Воздействие пренатальной гипоксии на активность А-кетоглутаратдегидрогеназы в головном мозге крыс
Выявление механизмов гипоксического повреждения тканей и органов организма. Изменение активности А–кетоглутаратдегидрогеназы в структурах головного мозга крыс, гипоксированных в период органогенеза пренатального развития; изменения в метаболизме.
Рубрика | Медицина |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.03.2018 |
Размер файла | 232,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Воздействие пренатальной гипоксии на активность б-кетоглутаратдегидрогеназы в головном мозге крыс
Хаирова Венера Рамизовна,
доцент, ведущий научный сотрудник Института физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана
Выявление механизмов гипоксического повреждения тканей и органов организма является приоритетным направлением в физиологии, биохимии и медицине. С ухудшением экологической обстановки на сегодняшний день гипоксия является одним из наиболее часто наблюдаемых неблагоприятных факторов, приводящих к кислородному голоданию тканей и повреждению в клеточной системе энергообразования. К более тяжелым последствиям приводит гипоксия в период внутриутробного развития организма, вызывая морфогенетические эффекты и изменяя адаптационные возможности потомства на протяжении всей жизни [1, 3, 6].
Известно, что энергетический обмен является ведущим метаболическим звеном в жизнедеятельности организма. Механизм синтеза энергии и распределения ее между энергозависимыми процессами осуществляется в митохондриях клетки. В условиях дефицита кислорода подавляется биоэнергетическая функция митохондрий, происходит сбой в основной энергетической системе клетки. Энергопродукция клетками резко снижается, что в конечном итоге приводит к нарушению протекания энергозависимых процессов в организме [4].
Окисление энергетических субстратов в мозге происходит преимущественно через НАД-зависимый путь, чем и объясняется его высокая чувствительность к дефициту кислорода.
Недостаточность систем клеточного энергообразования является важным элементом патогенеза многих заболеваний. Согласно мнению ряда авторов, поддержание жизни в экстремальных условиях возможно, пока дефицит энергии не достигнет критического уровня, после чего происходят необратимые процессы в клетке вплоть до гибели организма [1, 10]. В связи с тем, что параметры энергообмена являются ведущими прогностическими критериями степени тяжести гипоксических нарушений, изучение характера энергетического обмена в условиях кислородной недостаточности актуально для практической медицины.
Исходя из вышеизложенного, целью работы было определение активности одного из ферментов в цепи ЦТК, являющегося главным энергетическим механизмом организма, - б-кетоглутаратдегидрогеназы, катализирующей реакцию переноса восстановленных эквивалентов от субстрата на митохондриальную дыхательную цепь, - в головном мозге крыс, подверженных гипоксии в пренатальный период развития.
Материалы и методы
В эксперименте были использованы самки крыс линии Вистар, содержавшиеся в обычных условиях вивария. На 8-15 сутки беременности (соответствующие периоду органогенеза) одну группу самок подвергали воздействию гипоксии в барокамере при концентрации кислорода 5% и азота - 95% с экспозицией 20 минут ежедневно. Другую группу - контрольные особи - также содержали в барокамере в аналогичные сроки беременности, но при нормальной концентрации кислорода в воздухе. Биохимические исследования проводилось на потомстве экспериментальных и контрольных крыс по достижении ими одно- и трехмесячного возраста.
После декапитации крыс, извлечения мозга и разделения его на соответствующие структуры был приготовлен гомогенат по общепринятой методике. Активность фермента б-кетоглутаратдегидрогеназы определялась по методу Senedi (1963), Северина и Гомазковой (1971) в митохондриальной фракции, выделенной методом дифференциального центрифугирования [9].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с вычислением среднего арифметического значения (М) и среднего арифметического отклонения (m). Достоверность различий между показателями контрольной и опытной групп оценивали по непараметрическому критерию Mann-Whitney. Статистический анализ осуществлялся в пакете прикладных программ «Statistica 7.0» («StatSoftInc.», 2004).
При моделировании эксперимента соблюдались правила гуманного обращения с животными, изложенные в директиве Европейского сообщества.
