Влияние пептида АКТГ(6-9)-Рго-01у-Рго на состояние микробиоценоза толстой кишки крыс в условиях хронического иммобилизационного стресса
Хронический стресс как один из факторов развития дисбиоза кишечника, который может привести к нарушению функционирования центральной нервной системы. Особенность изменения состава микробиоты в виде уменьшения числа и доли облигатных микроорганизмов.
Рубрика | Медицина |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.03.2023 |
Размер файла | 442,0 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/
Влияние пептида лктг(6-9)-рко-оьу-рцо на состояние микробиоценоза толстой кишки крыс в условиях хронического иммобилизационного стресса
Антон Олегович Ворвуль, Ольга Анатольевна Медведева, Игорь Иванович Бобынцев, Александра Юрьевна Мухина, Оксана Викторовна Шеховцова, Мария Владимировна Свищева, Людмила Александровна Андреева, Николай Федорович Мясоедов
Аннотация
Хронический стресс является одним из факторов развития дисбиоза кишечника, который может привести к нарушению функционирования центральной нервной системы, поэтому целесообразным является поиск новых подходов к решению данной проблемы. Цель исследования - изучить состояние париетальной микробиоты толстой кишки при применении АКТГ 6-9-PGP в условиях хронического иммобилизационного стресса. Материалы и методы исследования. Подопытные крысы были разделены на 5 групп (п = 11). 1 группа - контроль (нестрессированные животные, которым вводили физиологический раствор), 2 группа - животные, подвергнутые стрессорному воздействию, которым вводили физиологический раствор. В последующие три группы вошли стрессирован- ные животные, которым вводили АКТГ 6-9-PGP в разных дозах. В 3 группе доза составила 5 мкг/кг, в 4 группе - 50 мкг/кг, в 5 группе - 500 мкг/кг. Изучены эффекты пептида АКТГ(6-9)-Рго-01у-Рго на состав мукозальной микробиоты толстой кишки у крыс Вистар в условиях хронического иммобилизационного стресса на протяжении 14 дней. Пептид вводили интраперитонельно в дозах 5, 50 и 500 мкг/кг 1 раз в сутки. Результаты исследования. Стрессорное воздействие вызвало изменение состава микробиоты в виде уменьшения числа и доли облигатных микроорганизмов и их увеличения среди условно-патогенных микроорганизмов на фоне повышенного содержания кортикостерона в сыворотке крови животных. Применение пептида во всех исследуемых дозах корригировало стресс -индуцированные изменения структуры пристеночной микробиоты толстой кишки на фоне снижения уровня корти- костерона. При этом наиболее близкий по количественным и качественным характеристикам к не- стрессированным животным состав микробиоты отмечали в группе животных, которым вводили пептид в дозе 500 мкг/кг. Заключение. Применение АКТГ(6-9)-Рго-01у-Рго способствовало нивелированию стрессиндуцированных изменений в составе пристеночной микрофлоры толстой кишки у крыс.
Ключевые слова: пристеночная микробиота, кишечно-мозговая ось, меланокортины, АКТГ(6-9)- Рго-01у-Рго, регуляторные пептиды, хронический стресс, кортикостерон
Abstract
EFFECT OF ACTH(6-9)-PRO-GLY-PRO PEPTIDE ON STATE OF COLON MICROBIOCENOSIS IN RATS UNDER CONDITIONS OF CHRONIC RESTRAINT STRESS
Anton O. Vorvul1, Olga A. Medvedeva1, Igor I. Bobyntsev1 Alexandra Yu. Mukhina1, Oksana V. Shekhovtsova2, Maria V. Svishcheva1, Luidmila A. Andreeva3, Nikolay F. Myasoedov3
Chronic stress is one of the factors in the development of intestinal dysbiosis, which can lead to dysfunction of the central nervous system, so it is advisable to search for new approaches to solving this problem. The purpose of the study was to study the state of the parietal microbiota of the large intestine in the application of ACTH6-9-PGP under conditions of chronic immobilization stress. Materials and methods: Experimental rats were divided into 5 groups (n = 11): 1 - control (non-stressed animals that were injected with saline), 2 - stressed animals that were injected with saline, 3 - stressed animals who received ACTH6-9- PGP at a dose of 5 pg/kg, 4 - at a dose of 50 pg/kg, 5 - at a dose of 500 pg/kg. The effects of the ACTH(6- 9)-Pro-Gly-Pro peptide on the composition of the mucosal microbiota of the large intestine in Wistar rats under conditions of chronic immobilization stress for 14 days were studied. The peptide was administered at doses of 5, 50, and 500 pg/kg intraperitoneally administered once a day. Research results. The stress effect caused a change in the composition of the microbiota in the form of a decrease in the number and proportion of obligate microorganisms and their increase among opportunistic microorganisms against the background of an increased content of corticosterone in the blood serum of animals. The use of the peptide in all studied doses corrected stress-induced changes in the structure of the parietal microbiota of the colon against the background of a decrease in the level of corticosterone. At the same time, the composition of the microbiota closest in quantitative and qualitative characteristics to non-stressed animals was observed in the group of animals that were injected with the peptide at a dose of 500 pg/kg. Conclusion: the use of ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro contributed to the leveling of stress-induced changes in the composition of the parietal microflora of the large intestine in rats.
