Влияние AKTГ(4-7)-PRO-GLY-PRO и АКТГ(6-9)-PRO-GLY-PRO на интенсивность окислительно-восстановительных процессов и поведенческий статус крыс в условиях гиперфункции щитовидной железы

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Цель работы – изучение влияния меланокортинов на интенсивность окислительно-восстановительных процессов в префронтальной области головного мозга и поведенческий статус крыс на фоне гиперфункции щитовидной железы.

Материал и методы. В эксперименте подопытные животные были распределены на следующие группы (n = 10): интактные крысы (контроль); животные, получавшие пентагидрат натриевой соли L-тироксина (гипертиреоз); крысы, получавшие AKTГ(4-7)-Pro-Gly-Pro и особи, получавшие АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro соответственно внутрибрюшинно ежедневно в течение 21 дня, начиная с 22-го дня введения пентагидрата натриевой соли L-тироксина. Гипертиреоз моделировали у животных путем внутрижелудочного введения пентагидрата натриевой соли L-тироксина на протяжении 42 дней. Интенсивность процессов липопероксидации изучали по содержанию в ткани префронтальной зоны диеновых и триеновых конъюгатов, исходного уровня продуктов окисления с 2-тиобарбитуровой кислотой, по показателям скорости спонтанного и аскорбатзависимого перекисного окисления липидов. Уровень продуктов перекисного окисления белков определяли по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразоном. Оценку ферментативного звена антиоксидантной системы префронтальной области осуществляли, определяя активность супероксиддисмутазы и каталазы. Поведенческий статус лабораторных грызунов изучали с помощью теста «Норковая камера».

Результаты. Применение соединений AKTГ(4-7)-Pro-Gly-Pro и АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro в условиях экспериментального гипертиреоза привело к уменьшению интенсивности процессов перекисного окисления липидов, белков и восстановлению уровней активности антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы и каталазы в ткани префронтальной области головного мозга животных, а также коррекции поведенческих показателей в тесте «Норковая камера».

Выводы. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что AKTГ(4-7)-Pro-Gly-Pro и AKTГ(6-9)-Pro-Gly-Pro проявляют антиперекисную и антиоксидантную активность в отношении показателей липопероксидации и окислительной модификации белков и ферментативных систем защиты в ткани префронтальной зоны головного мозга. Данные соединения оказывают психокоррегирующее действие на поведенческие реакции белых крыс на фоне гиперфункции щитовидной железы.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

М. У. Сергалиева

Астраханский государственный медицинский университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: charlina_astr@mail.ru

к.б.н., доцент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии

Россия, Астрахань

А. А. Цибизова

Астраханский государственный медицинский университет

Email: charlina_astr@mail.ru

к.фарм.н., доцент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии

Россия, Астрахань

В. Х. Мурталиева

Астраханский государственный медицинский университет

Email: charlina_astr@mail.ru

ассистент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологи и биотехнологии

Россия, Астрахань

Л. А. Андреева

Национальный исследовательский центр, Институт молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт»

Email: charlina_astr@mail.ru

зам. зав. лабораторией молекулярной фармакологии пептидов

Россия, Москва

Н. Ф. Мясоедов

Институт молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт»

