Научная статья на тему 'ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА В ФОРМИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВАЦИЙ СТРЕССА'

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА В ФОРМИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВАЦИЙ СТРЕССА Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
64
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — Пермяков А.А., Исакова Л.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА В ФОРМИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВАЦИЙ СТРЕССА»

091-092

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

(DAF-FM) проводили на изолированных предсердиях белых нелинейных лабораторных мышей .

25-ГХ (1 мкМ) угнетает положительную инотропную реакцию предсердий на ИЗО и ослабляет вызванное ИЗО увеличение Са2+-транзиента и флуоресценции DAF-FM, отражающую продукцию оксида азота по сравнению с контрольными препаратами . В условиях блокирования бета-1-АР (0,3 мкМ CGP) и при селективной аппликации агониста бета2-АР — фенотерола (5-50 мкМ) 25-ГХ не имеет выраженного влияния на инотропные эффекты активации бета2-АР. В тоже время 25-ГХ значительно угнетает инотропную реакцию на ИЗО в условиях блокирования бета2-АР (0,2 мкМ ICI) и угнетает инотропную реакцию предсердий на агонист бета1-АР — добутамин (1-30 мкМ) . В условиях блокирования бетаЗ-АР (SR 1 мкМ) 25-ГХ утрачивал способность ослаблять инотропный эффект на ИЗО, в тоже время предсердия не реагировали на агонист бета-З-АР (0,01-1 мкМ BRL) . Таким образом, 25-ГХ подавляет эффекты стимуляции бета-АР, что опосредованно угнетением ответов, зависимых от бета1-АР и возможно затронут механизм, связанный с усилением сигнализации через бетаЗ-АР. Учитывая, что перестройка путей бета-адренергической сигнализации сопровождает развитие нарушений сердечной деятельности 25-ГХ может быть одним из звеньев механизма дисрегуляции сократимости сердца Раскрытие молекулярных механизмов, лежащих в основе действия 25-ГХ, и выявление мишеней создает предпосылки для создания новых терапевтических подходов для коррекции сердечно-сосудистых патологий .

091 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА В ФОРМИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВАЦИЙ СТРЕССА

Пермяков А. А., Исакова Л. С.

Ижевская государственная медицинская академия, кафедра нормальной физиологии, Ижевск, Россия aa_permyakov@maiI . ru

Важным механизмом адаптации к стрессу является поведенческая реакция, в основе стратегии которой лежат стрес-согенные мотивации, формирующиеся в структурах лимби-ческой системы

Цель. Корреляционный анализ электрофизиологических показателей лимбических структур мозга и стрессогенных мотиваций у экспериментальных животных с различной стрессоустойчивостью

Материал и методы. В хронических опытах на крысах регистрировали биоэлектрическую активность гиппокампа, миндалевидного комплекса и гипоталамуса до и после стресса С помощью комплексного применения нескольких методов статистической обработки исследованы физиологические механизмы поведения и мотивации групповой и индивидуальной стресс-устойчивости экспериментальных животных и проведен корреляционный анализ с электрофизиологической активностью лимбических структур .

Результаты. До стресса электрическая активность исследуемых лимбических структур соответствовала классическим . После 10- и 20-дневного стресса, по сравнению с контролем, паттерн электрической активности гиппокампа и миндалевидного комплекса, в отличие от гипоталамуса значительно поменялся Степень синхронизации электрической активности после стресса изменилась разнонаправленно: в гиппокам-пальной нейросети произошло увеличение десинхронизации, а в нейросетях миндалевидного комплекса и гипоталамуса — усиление синхронизации

Основными взаимосвязанными факторами в поведении популяции экспериментальных животных в покое явились: исследовательская активность, тревожно-фобический дисбаланс и эмоциональность . В условиях стресса функциональное значение исследовательской активности определялось доминирующей мотивацией, которая формировалась на основе фонового эмоционального состояния животного: баланса страха и тревожности и реализовывалась в виде исследова-

тельской двигательной активности. Факторный анализ распределённых по степени стресс-устойчивости групп животных показал изменённый спектр переменных и специфический для каждой группы набор факторов, отличающийся от общей группы. Каждая из различных по степени стресс-устойчивости групп животных имела разное количество факторных связей и свой индивидуальный коррелированный набор поведенческих признаков, создающий специфический для каждой группы этологический профиль .

Корреляции между стрессогенными мотивациями и электрической активностью лимбических структур мозга показали, что формирование стресс-нейросети обусловлено индивидуальной принадлежностью каждого животного в группе стрессоустойчивости и стадией стресса

Заключение. Анализ полученных результатов позволил распределить экспериментальных животных по степени прогностической стрессоустойчивости на группы, и осуществить прогноз индивидуальной стресс-реактивности для каждого отдельного животного, а также выявить групповые и индивидуальные мотивации, формирующие стрессовое поведение и их нейрофизиологические механизмы в структурах лимби-ческой системы

092 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА И ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Пятин В. Ф.1, Арсенев А. В.1, Маслова О. А.1, Сергеева М. С.1, Захаров А. В.1, Какорина Е. П.2, Кузнецов П. П.3

'Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

2Первый Московский государственный медицинский университет им . И . М . Сеченова, Москва, Россия 3ООО "Портал РАМН", Москва, Россия pyatin_vf@list.ru

Артериальную жесткость, определяемую по скорости распространения пульсовой волны, и уменьшение вариабельности сердечного ритма при заболеваниях человека являются факторами риска развития сердечно-сосудистой дисфункции. Однако нет четких представлений об указанных выше процессах у практически здоровых испытуемых разных возрастных групп, что было целью настоящей работы

Материал и методы. В исследовании участвовали 54 здоровых испытуемых (мужчин — 23, женщин — 31) трех возрастных групп: 18-25 лет (гр . I; n=18), 26-55 лет (гр . II; n=18), 56-76 лет (гр . III; n=18) . Исследование гемодинамики и вариабельности сердечного ритма проводили по стандартной методике с помощью сфигмоманометра VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi, Japan) и пульсоксиметра ЭЛОКС-01 (ЗАО ИМЦ "Новые приборы", РФ) в исходных условиях и после выполнения упражнения "приседания" (30 в течение 1 мин) . Полученные данные описаны медианой и квартилями . Достоверность различий между возрастными группами рассчитана по критерию Kruskal-Wallis, связь изучаемых параметров с возрастом описана ранговым коэффициентом корреляции Spearman .

Результаты. Сравнение показателей ВСР до и после выполнения упражнения "приседания" выявило положительную корреляцию фактора возраста испытуемых с динамикой изменения стандартного отклонения (SDNN; R=0,476) и вариационного размаха (ВР; R=0,479) NN-интервала. Так, степень увеличения SDNN имела следующие особенности (H=8,668; p0=0,013) в возрастных группах: в гр . I SDNN увеличивается на 25 (16; 32) мс, в гр .II — на 44 (7; 60) мс, в гр . III — на 57 (33; 78) мс . После выполнения упражнения приседания нами выявлена отрицательная (R=-0,574) корреляционная связь между фактором возраста испытуемых и показателем p(HF) — удельный вклад высокочастотных волн (в диапазоне 0,15-0,40 Гц) в спектр колебаний NN-интервала . После выполнения упражнения "приседания" выявлены различия значений p(HF) между возрастными группами (H=18,203; p0=0,000): в гр . I p(HF) составляет 66% (59%; 76%), в гр . II — 55% (42%; 66%); в гр . III — 46% (40%; 52%) . Показатель плече-лодыжечной скорости распространения пульсовой волны

Российский кардиологический журнал. 2021;26(S5), дополнительный выпуск (апрель)

43

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.