Keywords: parietal microbiota, gut-brain axis, melanocortins, ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro, regulatory peptides, chronic stress, corticosterone
Введение
Известно, что хроническое стрессорное воздействие влияет на количественный и качественный состав микробиоты толстой кишки, что может привести к нарушению функций нервной системы за счет изменения взаимоотношений в кишечно -мозговой оси [1].
Перспективным направлением в решении данной проблемы является применение препаратов на основе регуляторных пептидов, которые обладают высокой биологической активностью в низких дозах на фоне отсутствия токсичности и аллергенности [2]. К числу таких препаратов относятся синтетические ^концевые аналоги адренокортикотропного гормона (АКТГ). Известно, что препарат Се- макс, действующей субстанцией которого является АКТГ4-7-Pro-Gly-Pro (АКТГ4-7-PGP), обладает стресс-лимитирующим эффектом, оказывая анксиолитическое и антидепрессантное действие [3, 4]. Кроме того, применение АКТГ4-7-PGP предотвращает развитие кишечного дисбиоза у крыс на фоне хронического иммобилизационного стресса (ХИС) [5]. Наряду с АКТГ 4-7-PGP в настоящее время был разработан близкий структурный аналог АКТГ 6-9-PGP, который способен связываться со всеми типами меланокортиновых рецепторов (MCR), за исключением MC2R [6, 7]. Для АКТГ6-9-PGP показано анксиолитическое, антидепрессантное действие, в том числе и в условиях стресса [8, 9, 10, 11, 12, 13].
На основании вышеизложенного была поставлена цель исследования - изучить состояние париетальной микробиоты толстой кишки при применении АКТГ6-9^Р в условиях хронического иммо- билизационного стресса.
Материалы и методы исследования
В опыте были использованы 55 крыс-самцов Вистар массой 280-300 г. В помещении, где содержали животных, поддерживали температуру воздуха 22 ± 2° C, влажность - 60 ± 5 % и 12-часовой режим (свет с 8 : 00 до 20 : 00). Животные были обеспечены кормом и водой ad libitum [14].
Исследование одобрено региональным этическим комитетом при Курском государственном медицинском университете (протокол № 3 от 16 ноября 2020 г.). Все эксперименты соответствовали принципам ARRIVE и были проведены в соответствии с директивой 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях [14].
Подопытные крысы были разделены на 5 групп (n = 11). 1 группа - контроль (нестрессированные животные, которым вводили физиологический раствор), 2 группа - животные, находящиеся в условиях хронического иммобилизационного стресса (ХИС), которым вводили физиологический раствор. В последующие три группы вошли стрессированные животные, которым вводили АКТГб-9-PGP в разных дозах. В 3 группе доза составила 5 мкг/кг (ХИС + 5 мкг/кг), в 4 группе - 50 мкг/кг (ХИС + 50 мкг/кг), в 5 группе - 500 мкг/кг (ХИС + 500 мкг/кг).
В исследовании использовали N-концевой аналог АКТГ, AKTr(6-9)-Pro-Gly-Pro (His-Phe-Arg- Trp-Pro-Gly-Pro), синтезированный в Институте молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» РАН, который растворяли в физиологическом растворе и вводили интраперитонеально в дозах 5, 50 и 500 мкг/кг ежедневно за 15 мин до начала каждого стрессорного воздействия в объеме из расчета 1 мл на 1 кг массы тела. Интактные и контрольные животные ежедневно получали эквивалентные объемы физиологического раствора (рис. 1).
Для моделирования ХИС крыс помещали в тесные прозрачные пластиковые вентилируемые пеналы, размеры которых подбирали индивидуально для каждого животного, амплитуду дыхательных движений контролировали визуально. Стрессорное воздействие проводили ежедневно в течение 2 часов (с 11:00 до 13:00 ч) на протяжении 14 дней.
Рис. 1. Дизайн исследования Fig. 1. Experiment design
Через 24 часа после заключительного стрессорного воздействия проводили эвтаназию животных путем забора крови из правого желудочка сердца после двусторонней парастернальной торакотомии под эфирным наркозом. дисбиоз кишечник микробиота нервный
Качественную и количественную оценку микробиоты слизистой оболочки осуществляли следующим способом [15]: среднюю часть толстой кишки крысы выделяли, промывали стерильным физиологическим раствором для удаления ее содержимого и взвешивали в асептических условиях. Затемаутоптаты гомогенизировали в стерильном фосфатном буфере (pH = 7,0) с помощью гомогенизатора Поттера («Deltalab», Испания) в отношении 1 : 10 (ткань/буфер). С целью разжижения кишечного муцина и экстракции пристеночной микробиоты гомогенаты инкубировали в течение 2 ч при 37°C. Далее приготавливали их разведения в концентрациях 10-2-10-4 и в объеме 0,1 мл каждого разведения засевали газоном на микробиологические питательные среды (Эндо; SSA; стрептококковый агар; висмут-сульфитный агар; желточно-солевой агар; агар для выделения синегнойной палочки (ЦПХ-агар); кровяной агар; среда Сабуро; агар Манн, Рогоза, Шарп (MRS) и бифидо-агар) и инкубировали при 37° C в течение 24 ч.
С целью идентификации выращенных микроорганизмов проводили матрично-активированную лазерную с времяпролетным разделением масс-спектрометрию (MALDI-ToF) на аппарате «Maldi Biotyper Microflex» («Brnker», США).
Количественную оценку париетальной микробиоты толстой кишки крыс осуществляли с учетом удельного содержания идентифицированных микроорганизмов в 1 г аутоптата кишки. Оценку производили на основе числа колониеобразующих единиц (КОЕ), при посеве на чашки Петри материала с наибольшим разведением (оценивались результаты посева, в которых было более 10 колоний микроорганизмов). КОЕ рассчитывали по следующей формуле:
где Е - общее количество микроорганизмов, k - объем посеянного материала, V - количество чашек Петри, на которых производили посев материала, п - разведение гомогената кишки. Полученные результаты выражали в виде ^КОЕ/г ткани.
Для вычисления частоты встречаемости (ЧВ) отдельного микроорганизма или рода бактерий использовали формулу:
где ni - число животных, у которых идентифицировали i-й микроорганизм/род бактерий, N - число животных в экспериментальной группе.
Для исследования доли каждого микроорганизма в составе мукозальной микробиоты рассчитывали его относительное среднее по представленной ниже формуле:
где АСрi - абсолютное среднее для i-го микроорганизма в группе, N - сумма абсолютных средних всех идентифицированных микроорганизмов в группе.
Для оценки выраженности стресс-реакции проводили количественную оценку содержания корти- костерона в сыворотке крови c помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора «Corticosterone ELISA kit» («Enzo Life Sciences», США) в соответствии с инструкцией производителя.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием языка программирования R v.4.1.0 в интегрированной среде разработки «RStudio Desktop v. 1.4.1717» («RStudio PBC» США). Для подтверждения гипотезы о нормальности распределения применяли критерий Шапиро- Уилка, а для подтверждения гипотезы о равенстве дисперсий - критерий Левене. При принятии гипотезы о нормальности для определения значимых различий между двумя группами применяли t-критерий Стьюдента с поправкой Уэлча для сравнения двух групп, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с апостериорным тестом Данетта - для сравнения четырех групп. При отклонении гипотезы - U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух групп, критерий Краскела-Уоллиса с апостериорным тестом Данна - для четырех групп. Для оценки частот использовали точный критерий Фишера. Различия считали значимыми при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что ХИС оказывал выраженное влияние на состав пристеночной микробиоты (табл.) и способствовал снижению числа облигатных микроорганизмов: Lactobacillus spp. в 1,3 раза (p < 0,05), Bifidobacterium spp. - в 1,3 раза (p < 0,05), Escherichia coli с нормальной ферментативной активностью (ФА) - в 1,6 раза (p< 0,01) на фоне увеличения уровня кор- тикостерона (на 21,3 %, p < 0,01) по сравнению с контрольными животными (рис. 2).
Таблица. Количественный состав мукозальной микробиоты толстой кишки крыс при ХИС и при применении AKTr6-9-PGP (lg KOE/г; M ± m)
Table. Quantative analysis of the rats' gut microbiome under chronic restraint stress and administration of ACTH6-9-PGP (lg CFU/г; M ± m) Идентифицированный микроорганизм |
Контроль |
ХИС |
ХИС+ 5 мкг/кг |
ХИС+ 50 мкг/кг |
ХИС+ 500 мкг/кг |
|
Lactobacillus spp. |
10,79 ± 0,95 |
8,04 ± 0,58x |
10,37 ± 0,74* |
9,72 ± 0,78 |
10,92 ± 0,93* |
|
Bifidobacterium spp. |
11,26 ± 1,01 |
8,46 ± 0,65x |
9,91 ± 0,77 |
10,94 ± 0,93* |
11,34 ±1,08* |
|
E. coli с нормальной ФА |
5,65 ± 0,57 |
3,63 ± 0,33xx |
4,4 ± 0,52 |
4,12 ± 0,4 |
5,05 ± 0,59* |
|
E. coli со сниженной ФА |
2,95 ± 0,58 |
1,08 ± 0,38xx |
2,61 ± 0,48* |
1,67 ± 0,52 |
2,67 ± 0,54* |
|
Enterobacter spp. |
0 |
2,09 ± 0,545xx |
