hypertension and brain damage-evidence from animal models (review). Clin Exp Hypertens. 2003; 25(6): 359–80. CrossRef PubMed

Anishchenko AM, Aliev OI, Sidekhmenova AV, et al. Dynamics of blood pressure elevation and endothelial dysfunction in SHR rats during the development of arterial hypertension. Bull Exp Biol Med. 2015; 159(5): 591–3. CrossRef PubMed

Bakris GL, Sorrentino M. Hypertension: A companion to braunwald's heart disease. Philadelphia: Elsevier, 2018. 520 p.

Cheng J, Liu A, Shi MY, Yan Z. Disrupted glutamatergic transmission in prefrontal cortex contributes to behavioral abnormality in an animal model of ADHD. Neuropsychopharmacology. 2017; 42: 2096–104. CrossRef PubMed

Coca A. Hypertension and brain damage. NY: Springer International Publishing, 2016. 329 p.

De Deyn PP, Dam DV, editors. Animal models of dementia. NY: Humana Press, 2011. 729 p. CrossRef

Doris PA. Genetics of hypertension: an assessment of progress in the spontaneously hypertensive rat. Physiol Genomic. 2017; 49(11): 601–17. CrossRef PubMed

Fedorova TN, Korshunova TS, Larsky EG. [Reaction with TBA for determination of malonic dialdehyde of blood by fluorescence method]. Lab. Delo. 1983; (3): 25–7. Russian.

Golovchenko YuI, Treshchinskaya MA. [Pathogenetic features of the development of circulatory brain hypoxia in hypertension]. Meditsina Neotlozhnyh Sostoyaniy. 2011; 35(4): 86–93. Russian.

Plotnikov MB, Aliev OI, Anishchenko AM, et al. [Dynamics of blood pressure and quantity indices of erythrocytes in SHR in early period of arterial hypertension forming]. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2015; (7): 822–8. Russian. PubMed

Plotnikov MB, Aliev OI, Nosarev AV, et al. Relationship between arterial blood pressure and blood viscosity in spontaneously hypertensive rats treated with pentoxifylline. Biorheology. 2016 Jul 26; 53(2): 93–107. CrossRef PubMed

Plotnikov MB, Aliev OI, Shamanaev AY, et al. Effects of pentoxifylline on hemodynamic, hemorheological, and microcirculatory parameters in young SHRs during arterial hypertension development. Clin Exp Hypertens. 2017; 39(6): 570–8. CrossRef PubMed

Plotnikov MB, Aliev OI, Sidekhmenova AV, et al. Dihydroquercetin improves microvascularization and microcirculation in the brain cortex of SHR rats during the development of arterial hypertension. Bull Exp Biol Med. 2017 May; 163(1): 57–60. CrossRef PubMed

Rostron CL, Gaeta V, Brace LR, Dommett EJ. Instrumental conditioning for food reinforcement in the spontaneously hypertensive rat model of attention deficit hyperactivity disorder. BMC Res Notes [Internet]. 2017 [cited 2018 Feb. 4]; 10(1): 525. Available from: https://bmcresnotes.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13104-017-2857-5. CrossRef

Sabbatini M, Catalani A, Consoli C, et al. The hippocampus in spontaneously hypertensive rats: an animal model of vascular dementia? Mech Ageing Dev. 2002; 123(5): 547–59. CrossRef

Sokolova IB, Polyntsev DG. [Efficacy of mesenchymal stem cells used for the improvement cerebral microcirculation in spontaneously hypertensive rats]. Tsitologiia. 2017; 59(4): 279–84. Russian.

Sokolova IB, Sergeev IV, Dvoretsky DP. Influence of high blood pressure on microcirculation in cerebral cortex of young rats. Bull Exp Biol Med. 2016 Jan;160(3):298–9. CrossRef PubMed

Sokolova IB, Sergeev IV, Fedotova OR, Dvoretsky DP. Age-related changes of microcirculation in pia mater of rats' sensorimotor cortex. Advances Gerontol. 2016; 29(4): 567–72. PubMed

Tayebati SK, Tomassoni D, Amenta F. Spontaneously hypertensive rat as a model of vascular brain disorder: microanatomy, neurochemistry and behavior. J Neurol Sci. 2012; 322(1–2): 241–9. CrossRef PubMed

Tomassoni D, Amenta F, Amantini C, et al. Brain activity of thioctic acid enantiomers: In vitro and in vivo studies in an animal model of cerebrovascular injury. Int J Mol Sci. 2013; 14(3): 4580–95. CrossRef PubMed

Yarygin VN, editors. [Regenerative biology and medicine. Book II. Cellular technologies in the treatment of diseases of the nervous system]. Omsk: Omsk Regional Printing House; 2015. 360 p. Russian.

Zhuravlev DA. Hypertension models. Spontaneously hypertensive rats. Arterial Hypertension. 2009; 15(6): 721–2.

Загрузки

Опубликован

2018-09-27

Как цитировать

Aidarova, V. S., Babiichuk, V. G., Kudokotseva, O. V., Naumova, O. V., Lomakin, I. I., & Protsenko, E. S. (2018). Экспериментальное обоснование применения лечебной гипотермии и клеточной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии у крыс линии SHR. Часть 1. Спонтанно гипертензивные крысы линии SHR в качестве модели дисциркуляторной энцефалопатии. Проблемы криобиологии и криомедицины, 28(3), 224–236. https://doi.org/10.15407/cryo28.03.224

Выпуск

Раздел

Криомедицина, клиническая и экспериментальная трансплантология