Влияние хронического предаторного стресса на микроциркуляцию печени крыс
https://doi.org/10.24884/1682-6655-2024-23-4-124-130
Аннотация
Введение. Одним из актуальных вопросов современной физиологии кровообращения является изучение особенностей влияния хронического стресса на гемодинамику печени. Воздействие стресса на микрососуды печени практически не исследовано.
Цель – изучить показатели микроциркуляции печени у крыс при моделировании хронического стресса.
Материалы и методы. Исследование проведено на 60 крысах-самцах линии Wistar массой 220–370 г, разделенных на контрольную и экспериментальную группы по 30 крыс в каждой. У животных экспериментальной группы моделировали хронический предаторный стресс путем воздействия запахом мочи хищника (кошки) в течение 10 дней по методике В. Э. Цейликман и др. (2021). В условиях наркоза Золетилом и Ксилазином выполняли срединную лапаротомию. Исследование микроциркуляции печени выполняли с помощью лазерного допплеровского флоуметра «ЛАКК-02» (Россия) на висцеральной поверхности печени. Проводили исследование показателей тканевой перфузии печени до и после моделирования стресса у крыс экспериментальной группы, до и после лапаротомии у крыс контрольной группы (ложнооперированные животные). Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты. При моделировании хронического эмоционального стресса выявлено снижение базовых показателей микроциркуляции на висцеральной поверхности печени: показателя микроциркуляции – на 28,35 %, коэффициента вариации – на 55,92 %, что, вероятно, связано с вазоконстрикцией сосудов микроциркуляторного звена. В наибольшей мере отмечено уменьшение показателя среднего квадратичного отклонения (на 100 %), что свидетельствует об ухудшении механизмов модуляции тканевой перфузии печени.
Заключение. Хронический стресс оказывает существенное влияние на систему микроциркуляции печени крыс, что проявляется выраженным снижением базовых показателей тканевой перфузии и уменьшением механизмов модуляции кровотока.
Ключевые слова
Об авторах
И. В. АндрееваРоссия
Андреева Ирина Владимировна – д-р мед. наук, профессор кафедры клинической ультразвуковой и функциональной диагностики
129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1
А. А. Виноградов
Россия
Виноградов Александр Анатольевич – д-р мед. наук, профессор кафедры анатомии
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7
Р. Ю. Симаков
Россия
Симаков Роман Юрьевич – соискатель кафедры нормальной физиологии с курсом психофизиологии
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7
Список литературы
1. Ding Y, Wang K, Xu C, Hao M, Li H, Ding L. Intestinal Claudin-7 deficiency impacts the intestinal microbiota in mice with colitis. BMC Gastroenterol. 2022;22(1):24. Doi: 10.1186/s12876-022-02100-8.
2. Sánchez-Valle V, Chávez-Tapia NC, Uribe M, MéndezSánchez N. Role of oxidative stress and molecular changes in liver fibrosis: a review. Curr Med Chem. 2012;19(28):4850- 4860. Doi: 10.2174/092986712803341520.
3. Konstandi M. Psychophysiological stress: a significant parameter in drug pharmacokinetics. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013;9(10):1317-1334. Doi: 10.1517/17425255.2013.816283.
4. Liu YZ, Chen JK, Zhang Y, Wang X, Qu S, Jiang CL. Chronic stress induces steatohepatitis while decreases visceral fat mass in mice. BMC Gastroenterol. 2014;14:106. Doi: 10.1186/1471-230X-14-106.
5. Чхаидзе И.З. Гендерные особенности реактивности сосудов микроциркуляторного русла кожи крыс по данным лазерной допплеровской флоуметрии // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2022. – Т. 21, № 4. – С. 58–66. Doi: 10.24884/1682-6655-2022-21-4-58-66.
6. Yuan X, Wu Q, Shang F, Li B, Liu M, Wang B, Sheng Y, Zhang H, Xiu R. A comparison of the cutaneous microvascular properties of the Spontaneously Hypertensive and the Wistar-Kyoto rats by Spectral analysis of Laser Doppler. Clin Exp Hypertens. 2019;41(4):342-352. Doi: 10.1080/10641963.2018.1481424.
7. Пугач В.А., Чефу С.Г., Тюнин М.А. и др. Экспериментальная оценка показателей капиллярного кровотока, гемореологии и гемостаза на модели острого респираторного дистресс-синдрома у крыс // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 86–95. Doi: 10.24884/1682-6655-2023-22-3-86-95.
8. Процак Е.С., Борщев Ю.Ю., Галагудза М.М. Роль оценки основных гемодинамических параметров в современной экспериментальной практике // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2023. – Т. 22, № 1. – С. 103–109. Doi: 10.24884/1682-6655-2023-22-1-103-109.
9. Беляева Л.Е., Павлюкевич А.Н. Биохимическая оценка системы синтеза оксида азота у пренатально стрессированных крыс // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 61–69. Doi: 10.24884/1682-6655-2021-20-3-61-69.
10. Davies T, Wythe S, O’Beirne J, Martin D, GilbertKawai E. Review article: the role of the microcirculation in liver cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46(9):825-835. Doi: 10.1111/apt.14279.