Результаты исследования и их обсуждение
Согласно многочисленным исследованиям, не вызывает сомнения тот факт, что пренатальный онтогенез является наиболее чувствительным и уязвимым периодом в развитии организма, и воздействие гипоксии в этот период может привести к нарушению формирования органов и всего организма в целом, а также к необратимым отдаленным последствиям [2]. Головной мозг на этапах своего формирования в первую очередь реагирует на гипоксический стресс нарушением становления нейронных сетей и синаптических контактов, дегенерацией нервных клеток и уменьшением числа аксональных ветвлений, а также изменением пластичности нервной ткани. Период органогенеза внутриутробного развития головного мозга можно считать наиболее восприимчивым к ряду стресс-факторов в виду того, что именно в этот период происходят активные процессы пролиферации, миграции и созревания нейробластов, и нарушение протекания этих процессов может в конечном итоге рассматриваться как первопричина изменения физиологических и поведенческих реакций, а также когнитивных функций организма в дальнейшем онтогенезе [1].
Являясь мишенью для гипоксии, энергетический обмен претерпевает изменения, что связано с нарушением активности митохондриальных ферментов цикла Кребса, приводящее к снижению внутриклеточного АТФ и инициируя повреждения клеток [7].
Фермент б-кетоглутаратдегидрогеназа участвует в дегидрировании и декарбоксилировании б-кетоглутарата, являющегося не только центральным компонентом ЦТК, но и принимающим участие в реакциях переаминирования.
Анализ полученных результатов выявил тенденцию снижения показателей активности фермента б-кетоглутаратдегидрогеназы во всех структурах головного мозга пренатальногипоксированных крыс. Так, у одномесячных крыс в митохондриальной фракции корковых областей мозга - орбитальной, зрительной, сенсомоторной и лимбической коре - ферментативная активность снижалась в пределах 35-40% относительно контрольных величин. В гипоталамусе, среднем и продолговатом мозге также отмечалось снижение активности фермента, граничащее в пределах 24-28% в сравнении с контролем.
Аналогичная тенденция снижения активности исследуемого фермента, но в меньшей степени, отмечается в головном мозге трехмесячных пренатальногипоксированных крыс. Выявленное снижение активности б-кетоглутаратдегидрогеназы в корковых структурах головного мозга крыс находится в пределах 21-27%, в то время как в гипоталамусе, среднем и продолговатом мозге оно ниже (в пределах 20% относительно контроля).
Рис. 1. Изменение активности б - кетоглутаратдегидрогеназы в структурах головного мозга крыс, гипоксированных в период органогенеза пренатального развития. Прим.: * p<0,05 ** p<0,01*** p<0,001.
С учетом того, что активность окислительных ферментов в коре мозга значительно выше, чем в других отделах, падение уровня активности одного из указанной группы ферментов, в данном случае б-кетоглутаратдегидрогеназы, может указывать на снижение интенсивности процессов окислительного декарбоксилирования б-кетоглутарата. Согласно исследованию других ученых, на фоне подавления активности NAD-зависимых ферментов компенсаторно возрастает активность сукцинатоксидазного звена в ЦТКс целью обеспечения синтеза АТФ в клетке [5, 8].
Следовательно, гипоксия, воздействуя на определенные звенья энергетического обмена, изменяя состояние переносчиков электроннотранспортной митохондриальной цепи, нарушает реакции окисления субстратов ЦТК, с одной стороны, подавляя активность NAD-зависимых дегидрогеназ (в данном случае б-кетоглутаратдегидрогеназы) и тормозя окисление NAD-зависимых субстратов, с другой стороны, сохраняя/повышая активность FAD-зависимых дегидрогеназ, которые, минуя NAD-зависимое звено, пропускают поток протонов и электронов на дыхательную цепь, тем самым обеспечивая синтез АТФ, но ингибируясь при нарастании гипоксии.
Таким образом, воздействие гипоксии в период пренатального онтогенеза вызывает характерные изменения в системе энергетического метаболизма, и в связи с его тесным взаимодействием с функционально-метаболическим статусом организма необходима коррекция последствий энергодефицита.