Email: charlina_astr@mail.ru

д.х.н., профессор, академик РАН

Россия, Москва

М. А. Самотруева

Астраханский государственный медицинский университет

Email: charlina_astr@mail.ru

д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии

Россия, Астрахань

Список литературы

  1. Hernandez A. Cognitive function in hypothyroidism: what is that deiodinase again? Journal of Clinical Investigation. 2019; 129(1): 55–57. doi: 10.1172/JCI125203.
  2. Li L., Zhi M., Hou Z. et al. Abnormal brain functional connectivity leads to impaired mood and cognition in hyperthyroidism: A resting-state functional MRI study. Oncotarget. 2017; 8(4): 6283–6294. doi: 10.18632/oncotarget.14060.
  3. Villanueva I., Alva-Sánchez C., Pacheco-Rosado J. The role of thyroid hormones as inductors of oxidative stress and neurodegeneration. Oxid Med Cell Longev. 2013; 2013: 218145. doi: 10.1155/2013/218145.
  4. Флейшман М.Ю., Толстенок И.В., Иннокентьев А.А. Влияние пептида «Селанк» на уровень окислительного стресса в головном мозге и тонкой кишке белых крыс на модели черепно-мозговой травмы. Сибирский научный медицинский журнал. 2019; 39(2): 46–51. doi: 10.15372/SSMJ20190205 (Flejshman M.Ju., Tolstenok I.V., Innokent'ev A.A. Vlijanie peptida «Selank» na uroven' okislitel'nogo stressa v golovnom mozge i tonkoj kishke belyh krys na modeli cherepno-mozgovoj travmy. Sibirskij nauch-nyj medicinskij zhurnal. 2019; 39(2): 46–51. doi: 10.15372/SSMJ20190205).
  5. Vorvul A.O., Bobintsev I.I., Svishcheva M.V. et al. ACTH4-7-PGP peptide corrects behaviour and corticosterone level in rats under chronic stress. Russian Phy. J. named after I.M. Sechenov. 2021; 107(11): 1359–1371. doi: 10.31857/S0869813921110108.
  6. Борозденко Д.А., Ляхман Д.Н., Голубев Я.В. и др. Изучение фармакокинетики и нейропротекторной активности нового производного 4-фенилпирролидинона-2 в модели ишемического инсульта на животных. Вестник РГМУ. 2020; 1: 51–58. doi: 10.24075/vrgmu.2020.010 (Borozdenko D.A., Ljahman D.N., Golubev Ja.V. i dr. Izuchenie farmakokinetiki i nejroprotektornoj aktivnosti novogo proizvodnogo 4-fenilpirrolidinona-2 v modeli ishemicheskogo insul'ta na zhivotnyh. Vestnik RGMU. 2020; 1: 51–58. doi: 10.24075/vrgmu.2020.010).
  7. Chainy G.B., Sahoo D.K. Hormones and oxidative stress: an overview. Free Radical Research. 2020; 54(1): 1–26. doi: 10.1080/10715762.2019.1702656.
  8. Saklani P., Khan H., Gupta S. et al. Neuropeptides: Potential neuroprotective agents in ischemic injury. Life Sciences. 2022; 288: 120186. doi: 10.1016/j.lfs.2021.120186.
  9. Ben-Shushan S., Miller Y. Neuropeptides: Roles and activities as metal chelators in neurodegenerative diseases. The Journal of Physical Chemistry B. 2021; 125(11): 2796–2811. doi: 10.1021/acs.jpcb.0c11151.
  10. Dergunova L.V., Filippenkov I.B., Limborska S.A. et al. Pharmacotranscriptomics of peptide drugs with neuroprotective properties Med Res Rev. 2021; 41(2): 754–769. doi: 10.1002/med.21704.
  11. Vorvul A.O., Bobyntsev I.I., Medvedeva O.A. et al. Effects of His-Phe-Arg-Trp-Pro-Gly-Pro peptide on free-radical oxidation processes in conditions of chronic restraint stress. Bulletin of RSMU. 2021; (6): 61–66. doi: 10.24075/brsmu.2021.056.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Влияние меланокортинов на показатели ПОБ в префронтальной области головного мозга крыс в условиях экспериментального гипертиреоза: * – p<0,05 – относительно группы  «контроль»; # – p<0,05 – относительно группы «гипертиреоз»

Скачать (116KB)
3. Рис. 2. Влияние меланокортинов на показатели ПОЛ в префронтальной области головного мозга крыс в условиях экспериментального гипертиреоза: * – p<0,05; ** – p<0,01 – относительно группы «контроль»; # – p<0,05; ## – p<0,01 – относительно группы «гипертиреоз»

Скачать (153KB)
4. Рис. 3. Влияние меланокортинов на показатели ферментативного звена в префронтальной области головного мозга крыс в условиях экспериментального гипертиреоза: * – p<0,05 – относительно группы «контроль»; # – p<0,05 – относительно группы «гипертиреоз»

Скачать (117KB)
5. Рис. 4. Влияние меланокортинов на поведение крыс в тесте НК в условиях экспериментального гипертиреоза: p<0,05; ** – p<0,01 – относительно группы «контроль»; # – p<0,05; ## – p<0,01 – относительно группы «гипертиреоз»

Скачать (94KB)

© ИД "Русский врач", 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах