Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс / Нормальная физиология / VII_Сибирский_съезд_физиологов_Афтанас_Л_И_,_Труфакин_В_А_,_Манчук

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
5.63 Mб
Скачать

пин (15 мг/кг), карбахолин (0,05 мг/кг), метацин (15 мг/кг), метацин + пилокарпин, метацин + карбахолин. Используемые в работе биологически активные вещества вводили внутрибрюшинно. О функциональном состоянии НэСС ДПК судили по количеству отделяемой слизи, количеству белковой и углеводной части молекулы Гп (гексозаминов, галактозы, фукозы и нейраминовой кислоты), активности протеолитических ферментов. Обсуждаются только статистически значимые результаты (p < 0.05). В результате проведенных исследований установлено, что состав НэСС ДПК после введения холиномиметиков и холиноблокатора значительно изменялся. Действие избирательного холиномиметика пилокарпина, как известно, связано с активацией центральных и периферических М- холинорецепторов, а действие неизбирательного холиномиметика карбахолина определяется активацией Н-холинорецепторов, локализованных в ганглиях парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы и периферических М-холинорецептров. Метацин, являясь четвертичным амином, не проникает через гематоэнцефалический барьер и блокирует только периферические М-холиноблокаторы. Введение пилокарпина и карбахолина закономерно приводило к увеличению содержания белка и моносахаров в НэСС ДПК и повышению протеолитической активности кишечного содержимого, причем более значительно при введении пилокарпина. Напротив, введение периферического М– холиноблокатора метацина уменьшало протеолитическую активность, содержание белка и всех углеводных компонентов НэСС ДПК практически в 2 раза в сравнении с контрольной серией, получавшей физиологический раствор. Метацин предупреждал эффекты как пилокарпина, так и карбахолина, но неоднозначно относительно углеводных компонентов. Так, сочетанное введение метацина с пилокарпином при сравнении с данными контрольной серии сопровождалось большим снижением содержания белка, гексозаминов, нейраминовой кислоты и меньшим - галактозы и фукозы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что последние два углеводных компонента НэСС ДПК могут контролироваться центральными М-холинергическими механизмами, недоступными для метацина, в то время как остальные – только периферическими. Аналогичное сочетанное назначение метацина с карбахолином вызывало также большее снижение количества белка, но меньшее - галактозы и фукозы, остальные показатели мало изменялись. Следовательно, одна часть компонентов НэСС ДПК, действительно, контролируется только периферическими М- холинорецепторами, другая – включает и центральные, а в регуляцию третьих компонентов подключается и симпатическая нервная система.

530

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОКСИЕЙ И ГИПЕРКАПНИЕЙ НА ДИНАМИКУ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

П.П. Трегуб, А.Г. Беспалов, А.Ю. Введенский, И.С. Осипов

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Pfiza_asmu@mail.ru

Задачи и цель. Гипоксия - авторитетный фактор повышения неспецифической резистентности организма. После курсового воздействия гипоксических тренировок формируется долговременная адаптация. Сочетанное воздействие гипоксии с гиперкапнией повышает толерантность миокарда к ишемии, значительно эффективнее, чем изолированная гипоксия. Наши исследования показали эффективность сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии в увеличении толерантности головного мозга к ишемии. Однако, сравнительных исследований, включающих одновременно гиперкапническую гипоксию, изолированную гиперкапнию и гипоксию, отражающих динамику формирования неспецифической резистентности организма, до настоящего времени не проводилось. Целью исследования была оценка динамики формирования адаптации при гипоксических, гиперкапнических и гиперкапнически-гипоксических дыхательных тренировках в увеличении неспецифической резистентности организма.

Методы. 240 белых половозрелых крысах-самцах линии Wistar, массой тела 284,5±46 г в возрасте 9-10 месяцев были разделены на 4 курса, по 4 равных группы в каждом. В последствие, животные прошли 1-, 3-, 7- и 15-дневный курс тренировок: гипоксических, гиперкапнических и гипер- капнически-гипоксических, а четвертая группа была контрольной. Неспецифическую резистентность оценивали с помощью острой гипобарической гипоксии, которую создавали путем подъема крыс в барокамере на критическую высоту (11500 метров). Регистрировали время потери позы (ВПП), и время жизни (ВЖ). Для создания в организме животных нормобарической гипоксии применялась газовая смесь с концентрацией О2 13%, для изолированной гиперкапнии – с концентрацией СО2 7%, а для гиперкапнической гипоксии - О2 13% и СО2 7%. Контрольная группа дышала в камере атмосферным воздухом. Тренировки животных в проточной камере проводились в течении 1-, 3-, 7- и 15 дней, соответственно курсу, по 20 минут ежедневно. На следующие сутки после окончания тренировок всем животным проводилась оценка резистентности. Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программного пакета Statistics for Windows v11.0. Значимость различий оценивалась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Все показатели были представлены в виде средних величин (медиана - Ме), нижнего и верхнего квартиля (25%; 75%). Значения р<0,05 рассматривались как достоверные

Результат. В 15-суточном курсе тренировок, в группе нормобарической гипоксии ВПП увеличилось на 39% (р<0,05), в группе изолированной

531

гиперкапнии на 164% (р<0,01), а в группе гиперкапнической гипоксии ВПП было больше контрольного в 4 раза (р<0,01). Прирост ВЖ у группы гиперкапнической гипоксии, был более чем в 6 раз (р<0,01) выше контрольного. В группе изолированной гиперкапнии увеличение времени жизни составляло 251% (р<0,01). В группе нормобарической гипоксии ВЖ составил 71% (р<0,01). В остальных курсах, соотношение показателей резистентности было сходным.

Заключение. Тренировки с гиперкапнической гипоксией обладают наибольшим адаптогенным потенциалом, по сравнению с изолированной гиперкапнией и нормобарической гипоксией, причем значимый эффект начинает проявляться уже через три дня тренировок. Доминирующее влияние в формировании неспецифической резистентности принадлежит гиперкапнии, поскольку ее эффективность выше чем нормобарической гипоксии.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СЕВЕРА РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СТАДИЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ

Т.В. Третьякова, О.С. Власова Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск,

tretyakova.t73@mail.ru

Проживание человека на Севере вызывает закономерные перестройки в обмене веществ, но характер последних может варьировать в зависимости от множества причин, в том числе от природно-климатических условий Севера, социальных факторов, полиэтничности коренного населения, возраста, пола и ряда других. (Бойко Е.Р., 2005, Бичкаева Ф.А., 2006). В этой связи представлялось актуальным провести обследование детей и подростков поселковых школ Северо-Западного (Приморский и Коношский районы Архангельской области) и Северо-Восточного (Чукотского АО) регионов.

Материалы и методы. Общее количество обследованных детей и подростков составило 994 человека, из них дети Северо-Западного региона

– 438 и Северо-Восточного региона – 556. Для оценки полового развития детей и подростков разного хронологического возраста применялась еди-

ная шкала J.M. Tanner (Tanner J.M., Whitehouse R.H., 1976). В сыворотке крови методом спектрофотометрии определяли показатели липидного обмена и жирорастворимые витамины, а жирнокислотный состав (насыщенные – 13 ЖК, мононенасыщенные – 9 ЖК, полиненасыщенных -11 ЖК) - методом газожидкостной хроматографии. Статистическую обработку полученных результатов, проводим с помощью пакета прикладных программ

SPSS 13.0 for Windows.

Результаты исследования. Установлено разнонаправленное изменение фракций сывороточного холестерина у детей и подростков, прожива-

532

ющих в различных регионах Севера России. У девочек и мальчиков СВ увеличение уровня ОХ с 1-й по 2-й стадии сочетается с высокими концентрациями СХ, апо-В, холЛПНП и низкими значениями холЛПВП, ЭХ и апо-А в крови, а с 3-й по 5-й стадии низкие значения ОХ сочетались с низкими уровнями СХ, апоВ, ЛПНП и высокими холЛПВП, ЭХ и апо-А, что объяснялось достоверно высокими величинами с 1-й по 2-ю стадии соотношения апо-В/апо-А, КА и низкими – с 3-й по 5-ю стадии, более выраженное у девочек. При этом у девочек СЗР динамика содержания ОХ в процессе полового развития отсутствовала, с 3-й по 5-ю стадии частота выявления лиц с низкими значениями уменьшалась на фоне увеличения концентрации СХ, апо-В и снижения ЭХ и апо-А. Характерно, что направленность изменения уровня апо-А и холЛПВП с 3-й по 5-ю стадии противоположны изменению концентрации СХ, апо-В и ТГ в крови, что объясняется увеличением величины соотношения апоВ/апоА и снижением КА. Следовательно, преобладание уровня ЭХ над СХ в сыворотке крови у детей может быть связано с повышением ферментативной функции печени, а именно с активацией лецитинхолестеринацилтрансферазы (ЛХАТ) и снижением расходования ЭХ на стероидогенез, что может способствовать повышению в эти периоды (с 3 по 5 СПР) содержания холЛПВП, апо-А и снижению концентрации холЛПНП и апоВ. Вместе с тем, характер перераспределения жирных кислот в выворотке крови обусловлен повышением НЖК в крови: у девочек СВР с 1-й по 3-ю стадии, у мальчиков с 1-й по 2- ю, а у девочек СЗР с 1-й по 2-й, у мальчиков на 1-й и 3-й СПР.

