Вышедшие номера
Применение ЭПР спектроскопии для исследования содержания NO и меди в лобных долях, гиппокампе и печени крыс после ишемии мозга
Государственный комитет по науке и Технологиям Республики Беларусь , # B18P-227
Минобрнауки РФ, государственное задание ФИЦ КазНЦ РАН
Минобрнауки РФ, Программа стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета
Гайнутдинов Х.Л.1,2, Кульчицкий В.А.3, Андрианов В.В.1,2, Яфарова Г.Г.1,2, Токальчик Ю.П.3, Замаро А.С.3, Базан Л.В.1, Богодвид Т.Х.2,4, Июдин В.С.1, Пашкевич С.Г.3, Досина М.О.3
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Казанский (Приволжский) федеральный университет (Институт фундаментальной медицины и биологии), Казань, Россия
3Институт физиологии НАН Беларуси, Центр мозга, Минск, Беларусь
4Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Email: kh_gainutdinov@mail.ru
Поступила в редакцию: 29 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 29 декабря 2021 г.
Принята к печати: 1 марта 2022 г.
Выставление онлайн: 15 мая 2022 г.

Для регистрации содержания оксида азота (NО) и меди в тканях мозга (лобные доли и гиппокамп) и печени здоровых крыс и крыс после моделирования ишемии использован метод спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Моделирование ишемии осуществлялось перевязкой сонных артерий с последующим взятием из общей сонной артерии 3 ml крови. Методом ЭПР спектроскопии регистрировались сигналы от тройных комплексов (ДЭТК)2-Fe2+-NO и комплекса Cu(ДЭТК)2. На основе прямых измерений методом ЭПР спектроскопии показано, что через сутки после моделирования ишемии происходит ослабление продукции NO в гиппокампе в среднем на 30%, и наблюдается тенденция к снижению NO в лобных долях и печени. Содержание меди через сутки после моделирования ишемии снижалось в лобных долях в среднем в 3 раза, в гиппокампе в среднем на 20%, а в печени отмечена тенденция к уменьшению. Таким образом, гипоксия головного мозга сопровождается не только снижением продукции NO, но и признаками ослабления антиоксидантной системы в гиппокампе и лобных долях, что дополнительно ухудшает функциональное состояние системы гомеостазиса. Ключевые слова: электронный парамагнитный резонанс, спиновая ловушка, оксид азота, ишемия мозга, лобные доли, гиппокамп.
  1. J.R. Steinert, T. Chernova, I.D. Forsythe. Neuroscientist, 16 (4), 435-452 (2010). DOI: 10.1177/1073858410366481
  2. А.А. Тимошин, В.Л. Лакомкин, А.А. Абрамов, Э.К. Рууге, А.Ф. Ванин. ДАН, 462 (2), 241-243 (2015). DOI: 10.7868/S0869565215140285 [A.A. Timoshin, V.L. Lakomkin, A.A. Abramov, E.K. Ruuge, A.F. Vanin. Dokl. Biochem. Biophys., 462 (1), 166-168 (2015). DOI: 10.1134/s1607672915030072]
  3. J. Garthwaite. Eur. J. Neurosci., 27, 2783-2802 (2008). DOI: 10.1111/j.1460-9568.2008.06285.x
  4. В.П. Реутов, В.Е. Охотин, А.В. Шуклин, Е.Г. Сорокина, Н.С. Косицын, В.Н. Гурин. УФН, 38 (4), 39-58 (2007)
  5. В.В. Андрианов, Ф.Г. Ситдиков, Х.Л. Гайнутдинов, С.В. Юртаева, А.А. Обыночный, Г.Г. Яфарова, Л.Н. Муранова, Ф.К. Каримов, В.М. Чиглинцев, В.С. Июдин. Онтогенез, 39 (6), 437-442 (2008). [V.V. Andrianov, F.G. Sitdikov, Kh.L. Gainutdinov, S.V. Yurtaeva, L.N. Muranova, A.A. Obynochnyi, F.K. Karimov, V.M. Chiglintsev, V.S. Iyudin. Russ. J. Develop. Biol., 38 (6), 352-356 (2008).]
  6. N.A Terpolilli, M.A. Moskowitz, N. Plesnila. J. Cerebral Blood Flow \& Metabolism, 32, 1332-1346 (2012). DOI: 10.1038/jcbfm.2012.12
  7. P. Pacher, J.S. Beckman, L. Liaudet. Physiol. Rev., 87, 315-427 (2007). DOI: 10.1152/physrev.00029.2006
  8. Х.Л. Гайнутдинов, В.В. Андрианов, Г.Г. Яфарова, Л.В. Базан, Т.Х. Богодвид, С.Г. Пашкевич, М.О. Досина, А.С. Замаро, А.А. Денисов, В.А. Кульчицкий. ЖТФ, 90 (9), 1481-1486 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.09.49679.432-19 [Kh.L. Gainutdinov, V.V. Andrianov, G.G. Yafarova, L.V. Bazan, T.Kh. Bogodvid, S.G. Pashkevich, M.O. Dosina, A.S. Zamaro, A.A. Denisov, V.A. Kulchitsky. Tech. Phys., 65 (9), 1421-1426 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220090182]
  9. P.S. Garry, M. Ezra, M.J. Rowland, J. Westbrook, K.T. Pattinson. Exp. Neurol., 263, 235-243 (2015). DOI: 10.1016/j.expneurol.2014.10.017
  10. O.G. Deryagin, S.A. Gavrilova, Kh.L. Gainutdinov, A.V. Golubeva, V.V. Andrianov, G.G. Yafarova, S.V. Buravkov, V.B. Koshelev. Frontiers Neurosci, 11, 427 (2017). DOI: 10.3389/fnins.2017.00427
  11. A.F. Vanin, A. Huisman, E.E. Van Faassen. Methods in Enzymology. Pitfalls and Successes, 359, 27-42 (2003). DOI: 10.1016/S0076-6879(02)59169-2
  12. G.A. Donnan, M. Fisher, M. Macieod, S.M. Davis. Lancet, 37, 1612-1623 (2008)
  13. T.A. Voronina. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, 14 (1), 63-70 (2016). https://doi.org/10.17816/RCF14163-70
  14. J.P. Bolanos, A. Almeida. Biochimica et Biophysica Acta (BBA), 1411, 415-436 (1999)
  15. В.П. Реутов, Е.Г. Сорокина, В.Н. Швалев, О.В. Космачевская, А.Л. Крушинский, В.С. Кузенков, М.М. Свинов, Н.С. Косицын. УФН, 43 (4), 73-93 (2012)
  16. A. Godecke, J. Schrader. Circ. Res., 94, e55-e57 (2004)
  17. V.D. Mikoyan, L.N. Kubrina, V.A. Serezhenkov, R.A. Stukan, A.F. Vanin. Biochim. Biophys. Acta, 1336, 225-234 (1997). DOI: 10.1016/S0304-4165(97)00032-9
  18. N. Hogg. Free Radical Biology Medicine, 49, 122-129 (2010)
  19. A.F. Vanin, P.I. Mordvintcev, A.L. Kleschyov. Studia Biophis., 102, 135-143 (1984)
  20. V. Calabrese, C. Mancuso, M. Calvani, E. Rizzarelli, D.A. Butterfield, A.M.G. Stella. Nature Rev. Neuroscience, 8, 767-775 (2007). DOI: 10.1038/nrn2214
  21. Y. Shanko, V. Navitskaya, A. Zamaro, S. Krivenko, M. Zafranskaya, S. Pashkevich, S. Koulchitsky, Y. Takalchik (Stukach), A. Denisov, V. Kulchitsky. Biomed J. Sci. Tech. Res., 10 (1), 1-3 (2018). DOI: 10.26717/BJSTR.2018.10.001884
  22. A.I. Ismailova, O.I. Gnezdilov, L.N. Muranova, A.A. Obynochny, V.V. Andrianov, Kh.L. Gainutdinov, A.G. Nasyrova, R.R. Nigmatullina, F.F. Rahmatullina, A.L. Zefirov. Appl. Magn. Reson., 28, 421-430 (2005)
  23. Х.Л. Гайнутдинов, В.В. Андрианов, В.С. Июдин, С.В. Юртаева, Г.Г. Яфарова, Р.И. Файзуллина, Ф.Г. Ситдиков. Биофизика, 58 (2), 276-280 (2013). [Kh.L. Gainutdinov, V.V. Andrianov, V.S. Iyudin, S.V. Yurtaeva, G.G. Jafarova, R.I. Faisullina, F.G. Sitdikov. Biophysics, 58 (2), 203-205 (2013).]
  24. V.V. Andrianov, S.G. Pashkevich, G.G. Yafarova, A.A. Denisov, V.S. Iyudin, T.Kh. Bogodvid, M.O. Dosina, V.A. Kulchitsky, Kh.L. Gainutdinov. Appl. Magn. Reson., 47 (9), 965-976 (2016)
  25. E.E. van Faassen, M.P. Koeners, J.A. Joles, A.F. Vanin. Nitric Oxide, 18, 279-286 (2008)
  26. Kh.L. Gainutdinov, S.A. Gavrilova, V.S. Iyudin, A.V. Golubeva, M.P. Davydova, G.G. Jafarova, V.V. Andrianov, V.B. Koshelev. Appl. Magn. Reson., 40, 267-278 (2011)
  27. R.L. Zhang, Z.G. Zhang, M. Chopp. Expert Opin Investig Drugs, 22 (7), 843-851 (2013). DOI: 10.1517/13543784.2013.793672
  28. V.V. Andrianov, G.G. Yafarova, S.G. Pashkevich, Y.P. Tokalchik, M.O. Dosina, A.S. Zamaro, T.Kh. Bogodvid, V.S. Iyudin, L.V. Bazan, A.A. Denisov, V.A. Kulchitsky, Kh.L. Gainutdinov. Appl. Magn. Res., 51 (4), 375-387 (2020). DOI: 10.1007/s00723-020-01195-0
  29. E.B. Manukhina, I.Y. Malyshev, B.V. Smirin, S.Y. Mashina, V.A. Saltykova, A.F. Vanin. Nitric Oxide, 3, 393-401 (1999). DOI:10.1006/niox.1999.0244
  30. M.H.K. Ansari, P. Karimi, N. Shakib, S.M. Beyrami. Crescent J. Medic. Biol. Sci., 5 (1), 50-56 (2018)
  31. S.V. Yurtaeva, V.N. Efimov, G.G. Yafarova, A.A. Eremeev, V.S. Iyudin, A.A. Rodionov, Kh.L. Gainutdinov, I.V. Yatsyk. Appl. Magn. Reson., 47 (6), 555-565 (2016)
  32. V.E. Prusakov, Y.V. Maksimov, D.Sh. Burbaev, V.A. Serezhenkov, R.R. Borodulin, N.A. Tkachev, V.D. Mikoyan, A.F. Vanin. Appl. Magn. Reson., 50 (7), 861-881 (2019). DOI: 10.1007/s00723-020-01195-0

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.