Експериментальне обґрунтування застосування лікувальної гіпотермії і клітинної терапії у щурів лінії SHR з дисциркуляторною енцефалопатією. Частина 1. Спонтанно гіпертензивні щури лінії SHR як модель дисциркуляторної енцефалопатії

Автор(и)

  • Victoria S. Aidarova Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • Vladislav G. Babiichuk Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • Olga V. Kudokotseva Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • O. V. Naumova Харківський національний медичний університет, м. Харків
  • Ivan I. Lomakin Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • E. S. Protsenko Харківський національний університет ім. Ð’.Н. Каразіна, м. Харків

DOI:

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

Ключові слова:

дисциркуляторна енцефалопатія, артеріальна гіпертензія, головний мозок, перекисне окислення ліпідів

Анотація

У роботі доÑліджувалаÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ñ–ÑÑ‚ÑŒ викориÑÑ‚Ð°Ð½Ð½Ñ Ñпонтанно гіпертензивних щурів лінії SHR (spontaneously hypertensive rats) в ÑкоÑÑ‚Ñ– адекватної моделі диÑциркулÑторної енцефалопатії. Була проведена порівнÑльна характериÑтика морфологічних, морфометричних показників та інтенÑивноÑÑ‚Ñ– процеÑів перекиÑного окиÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð»Ñ–Ð¿Ñ–Ð´Ñ–Ð² (за рівнем малонового діальдегіду (МДÐ)) у тканинах головного мозку білих безпородних щурів, прийнÑтих за нормотензивний контроль, Ñ– щурів лінії SHR, а також показників Ñ—Ñ… артеріальнготиÑку, в’ÑзкоÑÑ‚Ñ– крові та гематокриту. У щурів лінії SHR зазначені зміни архітектоніки Ñудинного руÑла головного мозку та дегенеративно-диÑтрофічні ÑƒÑ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ‚ÐºÐ°Ð½Ð¸Ð½ мозку на тлі значуще виÑокого артеріального тиÑку, підвищеної в’ÑзкоÑÑ‚Ñ– крові, зниженого Ñ€Ñ–Ð²Ð½Ñ Ð´Ð¾Ñтавки киÑню до тканин та виÑоких показників МДР(порівнÑно з нормотензивним контролем). Ð’Ñтановлено, що щури лінії SHR можуть бути викориÑтані Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð±ÐºÐ¸ ÑпоÑобів корекції патологічно змінених Ñтруктур ГМ за допомогою методів краніоцеребральної гіпотермії та Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ ÐºÑ€Ñ–Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñервованих клітин кордової крові.

 

Probl Cryobiol Cryomed 2018; 28(3): 224–236

Біографії авторів

Victoria S. Aidarova, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Vladislav G. Babiichuk, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Olga V. Kudokotseva, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Ivan I. Lomakin, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Посилання

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.

Downloads

Опубліковано

2018-09-27

Як цитувати

Aidarova, V. S., Babiichuk, V. G., Kudokotseva, O. V., Naumova, O. V., Lomakin, I. I., & Protsenko, E. S. (2018). Експериментальне обґрунтування застосування лікувальної гіпотермії Ñ– клітинної терапії у щурів лінії SHR з дисциркуляторною енцефалопатією. Частина 1. Спонтанно гіпертензивні щури лінії SHR як модель дисциркуляторної енцефалопатії. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 28(3), 224–236. https://doi.org/10.15407/cryo28.03.224

Номер

Розділ

Кріомедицина, клінічна та експериментальна трансплантологія