ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ТКАНИНАХ МАТКИ СВИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДІВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Біологія

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ТКАНИНАХ МАТКИ СВИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДІВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Опубліковано 23.05.2018

Автор(и):

Л.М. Кузьменко
А.А. Поліщук
С.О. Усенко
А.М. Шостя
В.Г. Стояновський
В.І. Карповський
С.М. Білаш

Анотація:
Висвітлено результати досліджень про особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у тканинах матки свинок у різні періоди статевого циклу та поросності. У дослідах за принципом аналогів використано 40 клінічно здорових свинок великої білої породи віком 8 місяців та масою тіла 125–130 кг. Тварин утримували в станках, групами по 10–11 свинок. Холостих і поросних свиноматок годували згідно з нормами з урахуванням їх фізіологічного стану. Встановлено, що у тканинах рогів матки свинок стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу є лабільним і залежить від періоду відтворювального циклу. Виявлено, що в ендометрії і міометрії із настанням періоду еструса – відбувається зростання активності каталази (р<0,001), супероксиддисмутази і рівня дієнових кон'югатів (р<0,01), при підвищеному використанні аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот, що відображає посилення інтенсивності процесів вільнорадикального пероксидного окиснення в зв'язку з процесом запліднення та другої половини поросності. Такі змін спрямовані на забезпечення оптимальних умов для запліднення і початку розвитку ембріонів. Виявлено, що у матці свинок існує значна міжтканинна диференціація у формуванні проосидантно-антиоксидантного гомеостазу у ендометрії – вищий рівень каталази та кількості неферментних антиоксидантів порівняно із міометрієм майже у всі досліджувані періоди відтворювального циклу.
Ключові слова:
свинки відтворювальний цикл ендометрій міометрій каталаза аскорбінова кислота вітамін А вітамін Е
Посилання:
  1. Kovalenkо VF, ShostyaAM. Fiziologicheskiyeaspektymetabolizmavsistememat-placenta-plodsvinyi: monografiya. Poltava: 2012. 204 p. [in Russian]
  2. Kyseliova IK, Maidaniuk AV, Imedadze SP. Vyznachennia aktyvnostі ksantynoksydaznoi aktyvnosti reaktsiyi tymusa shchuriv. Visnyk KNU im Tarasa Shevchenka. 2005; 28. [in Ukrainian]
  3. Rybalko VP. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. Poltava: 2005; 114-123. [in Ukrainian]
  4. Shabunyn SV. Metodycheskye polozhenyia po izuchenyiu protsessov svobodnoradikalnogo okyslenyia i sistemy antioksydantnoy zashchitу orhanyzma. Voronezh. 2010: 36-37; 51-52. [in Russian]
  5. Shostya AM. Rol aktyvnykh form kisnyu v regulyatsiyi spermatogenezu ta zaplіdnennі u ssavcіv. Ukrayinskyi bіokhіmіchnyi zhurnal. 2009; 81: 14-22.
  6. Velychko AK, Solovyov VB, Henhyn TM. Metody laboratornogo opredeleniya obshchey perekys razrushaiushchey aktyvnosti fermentov rasteniy. Yzv. Penzenskoho hos. ped. un-ta.2009; 14 (18); 44–8. [in Russian]
  7. Al-Gubory KH, Faure P, Garrel C. Different enzymatic antioxidative pathways operate within the sheep caruncular and intercaruncular endometrium throughout the estrous cycle and early pregnancy. Theriogenology. 2017; 99: 111-118.
  8. Duhig K, Chappell LC, Shennan AH. Oxidative stress in pregnancy and reproduction. Obstet Med. 2016: 9(3): 113-116.
  9. Gomez-Cabrera MC. Antioxidants in skeletal muscle physiology, a radically different approach. Free Radic Biol Med. 2014; 75: 1–2.
  10. Ogbodo SO, Okaka AN, Nwagha UI, Ejezie FE. Free Radicals and Antioxidants Status in Pregnancy: Need for Pre- and Early Pregnancy Assessment. Am. J. Med. and Med. Sc. 2014; 4(6): 230-235.
  11. Peepre K, Deshpandey U, Choudhary PS. Role of Antioxidants on Thyroid Hormones in Wister Rats. Int J Sci Res Sci . 2014; 3(1): 34-38.
  12. Pereira RD, De Lon NE, Wang RC, Yazdi FT, Holloway AC. Аngiogenesis in the placenta: the role of reactive oxygen species signaling. Biomed Res Int. 2015; Article ID 814543: 12.
  13. Purdey MS, Connaughton HS, Whiting S. Boronate probes for the detection of hydrogen peroxide release from human spermatozoa. Free Radic Biol Med. 2015; 81: 69-76.
  14. Zhang Y, Tocchetti CG, Krieg T, Moens AL. Oxidative and nitrosative stress in the maintenance of miocardial function. Free Radic Biol Med. 2012; 53: 1531-1540.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 14 № 64 (2018) , с. 198-203
УДК 612.014, 636.4.