METABOLISM OF OSTEOTROPIC TOXICAL SUBSTANCES: HEREDITARY DETERMINATION



Cite item

Full Text

Abstract

 The hereditary component of the variability (intrafamily correlation) of the metabolism of osteotropic toxical substances — 90Sr (a single injection) and stable fluorine (a chronic entering) were evaluated in laboratory linear mice in comparison with correlation of the morphological signs, hereditary of development of which is known. The evaluation was made with the control of the effects of sex, age and linear membership of animals and also taking into account the conditions of their development and the size of offspring. Significant intrafamily correlation of the concentration of 90Sr and of fluorine in bone tissuewas revealed (r = 0,4–0,5; p < 0,0001). It can be compared with the correlation of morphological signs, which is the evidence of hereditary determinacy of the metabolism of osteotropic toxical substances.

About the authors

Vera I Starichenko

Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, RF

Email: starichenko@ipae.uran.ru

References

  1. Аршавский И. А., 1980. Физиологические механизмы внутривидовой изменчивости онтогенетических процессов у млекопитающих // Внутривидовая изменчивость в онтогенезе животных. М. С. 19-44.
  2. Баженов В. А., Булдаков Л. А., Василенко И. Я. и др., 1990. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: справ. изд. Л.: Химия. 464 c.
  3. Беневоленская Л. И., Финогенова С. А., 1999. Генетика остеопороза: исследование значимости генетических факторов в детерминации заболевания: Обзор литературы // Остеопороз и остеопатии. № 2. С. 23-26.
  4. Бландова З. К., Душкин В. А., Малашенко А. М. и др., 1983. Линии лабораторных животных для медико-биологических исследований. М.: Наука. 191 c.
  5. Булдаков Л. А., 1990. Радиоактивные вещества и че- ловек. М.: Энергоатомиздат. 160 c.
  6. Васильев А. Г., 2005. Эпигенетические основы фенетики: на пути к популяционной мерономии. Екатеринбург: Академкнига. 640 с.
  7. Васильев А. Г., Васильева И. А., Любашевский Н. М.,
  8. Стариченко В. И., 1986. Экспериментальное изучение устойчивости проявления неметрических порого- вых признаков скелета у линейных мышей // Генети- ка. Т. 22. С. 1191-1198.
  9. Васильева И. А., Васильев А. Г., Любашевский Н. М.,
  10. Стариченко В. И., 1988. Сравнение устойчивости морфометрических и неметрических характеристик скелета линейных мышей к средовым воздействиям в прена- тальном развитии // Генетика. Т. 24. С. 1209-1214.
  11. Габович Р. Д., 1957. Фтор и его гигиеническое значение. М.: Медгиз. 250 c.
  12. Дубинин Н. П., 1976. Общая генетика. М.: Наука. 590 c.
  13. Журавлев В. Ф., 1990. Токсикология радиоактивных веществ. М.: Энергоатомиздат. 336 c.
  14. Ильенко А. И., Крапивко Т. П., 1989. Экология животных в радиационном биогеоценозе. М.: Наука. 224 c.
  15. Ильин Б. Н., Борисова В. В., Ветух В. А., 1991. Отдаленные биологические эффекты комбинированно- го действия радионуклидов различной тропности. М.: Энергоатомиздат. 160 c.
  16. Калистратова В. С., Заликин Г. А., Нисимов П. Г. и др., 1996. Биокинетика радионуклидов как фун- кция возраста экспериментальных животных // Радиационная биология. Радиоэкология. Т. 36. С. 421-426.
  17. Касавина Б. С., Торбенко В. П., 1979. Жизнь костной ткани. М.: Наука. 176 с.
  18. Книжников В. А., 1975. Кальций и фтор: радиационно-гигиенические аспекты. М.: Атомиздат. 199 с.
  19. Лебенгарц Я. З., 1989. Взаимосвязь радиочувствительности и биохимического статуса крови у животных различного генотипа // I Всесоюзный радиобиологический съезд: тез. докл. Пущино, Т. 1. С. 210-211.
  20. Любашевский Н. М., 1980. Метаболизм радиоизотопов в скелете позвоночных. М.: Наука. 255 с.
