Correction of structural changes in immune organs by genus Silene plants extracts at experimental cyclophosphamid immunosuppression


Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

The purpose of the study is to evaluate the effect of Silene jeniseensis and Silene repens dry extracts on structure of mice thymus and spleen at cyclophosphamide immunosuppression. Materials and methods. The experiments were carried out on F1 (CBAxC57Bl/6) mice. Immune deficiency was simulated by a single intraperitoneal introduction of cyclophosphamide in the dose 250 mg/kg. S. jeniseensis and S. repens dry extracts in the dose 100 mg/kg were administered to animals for 14 days intragastrically against cyclophosphamide. Morphological studies of the thymus and spleen were performed on day 16 after the extracts administration. The lobule area, cortex and medulla widths, cells density and composition of the cortex were measured in the thymus. The relative area of the white and red pulp was determined in the spleen. Results. S. jeniseensis and S. repens extracts limited the development of destructive processes in the mice thymus: lobule area was by 23 and 20% higher, the cortico-medullary ratio was by 28 and 25% higher. Cells density was higher in the cortical layer, due to a decrease in the number of destructive thymocytes and an increase in the number of mitotically dividing cells, blasts and large lymphocytes. The white pulp total area increased by 27 and 16% against the background of S. jeniseensis and S. repens extracts introduction. The mantle and marginal zones formed in the lymphoid follicles, which indicates of the lymphocyte differentiation processes restoration. Conclusions. S. jeniseensis and S. repens extracts limited the development of pronounced involutive processes in the immune organs at cyclophosphamid immunosuppression.

