Осмотична резистентність еритроцитів щурів після локальної холодової травми
DOI:
https://doi.org/10.15407/cryo32.01.024Ключові слова:
локальна холодова травма, еритроцити, осмотична резистентність, гіпотонічний шок, реактивний періодАнотація
У роботі досліджували вплив локальної холодової травми щурів на осмотичну резистентність еритроцитів у ранній і пізній реактивні періоди. Кріовплив здійснювали шляхом притиснення аплікатора до шкіри на латеральній поверхні стегна щура протягом 30, 60 і 120 с. Після цього проводили забір крові з аорти тварин через 1 і 4 години і через 24 і 48 годин (ранній і пізній реактивний періоди відповідно). В якості тесту на осмотичну резистентність еритроцитів використовували дію на клітини гіпотонічних розчинів. Показано, що осмотична резистентність еритроцитів у ранньому реактивному періоді збільшується (порівняно з контрольними клітинами). У пізньому реактивному періоді показники осмотичної резистентності еритроцитів через 24 години наближаються до контрольних значень і через 48 годин досягають норми. Осмотична резистентність еритроцитів в обох реактивних періодах після локальної холодової травми не залежить від тривалості кріоаплікації (30, 60, 120 с). Отримані результати розглядаються з позицій адаптивних реакцій, що мають алостазну природу.
Probl Cryobiol Cryomed 2022; 32(1): 024–033
Посилання
Andrews MD. Cryosurgery for common skin conditions. Am Fam Physician. 2004; 69 (10): 2365-72.
Arias M, Quijano JS, Haridas V, et al. Red blood cell permeabilization by hypotonic treatments, saponin, and anticancer avicins. Biochim Biophys Acta. 2010; 1798 (6): 1189-96. CrossRef
Baust JG, Gage AA, Bjerklund JTE, Baust JM. Mechanisms of cryoablation: clinical consequences on malignant tumors. Cryobiology. 2014; 68 (1): 1-11. CrossRef
Bolton-Maggs PHB, Langer JC, Iolascon A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis - 2011 update. Br J Haematol. 2011; 156: 37-49. CrossRef
De Freitas MAR, da Costa AV, Medeiros LA, et al. The role of the erythrocyte in the outcome of pregnancy with preeclampsia. PLoS One [Internet]. 2019 Mar 6 [cite 13.07.2021]; 14 (3): e0212763. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212763 CrossRef
De Freitas MV, Marquez-Bernardes L F, de Arvelos LR, et al. Influence of age on the correlations of hematological and biochemical variables with the stability of erythrocyte membrane in relation to sodium dodecyl sulfate. Hematology. 2014; 19(7): 424-30. CrossRef
Eder PS, Soong CJ, Tao M. Phosphorylation reduces the affinity of protein 4.1 for spectrin. Biochemistry. 1986; 25 (7): 1764-70. CrossRef
Garmaeva DK, Arzhakova LI, Dmitrieva TI, et al. [Indicators of cellular composition at experimental cold effects.] Modern problems of science and education. 2019; (1): 1-8. Russian.
Gordienko EA, Gordienko YuE, Gordienko OI. The physico-mathematical theory of human erythrocyte hypotonic hemolysis phenomenon. CryoLetters. 2003; 24 (4): 229-44. PubMed
Ishikawa Y, Eguchi T, Skowronski MT, Ishida H. Acetylcholine acts on M3 muscarinic receptors and induces the translocation of aquaporin 5 water channel via cytosolic Ca2+ elevation in rat parotid glands. Biochem Biophys Res Commun. 1998; 245 (3): 35-40. CrossRef
Krysova AV, Nozdrachev AD, Kunshin AA, Tsirkin VI. [The effect of alpha- and beta- adrenoblockers on the ability of adrenaline to change the osmotic resistance of erythrocytes of nonpregnant women]. Vestnik of Saint Petersburg University. Series 3. Biology. 2013; (1): 54-68. Russian.
Kuchuk EА. [From stress to resilience.] Zhurnal nevrolohii im. B.M. Mankovskoho. 2016; 4 (1): 72-6. Russian.
Lew VL, Daw N, Etzion Z, et al. Effects of age-dependent membrane transport changes on the homeostasis of senescent human red blood cells. Blood. 2007; 110 (4): 1334-42. CrossRef
Mascarenhas Netto R de C, Fabbri C, de Freitas MV, et al. Influence of Plasmodium vivax malaria on the relations between the osmotic stability of human erythrocyte membrane and hematological and biochemical variables. Parasitol Res. 2014; 113(3): 863-74. CrossRef
McEwen BS. Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators. Eur J of Pharmacol. 2008; 583 (2-3):174-85. CrossRef
McEwen BS, Wingfield JC. What is in a name? Integrating homeostasis, allostasis and stress. Horm Behav. 2010; 57 (2): 105-11. CrossRef
Muravyov AV, Tikhomirova IA, Akhapkina AA, et al. [Micromechanical responses of human red blood cells to stimulation of membrane receptors, ionic channels and enzymes.] Rossiyskiy zhurnal biomekhaniki. 2016; 20 (1): 23-30. Russian.
Oliynyk GA. [Pathophysiology of cold shock.] Medytsyna nevidkladnykh staniv. 2013; (3): 16 - 21. Ukrainian. CrossRef
Panin LE, Mokrushnikov PV, Kunitsyn VG, et al. [Fundamentals of multilevel mesomechanics of nanostructural transitions in erythrocyte membranes and their destructions in interaction with stress hormones.] Fizicheskaya mezomekhanika. 2011; 14 (3 - 4): 167-77. Russian. CrossRef
Penha-Silva N, Firmino CB, de Freitas Reis FG, et al. Influence of age on the stability of human erythrocyte membranes. Mech Ageing Dev. 2007; 128 (7-8): 444-9. CrossRef
Pretini V, Koenen MH, Kaestner L, et al. Red blood cells: Chasing interactions. Front Physiol [Internet]. 2019 Jul 31 [cited 21.07.2021]. 10: 945. Published 2019 Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00945/full CrossRef
Rodrigues R, de Medeiros LA, Cunha LM, et al. Correlations of the glycemic variability with oxidative stress and erythrocytes membrane stability in patients with type 1 diabetes under intensive treatment. Diabetes Res Clin Pract. 2018; 144: 153-160. CrossRef
Semionova EA, Iershova NA, Orlova NV, Shpakova NM. Hypotonic lysis of mammalian erythrocytes in chlorpromazine presence. Eastern European Scientific Journal. 2016; (2): 7-17.
Yasui H, Kubota M, Iguchi K, et al. Membrane trafficking of aquaporin 3 induced by epinephrine. Biochem Biophys Res Commun. 2008; 373 (4): 613-7. CrossRef
Walski T, Chludzinska L, Komorowska M, Witkiewicz W. Individual osmotic fragility distribution: a new parameter for determination of the osmotic properties of human red blood cells. Biomed Res Int [Internet]. 2014 Jan 2 [cite 21.07.2021]. 2014: 162102. Available from: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/162102 CrossRef
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).