Про автора: |
Г. Ф. Степанов, Р. С. Вастьянов |
Рубрика |
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА |
Тип статті |
Наукова стаття |
Анотація |
Метою роботи було дослідження концентрації скорочувальних білків та динаміки змін АТФ-азної активності у поперечно-смугастих м’язах та серцевому м’язі нащадків опромінених у різних дозах тварин. 130 щурів віком 1 місяць було розділено 3 групи відповідно дози іонізуючого опромінення, отриманої ними та їхніми батьками. В щурів видаляли серце і передню групу м'язів стегна, в яких визначали концентрацію скоротливих м'язових білків і м'язову АТФ-азну активність. Вплив іонізуючого опромінення спричиняє порушення функціонування скелетного та серцевого м’язів у нащадків опромінених тварин, що проявляється дисфункцією структурної одиниці будови м’язів – акто-міозинового з’єднання та порушення енергетичного забезпечення м’язового скорочення, реалізоване суттєвим зменшенням активності АТФ-азної ферментативної системи. Доведено більш альтеративний вплив іонізуючого опромінення на серцевий м’яз. Автори довели, що провідними ланками патогенезу радіаційного ураження організму та м’язової системи є порушення функціонального стану м’язів, деградація метаболічних ресурсів, інверсія біохімічних процесів, виснаження енергетичного забезпечення скоротливої функції м’язів та порушення функціонування скоротливого апарату м’язів. Провідним механізмом реалізації антирадіаційного впливу патогенетично обґрунтованої схеми фармакологічної корекції спричинених радіацією м’язових дисфункцій має бути радіопротекторна та м’язовозазисна ефективність, що надасть можливість відновлення зруйнованих біохімічних, фізіологічних, електричних, функціональних та регуляторних процесів та активацію саногенетичних механізмів. |
Ключові слова |
іонізуюче опромінення,нащадки опромінених тварин,актин,міозин,тропонін,тропоміозин,АТФ-азна активність,патофізіологічні механізми |
Список цитованої літератури |
- Azarov SA, Eremenko VL, Sydorenko MV, Biloshitskyi EA, Vlasenko AV, Pruskyi VO et al. Tekhnohenno-ekolohichni naslidky Chornobylskoyi katastrofy. Kyiv: MPBP Hordon. 2019: 455. [in Ukrainian]
- Andrushkiv B. Nekhtuvannia problemamy Chornobylskoyi trahediyi ye naslidkovym lantsiuhom vynyknennia suchasnykh problem povnomasshtabnoyi viiny z Rosiyeiu. Naukovo-informatsiynyi visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk vyshchoyi osvity Ukrain. 2022; 1: 13–18. [in Ukrainian]
- Mardashko OO, Popyk GS, Storchilo OV. Sposib korektsiyi homeostazu orhanizmu, yakyi zaznav vplyvu radiatsiynoho urazhennia. Patent Ukrainy. 2004; 68126 : 1–3. [in Ukrainian]
- Abelson JN, Simon MI. Methods in enzymology. Amsterdam: Elsevier, 2013: 379
- Averbeck D, Rodriguez-Lafrasse C. Role of Mitochondria in Radiation Responses: Epigenetic, Metabolic, and Signaling Impacts. Int J Mol Sci. 2021; 22(20): 11047. doi: 10.3390/ijms222011047
- Baynes J, Dominiczak M. Medical Biochemistry. Glasgow: Elsevier, 2023: 744
- Clayton JE, Pollard LW, Murray GG, Lord M. Myosin motor isoforms direct specification of actomyosin function by tropomyosins. Cytoskeleton (Hoboken). 2015; 72(3): 131–145. doi: 10.1002/cm.21213
- Helm JS, Rudel RA. Adverse outcome pathways for ionizing radiation and breast cancer involve direct and indirect DNA damage, oxidative stress, inflammation, genomic instability, and interaction with hormonal regulation of the breast. Archives of toxicology. 2020; 94(5): 1511–1549. https://doi.org/10.1007/s00204-020-02752-z
- Kabilan U, Graber TE, Alain T, Klokov D. Ionizing Radiation and Translation Control: A Link to Radiation Hormesis? Int J Mol Sci. 2020; 21(8): 6650. doi: 10.3390/ijms21186650.
- Lumniczky K, Impens N, Armengol G, Candéias S, Georgakilas AG, Hornhardt S, et al. Low dose ionizing radiation effects on the immune system. Environ Int. 2021; 149: 106212. doi: 10.1016/j.envint.2020.106212
- Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
- Rud MV, Shepitko VI, Stetsuk YeV, Sydorenko AG, Voloshyna OV, Starchenko ІІ. et al. Immunocompetent liver cells reaction to inhibition of luteinizing hormone synthesis on the 180th day. World of Medicine and Biology. 2023; 2(84): 229–233. doi: 10.26724/2079-8334-2023-2-84-229-233
- Shivappa P, Bernhardt GV. Natural Radioprotectors on Current and Future Perspectives: A Mini-Review. Journal of pharmacy & bioallied sciences. 2022; 14(2): 57–71. https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_502_21
- Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. World of Medicine and Biology. 2023; 2(84): 233-238. doi: 10.26724/2079-8334-2023-2-84-233-238
- 15. Tang FR, Loke WK, Khoo BC. Low-dose or low-dose-rate ionizing radiation-induced bioeffects in animal models. J Radiat Res. 2017; 58(2): 165–182. doi: 10.1093/jrr/rrw120
|
Публікація статті |
«Світ Медицини та Біології» №3(85), 2023 рік
, 230-236 сторінки, код УДК 61:577.1, 616-008.9:577.23:577.12:612.014.482-092.9 |
DOI |
10.26724/2079-8334-2023-3-85-230-236 |