logo
Медицинский вестник
Северного Кавказа
Научно-практический журнал
Зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-26521 от 7 декабря 2006 года
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Поиск по сайту




Адрес редакции
355017, Ставрополь, улица Мира, 310.

Телефоны
(8652) 35-25-11, 35-32-29.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Рейтинг@Mail.ru

Влияние различных вариантов NO-терапии на метаболический ответ плазмы крови крыс при экспериментальной термической травме

[Экспериментальная медицина]
Ковалева Лида Константиновна; Мартусевич Андрей Кимович; Соловьева Анна Геннадьевна; Диленян Левон Робертович; Кононец Bладимир Bладимирович;

Цель исследования – провести сравнительную оценку состояния окислительного метаболизма и кристаллогенных свойств плазмы крови крыс с контактным термическим ожогом при экспериментальной терапии различными источниками монооксида азота. Доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование проведено на 50 половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой от 200 до 250 г. По методу «конвертов» животные были разделены на 5 групп, состоящих из 10 особей. Группа 1 – интактные животные (без воздействий), группы 2, 3, 4 и 5 – крысы с термической травмой в форме контактного термического ожога. Для исследования баланса про- и антиоксидантных систем в плазме крови изучали интенсивность перекисного окисления липидов, общую активность
антиоксидантных систем, определяли уровень содержания малонового диальдегида, а также оценивали кристаллогенные свойства биологической жидкости и оценивали активность супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах. Применение монооксида азота вне зависимости от формы введения в условиях экспериментальной модели обеспечивает ускоренное и более полное купирование явлений окислительного стресса и ингибирования кристаллогенной активности крови. Каждый изученный вариант NO-терапии имеет характерные особенности: ингаляционный вариант оказывает наиболее оптимальное влияние на протеом биосреды, применение физиологического донора соединения в максимальной степени нормализует органо-минеральный гомеостаз, а их комбинация позволяет достичь наиболее существенной стимуляции антиоксидантных систем плазмы крови животных.