кетоглутаратдегидрогеназа мозг гипоксический
Литература
1. Граф А.В., Гончаренко Е.Н., Соколова Н.А., Ашмарин И.П Антенатальная гипоксия: участие в развитии патологий ЦНС в онтогенезе // Нейрохимия. 2008. 25(1-2). С.11-16.
2. Кассиль В.Г., Отеллин В.А. и др. Критические периоды развития головного мозга // Росс. Физиол. журн. им. И.М.Сеченова. 2000. 86(11). С.1418-1425.
3. Лукьянова Л.Д. Современные проблемы гипоксии // Вестник РАМН. 2000. №9. С. 3-12.
4. Лукьянова Л.Д. Митохондриальная дисфункция типовой патологический процесс, молекулярный механизм гипоксии // Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и клинические аспекты / Под.ред. Лукьянова Л.Д., Ушакова И.Б. М., Истоки. 2004. - С. 8-50.
5. Маевский Е.И., Гришина Е.В., Розенфельд А.С. и др. Анаэробное образование сукцината и облегчение его окисления - возможные механизмы адаптации клетки к кислородному голоданию // Биофизика. - 2000. Т. 45. № 3. С. 509-513.
6. Попова А. С. Состояние энергетического обмена у новорожденных в норме и при развитии нарушений адаптации в раннем постнатальном периоде // Клиническая лабораторная диагностика. 2013. № 1. С. 22-24.
7. Хватова Е. М. Свойства NAD-зависимых ферментов мозга в условиях гипоксии и ишемии / Е. М. Хватова, А. А. Гарсия, М. Р. Гайнуллин // Вестник Российской академии медицинских наук. 2008. № 2. С. 13-16.
8. Щербак Н.С. Активность сукцинатдегидрогеназы в неокортексе и гиппокампе монгольских песчанок при ишемическом и реперфузионном повреждении головного мозга // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. Т. 155. № 1. С. 17-20.
9. Chinopoulos C., Zhang S.F., Thomas B., Ten V.,Storkov A.A. Isolation and functional assessment of mitochondria from small amounts of mouse brain tiss //Methods Mol. Biol. 2011.V.793, p.311-324
10. Michiels K. Physiological and pathological responses to hypoxia. // Am. J. Pathology.-2004. Vol. 164. P. 1875-1882.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Биологическая роль серосодержащих соединений. Рабдомиолиз: биохимия, этиология, патогенез. Различия в содержании белковых SH-групп у крыс. Определение белка в тканях по методу Лоури. Определение SH-групп в печени, почках и мозге крыс методом Фоломеева.
дипломная работа [1003,6 K], добавлен 20.06.2012Топографическая анатомия головного мозга: оболочки, желудочки мозга, границы долей, система кровоснабжения. Гистологическая классификация внутричерепных опухолей. Характеристика основных методик оперативного вмешательства на головном мозге при опухолях.
курсовая работа [6,2 M], добавлен 13.11.2011Сущностные характеристики нейрональной активности и исследование активности нейронов головного мозга. Анализ электроэнцефалографии, которая занимается оценкой биопотенциалов, возникающих при возбуждении мозговых клеток. Процесс магнитоэнцефалографии.
контрольная работа [296,9 K], добавлен 25.09.2011Особенности участия составляющих лимбической системы - гиппокампа и орбитофронтальной коры в приспособительных реакциях центральной нервной системы при остром стволовом повреждении мозга крыс. Анализ эмоциональных реакций прооперированных животных.
диссертация [8,2 M], добавлен 22.01.2015Влияние однократного воздействия атропина на активность карбоксипептидазы Н и фенилметилсульфонилфторид-ингибируемой карбоксипептидазы. Изучение активности КПН и ФМСФ-КП при однократном введении атропина в отделах головного мозга и надпочечниках крыс.
статья [14,5 K], добавлен 19.07.2009Классификация неврологических ком. Нарушение клеточного дыхания и обмена энергии в головном мозге. Окислительное фосфорилирование. Изменения физических свойств и структуры головного мозга и внутричерепных образований. Клинические критерии смерти мозга.
