Вышедшие номера
Структурные изменения кожи и мышечной ткани крыс при модельном сахарном диабете
Российский научный фонд, №86 - Конкурс 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (NSFC), 24-44-00082
Лазарева Е.Н. 1,2, Бучарская А.Б. 1,3, Захаревич А.М. 1, Наволокин Н.А. 1,3, Шушунова Н.А. 1,3, Тучин В.В. 1,2,4
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
3Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия
4Институт проблем точной механики и управления, ФИЦ Саратовский научный центр РАН
Email: lazarevaen@list.ru, allaalla_72@mail.ru, lab-15@mail.ru, nik-navolokin@yandex.ru, shushunovan.a@gmail.com, tuchinvv@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 января 2024 г.
В окончательной редакции: 4 февраля 2024 г.
Принята к печати: 7 апреля 2024 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2025 г.

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучены структурные изменения в коже и скелетных мышцах крыс при аллоксан-индуцированном сахарном диабете. Подготовка образцов тканей к СЭМ проводилась стандартными гистологическими методами. Результаты исследования показали, что сахарный диабет вызывает ряд изменений в структуре кожи и мышц бедра, что было подтверждено гистологическим исследованием. В том числе было выявлено снижение целостности коллагеновых волокнистых структур. Выраженность структурных изменений в кожной и мышечной тканях зависела от уровня свободной глюкозы в крови и типа моделированного сахарного диабета. Ключевые слова: сахарный диабет, изменения в коже и мышцах крысы.
  1. D.J. Magliano, E.J. Boyko. I.D.F.D.A.T.E.S. Committee, Idf Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, Brussels, 2021
  2. E.W. Gregg, N. Sattar, M.K. Ali. Lancet Diabetes Endocrinol., 4, 537-547 (2016). DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30010-9
  3. M. Chen, Y. Shen, J. Zhu, T. Su, Y. Zhang, W. Wang, C. Chen, L. Zhou. J. Biophotonics, 22, e202400267 (2024). DOI: 10.1002/jbio.202400267
  4. F. Quondamatteo. Cell Tissue Res., 355, 1-21 (2014). DOI: 10.1007/s00441-013-1751-2 (2014)
  5. W. Feng, R. Shi, C. Zhang, S. Liu, T. Yu, D. Zhu. J. Biomed. Opt., 24, 031003 (2018). DOI: 0.1117/1.JBO.24.3.031003
  6. S.J. Matcher. J. Appl. Phys., 105, 102041 (2009). DOI: 10.1063/1.3116620
  7. V.V. Tuchin. J. Biomed. Opt., 21, 071114 (2016). DOI: 10.1117/1.JBO.21.7.071114
  8. M.M. Asmamaw, C.A. Endeshaw, B.T. Awgichew, T.M. Anemut, A.M. Mekonnen, T.A. Muluken, Z.E. Abebe, A.T. Assefa. Frontiers in Molecular Biosciences, 9 (2022). DOI: 10.3389/fmolb.2022.1002710
  9. V.P. Singh, A. Bali, N. Singh, A.S. Jaggi. Korean J. Physiol. Pharmacol., 18 (1), 1-14 (2014). DOI: 10.4196/kjpp.2014.18.1.1
  10. A.A. Tahrani, W. Zeng, J. Shakher, M.K. Piya, S. Hughes, K. Dubb, M.J. Stevens. Diabetes Care, 35, 1913-1918 (2012). DOI: 10.2337/dc11-2076
  11. M.S. Islam, du T. Loots. Methods Find Exp Clin Pharmacol., 31 (4), 249-261 (2009). DOI: 10.1358/mf.2009.31.4.1362513
  12. R. Reihsner, M. Melling, W. Pfeiler, E.J. Menzel. Clin. Biomech. (Bristol, Avon), 15, 379-386 (2000). DOI: 10.1016/s0268-0033(99)00085-6
  13. J. Gaar, R. Naffac, M. Brimble. Org. Chem. Front., 7, 2789-2814 (2020). DOI: 10.1039/D0QO00624F
  14. S. Bansode, U. Bashtanova, R. Li et. al. Sci. Rep., 10, 3397 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-60250-9
  15. W. Feng, L. Wang, C.J. Liu, C. Zhang. J. Biomed. Opt., 29 (3), 036003 (2024). DOI: 10.1117/1.JBO.29.3.036003?

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.