ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ДИСЕЛЕМЕНТОЗУ СЕРЦЯ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРИДОМ КАДМІЮ
Експериментальна медицина

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ДИСЕЛЕМЕНТОЗУ СЕРЦЯ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРИДОМ КАДМІЮ

Опубліковано 30.09.2026

Автор(и):

Шевченко І.В.
Дніпровський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0001-7928-9094
Нефьодова О.О.
Дніпровський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0002-1665-9032
Шаторна В.Ф.
Дніпровський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0002-5853-9864
Френкель Ю.Д.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили image/svg+xml
https://orcid.org/0009-0002-4524-4618

Анотація:
Метою роботи було оцінити особливості депонування кадмію, цинку та заліза в міокарді серця вагітних самиць щурів за умов ізольованого та комбінованого хронічного надходження хлориду кадмію з сукцинатами біогенних металів. Протягом 20-ти діб вагітним щурам щодня внутрішньошлунково вводили розчини. Сформовано 4 експериментальні групи: контрольна, ізольованого хлориду кадмію та його комбінацій із сукцинатами цинку або заліза. Вміст металів в органах визначали поліелементним аналізом. Встановлено, що концентрація кадмію в серцях щурів усіх дослідних груп перевищувала контрольні значення. Інтенсивне кумулювання токсиканта міокардом супроводжувалося зміною мікроелементного балансу, а саме цинку та заліза на обох досліджуваних термінах при ізольованому введенні токсиканта. Одночасне введення кадмію з сукцинатом заліза викликало достовірне зниження рівню накопичення кадмію міокардом в першій половині вагітності, в той час як комбіноване введення кадмію з сукцинатом цинку знижувало кумуляцію кадмію на обох термінах порівняно з групою ізольованого введення. Таким чином, експеримент довів модифікуючий вплив сукцинатів цинку та заліза на рівень кумуляції кадмію в хронічному експерименті на щурах в досліджуваних дозах та способі введення. Це дослідження спрямоване на формування теоретичної бази для створення ефективних засобів нейтралізації кардіотоксичного впливу кадмію при його надмірному надходженні в організм.
Ключові слова:
експеримент щури серцево-судинна система серце кадмій цинк залізо сукцинати біоантагонізм
Посилання:
  1. Shatorna VF, Lomyha LL. [The influence of cadmium salts on the state of the cardiovascular system] Vplyv soley kadmiyu na stan sertsevo-sudynnoyi systemy. «Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny». 2022; 2(164):79-88. Doi: 10.29254/2077-4214-2022-2-1-164-79-88 [in Ukrainian]
  2. Ali RA, Awadalla EA, Hamed AS, Mostafa DEF. Cardiotoxicity of Cadmium and Its Effects on Heart Efficiency During Early and Late Chick Embryogenesis. Cardiovasc Toxicol. 2024;24(9):982-1003. doi:10.1007/s12012-024-09894-x
  3. Chen C, Wang Z, Liu Y. Cadmium exposure disrupts zinc and iron homeostasis, inducing myocardial oxidative stress and cardiomyocyte apoptosis. Ecotoxicol Environ Saf. 2022;231:113180. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.113180
  4. Cirovic A, Cirovic A, Yimthiang S, Vesey DA, Satarug S. Modulation of Adverse Health Effects of Environmental Cadmium Exposure by Zinc and Its Transporters. Biomolecules. 2024;14(6):650. doi:10.3390/biom14060650
  5. Genchi G, Sinicropi MS, Lauria G, Carocci A, Catalano A. The Effects of Cadmium Toxicity. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3782. doi:10.3390/ijerph17113782
  6. Goyer RA, Clarkson TW. Toxic effects of metals and essential element interactions: Cadmium, zinc, and iron crosstalk in cardiotoxicity and hepatotoxicity. Toxicol Lett. 2021;345:12-23. doi:10.1016/j.toxlet.2021.03.008
  7. Iddrisu L, Huang L, Mkulo EM. Natural defenses against cadmium toxicity: mechanisms and novel strategies – a review. Biol Trace Elem Res. 2026;204:4481-4503. doi:10.1007/s12011-026-04977-y
  8. Jemai H, Messaoudi I. Cadmium-induced disruption of essential trace elements homeostasis and oxidative stress in animal models: Protective role of essential metals. J Trace Elem Med Biol. 2020;62:126620. doi:10.1016/j.jtemb.2020.126620
  9. López-Lázaro M, García-Santos G, Pérez-Rodríguez J, et al. Morphological and cellular effects of lead, cadmium, and perfluorooctanoic acid on Gallus gallus embryonic development: Insights into cephalic region vulnerabilities. Environ Pollut. 2025;336:122043. doi:10.1016/j.envpol.2025.122043
  10. Satarug S. Cadmium, zinc, and iron interactions in human health and disease: A metabolic perspective. Nutrients. 2023;15(4):912. doi:10.3390/nu15040912
  11. Upa Kukongviriyapan, Kwanjit Apaijit and Veerapol Kukongviriyapan. Oxidative Stress and Cardiovascular Dysfunction Associated with Cadmium Exposure: Beneficial Effects of Curcumin and Tetrahydrocurcumin. Tohoku J. Exp. Med., 2016, 239, 25-38.
  12. Veeriah V, Saran U, Swaminathan A. Cadmium-induced embryopathy: nitric oxide rescues teratogenic effects of cadmium. Toxicol Sci. 2015;144(1):90-104. doi:10.1093/toxsci/kfu258
  13. Yu HT, Zhen J, Leng JY, Cai L, Ji HL, Keller BB. Zinc as a countermeasure for cadmium toxicity. Acta Pharmacol Sin. 2021;42(3):340-346. doi:10.1038/s41401-020-0396-4
  14. Yu HT, Zhen J, Xu JX, Wang Y, Zhang L, Li X, et al. Zinc protects against cadmium-induced toxicity in neonatal mouse heart tissues through metallothionein-dependent and -independent mechanisms. Acta Pharmacol Sin. 2020;41(5):638-649. doi:10.1038/s41401-019-0320-y
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 22 № 97 (2026), с. 212-216
УДК 616.61:591.3:546.48:612.6