0,67 ± 0,35* |
1,11 ± 0,41 |
0,46 ± 0,31* |
|
Citrobacter spp. |
0 |
1,66 ± 0,50xx |
0,5 ± 0,26* |
0,39 ± 0,27* |
0** |
|
Proteus spp. |
0,93 ± 0,39 |
2,55 ± 0,45x |
1,32 ± 0,39* |
0,70 ± 0,36** |
1,09 ± 0,47* |
|
Klebsiella spp. |
0,96 ± 0,41 |
2,78 ± 0,47xx |
2,625 ± 0,51 |
2,145 ± 0,49 |
2,56 ± 0,54 |
|
Morganella spp. |
0 |
1,63 ± 0,42xx |
0,54 ± 0,28* |
0,57 ± 0,3* |
0,37 ± 0,25* |
|
Acinetobacter spp. |
0 |
1,38 ± 0,38xx |
1,58 ± 0,355 |
0** |
0,18 ± 0,18* |
|
Enterococcus spp. |
2,68 ± 0,45 |
1,18 ± 0,42x |
1,4 ± 0,43 |
1,97 ± 0,4 |
2,42 ± 0,4* |
|
Staphylococcus (коагулазоотрицательные) |
3,07 ± 0,26 |
4,31 ± 0,30xx |
3,37 ± 0,27 |
3,78 ± 0,335 |
3,21 ± 0,37* |
|
S. aureus |
0 |
1,8 ± 0,45xx |
0,55 ± 0,34* |
0,46 ± 0,31* |
0,71 ± 0,37 |
|
Candida spp. |
1,51 ± 0,36 |
2,96 ± 0,39x |
1,79 ± 0,32* |
2,18 ± 0,40 |
1,43 ± 0,41** |
Примечание: x - р < 0,05 по сравнению с группой 1 (контроль) (по U-критерию Манна-Уитни), хх - р < 0,01 по сравнению с группой 1 (контроль) (по U-критерию Манна-Уитни), * - р < 0,05 по сравнению с группой «ХИС» (по критерию Краскела-Уолисса с апостериорным тестом Данна), ** - р < 0,01 по сравнению с группой «ХИС» (по критерию Краскела-Уолисса с апостериорным тестом Данна)
Note: х -р < 0,05 compared to the group «Control» (Wilcox-Mann-Whitney U-test), xx -р < 0,01 compared to the group «Control» (Wilcox-Mann-Whitney U-test), * - р < 0,05 compared to the group «Chronic restraint stress (CRS)» (Kruskell-Wallis test with post hoc Dunn's test), ** - р < 0,01 compared to the group «CRS» (Kruskell-Wallis test with post hoc Dunn's test)
Рис. 2. Уровни кортикостерона у экспериментальных животных (M ± m), нг/мл Fig. 2. Corticosterone levels in experimental animals (M ± m), ng/ml
Примечание: x-р < 0,01 по сравнению с группой 1 (контроль) (по t-критерию Стьюдента с поправкой Уэлча),
* - р < 0,05 по сравнению с группой «ХИС» (по ANOVA с апостериорным тестом Данетта), ** - р < 0,01
по сравнению с группой «ХИС» (по ANOVA с апостериорным тестом Данетта)
Note: х-р < 0,01comparedtothegroup «Control» (Welch 'st-test), * - р< 0,05 compared to the group «Chronic
restraint stress (CRS)»
(ANOVA with post hoc Dunett's test), ** - р < 0,01 compared to the group «CRS» (ANOVA with post hoc Dunett's test)
Также отмечалось снижение числа E. coli со сниженной ФА (в 2,7 раза, p < 0,01) и Enterococcus spp. (в 2,3 раза, p < 0,01). При этом установлено увеличение числа Proteus spp. (в 2,7 раза, p < 0.05), Klebsiella spp. (в 2,9 раза, p < 0,01), коагулазоотрицательных бактерий рода Staphylococcus (в 1,4 раза, p < 0,01) и Candida spp. (в 1,96 раза, p < 0,05). Кроме того, в условиях стресса в составе микробиоценоза муцинового слоя появились такие представители, как энтеробактеры, цитробактеры, морганеллы, ацинетобактеры и золотистый стафилококк, которые не наблюдались у контрольных животных.
Введение АКТГб-9-PGP в дозе 5 мкг/кг приводило к значимому повышению числа лактобактерий (в 1,3 раза, p < 0,05) и E. coli со сниженной ФА (в 2,4 раза, p < 0,05) при снижении числа энтеробактерий (в 3,1 раза, p < 0,05), цитробактеров (в 3,3 раза, p < 0,05), протеев (в 1,9 раза, p < 0,05), морганелл (в 3 раза, p < 0,05), S. aureus (в 3,3 раза, p < 0,05) и грибов рода Candida (в 1,7 раза, p < 0,05) и уровня корти- костерона на 34,9 % (p < 0,01).
У животных, которым вводили АКТГб-9-PGP в дозе 50 мкг/кг, установлено значимое увеличение числа бактерий рода Bifidobacterium (в 1,3 раза, p < 0,05) и уменьшение числа Citrobacter spp. (в 4,2 раза, p < 0,05), Proteus spp. (в 3,6 раза, p < 0,01), Morganella spp. (в 2,9 раза, p < 0,05), S. aureus (в 3,9 раза, p < 0,05) при отсутствии представителей рода Acinetobacter. Уровень кортикостерона у животных данной группы значимо не изменился по сравнению со стрессированными животными, получавшими физиологический раствор (p > 0,05).
На фоне внутрибрюшинного введения АКТГб-9-PGP в дозе 500 мкг/кг наблюдалось увеличение числа облигатных микроорганизмов: лактобактерий (в 1,4 раза, p< 0,05), бифидобактерий (в 1,3 раза, p < 0,05) и E. coli с нормальной ФА (в 1,4 раза, p < 0,05). Также отмечалось увеличение числа E. coli со сниженной ФА (в 2,5 раза), p < 0,05 и энтерококков (в 2,1 раза, p< 0,05) на фоне значимого снижения числа энтеробактеров, протеев, морганелл, ацинетобактеров, коагулазоотрицательных стафилококков, грибов рода Candida (в 1,3--7,7 раз, p < 0,05) при отсутствии бактерий рода Citrobacter и уменьшении уровня кортикостерона в сыворотке крови на 28,6 % (p < 0,05).
Рис. 3. Частота встречаемости представителей париетальной микробиоты толстой кишки, %
Fig. 3. Frequency of occurrence of representatives of the parietal microbiota of the colon, %
Оценка частоты встречаемости (ЧВ) микроорганизмов показала значимые различия между не- стрессированными и стрессированными животными для бактерий родов Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Acinetobacter, а также для вида S. aureus (p< 0,05) (рис. 3). При применении АКТГб-9-PGP в дозе 50 мкг/кг значимо снизилась ЧВ Acinetobacter spp. (p < 0,05), а при введении пептида в дозе 500 мкг/кг - Citrobacter spp. (p < 0,05).
Примечание: x - р < 0,05 по сравнению с группой группой 1 (контроль) (по точному критерию Фишера),
* - р < 0,05 по сравнению с группой «ХИС» (по точному критерию Фишера)
Note: x - р < 0,05 compared to the group «Control» (Fisher's exact test), * - р < 0,05 compared to the group
«Chronic restraint stress (CRS)» (Fisher's exact test)
Во всех исследуемых группах животных в составе микробиоценоза мукозального слоя толстой кишки преобладали лакто- и бифидобактерии. На фоне ХИС отмечалось некоторое уменьшение доли данных микроорганизмов, а также энтерококков за счет увеличения представительства Proteus spp., Klebsiella spp., коагулазоотрицательных стафилококков и грибов рода Candida, а также появления отсутствовавших у контрольных животных энтеробактеров, цитробактеров, морганелл, ацинетобактеров и S. aureus.
Применение AKTr6-9-PGP во всех исследуемых дозах приводило к увеличению доли облигатных представителей микробиоты за счет снижения количества факультативных и транзиторных микроорганизмов, при этом наиболее близкие значения относительного среднего отмечались в группе животных, которым вводили пептид в наибольшей использованной дозе (500 мкг/кг) (рис. 4).
Рис. 4. Доля идентифицированных микроорганизмов в составе микробиоты толстой кишки в экспериментальных группах, %
Fig. 4. Proportion of identified microorganisms in the gut microbiome composition of the animals under study, %
Установленные в результате исследования эффекты пептида АКТ^-9-PGP на состояние мукозальной микрофлоры могли реализовываться как через центральные, так и через периферические механизмы. Центральное действие пептида заключается в его стресс-лимитирующем эффекте вследствие способности AKTr6-9-PGP проходить через гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с MC3R и MC4R головного мозга [6, 16]. Реализация периферических эффектов пептида может происходить через его взаимодействие c меланокортиновыми рецепторами кишечника (MC3R и MC4R) [6]. Кишечная микробиота находится в тесном контакте с иммунной системой, поэтому выявленные эффекты пептида могут реализовываться и за счет его иммуномодулирующих свойств [17].
Заключение
Таким образом, хронический (14-дневный) иммобилизационный стресс приводит к значительным изменениям количественного и качественного состава париетальной микробиоты толстой кишки у крыс Вистар, которые выражались в снижении числа и доли облигатных представителей микрофлоры (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., E. coli с нормальной ферментативной активностью) и увеличении и/или появлении условно-патогенных и тразиторных микроорганизмов (клебси- елл, протеев, морганелл, энтеробактеров, ацинетобактеров, коагулазоотрицательных стафилококков, S. aureus и грибов рода Candida). Ежедневное внутрибрюшинное введение АКТ^-9-PGP в дозах 5, 50 и 500 мкг/кг препятствовало развитию наблюдавшихся стресс-индуцированных сдвигов в микробиоценозе муцинового слоя толстой кишки. Результаты настоящей работы и данные других исследований эффектов N-концевых аналогов АКТГ свидетельствуют о необходимости продолжения изучения механизмов их влияния на функционирование кишечно-мозговой оси с целью дальнейшего выяснения развития стрессиндуцированых сдвигов в организме и роли меланокортиновой системы в них.
Список источников
1. Foster J. A., McVey Neufeld K. A. Gut-brain axis : how the microbiome influences anxiety and depression // Trends Neurosci. 2013. Vol. 36. P. 305-312.
2. Хавинсон В. Х. Лекарственные пептидные препараты : прошлое, настоящее, будущее // Клиническая медицина. 2020. Т. 98, № 3. С. 165-177.
3. Ворвуль А. О., Бобынцев И. И., Свищева М. В., Медведева О. А., Мухина А. Ю., Андреева Л. А. Пептид AKTT4-7-PGP корригирует поведение и уровень кортикостерона у крыс в условиях хронического стресса // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2021. Т. 107, № 11. С. 1359-1371.
4. Koroleva S. V., Myasoedov N. F. Semax as a Universal Drug for Therapy and Research // Biology Bulletin 2018. Vol. 45, no. 6. P. 589-600.
5. Svishcheva M. V., Mukhina A. Yu., Medvedeva O. A., Shevchenko A. V., Bobyntsev I. I., Kalutskii P. V., Andreeva L. A., Myasoedov N. F. Composition of Colon Microbiota in Rats Treated with ACTH(4-7)-PGP Peptide (Semax) under Conditions of Restraint Stress // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2020. Vol. 169, no. 3. P. 357-360.
6. Clark A. J., Forfar R., Hussain M., Jerman J., Mclver E., Taylor D. ACTH Antagonists // Frontiers in Endocrinology. 2016. Vol. 7. P. 101.
7. Wikberg J. E. S., Muceniece R., Mandrika I., Prusis P., Lindblom J., Post C., Skottner A. New aspects on the melanocortins and their receptors // Pharmacological Research. 2000. Vol. 42, no. 5. P. 393-420.
8. Додонова С. А., Бобынцев И. И., Белых А. Е., Анфилова М. Г., Андреева Л. А., Мясоедов Н. Ф. Сравнительное исследование антидепрессивной активности N-концевых аналогов адренокортикотропного гормона у крыс // Человек и его здоровье : Курский научно-практический вестник. 2019. № 4. C. 83-89.
9. Левицкая Н. Г., Г лазова Н. Ю., Себенцова Е. А., Манченко Д. М., Андреева Л. А., Каменский А. А., Мясоедов Н. Ф. Ноотропные и анксиолитические эффекты гептапептида АKTГ6-9Pro-Gly-Pro // Российский физиологический журнал им И. М. Сеченова. 2019. Т. 105, № 6. С. 761-770.
10. Dodonova S. A., Bobyntsev I. I., Belykh A. E., Vorvul' A. O. ACTH6-9-PGP improves memory consolidation processes in rats // Research Results in Pharmacology. 2021. Vol. 7, no. 1. P. 27-32.
11. Vorvul A. O., Bobyntsev I. I., Medvedeva O. A., Mukhina A. Yu., Scishcheva M. V., Azarova Iu. E., Andreeva L.A., Myasoedov N. F. ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro ameliorates anxiety-like and depressive-like behaviour and gut mucosal microbiota composition in rats under conditions of chronic restraint stress // Neuropeptides. 2022. Vol. 93. P. 102247.
12. Yasenyavskaya A., Samotrueva M., Tsibizova A., Bashkina O., Andreeva L., Myasoedov N. Effects of melanacortins on the behavior of rats in the test of elevated cruciform maze and experimentally induced of social stress // Archiv Euromedica. 2020. Vol. 10, no. 4. P. 35-38.
13. Yasenyavskaya A., Samotrueva M., Tsibizova A., Bashkina O., Andreeva L., Myasoedov N. Effects of neuropeptides on behavior of rats in open field test and experimentally induced social stress // Archiv Euromedica. 2020. Vol. 10, no. 3. P. 25-28.
14. Ворвуль А. О., Бобынцев И. И., Медведева О. А., Азарова Ю. Э., Белых А. Е., Андреева Л. А. Влияние пептида His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro на процессы свободнорадикального окисления в условиях хронического иммобилизационного стресса // Вестник РГМУ. 2021. № 6. С. 66-72.
15. Воробьев А. А., Несвижский Ю. В., Богданова Е. А., Корнеев М. Л., Матюхина О. Б. Исследование пристеночной микрофлоры кишечника крыс // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2005. № 3. С. 61-65.
16. Shevchenko K. V., Nagaev I. Y., Babakov V. N., Andreeva L. A., Shevchenko V. P., Radilov A. S., Myasoedov N. F. Proteolysis of His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro in the blood and brain of rats in vivo // Doklady Biochemistry and Biophysics. 2015. Vol. 464, no. 1. P. 301-304.
17. Ясенявская А. Л., Цибизова А. А., Андреева Л. А., Мясоедов Н. Ф., Башкина О. А., Самотруева М. А. Влияние нейропептидного соединения АKTГ(6-9)-Pro-Gly-Pro на уровень про- и противоспалительных интерлейкинов // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 1-2 (115). С. 137-139.
References
1. Foster J. A., McVey Neufeld K. A. Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. Trends Neurosci. 2013; 36: 305-312.
2. Khavinson V. Kh. Peptide medicines: past, present, future. Klinicheskayameditsina = Clinical Medicine (Russian Journal). 2020; 98 (3): 165-177. (In Russ.).
3. Vorvul' A. O., Bobyntsev I. I., Svishcheva M. V., Medvedeva O. A., Mukhina A. Yu., Andreyeva L. A. Peptide ACTH4-7-PGP Ameliorates Behaviour and Stabilize Corticosterone Level in Rats Affected with Chronic Stress. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I. M. Sechenova = Russian Journal of Physiology. 2021; 107 (11): 1359-1371. (In Russ.).
