<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Psychopharmacology and Addiction Biology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Psychopharmacology and Addiction Biology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Психофармакология и биологическая наркология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1606-8181</issn><issn publication-format="electronic">2070-5670</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">623031</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/phbn623031</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Neuropsychopharmacology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Психонейрофармакология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The developing brain in the formation of oxidant and antioxidant systems</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Развивающийся мозг как объект изучения становления оксидантных и антиоксидантных систем</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1464-1127</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">8974-7477</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shabanov</surname><given-names>Petr D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шабанов</surname><given-names>Петр Дмитриевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Med., Pharmacology), professor, professor of the Pharmacology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор мед. наук, профессор, профессор кафедры фармакологии</p></bio><email>pdshabanov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7670-2864</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">1902-3574</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zarubina</surname><given-names>Irina V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Зарубина</surname><given-names>Ирина Викторовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Biol., Pharmacology), professor, senior lecturer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор биол. наук, профессор, старший преподаватель</p></bio><email>i.v.zarubina@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Kirov Military Medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="kk"></institution></aff><aff><institution xml:lang="pt"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Kirov Military Medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2023-11-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2023</year></pub-date><volume>14</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>229</fpage><lpage>236</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-11-07"><day>07</day><month>11</month><year>2023</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-11-07"><day>07</day><month>11</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1606-8181/article/view/623031">https://journals.eco-vector.com/1606-8181/article/view/623031</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>BACKGROUND</bold>: The structures, tissues, and systems of the brain differentiate gradually. The values of biochemical constants vary depending on the timing of development, that is, the embryonic, early, and late postnatal periods. In this respect, the multicomponent oxidation and antioxidation systems that do not mature at the same time are of interest.</p> <p><bold>AIM:</bold> To examine the processes of lipid peroxidation based on the level of malonic dialdehyde and antioxidant protection (superoxide dismutase, catalase, and reduced glutathione) in the brain of rat embryos and offspring at different periods of pre- and postnatal development.</p> <p><bold>MATERIALS AND METHODS:</bold> Thirty-nine pregnant female Wistar rats weighing 220–250 g were selected, from which 176 embryos and rat pups of different sexes and age were obtained, including embryos in the third trimester of pregnancy (13–17 days of gestation) and rat pups aged 1–14 weeks. The concentration of malonic dialdehyde (indicator of lipid peroxidation) was determined in the brain tissue, and the activity of superoxide dismutase, catalase, and level of reduced glutathione was found as indicators of antioxidant defense systems.</p> <p><bold>RESULTS:</bold> The brains of the embryos were characterized by low levels of malonic dialdehyde, and its concentration sharply increased immediately after the birth of rat pups. A similar but a less pronounced pattern was also recorded for indicators of antioxidant protection (superoxide dismutase activity and level of reduced glutathione). The opposite reaction was observed in catalase, which demonstrated high activity in the brain in the prenatal period but significantly decreased after birth. With further postnatal development up to sexual maturity (14 weeks, or 3 months of age), no significant changes in the activities of superoxide dismutase, catalase, and concentration of reduced glutathione were noted; however, a twofold drop in the level of malonic dialdehyde in the brain was noted.</p> <p><bold>CONCLUSION:</bold>Already in the first months of life in rats, a quite stable status of lipid peroxidation and antioxidant defense systems of the brain tissue developed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность. </bold>Дифференцировка структур, тканей и систем мозга происходит постепенно. Значения отдельных биохимических констант варьирует в зависимости от сроков эмбрионального, раннего и позднего постнатального периода развития. В этом отношении интерес представляют системы оксидации/антиоксидации, которые многокомпонентны и поэтому созревают неодновременно.</p> <p><bold>Цель. </bold>Изучение процессов перекисного окисления липидов по уровню малонового альдегида и антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, каталаза, восстановленный глутатион) головного мозга эмбрионов и потомства крыс в разные сроки пре- и постнатального развития крыс.</p> <p><bold>Материалы и методы. </bold>Были отобраны 39 беременных самок крыс Вистар массой 220–250 г, от которых получено 176 эмбрионов и крысят разного пола и возраста, включая эмбрионы 3-го триместра беременности (13–17-й дни гестации) и крысят в возрасте от 1 до 14 нед. В ткани головного мозга определяли концентрацию малонового диальдегида (показатель перекисного окисления липидов), а также активность супероксиддисмутазы, каталазы и уровень восстановленного глутатиона в качестве показателей систем антиоксидантной защиты.</p> <p><bold>Результаты. </bold>Установлено, что головной мозг эмбрионов характеризуется низкими значениями уровней малонового диальдегида, концентрация которого резко возрастает сразу после рождения крысят. Сходная, но менее выраженная закономерность регистрируется и для показателей антиоксидантной защиты (активность супероксиддисмутазы и уровень восстановленного глутатиона). Прямо противоположную реакцию наблюдали в случае с каталазой, активность которой в головном мозге в пренатальный период была высокой, а после рождения значимо снижалась. В период дальнейшего постнатального развития вплоть до половозрелости (14 нед., или 3-месячный возраст) не происходило существенного изменения в активности супероксиддисмутазы, каталазы и концентрации восстановленного глутатиона, но регистрировали 2-кратное падение уровня малонового диальдегида в мозге.</p> <p><bold>Заключение. </bold>Уже в первые месяцы жизни у крыс складывается вполне стабильный статус перекисного окисления липидов и систем антиоксидантной защиты мозговой ткани.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>oxidation/antioxidation system</kwd><kwd>brain maturation</kwd><kwd>oxidative status</kwd><kwd>embryos</kwd><kwd>rats</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>система оксидации/антиоксидации</kwd><kwd>созревание головного мозга</kwd><kwd>оксидативный статус</kwd><kwd>эмбрионы</kwd><kwd>крысы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Yakovleva OA, Burmistrov SO. Sozrevanie oksidantnykh i antioksidantnykh sistem v rannem ontogeneze u krys. Psychopharmacology and biological narcology. 2010;10(1):2681–2687. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Яковлева О. А., Бурмистров С. О. Созревание оксидантных и антиоксидантных систем в раннем онтогенезе у крыс // Психофармакология и биологическая наркология. 2010. Т. 10, № 1. С. 2681–2687.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bairamov AA, Meshcherov ShK. Otdalennye neirokhimicheskie ehffekty prenatal’nogo vozdeistviya selektivnykh M- i N-kholinotropnykh preparatov. Psychopharmacology and biological narcology. 2008;8(1):2286–2293. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Байрамов А. А., Мещеров Ш. К. Отдаленные нейрохимические эффекты пренатального воздействия селективных М- и Н-холинотропных препаратов // Психофармакология и биологическая наркология. 2008. Т. 8, № 1. С. 2286–2293.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Lebedev AA, Nozdrachev AD. Kriticheskie periody formirovaniya dofaminergicheskoi sistemy. Doklady Akademii nauk. 2002;386(4):565–569. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Лебедев А. А., Ноздрачев А. Д. Критические периоды формирования дофаминергической системы // Доклады Академии наук. 2002. Т. 386, № 4. С. 565–569.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Meshcherov SHK, Lebedev AA. Sindrom sotsial’noi izolyatsii. Saint Petersburg: Ehlbi-SPb; 2004. 208 p. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Мещеров Ш. К., Лебедев А. А. Синдром социальной изоляции. Санкт-Петербург: Элби-СПб, 2004. 208 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Lebedev AA, Meshcherov ShK, Mogilevskii DA. Vnutriamnioticheskoe vvedenie 6-gidroksidofamina beremennym krysam snizhaet u potomstva podkreplyayushchie svoistva fenamina. Klinicheskaya patofiziologiya. 2002;2(2):46–49. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Лебедев А. А., Мещеров Ш. К., Могилевский Д. А. Внутриамниотическое введение 6-гидроксидофамина беременным крысам снижает у потомства подкрепляющие свойства фенамина // Клиническая патофизиология. 2002. Т. 2, № 2. С. 46–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Vorhees CV. Principles of behavioral teratology. Riley EP, Vorhees CV, editors. Handbook of behavioral teratology. New York: Plenum Press, 1986. P. 23–48. DOI: 10. 1007/978-1-4613-2189-7_2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Vorhees C. V. Principles of behavioral teratology. In: Handbook of behavioral teratology / E. P. Riley, C. V. Vorhees, editors. New York: Plenum Press, 1986. P. 23–48. DOI: 10. 1007/978-1-4613-2189-7_2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dubinina EE, Sal’nikova LA, Efimova LF. Activity and isoenzyme spectrum of superoxide dismutase of human red cells and blood plasma. Laboratornoe delo. 1983;(10):30–33. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр СОД эритроцитов в плазме крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30–33.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lowry OH, Rosebrough NY, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951;193(1):265–275. DOI: 10. 1016/S0021-9258(19)52451-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Lowry O. H., Rosebrough N. Y., Farr A. L., Randall R. J. Protein measurement with the Folin phenol reagent // J Biol Chem. 1951. Vol. 193, No. 1. P. 265–275. DOI: 10. 1016/S0021-9258(19)52451-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stal’naya ID, Gorishvili TG. Metod opredeleniya malonovogo dial’degida s pomoshch’yu tiobarbiturovoi kisloty. Orekhovich VN, editor. Sovremennye metody v biokhimii. Moscow: Meditsina; 1977. P. 66–68. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Стальная И. Д., Горишвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. Современные методы в биохимии / под ред. В. Н. Ореховича. Москва: Медицина, 1977. С. 66–68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zarubina IV, Mironova OP. The effect of bemithyl on the glulathione system in rat liver under acute hypoxia conditions. Experimental and clinical pharmacology. 2002;65(3):28–30. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Зарубина И. В., Миронова О. П. Влияние бемитила на глутатионовую систему в печени крыс при острой гипоксии // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2002. Т. 65, № 3. С. 28–30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ugryumov MV. Mekhanizmy neiroehndokrinnoi regulyatsii. Moscow: Nauka; 1999. 247 p. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Угрюмов М. В. Механизмы нейроэндокринной регуляции. Москва: Наука, 1999. 247 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Lebedev AA, Meshcherov ShK, Strel’tsov VF. Vliyanie neirokhimicheskogo razrusheniya dofaminergicheskikh terminalei v rannem ontogeneze na ehmotsional’nye formy povedeniya vzroslykh krys. Russian Journal of Physiology. 2003;89(11):1438–1450. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Лебедев А. А., Мещеров Ш. К., Стрельцов В. Ф. Влияние нейрохимического разрушения дофаминергических терминалей в раннем онтогенезе на эмоциональные формы поведения взрослых крыс // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2003. Т. 89, № 11. С. 1438–1450.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov PD, Nozdrachev AD, Lebedev AA, Meshcherov ShK. Serotoninergicheskie mekhanizmy formirovaniya ehmotsional’nogo povedeniya v ontogeneze u krys. Doklady Akademii nauk. 2003;393(4):562–566. (In Russ. )</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д., Ноздрачев А. Д., Лебедев А. А., Мещеров Ш. К. Серотонинергические механизмы формирования эмоционального поведения в онтогенезе у крыс // Доклады Академии наук. 2003. Т. 393, № 4. С. 562–566.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tikhanov VI, Shabanov PD. Cholinergic mechanisms of regulation of free radical oxidation of the liver lipids in cold adaptation in rats. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;17(2):41–48. (In Russ. ) DOI: 10. 7816/RCF17241-48</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тиханов В. И., Шабанов П. Д. Холинергические механизмы регуляции свободнорадикального окисления липидов печени при холодовой адаптации у крыс // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2019. Т. 17, № 2. С. 41–48. DOI: 10. 7816/RCF17241-48</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tikhanov VI, Shabanov PD. Okislenie lipidov mikrosom pecheni fermentativnymi i nefermentativnymi mekhanizmami v prisutstvii kholinergicheskikh sredstv. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;17(2):53–59. (In Russ. ) DOI: 10. 7816/RCF17253-59</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тиханов В. И., Шабанов П. Д. Окисление липидов микросом печени ферментативными и неферментативными механизмами в присутствии холинергических средств // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2019. Т. 17, № 2. С. 53–59. DOI: 10. 7816/RCF17253-59</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tikhanov VI. Reciprocity between muscarinic and nicotinic cholinoreactive structures of liver tissue in conditions, in substrates and in products of free radical oxidation of liver lipids in 5-day period of cooling in rats. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;17(3):51–58. (In Russ. ) DOI: 10. 17816/RCF17351-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тиханов В. И. Реципрокность между М- и Н-холинореактивными структурами ткани печени при анализе условий, субстратов и продуктов свободно-радикального окисления липидов печени при 5-дневном охлаждении крыс // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2019. Т. 17, № 3. С. 51–58. DOI: 10. 17816/RCF17351-58</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stashina EV, Poletaeva AO, Zelener AO, et al. Long-terms prenatal effects of central M- and N- holinoblockers on the motivational component of behavior in offspring of rats. Vestnik NovSU. Issue: Medical Sciences. 2021;(1):94–100. (In Russ. ) DOI: 10. 34680/2076-8052. 2021. 1(122). 94-100</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сташина Е. В., Полетаева А. О., Зеленер А. О., и др. Отдаленные пренатальные эффекты центральных М- и Н-холиноблокаторов на мотивационный компонент полового поведения у потомства крыс // Вестник Новгородского государственного университета. 2021. № 1. С. 94–100. DOI: 10. 34680/2076-8052. 2021. 1(122). 94-100</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