  21. Любашевский Н. М., Токарь В. И., Щербаков С. В., 1996. Техногенное загрязнение окружающей среды фтором: (экологические и медико-социальные аспекты). Екатеринбург: УрО РАН. 239 с.
  22. Мажуга П. М., Хрисанфова Е. Н., 1980. Проблемы биологии человека. Киев: Наук. думка. 328 с. 21. Метаболизм стронция: сб. ст. : пер. с англ., 1971 / под ред. В. А. Книжникова, А. А. Моисеева. М.: Атомиздат. 344 с.
  23. Мина М. В., Клевезаль Г. А., 1976. Рост животных. М.: Наука. 292 с.
  24. Никитюк Б. А., 1977. Соотносительная роль наследственных и средовых влияний на темпы возрас- тных изменений морфологических признаков // Эволюция темпов индивидуального развития животных. М. С. 83-94.
  25. Оганов В. С., 2003. Костная система, невесомость и остеопороз. М.: Слово. 260 с.
  26. Пархон К. И., 1959. Возрастная биология. Клинические и экспериментальные исследования. Бухарест: Изд-во иностр. лит. 467 с.
  27. Поспишил М., Ваха И., 1986. Индивидуальная радиочувствительность, ее механизмы и проявления. М.: Энергоатомиздат. 112 с.
  28. Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных: прил. к приказу Мин-ва здраво- охранения СССР от 12 авг. 1977 г., № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных». 1977. URL: http://gene-on-gene. narod. ru/ Rules/animals. htm (дата обращения: 11. 01. 10).
  29. Ригер Р., Михаэлис А. М., 1967. Генетический и цитогенетический словарь: пер. с нем. М.: Колос. 607 с.
  30. Стариченко В. И., 2000. Индивидуальная изменчивость депонирования 90Sr и ее вариабельность в зависимости от генотипической однородности выбор- ки // Радиационная биология. Радиоэкология. Т. 40. С. 451-455.
  31. Стариченко В. И., 2004. Накопление 90Sr в костной ткани обыкновенной слепушонки, обитающей в головной части ВУРСа // Радиационная биология. Радио- экология. Т. 44. С. 370-374.
  32. Стариченко В. И., 2005. Кинетика 90Sr: генотипическая детерминация // Радиационная биология. Радиоэкология. Т. 45. С. 328-332.
  33. Стариченко В. И., 2007. Индивидуальные особенности кинетики остеотропных веществ: Автореф. докт. дис. Челябинск. 50 с.
  34. Стариченко В. И., 2009. Индивидуальная изменчивость депонирования остеотропных веществ: актуальность проблемы // Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека: материалы III Междунар. конф. Томск: STT. С. 547-552.
  35. Стариченко В. И., Григоркина Е. Б., 1991. Индивидуальная изменчивость радиочувствительности и скелетного метаболизма радионуклидов // Очерки по экологической диагностике. Свердловск: УрО АН СССР. С. 21-30.
  36. Стариченко В. И., Кшнясев И. А., 2003. Оценка влияния эндогенных факторов на накопление 90Sr в костной ткани обыкновенной слепушонки на ВУРСе // Радиационная безопасность территорий. Радиоэкология города: Междунар. конф. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов. С. 64-67.
  37. Стариченко В. И., Кшнясев И. А., 2004. Генотипическая детерминанта кинетики фтора у линейных мышей // Токсикологический вестник. № 6. С. 21-26.
  38. Стариченко В. И., Любашевский Н. М., 2009. Метаболизм радионуклидов в костной ткани (базовые проблемы радиоизотопной диагностики) // Материа- лы науч. конф. «Исследования в области управления и диагностики». Арад (Израиль). С. 137-146.
  39. Стариченко В. И., Любашевский Н. М., Попов Б. В., 1993. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсических веществ. Екатеринбург: Наука. 168 с.
  40. Степина В. И., Любашевский Н. М., Гайсина Ф. М., 1973. Применение радиоактивного изотопа для оценки гомеостаза кальция при экстремальных воздействиях // Новые направления применения изотопов в медицине: материалы к докл. III зон. конф. по при- менению изотопов в нар. хоз-ве Урала. Свердловск. С. 57-59.