4. Koroleva S. V., Myasoedov N. F. Semax as a Universal Drug for Therapy and Research. Biology Bulletin. 2018; 45 (6): 589-600.
5. Svishcheva M. V., Mukhina A. Yu., Medvedeva O. A., Shevchenko A. V., Bobyntsev I. I., Kalutskii P. V., Andreeva L. A., Myasoedov N. F. Composition of Colon Microbiota in Rats Treated with ACTH(4-7)-PGP Peptide (Se- max) under Conditions of Restraint Stress. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2020; 169 (3): 357-360.
6. Clark A. J., Forfar R., Hussain M., Jerman J., Mclver E., Taylor D. ACTH Antagonists. Frontiers in Endocrinology. 2016; 7: 101.
7. Wikberg J. E. S., Muceniece R., Mandrika I., Prusis P., Lindblom J., Post C., Skottner A. New aspects on the melanocortins and their receptors. Pharmacological Research. 2000; 42 (5): 393-420.
8. Dodonova S. A., Bobyntsev I. I., Belykh A. E., Anfilova M. G., Andreeva L. A., Myasoedov N. F. Comparative study of antidepressive activity of N-terminal analogs of adrenocorticotropic hormone in rats. Kurskiy nauchno- prakticheskiy vestnik «Chelovek i ego zdorov'ye» = Kursk Scientific and Practical Bulletin “Man and His Health”. 2019; (4): 83-89. (In Russ.)
9. Levitskaya N. G., Glazova N. Yu., Sebentsova E. A., Manchenko D. M., Andreyeva L. A., Kamenskiy A. A., Myasoyedov N. F. Nootropic and anxiolytic effects of heptapeptide ACTH6-9Pro-Gly-Pro. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I. M. Sechenova = Russian Journal of Physiology. 2019; 105 (6): 761-770. (In Russ.).
10. Dodonova S. A., Bobyntsev I. I., Belykh A. E., Vorvul' A. O. ACTH6-9-PGP improves memory consolidation processes in rats. Research Results in Pharmacology. 2021; 7 (1): 27-32.
11. Vorvul A. O., Bobyntsev I. I., Medvedeva O. A., Mukhina A. Yu., Scishcheva M. V., Azarova Iu. E., Andreeva L. A., Myasoedov N. F. ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro ameliorates anxiety-like and depressive-like behaviour and gut mucosal microbiota composition in rats under conditions of chronic restraint stress. Neuropeptides. 2022; 93: 102247.
12. Yasenyavskaya A., Samotrueva M., Tsibizova A., Bashkina O., Andreeva L., Myasoedov N. Effects of melanacortins on the behavior of rats in the test of elevated cruciform maze and experimentally induced of social stress. ArchivEuromedica. 2020; 10 (4): 35-38.
13. Yasenyavskaya A., Samotrueva M., Tsibizova A., Bashkina O., Andreeva L., Myasoedov N. Effects of neuropeptides on behavior of rats in open field test and experimentally induced social stress. Archiv Euromedica. 2020; 10 (3): 25-28.
14. Vorvul A. O., Bobyntsev I. I., Medvedeva O. A., Azarova Yu. E., Belykh A. E., Andreeva L. A. Effects of His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro peptide on free-radical oxidation processes in conditions of chronic restraint stress. Bulletin of RSMU. 2021; (6): 61-66.
15. Vorobyev A. A., Nesvizhsky Yu. V., Bogdanova E. A., Korneev M. L., Matyukhina O. B. Study of the parietal microflora in the rat intestine. Vestnik Rossiyskoy Akademii Meditsinskikh Nauk = Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2005; (3): 61-65. (In Russ.).
16. Shevchenko K. V., Nagaev I. Y., Babakov V. N., Andreeva L. A., Shevchenko V. P., Radilov A. S., Myasoedov N. F. Proteolysis of His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro in the blood and brain of rats in vivo. Doklady Biochemistry and Biophysics. 2015; 464 (1): 301-304.
17. Yasenyavskaya A. L., Tsibizova A. A., Andreyeva L. A., Myasoyedov N. F., Bashkina O. A., Samotruyeva M. A. On the effect of the neuropeptide compound ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro on the level of pro- and anti-inflammatory interleukins. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal = International Research Journal. 2022; (1-2 (115)): 137-139. (In Russ.).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение этиологии, патогенеза и клинической картины хронического неязвенного колита. Дифференциальная диагностика хронического неязвенного колита и рака толстой кишки. Принципы терапии заболевания. Лечение моторных расстройств и дискинезии толстой кишки.
реферат [30,3 K], добавлен 17.03.2016Общее состояние больного при хроническом колите. Клинический диагноз и его обоснования. Эпикриз хронического гастрита. Характеристика опухоли толстого кишечника. Нормализация нарушенных функций кишечника. Особенности лечения хронического колита.
история болезни [56,7 K], добавлен 28.10.2009Понятие и основные причины развития хронического колита как воспалительного поражения толстой кишки, являющегося одним из наиболее частых заболеваний системы пищеварения. Клиническая картина данного заболевания, три степени тяжести, меры профилактики.