Таким образом, достоверное увеличение суммарного содержания МНЖК, ПНЖК и жирорастворимых витаминов (А, Е) у детей СВР обоих полов, можно рассматривать как компенсаторный механизм, направленный на мобилизацию энергетического обмена клеток. Длительно сохраняющееся увеличение фракций сывороточного холестерина у детей СВР свидетельствует об участии ЖК и жирорастворимых витаминов в окислитель- но-восстановительных процессах и их существенном вкладе в антирадикальную и антиатерогенную защиту.

ФУЛЛЕРЕНОЛЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ НА БЫСТРО

РАСТУЩУЮ ТКАНЬ

1П.Н. Тригубчак, 2В.Г. Исакова, 1А.В. Шульмин, 2 Г.Н. Чурилов, 1В.В. Гребенникова, 1Ю.И. Савченков

1Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого,

2Институт физики имени Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, аmlant@mail.ru

Полигидросилированные Фуллерены, называемые фуллеренолами относятся к числу водорастворимых производных фуллеренов. Фуллерены способны эффективно захватывать и инактивировать как супероксидани- он-радикал, так и гидроксильные радикалы in vivo и in vitro. Фуллерены

533

способны достаточно легко проникать сквозь различные биологические мембраны, что позволяет использовать их в качестве меток или индикаторов в медико-биологических исследованиях. Однако фуллерены растворимы только в токсичных органических растворителях, в связи с этим активно ведется поиск наиболее перспективных для медицины представителей водорастворимых фуллеренов [1] ,

Целью исследования было изучение проявлений эмбриотоксичности фуллеренолов и особенностей взаимодействия железосодержащих водорастворимых фуллеренолов с быстро растущей тканью патологического и нормального эмбрионального происхождения.

Вопросы эмбриотоксичности фуллеренола С60(ОН)24 изучались на модели куриного эмбриона. Водные растворы фуллеренола различной концентрации вводили в воздушную камеру куриного яйца в период формирования внутренних органов.

Вэкспериментальных и контрольных группах выведенных цыплят изучались проявления элементов острой токсичности: ежедневно регистрировалась прибавка в весе, изучались поведенческие реакции, оценивалась степень возбудимости животных по уровню двигательной активности

иагрессивности. Проводилось гистологическое исследование органов и тканей цыплят в различные возрастные периоды.

С целью изучения противоопухолевой и антиметастатической активности фуллерена и его производных исследовались водорастворимые Feсодержащие фуллеренолы: С60(ОН)24, С60(ОН)36-38 и С70(ОН)36-38 с содержанием железа 1,6% и 1,8% соответственно, в виде фуллеренольных комплексов с ферригидритом [2]. Для изучения антибластомного эффекта было использовано 50 белых мышей, которым подкожно перевивалась карцинома Эрлиха. Когда у животных появились признаки опухолевой инвазии им, в течении трех недель подкожно, трехкратно вводился раствор фуллеренола различной концентрации.

Анализ полученных результатов при применении Fe – содержащих водорастворимых фуллеренолов разных концентраций выявил прямопропорциональную зависимость антибластомного эффекта С70(ОН)36-38 /Fe от величины концентрации (большая концентрация – более выраженный эффект).

Вопыте с куриным эмбрионом было выявлено, что повреждающий фактор, связанный с введением фуллеренола С60(ОН)24 в яйцо, не влияет на жизнеспособность эмбриона. Было обнаружено, что использование малой дозы фуллеренола, сопровождалось некоторым угнетением роста экспериментальных цыплят, отмечались мелкоочаговые некрозы печени на фоне гидропической (белковой) дистрофии гепатоцитов. При увеличении дозы фуллеренола патологические изменения в печени цыплят были менее выражены, в частности отсутствовали некрозы. Доза зависимый эффект, вероятно можно объяснить тем, что с увеличением дозы, фуллеренол про-

534

являет большую антиоксидантную активность, нейтрализуя свободные радикалы. Проявления эмбриотоксичности фуллеренола С60(ОН)24, могут быть следствием их недостаточно высокой очистки от органических и неорганических примесей.

ЭЭГ МАРКЁРЫ АЛЬФА-СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТРЕНИНГА

У СПОРТСМЕНОВ

В.Г. Тристан 1, Л.П. Черапкина 2 1Московский институт физической культуры и спорта, Москва,

2Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск vatris@mail.ru, kochelab@mail.ru

С целью выявления ЭЭГ маркёров альфа-стимулирующего тренинга обследовано 216 спортсменов в возрасте 19 0,1 лет, из которых 68 человек занимались ациклическими нестандартно-переменными видами спорта, 96 человек - ациклическими стандартно-переменными видами и 52 спортсмена – циклическими видами спорта. Все спортсмены прошли 15-дневный курс нейробиоуправления, направленный на повышение мощности альфаритма, по методике О.В.Погадаевой (2001). Сеансы нейробиоуправления проводились с помощью программно-аппаратного комплекса «Бослабальфа», созданного в ИМББ СО РАМН, 1 раз в сутки до тренировки. Для записи биопотенциалов мозга использовалось биполярное отведение. Электроэнцефалографические электроды располагались согласно международной схемы «10 – 20» (F1, P3), два миографических электрода располагались на лбу (venter frontalis), термоэлектрод крепился на среднем пальце правой руки. Успешность тренинга оценивалась по классификации И.А.Святогор с соавторами (2000).

Сравнительный анализ исходных и посттренинговых показателей «фоновой» биоэлектрической активности головного мозга у спортсменов, отличающихся характером выполняемых движений, показал, что большая часть изменений наблюдалась у спортсменов стереотипных видов спорта (циклических и ациклических стандартно-переменных). В данных группах наблюдалось увеличение абсолютной мощности в альфа-диапазоне левого полушария при закрытых глазах, а также увеличение относительной мощности в альфа-диапазоне этого же полушария при открытых и закрытых глазах. Кроме этого, у спортсменов циклических видов спорта в левом полушарии произошло уменьшение относительного вклада волн тетадиапазона при закрытых глазах, а в правом полушарии увеличение относительного вклада волн альфа-диапазона при открытых глазах. У представителей ациклических нестандартно-переменных видов спорта после тренинга снизилась относительная мощность в бета-диапазоне правого полушария при открытых глазах.

По сравнению с данными первого сеанса изменения биоэлектрической активности головного мозга в течение курса тренинга наблюдались

535

только в группах стандартных видов спорта. В обеих группах в течение тренинга увеличивалась спектральная мощность в альфа-диапазоне, но в группе спортсменов, занимающихся стандартно-переменными видами спорта, данное изменение сопровождалось статистически значимым увеличением мощности в бета-диапазоне. Следует отметить, что у спортсменов ациклических нестандартно-переменных видов спорта по сравнению со спортсменами циклических видов спорта в течение первого сеанса спектральная мощность в альфа-диапазоне была значительно выше.

Межгрупповых различий по величине успешности курса нейробиоуправления выявлено не было. Однако, в группе стандартных видов спорта количество спортсменов, успешно освоивших навык управления мощностью ЭЭГ в альфа-диапазоне, значительно преобладало над количеством спортсменов, которым это не удалось. В группе нестандартно-переменных

ициклических видов спорта количество спортсменов, освоивших и не освоивших технологию нейробиоуправления, было примерно одинаковым.

Вкаждой из групп выявлены свои ЭЭГ маркёры успешности биоуправления. В ациклических нестандартно-переменных видах спорта успешность тренинга определялась мощностью «фоновой» ЭЭГ в бетадиапазоне, в ациклических стандартно-переменных видах спорта - мощностью в тета-диапазоне, в циклических видах спорта – мощностью в альфа-

ибета-диапазонах.

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТА КЛОМИПРАМИНА И АНКСИОЛИТИКА ДИАЗЕПАМА

НА РАЗЛИЧНЫЕ ЗВЕНЬЯ ИММУНИТЕТА

У ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ САМЦОВ МЫШЕЙ

В.А. Труфакин а, А.В. Шурлыгина б, Е.В. Мельникова б, М.В. Тендитник б, Н.Г. Пантелеева б, Д.А. Смагин в, Н.П. Бондарь в, Н.Н. Кудрявцева в

аИнститут физиологии СО РАМН,

бИнститут клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН,

вИнститут цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, M.V.Tenditnik@physiol.ru

Хронический социальный стресс, вызванный опытом поражений в ежедневных агонистических взаимодействиях, ведет к развитию тревожнодепрессивного состояния у самцов мышей, которое сопровождается нарушением клеточного и гуморального иммунитета. Целью работы было исследовать влияние хронического введения антидепрессанта кломипрамина и анксиолитика диазепама на различные звенья иммунитета у тревожнодепрессивных самцов мышей.

Эксперименты проводили на половозрелых самцах мышей линии C57BL/6J в возрасте 2,5-3 мес., массой тела 26-28 г, которых разводили в стандартных условиях вивария Института цитологии и генетики СО РАН, пищу (гранулы) и воду животные получали в неограниченном количестве при световом режиме 12×12 часов. Все эксперименты с животными прово-

536

дили в соответствии с международными правилами (European Commities

Council Directive of November 24, 1986 (86/609/EEC). Тревожно-

депрессивное состояние у животных формировали в модели сенсорного контакта. Для изучения эффектов препаратов в течении двух недель внутрибрюшинно тревожно-депрессивным самцам вводили: 1 группе физиологический раствор; 2 группе диазепам 0,5 мг/кг; 3 группе кломипромин 40 мг/кг. В качестве контроля были исследованы интактные животные, рассаженные на пять дней в индивидуальные клетки для снятия эффекта групповых взаимодействий. Процентное соотношение субпопуляций лимфоцитов определяли методом проточной цитофлуорометрии. Активность дигидрогеназ лимфоцитов крови цитохимическим количественным методом с использованием n–нитротетрозолия фиолетового.

Хроническое введение диазепама оказало анксиолитический эффект и предотвратило возникновение большинства изменений в соотношении тимоцитов и спленоцитов, находящихся в различных фазах клеточного цикла, однако в тимусе усилился апоптоз. Диазепам привел к восстановлению процентного соотношения незрелых Т-клеток с фенотипом CD4+8+ в тимусе, число которых уже не отличалось от значения интактного контроля. В селезенке препарат предотвратил снижение числа лимфоцитов с фенотипами CD4+8- , CD4-8+ , CD16/32+ , CD19+. Кломипрамин оказал антидепрессивное действие, но усилил тревогу. Препарат не привел к нормализации изменившегося под влиянием социального стресса субпопуляционного состава лимфоцитов в тимусе и селезенке тревожно-депрессивных самцов, но восстановил пролиферативную активность клеток селезенки. Уровень содержания лейкоцитов в крови и весовой индекс селезенки, а также активность лактатдегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов крови у тревожно-депрессивных мышей после воздействия кломипромином приблизились к контрольному уровню. Рассматривается возможная взаимосвязь между нарушением пролиферации лимфоцитов, снижением клеточного иммунитета и хронической тревогой, возникающими под влиянием хронического социального стресса. Поддержано программой РАН «Фундаментальные науки – медицине», (рук. акад. А.И. Григорьев)- А.II.5.14 и «Молекулярная и клеточная биология» (рук. акад. Г.П. Георги-

ев)- А.II.6.16.

НАРУШЕНИЕ БИОРИТМОВ И ИММУНИТЕТ

аВ.А. Труфакин, б А.В. Шурлыгина, б С.В. Мичурина

аИнститут физиологии СО РАМН,

бИнститут клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН,

Новосибирск, anna_v_s@mail.ru

Оптимальный уровень функционирования любой живой системы, и иммунной системы в частности, обусловлен реализацией периодической программы, обеспечивающей необходимую последовательность физиоло-

537

гических, метаболических и биохимических процессов и необходимое соотношение ее параметров в каждый данный момент времени. Рассогласование биологических ритмов с внешними времязадателями и между собой (десинхроноз) является неблагоприятным для организма экологическим фактором, значимость которого усиливается по мере продвижения в приполярные области и на Крайний Север.

Известно, что световой режим является одним из самых сильных синхронизаторов суточных биологических ритмов у млекопитающих. Его нарушение вызывает рассогласование во времени физиологических процессов, искажение периодической программы организма и его функциональных систем.

Нами установлено, что изменение светового режима вызывает ускоренное прогрессирование аутоиммунного процесса, нарушает характер суточных вариаций субпопуляционного состава клеток лимфоидных органов, снижает интенсивность иммунного ответа на Т-зависимый антиген. Все это свидетельствует о том, что изменение ритма чередования света и темноты приводит к нарушению структурно-временной организации иммунной системы и негативно отражается на ее функциональном состоянии.

Нарушая согласованность работы гомеостатических регуляторных систем, десинхроноз может усугублять патогенность других повреждающих влияний. Нарушение светового режима модифицирует иммунотропные эффекты наиболее распространенного и опасного химического фактора окружающей среды 3,4-бенз(а)пирена (БП). Обнаружено, что при десинхронозе БП вызывает более значительные, чем при обычном световом режиме, изменения субпопуляционного состава клеток лимфоидных органов, структуры ядерного хроматина и активности дегидрогеназ лимфоцитов. Таким образом, чувствительность/резистентность иммунной системы к повреждающим химическим факторам ассоциирована с состоянием ее циркадианной временной организации.

Можно сделать заключение, что изменение ритма чередования света

итемноты является значимым экологическим фактором в области высоких широт, приводящим к ухудшению состояния здоровья людей, снижению функций иммунной системы, усилению повреждающего действия токсических агентов. Все вышесказанное обосновывает необходимость разработки

иприменения методов коррекции и профилактики десинхронозов в лечебных, реабилитационных и оздоровительных программах, особенно в приполярных областях, на Крайнем Севере и в экологически неблагополучных регионах.

538

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТRP-КАНАЛОВ В ОТДЕЛАХ МОЗГА У КРЫС, АДАПТИРОВАННЫХ К ХОЛОДУ И КОНТРОЛЬНЫХ

А.А. Тужикова, И.П. Воронова, Т.В. Козырева

НИИ физиологии СО РАМН, Новосибирск, a.a.tuzhikova@physiol.ru

Температурная адаптация представляет собой воздействие на организм определенной температуры внешней среды. При этом наряду с изменениями в органах, ответственных за теплопродукцию и теплоотдачу, изменяется и температурная чувствительность организма, как на уровне периферических, так и на уровне центральных структур. Одним из возможных молекулярных механизмов этого может быть изменение экспрессии генов, кодирующих рецепторы медиаторов или ионные каналы, в частности - недавно открытые термочувствительные TRPионные каналы: два холодочувствительных – TRPА1, активирующийся при температуре ниже 17°С, и TRPМ8, который стимулируется при температурах ниже 28°С, – а также 4 теплочувствительных, которые активируются при повышении температуры: TRPV1 – от 42°С и выше,

TRPV2 – от 52°С и выше, TRPV3 – в диапазоне 31-39°С, и TRPV4 – от 25

до 42°С. Все вместе они охватывают диапазон температур, воспринимаемых большинством млекопитающих.

Целью работы было исследование экспрессии генов термочувствительных ТRP-ионных каналов в отделах мозга (гипоталамус, фронтальная кора, гиппокамп, средний мозг) у крыс, адаптированных к холоду и контрольных.

Работа проводилась на крысах линии Wistar. Адаптация животных к холоду проводилась в течение 5 недель при температуре окружающей среды +4+6°С и освещении 12 часов свет/ 12 часов темнота. Контрольные животные в течение этого времени находились в стандартных условиях вивария при температуре +20+22°С. Экспрессию генов определяли методом количественного ОТ-ПЦР.

Впервые проведено исследование всего спектра термочувствительных TRP-ионных каналов в различных отделах мозга у теплокровных животных. Было обнаружено, что хорошо выраженная экспрессия генов теплочувствительных TRP-ионных каналов имеет место в большинстве отделов мозга, чего нельзя сказать о холодочувствительных TRP-ионных каналах, экспрессия которых не значительна. Адаптация к холоду по-разному сказывается на экспрессии генов термочувствительных ТRP-ионных каналов в отделах мозга. Так, специфичным для области гипоталамуса является понижение мРНК TRPV3-ионного канала после адаптации к холоду. Результаты обсуждаются с позиции роли ТRP-ионных каналов в формировании температурного сигнала.

Полученные результаты позволяют приблизиться к пониманию физиологического значения термочувствительных TRPканалов, а также к

539