Скачать

Список литературы:
1. Мартусевич А. К., Соловьева А. Г., Мартусевич А. А., Перетягин П. В. Особенности функционально-метаболической адаптации организма в условиях травматического стресса. Медицинский альманах. 2012;5:175-178. [Martusevich A. K., Soloveva A. G., Martusevich A. A., Peretyagin P. V. Features of the functional and metabolic
adaptation of the body under traumatic stress. Meditsinskiy al’manakh. – Medical almanac. 2012;5:175-178. (In Russ.)].
2. Foncerrada G., Culnan D. M., Capek K. D., GonzálezTrejo S., Cambiaso-Daniel J. [et al.]. Inhalation Injury in the Burned Patient. Ann. Plast. Surg. 2018;80(3Suppl.2):S98-S105. https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000001377
3. Мелконян К. И., Алексеенко С. Н., Быков И. М. Сравнительная оценка эффективности репарации ожоговых ран при применении гидрогелевого материала на основе дермы: доклиническое экспериментальное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(6):15-27. [Melkonyan K. I., Alekseenko S. N., Bykov I. M. Comparative evaluation of effi ciency of burn wound healing with derma-based hydrogel: a preclinical experimental study. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – Kuban Scientifi c Medical Bulletin. 2023;30(6):15-27. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-6-15-27
4. Tu Y., Lineaweaver W. C., Zheng X., Chen Z., Mullins F., Zhang F. Burn-related peripheral neuropathy: A systematic review. Burns. 2017;43(4):693-699. https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.08.003
5. Becker A. L., Indra A. K. Oxidative Stress in Melanoma: Benefi cial Antioxidant and Pro-Oxidant Therapeutic Strategies. Cancers (Basel). 2023;15(11):3038.
https://doi.org/10.3390/cancers15113038
6. Мартусевич А. К., Сазонова И. Е., Соловьева А. Г., Орлинская Н. Ю., Кононец В. В., Диленян Л. Р. Влияние КВЧ-озонотерапии на состояние окислительного метаболизма крови крыс с ишемизированным кожным лоскутом: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(5):73-87. [Martusevich A. K., Sazonova I. E., Solovieva A. G., Orlinskaya N. Yu., Kononets V. V., Dilenyan L. R. Eff ect of ultrahigh frequency ozone therapy on oxidative metabolism in the blood of rats with ischemic skin fl aps: A preclinical experimental randomized study. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – Kuban Scientifi c Medical Bulletin. 2024;31(5):73-87. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87
7. Chen R., Xu H., Li X., Dong J., Wang S. [et al.]. Role of oxidative stress in post-burn wound healing. Burns Trauma. 2025;13:tkaf040. https://doi.org/10.1093/burnst/tkaf040
8. Gürünlüoğlu K., Satilmiş B., Gül M. [et al.]. The impact of subdermal adipose derived stem cell injections and early excision on systemic oxidative stress and wound healing in rats with severe scald burns. Burns. 2024;50(8):2056-2069. https://doi.org/10.1016/j.burns.2024.07.037
9. Martusevich A., Zagrekov V., Belyaeva K., Pushkin A., Soloveva A. Oxidative stress in osteomyelitis and burns: Specifi c features of its role in development of pathology.
Biomedical Research and Therapy. 2021;8(3):4286-4293. https://doi.org/10.15419/bmrat.v8i3.667
10. Zhang D., Wang B., Sun Y., Wang C., Mukherjee S. [et al.]. Injectable Enzyme-Based Hydrogel Matrix with Precisely Oxidative Stress Defense for Promoting Dermal Repair of
Burn Wound. Macromol. Biosci. 2020;20(6):e2000036. https://doi.org/10.1002/mabi.202000036
11. Sato Y., Tanno H., Imai T., Konno M., Takayashiki R. [et al.]. Defect of Dectin-1-mediated signaling promotes burn wound healing through attenuated oxidative stress and infl ammatory responses. Burns. 2025;51(9):107703. https://doi.org/10.1016/j.burns.2025.107703
12. Sumsuzzman D. M., Choi J., Khan Z. A., Hong Y. Protective Effects of Melatonin against Severe BurnInduced Distant Organ Injury: A Systematic Review and
Meta-Analysis of Experimental Studies. Antioxidants (Basel). 2020;9(12):1196. https://doi.org/10.3390/antiox9121196
13. Wu X., Zeng J., Ye X., Peng M., Lan Y. [et al.]. Effects of vitamin D supplementation on diabetic foot ulcer healing: a meta-analysis. Postgrad. Med. J. 2025;101(1192):100-107. https://doi.org/10.1093/postmj/qgae107
14. Darenskaya M. A., Kolesnikova L. I., Kolesnikov S. I. Oxidative Stress: Pathogenetic Role in Diabetes Mellitus and Its Complications and Therapeutic Approaches to Correction. Bull. Exp. Biol. Med. 2021;171(2):179-189. https://doi.org/10.1007/s10517-021-05191-7
15. Ermakov E. A., Dmitrieva E. M., Parshukova D. A., Kazantseva D. V., Vasilieva A. R., Smirnova L. P. Oxidative Stress-Related Mechanisms in Schizophrenia Pathogenesis and New Treatment Perspectives. Oxid. Med. Cell Longev. 2021;2021:8881770. https://doi.org/10.1155/2021/8881770
16. Poeggeler B., Singh S. K., Sambamurti K., Pappolla M. A. Nitric Oxide as a Determinant of Human Longevity and Health Span. Int. J. Mol. Sci. 2023;24(19):14533.
https://doi.org/10.3390/ijms241914533
17. Rose P., Moore P. K., Zhu Y. Z. Garlic and Gaseous Mediators. Trends Pharmacol. Sci. 2018;39(7):624-634.https://doi.org/10.1016/j.tips.2018.03.009
18. Vanin A. F. Physico-Chemistry of Dinitrosyl Iron Complexes as a Determinant of Their Biological Activity. Int. J. Mol. Sci. 2021;22(19):10356. https://doi.org/10.3390/ijms221910356
19. Vanin A. F. Positive (Regulatory) and Negative (Cytotoxic) Effects of Dinitrosyl Iron Complexes on Living Organisms. Biochemistry (Mosc). 2022;87(11):1367-1386.
https://doi.org/10.1134/S0006297922110153
20. Vanin A. F., Borodulin R. R., Mikoyan V. D. Dinitrosyl iron complexes with natural thiol-containing ligands in aqueous solutions: Synthesis and some physicochemical characteristics (A methodological review). Nitric Oxide. 2017;66:1-9. https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.02.005
21. Güner M. H., Görgülü T., Olgun A., Torun M., Kargi E. Effects of ozone gas on skin flaps viability in rats: an experimental study. J. Plast. Surg. Hand Surg.
2016;50(5):291-297. https://doi.org/10.3109/2000656X.2016.1170024
22. Мартусевич А. К., Ковалева Л. К., Соловьева А. Г. Кристаллогенные свойства крови крыс при моделировании термической травмы. Кубанский научный медицинский
вестник. 2019;26(3):81-89. [Martusevich A. K., Kovaleva L. K., Solovyova A. G. Crystallogenic properties of rat blood in thermal injury modeling. Kubanskiy nauchnyy
meditsinskiy vestnik. – Kuban Scientific Medical Bulletin. 2019;26(3):81-89. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2019-26-3-81-89
23. Cookson M. W., Kinsella J. P. Inhaled Nitric Oxide in Neonatal Pulmonary Hypertension. Clin. Perinatol. 2024;51(1):95-111. https://doi.org/10.1016/j.clp.2023.11.001
24. Dugbartey G. J. Therapeutic benefits of nitric oxide in lung transplantation. Biomed Pharmacother. 2023;167:115549. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115549
25. Yu B., Ichinose F., Bloch D. B., Zapol W. M. Inhaled nitric oxide. Br. J. Pharmacol. 2019;176(2):246-255. https://doi.org/10.1111/bph.14512

Ключевые слова: монооксид азота, термическая травма, ожоговая болезнь, патогенез, оксидативный стресс, биокристалломика


Учредители:
Ставропольская государственная медицинская академия
Государственный научно-исследовательский институт курортологии
Пятигорская государственная фармацевтическая академия