презентация [715,1 K], добавлен 28.02.2014Предрасполагающие факторы для развития патологии пищеварительной системы. Этиология и иммунопатогенез заболевания. Нарушение нервной и гуморальной регуляции функций толстого кишечника. Характеристика неспецифического хронического язвенного колита.
история болезни [26,3 K], добавлен 28.10.2009Изучение сущности, основных причин и диагностики дисбиоза кишечника - изменения количественного и качественного состава, а также свойств кишечной микрофлоры. Коррекция морфокинетической функции и физиологической активности желудочно-кишечного тракта.
контрольная работа [25,6 K], добавлен 22.10.2010Симптомы и методы диагностики неспецифического язвенного колита как хронического воспалительного заболевания слизистой оболочки толстой кишки. Генетические и внешние факторы возникновения не язвенного колита и болезни Крона как заболеваний кишечника.
презентация [1,3 M], добавлен 09.12.2014Функциональные заболевания кишечника. Синдром раздраженного кишечника. Основной механизм запоров при функциональных заболеваниях кишечника. Нарушения моторики тонкой кишки. Клиническая картина хронического колита. Этиологические факторы болезни Крона.
методичка [95,4 K], добавлен 03.07.2013Проблема распространения рака толстой кишки, его эпидемиология, диагностирование с помощью УЗИ, факторы риска. Метастазы заболевания в мочеполовую и лимфатическую системы, выявление перифокального воспаления. Внутриполостное исследование толстой кишки.
реферат [244,3 K], добавлен 24.05.2009Физиологическое строение толстой кишки, её доброкачественные опухоли: полипы, ворсинчатые опухоли, диффузный полипоз. Методы исследования кишечника: ректороманоскопия, ирригоскопия, колоноскопия, ультразвуковое исследование, анализ крови и кала.
презентация [632,5 K], добавлен 13.11.2013Хронический энтерит как длительно протекающее заболевание, при котором наблюдаются воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки тонкой кишки. Этиология и патогенез болезни. Методы диагностики колита. Осложнения заболеваний кишечника.
презентация [831,5 K], добавлен 09.04.2015Основные понятия и концепции стресса. Опасность такого состояния. Понятия стресс-реакции, стресс-системы, стресс-лимитирующих систем. Трансформация стресс-реакции из звена гомеостаза в звено патогенеза болезней. Основные методы борьбы со стрессом.
презентация [237,7 K], добавлен 10.02.2012Клинический диагноз - дивертикулез толстой кишки. Сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, хронический колит. История заболевания, результаты лабораторных исследований. Обоснование диагноза, лечение.
история болезни [25,9 K], добавлен 11.06.2009Прямая корреляция между возрастом и развитием дивертикулезом толстого кишечника. Клинические признаки и осложнения дивертикулеза толстого кишечника. Дивертикулит - результат застоя в кишечном выпячивании каловых масс. Лечение дивертикулеза толстой кишки.
доклад [20,3 K], добавлен 28.04.2009Хронический гастрит – заболевание, связанное с хроническим воспалением слизистой оболочки желудка, сопровождающееся нарушением секреторной, моторной, инкреторной функции этого органа. Классификация хронического гастрита. Хронический аутоиммунный гастрит.
реферат [30,7 K], добавлен 21.12.2008Методы исследования функции центральной нервной системы. Рефлексы человека, имеющие клиническое значение. Рефлекторный тонус скелетных мышц (опыт Бронджиста). Влияние лабиринтов на тонус мускулатуры. Роль отделов ЦНС в формировании мышечного тонуса.
методичка [34,3 K], добавлен 07.02.2013Основные функции центральной нервной системы. Структура и функция нейронов. Синапс как место контакта двух нейронов. Рефлекс как основная форма нервной деятельности. Сущность рефлекторной дуги и ее схема. Физиологические свойства нервных центров.
реферат [392,2 K], добавлен 23.06.2010Дисбактериоз кишечника, появление значительного количества микробов в тонкой кишке и изменение микробного состава толстой кишки. Обнаружение проявлений дисбактериоза, клинические особенности, методы диагностики, антибактериальные препараты при лечении.
реферат [20,2 K], добавлен 24.06.2010Понятие операционного стресса, его причины и следствия. Операционный стресс и изменения функций организма при анестезии и оперативном вмешательстве. Факторы, модулирующие операционный стресс, болевой фактор. Антистрессовая защита во время операции.
реферат [32,1 K], добавлен 19.02.2010Исследование предрасположенности детей к анемии в условиях социального стресса, как следствия изменения социально-экономической обстановки. Анализ показателей увеличения заболеваемости анемией у детей, как критерия социальной напряженности в регионе.
статья [66,3 K], добавлен 01.09.2013Хроническое воспалительное поражение толстой кишки, являющееся одним из наиболее частых заболеваний системы пищеварения. Причины происхождения хронических колитов. Основные механизмы развития. Клиническая картина. Лечение и профилактика.
реферат [16,3 K], добавлен 16.10.2006