  41. Толстых Е. И., Дегтева М. О., Кожеуров В. П.,
  42. Вьюшкова О. В., 2001. Некоторые аспекты метаболизма стронция у человека в связи с радиационным загрязнением окружающей среды // Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин. Заречный. Вып. 4. С. 270-279.
  43. Фогель Ф., Мотульски А., 1990. Генетика человека: Проблемы и подходы: пер. с англ.: в 3 т. М.: Мир. Т. 2. 378 с.
  44. Шагина Н. Б., Дегтева М. О., Толстых Е. И. и др., 2006. Снижение неопределенностей доз внутреннего облучения от 90Sr для расширенной когорты реки Теча // Вопросы радиационной безопасности. № 1. С. 5-25.
  45. Шведов В. Л., 1965. Сравнительная радиочувствительность генетически различных линий мышей к 90Sr // Медицинская радиология. № 2. С. 48-51.
  46. Шведов В. Л., Аклеев А. В., 2001. Радиобиология стронция-90. Челябинск: УНПЦ РМ. 298 с.
  47. Castle W. E., 1941. Influence of certain color mutations on body size in mice, rats and rabbits // Genetics. Vol. 26. Р. 177-191.
  48. Falconer D. S., 1960. Introduction to quantitative genetics. Edinburgh; London. 365 P.
  49. Grьneberg H., 1952. Genetical studies on the skeleton of the mouse IV. Quasi-continuous variations // J. Genet. Vol. 51. P. 95-114.
  50. Hefti A., Marthaler T. M., 1981. Bone fluoride concentrations after 16 years of drinking water fluoridation // Caries Res. Vol. 15. P. 85-89.
  51. Likhtarev I. A., Dobroskok I. A., Ilyin L. A. et al., 1975. A study of certain characteristics of strontium metabolism in a homogeneous group of human subjects // Health Phys. Vol. 28. P. 49-60.
  52. Mоmeni M. H., Rоsenblatt L. S., Jоw N., 1976. Retention and distribution of 226Ra in beagles // Health Phys. Vol. 30. Р. 369-380.
  53. Penet M. F., Laigle C., Fur Y. L. et al., 2006. In vivo characterization of brain morphometric and metabolic endophenotypes in three inbred strains of mice using magnetic resonance techniques // Behav. Genet. Vol. 36. P. 732-744.
  54. Ralston S. H., Crombrugghe B., 2006. Genetic regulation of bone mass and susceptibility to osteoporosis // Genes & development. Vol. 20. P. 2492-2506.
  55. Roberts R. C., 1965. Some contributions of the laboratory mouse to animal breeding research. Pt. I // Animal. Breed. Abstr. Vol. 33. P. 339-353.
  56. Roderick Т. H., 1963. The response of twenty-seven inbred strains of mice to daily doses of whole-body Xirradiation // Radiat. Res. Vol. 20. P. 631-639.
  57. Shagina N. B., Tolstykh E. I., Degteva M. O., 2003. Improvements in the biokinetic model for strontium with allowance for age and gender differences in bone mineral metabolism // Rad. Prot. Dosimetry. Vol. 105. P. 619- 622.
  58. Slemenda C. W., Turner C. H., Peacock M. et al., 1996. The genetics of proximal femur geometry, distribution of bone mass and bone mineral density // Osteoporosis Int. Vol. 6. P. 178-182.
  59. Sokal R. R., Rohlf F. J., 1995. Biometry: The principles and practice of statistics in biological research, 3-th ed. New York: W. H. Freeman & Co. 888 p.
  60. Storer J. B., 1966. Acute responses to ionizing radiation // Biology of the laboratory mouse / Ed. E. L. Green. New York: McGraw-Hill. P. 427-446.
  61. Stover B. J., Athеrtоn D. R., Кеllеr N., 1959. Metabolism of Pu239 in adult beagle dogs // Radiat. Res. Vol. 10. Р. 130-147.
  62. Thomas R. G., Healу J. W., MсInrоу J. F., 1984. Plutonium partitioning among internal organs // Health Phys. Vol. 46. Р. 839-844.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2010 Starichenko V.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 65617 от 04.05.2016.


This website uses cookies

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

About Cookies