презентация [1,1 M], добавлен 29.09.2013Электрография и ее задачи. Оценка функционального состояния органа по его электрической активности. Примеры использования метода эквивалентного генератора. Метод регистрации биологической активности головного мозга посредством записи биопотенциалов.
презентация [1,6 M], добавлен 30.09.2014Неустойчивость, пошатывание и неуверенность ребенка при ходьбе. Ограниченность движений в конечностях. Задержка психоречевого развития. Морфологические изменения в головном мозге. Факторы, детерминирующие структурно-функциональные изменения в мозге.
история болезни [32,0 K], добавлен 27.05.2016Исследование строения мозгового отдела. Оболочки головного мозга. Характеристика групп черепно-мозговых травм. Открытие и закрытые повреждения. Клиническая картина сотрясения головного мозга. Раны мягких тканей головы. Неотложная помощь пострадавшему.
презентация [2,9 M], добавлен 24.11.2016Влияние селенита натрия и селенита цинка на устойчивость крыс к гипоксической и циркуляторной гипоксии мозга, вызванной билатеральной окклюзией общих сонных артерий. Влияние исследуемых соединений на артериальное давление и сопротивление мозговых сосудов.
реферат [179,2 K], добавлен 25.04.2009Определение факторов риска гипоксии и асфиксии у детей с диагнозом селективным некрозом мозга. Последствия нарушения витальных функций организма вследствие гипоксии головного мозга новорожденных, развившегося на фоне церебральной ишемии и родовой травмы.
статья [14,0 K], добавлен 03.03.2015Роль печени в организме. Биохимические основы формирования алкогольной болезни печени. Экспериментальное моделирование патологии печени у крыс. Влияние карсила и эссенциале на состояние печени крыс при острой интоксикации CCl4 и этиловым спиртом.
дипломная работа [10,2 M], добавлен 06.06.2016Потребление головным мозгом кислорода, глюкозы. Аэробное окисление глюкозы в головном мозге и механизмы его регуляции. Цикл трикарбоновых кислот и механизмы, контролирующие его скорость в мозге. Энергообеспечение специфических функций нервной ткани.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.08.2009Оценка транскрипционной активности генов синтаз оксида азота в сетчатке крыс разного возраста, оценка возможной связи развития ретинопатии с изменением генерации NO. Изменение генерации оксида азота при старении и развитии связанных с ним заболеваний.
курсовая работа [980,8 K], добавлен 27.06.2013Реперфузионный синдром - сложный комплекс нарушений, возникающих в результате восстановления кровотока в ранее ишемизированной ткани. Изучение механизма патологии в результате моделирования системной воспалительной реакции реперфузионного синдрома у крыс.
статья [2,6 M], добавлен 06.04.2011Тенденции, закономерности и процессы развития человека на протяжении всей жизни. Пренатальный (внутриутробный) и постнатальный период развития организма. Этапы развития головного мозга человека. Задний и добавочный ромбовидный мозг. Ствол головного мозга.
реферат [136,5 K], добавлен 12.11.2010Понятие, классификации, характеристика гипоксий. Адаптивные реакции и механизмы долговременной адаптации к гипоксии. Нарушения обмена веществ, функций органов и тканей при гипоксии. Профилактика и терапия гипоксии. Токсические действия избытка кислорода.
лекция [25,5 K], добавлен 19.11.2010Стадии черепно-мозговой травмы. Изменения в ткани мозга. Микроскопические мелкоочаговые кровоизлияния при диффузном аксональном повреждении головного мозга. Формирование гематом, субдуральных гигром, отечность головного мозга, нарушение оттока ликвора.
презентация [3,4 M], добавлен 09.11.2015Повреждения черепа и головного мозга. Летальность, средний возраст большинства пострадавших. Критерии классификации черепно-мозговых травм, ее клинические формы. Сотрясение и ушиб головного мозга. Диффузное аксональное повреждение головного мозга.
презентация [3,1 M], добавлен 12.12.2016Абсцесс головного мозга как очаговое скопление гноя в веществе головного мозга. Характеристика абсцесса в результате черепно-мозговой травмы. Особенности механизмов распространения инфекции: контактный и гематогенный. Диагностика симптомов заболевания.
презентация [1,2 M], добавлен 11.05.2015