ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПРЕСІЇ TGAB ТА FOX–1 У ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВПЛИВУ АНТИГЕНУ
Експериментальна медицина

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПРЕСІЇ TGAB ТА FOX–1 У ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВПЛИВУ АНТИГЕНУ

Опубліковано 17.03.2021

Автор(и):

О.В. Федосєєва
Ю.Б. Чайковський

Анотація:
Отримані результати щодо особливостей експресії тироглобуліну та Fox–1 у щитоподібній залозі щурів, як імуноморфологічних маркерів морфогенезу щитоподібної залози, формування синтетичного апарату та його функціональної активності після пренатальної антигенної дії стафілококового анатоксину. У процесі морфогенезу та встановлення синтетичної функції щитоподібної залози після пренатальної дії стафілококового анатоксину було виявлено 2 аберрантні перехрести ядерної та цитоплазматичної експресії Fox–1 між собою та з показниками проліферативної активності. У щитоподібній залозі такі аберантні перехрести відбуваються з 3–го по 7–й день та з 14–го по 21–й, що свідчить про активізацію процесів встановлення та нормалізації структурно–функціональних одиниць щитоподібної залози. Ці дані корелюють з експресією тиреоглобуліну, як цитоплазматичною, так і колоїдною, що виражається відповідно ознаками секреторної інверсії тиреоглобуліну спочатку з морфологічними ознаками гіпофункції до 14 доби життя, які потім змінюються на гіперфункціональні.
Ключові слова:
проліферація фолікули щитоподібної залози тироцити пренатальне антигенне навантаження експеримент щури тироглобулін
Посилання:
  1. Moshkola VV. Zminy tsytoarkhitektoniky strukturnykh komponentiv hlybokykh shyinykh limfatychnykh vuzliv bilykh shchuriv pisliareproduktyvnoho viku pry dii antyhena. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia , “Medytsyna”. 2010;39:21–26. [in Ukrainian]
  2. Fagman H, Nilsson M. Morphogenesis of the thyroid gland. Molecular and Cellular Endocrinology. 2010;323(1):35–54.
  3. Fedosieieva ОV. Morphogenesis of rat’s thyroid gland in preweaning period after prenatal influence of staphylococcal toxoid. World of Medicine and Biology. 2020;3(73): 230–234.
  4. Harrington WE, Kakuru A, Jagannathan, P. Malaria in pregnancy shapes the development of foetal and infant immunity. Parasite immunology. 2019;41(3): e12573.
  5. Hong M, & Bertoletti A. Tolerance and immunity to pathogens in early life: insights from HBV infection. Seminars in immunopathology. 2017;39(6): 643–652.
  6. Jonsdottir B, Lundgren M, Wallengren S, Lernmark Å, Jönsson I, Elding Larsson H, & DiPiS Study Group. Are Perinatal Events Risk Factors for Childhood Thyroid Autoimmunity?. European thyroid journal. 2017;6(6): 298–306.
  7. Kristensen B, Hegedüs L, Madsen HO, Smith TJ, Nielsen CH. Altered balance between self–reactive T helper (Th)17 cells and Th10 cells and between full–length forkhead box protein 3 (FoxP3) and FoxP3 splice variants in Hashimoto's thyroiditis. Clinical and experimental immunology. 2015;180(1): 58–69.
  8. Liu P. The immunologic status of newborns born to SARS–CoV–2–infected mothers in Wuhan, China. J. Allergy Clin. Immunol. 2020; 146 (1): 101–109.
  9. Li L, Jia C, Li X, Wang F, Wang Y, Chen Y, Liu S, Zhao D. Molecular and clinical characteristics of congenital hypothyroidism in a large cohort study based on comprehensive thyroid transcription factor mutation screening in Henan. Clinica Chimica Acta. 2021; 518:162–169.
  10. Ma R, Latif R, Davies TF. Thyroid follicle formation and thyroglobulin expression in multipotent endodermal stem cells. Thyroid. 2013;23(4): 385–91.
  11. Owen DL, Sjaastad LE, Farrar MA. Regulatory T cell development in the thymus. J Immunol. 2019; 203(8): 2031–2041.
  12. Qiu CC, Caricchio R, Gallucci S.. Triggers of Autoimmunity: The Role of Bacterial Infections in the Extracellular Exposure of Lupus Nuclear Autoantigens. Frontiers in immunology. 2019;10:2608.
  13. Rizzo LF, Mana DL, Serra HA. Drug-induced hypothyroidism. Medicina. 2017;77: 394-404.
  14. Samimi H, Atlasi R, Parichehreh–Dizaji S, Khazaei S, Akhavan Rahnama M, Seifirad S, Haghpanah V. A systematic review on thyroid organoid models: time–trend and its achievements. American Journal of Physiology –Endocrinology and Metabolism. 2021;320(35): 81–590.
  15. Zangiabadian M. Associations of Yersinia Enterocolitica Infection with Autoimmune Thyroid Diseases: A Systematic Review and Meta–Analysis. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders. 2021;21(4):682–687.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 17 № 76 (2021) , с. 252-257
УДК 612.44.014:616.441