Експериментальне обгрунтування застосування лікувальної гіпотермії і клітинної терапії при дисциркуляторній енцефалопатії у щурів лінії SHR. Частина 2. Структурні зміни в тканині головного мозку

Автор(и)

  • Viktoria 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
  • Olga V. Naumova Харківський національний медичний університет, м. Харків
  • Ivan I. Lomakin Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • Olena S. Protsenko Харківський національний університет ім. Ð’.Н. Каразіна, м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo29.01.058

Ключові слова:

щури SHR, головний мозок, дисциркуляторна енцефалопатія, краніоцеребральна гіпотермія, кордова кров

Анотація

Ðа даний Ñ‡Ð°Ñ Ñудинні Ð·Ð°Ñ…Ð²Ð¾Ñ€ÑŽÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ мозку (ГМ) визнані однією з оÑновних причин інвалідизації та ÑмертноÑÑ‚Ñ–, а Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ñ–Ð·Ð°Ñ†Ñ–Ñ— патогенетичної терапії цього Ð·Ð°Ñ…Ð²Ð¾Ñ€ÑŽÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð°Ð»Ð¸ÑˆÐ°ÑŽÑ‚ÑŒÑÑ Ð´Ð°Ð»ÐµÐºÐ¸Ð¼Ð¸ від вирішеннÑ. У зв’Ñзку з цим розробка нових ефективних методів боротьби з розвитком Ñ– прогреÑуваннÑм цереброваÑкулÑрних порушень при диÑциркулÑторної енцефалопатії (ДЕ) Ñ” найважливішим завданнÑм медицини та біології. У роботі проведена оцінка морфологічних Ñ– морфометричних показників тканини ГМ щурів лінії SHR через 30 діб піÑÐ»Ñ Ð·Ð°ÑтоÑÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ–Ñ‡Ð½Ð¾Ñ— краніоцеребральної гіпотермії та кріоконÑервованих ÑдровміÑних клітин кордової крові. Показано, що кожен із доÑліджуваних методів більшою чи меншою мірою ÑприÑÑ” зменшенню вираженоÑÑ‚Ñ– дегенеративних процеÑів у тканині ГМ щурів із ознаками ДЕ. ОдночаÑне заÑтоÑÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… методів ÑприÑло Ñ—Ñ… взаємопотенціюванню, виÑвлÑлоÑÑ Ð² зменшенні ÑÑ‚ÑƒÐ¿ÐµÐ½Ñ Ð´ÐµÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾-диÑтрофічних уражень тканини ГМ, про що Ñвідчить значуще Ð·Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð³Ð»Ñ–Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ індекÑу.

Probl Cryobiol Cryomed 2019; 29(1): XXX–XXX

 

Біографії авторів

Viktoria 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

Aidarova VS, Babiichuk VG, Kudokotseva OV, et al. Experimental substantiation of therapeutic hypothermia and cell therapy application at dyscirculatory encephalopathy in SHR rats. Part 1. Spontaneously hypertensive SHR rats as a model of dyscirculatory encephalopathy. Probl Cryobiol Cryomed. 2018; 28(3): 224–36. CrossRef

Aidarova VS, Kudokotseva OV, Lomakin II, Babijchuk GA. Applications of cord blood cells in neurology. Probl Сryobiol Сryomed. 2016; 26(2): 103–15. CrossRef

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

Amenta F, Tayebati SK, Tomassoni D. Spontaneously hypertensive rat neuroanatomy: applications to pharmacological research. Ital J Anat Embryol. 2010; 115(1–2): 13–7. PubMed

Babijchuk GA, Marchenko VS, Lomakin II, Belostotskiy AV. [Neurophysiological processes of cooled brain]. Kyiv: Naukova dumka; 1992. Russian.

Babijchuk LA, Kudokotseva OV, Zubov PM, Zubova OL. [New approaches for cryopreservation and estimation of cord blood nucleated cells viability]. Ukrainskiy Khimioterapevticheskiy Zhurnal. 2008; (1–2): 85–8. Russian.

Babijchuk LA, Zubov PM, Ryazantsev VV, et al. [Cord blood as an alternative source of stem cells for regenerative medicine: new approaches to problem of cryopreservation]. Bukovinian Medical Herald. 2009; 13(4): 23–6. Russian.

Babijchuk LV, Koval SN, Babijchuk G.A. Structure of myocardium of young hypertensive rats after injection of cryopreserved human cord blood nucleated cells. Probl Сryobiol Сryomed. 2016; 26(3): 271–87. CrossRef

Chen J, Venkat P, Zacharek A, Chopp M. Neurorestorative therapy for stroke. Front Hum Neurosci [Internet]. 2014 [cited 08.09.2018]; 27(8): 382. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00382/full

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(10): 2096–104. CrossRef

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

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

Gusev E, Konovalov A, Skvortsova V. [Neurology. National guidelines]. Moscow: GEOTAR; 2009. Russian.

Hachinski V. World stroke day proclamation. Stroke. 2008; 39(9): 2409–20. CrossRef

Lilly R. [Pathohistological technique and practical histochemistry]. Moscow: Mir; 1960. Russian.

Lomakin II. Substantiation of medical cooling methods in therapy of chronic alcoholism. Problems of Cryobiology. 2008; 18(3): 335–8.

Lomakin II, Kudokotseva OV, Purysheva VYu. [Therapeutic effect of cord blood preparations at an example of dermal structural changes under experimental hypothyreosis and its potentiation by aerocryotherapy]. In: Panchenko O.A., editor. [Cryotherapy: safe application technology]. Кyiv: KVIC; 2012. p. 51–9. Russian.

Lomakin II, Shilo OV, Kozlov OV, et al. [Potentiation of tissue therapy effect in the model of pathological aging of the brain in animals]. Transplantologia. 2000; 1(1): 270–1. Ukrainian.

Marchenko VS, Polyschuk LV, Babijchuk VG. Effect of rhythmic cooling on BBB permeability for exogenic norepinephrine. Problems of Сryobiology. 2000; (1): 36–41.

Newman MB, Willing AE, Manressa JJ, et al. Cytokines produced by cultured human umbilical cord blood (HUCB) cells: implications for brain repair. Exp Neurol. 2006; 199(1): 201–8. . CrossRef

O’Brien JT. Vascular cognitive impairment. Lancet Neurology. 2003; 2(2): 89–98. CrossRef

Rahn KY, Barenbrock M, Hausberg M. The sympathetic nervous system in the pathogenesis of hypertension. J Hypertens Suppl. 1999; 17(3): S11–S14. PubMed

Skvortsova VI, Botzina AYu, Koltsova KV. [Arterial hypertension and the brain]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni SS Korsakova. 2006; 10: 68–76. Russian.

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

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

Solovieva AO, Poveshchenko AF, Poveshchenko OV. [Comparative study on the migration and distribution of bone marrow and spleen cells into lymphoid and non-lymphoid organs of CBA mice in vivo in different periods after transplantation]. Bulleten SO RAMN. 2013; 33(4): 35–41. Russian.

Venkat P, Shen Y, Chopp M, Chen J. Cell-based and pharmacological neurorestorative therapies for ischemic stroke. Neuropharmacology. [Internet]. 2018 [cited 08.09.2018]; 134(PtB): 310–22. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390817303994?via%3Dihub

Wei L, Fraser JL, Lu ZY, et al. Transplantation of hypoxia preconditioned bone marrow mesenchymal stem cells enhances angiogenesis and neurogenesis after cerebral ischemia in rats. Neurobiol Dis [Internet]. 2012 [cited 08.09.2018]; 46(3): 635–45. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996112000733?via%3Dihub

Willing AE, Lixian J, Milliken M, et al. Intravenous versus intrastriatal cord blood administration in a rodent model of stroke. J Neurosci Res. 2003; 73(3): 296–307. CrossRef

Yanhong Z, Honghong Y. Potential therapeutic mechanisms and tracking of transplanted stem cells: implications for stroke treatment. Stem Cells Int. 2017 [Internet]. 2017 [cited 08.09.2018]; (17): Article ID 2707082. Available from: https://www.hindawi.com/journals/sci/2017/2707082/

Yarygin KN, Semchenko VV, Yereniev SI, et al. [Regenerative biology and medicine. Book II. Cellular technologies in therepay of nervous diseases]. Omsk: Omsk Regional Printing House; 2015. 360 p. Russian.

Downloads

Опубліковано

2019-03-25

Як цитувати

Aidarova, V. S., Babiichuk, V. G., Kudokotseva, O. V., Naumova, O. V., Lomakin, I. I., & Protsenko, O. S. (2019). Експериментальне обгрунтування застосування лікувальної гіпотермії Ñ– клітинної терапії при дисциркуляторній енцефалопатії у щурів лінії SHR. Частина 2. Структурні зміни в тканині головного мозку. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 29(1), 58–72. https://doi.org/10.15407/cryo29.01.058

Номер

Розділ

Кріомедицина, клінічна та експериментальна трансплантологія