11. Yang YY, Lin HC. Alteration of intrahepatic microcirculation in cirrhotic livers. J. Chin Med Assoc. 2015;78(8):430- 437. Doi: 10.1016/j.jcma.2015.05.005.
12. Александрин В.В. Вейвлет-анализ мозгового кровотока у крыс // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 63–66. Doi: 10.24884/1682-6655-2010-9-4-63-66.
13. Li Z, Tam EW, Kwan MP, Mak AF, Lo SC, Leung MC. Effects of prolonged surface pressure on the skin blood flowmotions in anaesthetized rats - an assessment by spectral analysis of laser Doppler flowmetry signals. Phys Med Biol. 2006;51(10):2681-2694. Doi: 10.1088/0031-9155/51/10/020.
14. Андреева И.В., Телия В.Д. Особенности кожной микроциркуляции у крыс различного пола и возраста // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2022. – Т. 14, № 1. – С. 217–234. Doi: 10.12731/2658-6649-2022-14-1-217-234.
15. Показатели микроциркуляции в коже живота крыс различного пола и возраста при пищевом нагрузочном тесте / Андреева И.В., Виноградов А.А., Телия В.Д., Григорьев А.С. // Крымский журн. эксперименТ. и клин. мед. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 16–21. Doi: 10.37279/2224-6444-2022-12-1-15-20.
16. Влияние пищевого нагрузочного теста на показатели микроциркуляции в печени крыс различного пола и возраста / Андреева И.В., Виноградов А.А., Телия В.Д., Симаков Р.Ю. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 71–77. Doi: 10.24884/1682-6655-2022-21-1-71-77.
17. Sara JDS, Toya T, Ahmad A, Clark MM, Gilliam WP, Lerman LO, Lerman A. Mental Stress and Its Effects on Vascular Health. Mayo Clin Proc. 2022;97(5):951-990. Doi: 10.1016/j.mayocp.2022.02.004.
18. MacCormack JK, Armstrong-Carter EL, GaudierDiaz MM, Meltzer-Brody S, Sloan EK, Lindquist KA, Muscatell KA. β-Adrenergic Contributions to Emotion and Physiology During an Acute Psychosocial Stressor. Psychosom Med. 2021;83(9):959-968. Doi: 10.1097/PSY.0000000000001009.
19. Gebicki J, Katarzynska J, Cholewinski T, Sieron L, Marcinek A. Flowmotion monitored by Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF): a tool for characterization of microcirculatory status. Front Physiol. 2020;11:702. Doi: 10.3389/FPHYS.2020.00702.
20. Цейликман В.Э., Лапшин М.С., Комелькова М.В. и др. Способ моделирования посттравматического стрессового расстройства у лабораторных крыС. Российский патент 2021 года по МПК A61B5/16 G09B23/28 G01N33/68 G01N33/74; заявл. 2020120571 от 15.06.2020. Опубликовано: 22.04.2021.
21. Greaney JL, Surachman A, Saunders EFH, Alexander LM, Almeida DM. Greater daily psychosocial stress exposure is associated with increased norepinephrine‐induced vasoconstriction in young adults. J Am Heart Assoc. 2020; 9(9):e015697. Doi: 10.1161/JAHA.119.015697.
22. Chudzik M, Cender A, Mordaka R, Zielinski J, Katarzynska J, Marcinek A, Gebicki J. Chronic Fatigue Associated with Post-COVID Syndrome versus Transient Fatigue Caused by High-Intensity Exercise: Are They Comparable in Terms of Vascular Effects? Vasc Health Risk Manag. 2022;18:711-719. Doi: 10.2147/VHRM.S371468.
23. Оценка состояния микроциркуляции у детей 6–7 лет по данным лазерной допплеровской флоуметрии / Козлов В.И., Сахаров В.Н., Гурова О.А., Сидоров В.В. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 46–53. Doi: 10.24884/1682-6655-2021-20-3-46-53.
24. Стрельцова Н.Н., Васильев А.П. Функциональное состояние микрососудистого русла кожи по данным лазерной допплеровской флоуметрии у пациентов с артериальной гипертонией и при ее сочетании с гиперхолестеринемией // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2022. – Т. 21, № 4. – С. 16–24. Doi: 10.24884/1682-6655-2022-21-4-16-24.
25. Омельяненко К.В., Горшков А.Ю., Федорович А.А. и др. Гендерные особенности микроциркуляторного русла кожи у здоровых лиц трудоспособного возраста // Кардиоваск. тер. и профилактика. – 2021. – Т. 20, № 8. – С. 48–55. Doi: 10.15829/1728-8800-2021-3111.
26. Место микроциркуляции в развитии сосудистых нарушений у детей и подростков / Жмеренецкий К.В., Кап лиева О.В., Сиротина З.В., Езерский Р.Ф. // Дальневосточ. мед. журн. – 2012. – № 2. – С. 59–62.
Рецензия
Для цитирования:
Андреева И.В., Виноградов А.А., Симаков Р.Ю. Влияние хронического предаторного стресса на микроциркуляцию печени крыс. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2024;23(4):124-130. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2024-23-4-124-130
For citation:
Andreeva I.V., Vinogradov A.A., Simakov R.Yu. Effect of chronic predatory stress on rat liver microcirculation. Regional blood circulation and microcirculation. 2024;23(4):124-130. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1682-6655-2024-23-4-124-130