Full Text

Restricted Access

About the authors

V. B. Khobrakova

Institute of General and Experimental Biology SB RAS

Author for correspondence.
Email: val0808@mail.ru

Dr.Sc. (Biol.), Associate Professor, Head of the Laboratory

Ya. G. Razuvaeva

Institute of General and Experimental Biology SB RAS

Email: tatur75@mail.ru

Dr.Sc. (Biol.), Senior Research Scientist

A. V. Khalzanova

Banzarov Buryat State University

Email: halzanova-79@mail.ru

Post-graduate Student

D. N. Olennikov

Institute of General and Experimental Biology SB RAS

Email: val0808@mail.ru

Dr.Sc. (Pharm.), Senior Research Scientist

B. P. Shobolov

Institute of General and Experimental Biology SB RAS

Email: shobolov89@mail.ru

Post-graduate Student

References

  1. Зибарева Л.Н., Лафон Р., Мунхжаргал Н., Иванова Н.А. Идентификация фитоэкдистероидов в некоторых видах рода Silene L. (Caryophyllaceae). Вестник Томского государственного университета. 2008; 307: 157-160.
  2. Munkhzhargal N., Zibareva L.N., Lafont R., Pribytkova L.N., Pisareva S.I. Investigation of ecdysteroid content and composition of Silene repens indigenous in Mongolia and introduced into western Siberia.Russian journal of bioorganic chemistry. 2010. 36 (7): 923-928; doi: 10.1134/S1068162010070216.
  3. Gunter Е.А., Ovodov Yu.S. Polysaccharides of cell cultures of Silene vulgaris. Applied Biochemistry and Microbiology. 2007; 43 (1): 84-90; doi: 10.1134/S0003683807010152.
  4. Ghonime M., Emara M., Shawky R., Soliman H., El-Domany R., Abdelaziz A. Immunomodulation of RAW 264.7 murine macrophage functions and antioxidant activities of 11 plant extracts. Immunol Invest. 2015; 44(3): 237-252; doi: 10.3109/08820139.2014.988720.
  5. Ghonime M., Eldomany R., Abdelaziz A., Soliman H. Evaluation of immunomodulatory effect of three herbal plants growing in Egypt. Immunopharmacol. Immunotoxicol. 2011; 33(1): 141-145; doi: 10.3109/08923973.2010.487490.
  6. Olennikov D.N. Ecdysteroids of Silene repens from Eastern Siberia. Chemistry of Natural Compounds. 2019; 55 (4): 770-772; doi: 10.1007/s10600-019-02807-3.
  7. Olennikov D.N. Silenerepin - A new C-glycosylflavone from Silene repens. Chemistry of Natural Compounds. 2019; 56 (3): 423-426; doi: 10.1007/s10600-020-03053-8.
  8. Olennikov D.N., Kashchenko N.I. New C,O-Glycosylflavones from the Genus Silene. Chemistry of Natural Compounds. -2020; 56(6): 1026-1034; doi: 10.1007/s10600-020-03220-x.
  9. Olennikov D.N., Kashchenko N.I. Phytoecdysteroids from Silene jenisseensis. Chemistry of Natural Compounds. 2017; 53(6): 1199-1201; doi: 10.1007/s10600-017-2239-1.
  10. Хобракова В.Б., Халзанова А.В., Оленников Д.Н., Павлова С.И., Абидуева Л.Р. Иммуномодулирующая активность экстракта сухого Silene jeniseensis WILLD при экспериментальном иммунодефиците. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2020; 64(1): 113-117; doi: 10.25557/0031-2991.2020.01.113-117.
  11. Budatsyrenova A.Ts., Khalzanova A.V., Tugarina Yu.A., Khobrakova V.B., Abidueva L.R. Prospects for the use of herbal remedies as immunomodulators. Mongolian Journal of Integrated Medicine. 2021; 9(3): 206.
  12. Кварацхелия А.Г., Клочкова С.В., Никитюк Д.Б., Алексеева Н.Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезенки при воздействии факторов различного происхождения. Журнал анатомии и гистопатологии. 2016; 5(3): 77-83; doi: 10.18499/2225-7357-2016-5-3-77-83.
  13. Макалиш Т.П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза. Таврический медико-биологический вестник. 2013; 16 (1): 265-269.
  14. Сапин М.П., Хобракова В.Б., Кактурский Л.В., Григоренко Д.Е., Ерофеева Л.М., Николаев С.М., Жамсаранова С.Д., Николаева И.Г. Изменение микроанатомии тимуса мышей под влиянием сухого экстракта пятилистника кустарникового в условиях азатиоприновой иммуносупрессии. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2001; 1-2: 120-128.
  15. Бобрышева И.В. Изменение ультраструктуры тимуса белых крыс после введения циклофосфана. Вестник ВГМУ. 2013; 12(4): 63-69.
  16. Гайдай Д.С., Котельникова А.Е., Крышень К.Л., Гайдай Е.А., Гущин Я А., Макарова М.Н. Разработка модели иммуносупрессии у кроликов, вызванной внутривенным введением циклофосфамида. Лабораторные животные для научных исследований. 2019; 2; doi: 10.29296/2618723X-2019-02-02.
  17. Лебединская Е.А., Лебединская О.В., Годовалов А.П., Прокудин В.С. Иммуноморфологические особенности тимуса крыс на фоне введения цитостатика в эксперименте. Саратовский научно-медицинский журнал. 2016; 12 (1): 12-14.
  18. Бобрышева И.В. Морфологическая реактивность селезенки крыс различных возрастных периодов при иммуносупрессии. Journal of Siberian Medical Sciences. 2015; 6: 53.
  19. Кащенко С.А., Золотаревская М.В. Морфометрические показатели селезенки крыс после введения циклофосфана. Украинский морфологический альманах. 2011; 9 (2): 31-33.
  20. Гольдина И.А., Маркова Е.В., Орловская И.А., Топоркова Л.Б., Козлов В.А. Корригирующие эффекты оригинального комплекса биофлаваноидов при циклофосфан-индуцированных нарушениях иммунитета. Медицинская иммунология. 2020; 22 (6): 1111-1120; doi: 10.15789/1563-0625-CE0-2072.
  21. Железнова А.Д., Железнов Л.М., Штиль А.А., Фролов Б.А. Морфологические проявления защитного влияния миллиацина в органах иммуногенеза при действии метотрексата. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2007; 144 (10): 458-463.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Effect of dried S. jeniseensis and S. repens extracts on cell density in the thymus of mice during cyclophosphane immunosuppression

Download (370KB)
3. Fig. 2. Effect of dried S. jeniseensis and S. repens extracts on the cellular composition of mouse thymus cortex during cyclophosphane immunosuppression: a - subcapsular zone; b - deep layer

Download (614KB)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies