Вывод. Проведённое исследование по установлению влияния сверхвысокочастотного излучения низкой интенсивности с помощью генератора Г4-56 в течение 35 мин. на процесс образования аутоиммунных реакций свидетельствует о том, что данное излучение не вызывает достоверных изменений в их формировании. Такие показатели, как количество аутоантител к лизату собственных эритроцитов, процент антителообразующих клеток, содержание циркулирующих иммунных комплексов крыс, находящихся в зоне излучения в течение 45 мин., соответствовали таковым показателям группы биологического контроля.
Литература
1. Девятков Н.Д., Голант М.Б, Бецкий О. В. Миллиметровые волны и их роль в процессе жизнедеятельности. М.: Радио и связь, 1991. 168 с.
2. Исмаилов Э.Ш. Биофизическое действие СВЧ-излучения. М.: Энергоиздат, 1995. 112 с.
3. Сафонова В.Ю., Шевченко А.Д., Сафонова В.А. Влияние сверхвысокочастотного облучения низкой интенсивности на некоторые показатели картины крови // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (72). С. 248-349.
4. Сафонова В.Ю. Показатели аутоиммунных реакций на фоне применения эраконда // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (63). С. 193-194.
5. Клемпарская Н.Н., Раева Н.В. Исследование аутосенсиби-лизации при лучевой болезни методом Уанье / Н.Н. Клемпарская // Бюллютень экспериментальной биологии и медицины. 1991. Т. 51. № 5. С. 77-81.
Гистоархитектоника щитовидной железы поросят при гипотрофии в возрастном аспекте
Г.Ж. Бильжанова, аспирантка, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
Антенатальная гипотрофия характеризуется функциональной и морфологической недостаточностью клеток, тканей, органов или всего организма [1] в результате влияния неполноценного питания, неблагоприятных условий содержания животных на плод в период его внутриутробного развития [2, 3].
На рост, развитие и естественную резистентность организма поросят на протяжении постнатального периода значительное влияние оказывает степень сформированности различных органов и тканей у плодов к моменту их рождения [4]. К таким органам относится и щитовидная железа [5, 6], гистоархитектоника которой остаётся малоизученной в периоды новорождённости, постнатальный и отъёма [7, 8]. Также недостаточно сведений о морфофункциональных особенностях щитовидной железы при антенатальной гипотрофии [9, 10]. На основании этого целью исследования являлось выявление закономерности гистоархитектоники щитовидной железы поросят-нормотрофиков и поросят-гипотрофиков в возрастном аспекте.
Материал и методы исследования. Исследование выполнено на поросятах породы крупная белая на базе СПК «Покровский» Оренбургской области и в условиях кафедры морфологии, физиологии и патологии ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ». Сформированы контрольная (поросята-нормотрофики) и опытная (поросята в состоянии гипотрофии) группы поросят. Объектом исследования была щитовидная железа поросят всех групп в возрасте 1, 5, 15 и 30 сут. Исследование включало гистологические, морфометрические и статистические методы.
Результаты исследования. Микроморфология щитовидной железы суточных поросят контрольной группы имела хорошо развитую соединительнотканную капсулу, толщиной 35,1+8,01 мкм, от
которой отходят в паренхиму органа трабекулы, делящие железу на дольки (рис. 1). Фолликулы в большинстве имели округлую или неправильную форму, их размеры варьировали от крупных на периферии органа до более мелких в центре, а средний диаметр составлял 4,34+0,30 мкм. Локально отмечался фолликулогенез. Коллоид в фолликулах был бледно-розовый, гомогенный, просветы полупустые, наблюдалась резорбтивная вакуолизация. Тироциты — от уплощённых до кубической формы, высотой 1,02+0,06 мкм, имели округлые ядра диаметром 0,64+0,02 мкм, базофильные, в них наблюдалась визуализация ядрышек. Отмечалось умеренное кровенаполнение ГМЦР (гемомикро-циркуляторное русло), в артериальном и венозном русле — наличие эритроцитов.
На пятые сутки гистоархитектоника щитовидной железы носила гетероморфный характер. Соединительнотканная капсула, в которой проходят сосуды и нервы, была умеренно развита (38,07+5,94 мкм). Фолликулы имели овоидную форму, 0 (диаметр) — 5,68+0,40 мкм, коллоид — от бледно-розового до красно-розового цвета, гомогенный, локально имел зоны резорбции. Наблюдался низкопризматический, слабооксифильный фолликулярный эпителий (высота — 1,0+0,06 мкм). Ядра тироцитов (0 — 0,76+0,04 мкм) — гипохромные, сферические, хорошо визуализировались ядрышки (ЯПО = 0,76+0,67) в количестве от двух до трёх. Сосуды ГМЦР — умеренно кровенаполнены (рис. 2).
На 15-е сут. гистоструктура щитовидной железы поросят-нормотрофиков была относительно изоморфна. Толщина соединительнотканной капсулы составляла 47,97+4,68 мкм. Фолликулы имели преимущественно овоидную форму (0 — 6,72+0,46 мкм), их размеры варьировали: в центре органа — преимущественно мелкие, к периферии увеличивались до более крупных размеров. Коллоид в просветах фолликул был розового цвета,
Рис. 1 - Щитовидная железа суточных поросят контрольной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув.1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3 - коллоид; 4 - капилляр
Рис. 2 - Щитовидная железа поросят контрольной группы в возрасте 5 сут. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3- коллоид; 4 - капилляр; 5 - капсула
имел пенистую консистенцию и зоны резорбции, отмечались полупустые просветы в фолликулах. Отмечалась вариативность тироцитов по форме, но в подавляющем большинстве они были уплощённые (высота — 0,82+0,05 мкм), в слабоокси-фильной цитоплазме — вакуолизация, ядра гипо-хромные, сферической или уплощённой формы (0 -0,78+0,06 мкм, ЯПО = 0,95+1,15), ядрышки хорошо просматривались. Сосуды ГМЦР были умеренно кровенаполнены (рис. 3).
На 30-е сут. гистоархитектоника паренхимы щитовидной железы поросят контрольной группы характеризовалась гетероморфностью. Отмечали хорошо развитую соединительнотканную капсулу, толщина которой составляла 33,57+5,13 мкм. Фолликулы имели (0-9,88+0,42 мкм) преимущественно овоидную форму, локально - треугольную и кубическую форму. Встречались зоны фоллику-логенеза. Коллоид — бледно-розовый, гомогенной консистенции, заполнял полностью полости центральных фолликулов, в периферических отмечались зоны резорбции. Тироциты (высота — 1,36+0,11 мкм) имели кубическую форму, цитоплазма -слабооксифильна, с элементами вакуолизации, ядра гипохромные, сферической формы, ядрышки хорошо визуализировались (0 — 0,84+0,04 мкм, ЯПО = 0,62+0,41) (рис. 4). Сосуды ГМЦР были умеренно кровенаполнены, отмечалось локальное сужение просветов микроциркуляторного русла.
В первые сутки постнатального развития микроморфология щитовидной железы поросят-гипотрофиков была относительно гетероморфна (рис. 5). Толщина соединительнотканной капсулы составляла 42,03 + 12,60 мкм. Фолликулы
(0 — 5,98+0,48 мкм) имели преимущественно сферическую форму, реже наблюдались овоидные. Локально отмечались процессы фолликулогенеза. Установлено, что просветы фолликул заполнены розовым, слоистым, гомогенной консистенции коллоидом, наблюдались очаги резорбтивных вакуолей. Тироциты (высота — 0,70+0,06 мкм) — плоские, с гиперхромными ядрами, структура цитоплазмы и уплощённые ядрышки (0 — 0,38+0,04 мкм, ЯПО = 0,54) не визуализировались. Сосудистое русло было кровенаполнено.
На пятые сутки гистоархитектоника щитовидной железы гипотрофных поросят характеризовалась как гетероморфная (рис. 6). Капсула, окружающая паренхиму органа, была утолщена — 48,33+0,84 мкм. Фолликулы имели сферическую форму, более мелкие по размеру (0 — 6,16+0,76 мкм) располагались преимущественно в центре органа, увеличиваясь в диаметре к его периферии, приобретая овоидную форму. Отмечено, что в центральной части паренхимы железы интенсивно протекают процессы фолликулогенеза. Коллоид отличался красно-розовым цветом, видны были незначительные зоны резорбции. Просветы фолликулов были выстланы тироцитами плоской формы (высота — 0,64+0,06 мкм). Ядра тироцитов — плоские (0 — 0,34+0,04 мкм, ЯП0 = 0,55), гиперхромные, ядрышки не визуализировались. Сосуды ГМЦР были сужены, просветы — слабо-наполненные или пустые.
На 15-е сут. у поросят опытной группы отмечали рельефную на всём протяжении капсула щитовидной железы (толщина — 27,0+5,67 мкм), отходящие от неё соединительнотканные про-
У*
J
б ' ■ m - * ■
Рис. 3 - Щитовидная железа 15-суточных поросят контрольной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув.1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3 - коллоид; 4 - капилляр; 5 - капсула
Рис. 4 - Щитовидная железа 30-суточных поросят контрольной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3- коллоид; 4 - капилляр; 5 - капсула
Рис. 5 - Щитовидная железа суточных поросят опытной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3- коллоид; 4 - артериола; 5 - капсула
Рис. 6 - Щитовидная железа 5-суточных поросят первой опытной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин: 1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3- коллоид; 4 - капсула
слойки разделяли паренхиму органа на дольки. Фолликулы имели сферическую и овоидную форму (0 — 6,88+0,58 мкм). Цвет коллоида — от бледно-розового до розового, пенистый по структуре, с участками резорбции. Отмечалось наличие полупустых и пустых фолликулов. Тироциты имели разную форму — от плоской до кубической (высота — 0,98+0,06 мкм), цитоплазма — слабооксифильная. Ядра тироцитов — сферические, гипохромные,
ядрышки зрительно наблюдались (0 — 0,58+0,056, ЯПО = 0,59). Обменное звено сосудистого русла интенсивно наполнено кровью (рис. 7).
В гистоструктуре щитовидной железы поросят-гипотрофиков на 30-е сут. отмечалась умеренно развитая соединительнотканная капсула (толщина — 40,95+14,94 мкм). Фолликулы представлены разными вариантами как по форме, так и по размеру по всей поверхности гистосреза, в основном
Рис. 7 - Щитовидная железа 15-суточных поросят опытной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3 - коллоид; 4 - капсула; 5 - капилляр
Рис. 8 - Щитовидная железа 30-суточных поросят опытной группы. А - ув. 150; Б - ув. 600; В - ув. 1500; гематоксилин Майера и эозин:
1 - фолликулы; 2 - тироциты; 3 - коллоид; 4 - венула; 5 - капилляр
преобладали сферические и овоидные фолликулы (0 — 6,02+0,64 мкм), локально наблюдались структуры треугольной формы. Отмечались процессы фолликулогенеза. Коллоид имел цвет от бледно-розового до красно-розового, был гомогенный, слоистый, имел незначительные зоны резорбции по периферии. Низкопризматические по форме тироциты (высота — 1,20+0,08 мкм) имели слабо-оксифильную цитоплазму, в которой присутствовали вакуоли. Ядра тироцитов характеризовались сферической формой, гипохромной окраской, в них были заметны ядрышки (0 — 0,76+0,04 мкм, ЯПО = 0,62). Наблюдалась картина интенсивного обмена в сосудистом русле (рис. 8).
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что гистоархитектника щитовидной железы поросят-нормотрофиков в период новорождённости, 5-, 15- и 30-суточном возрасте была морфологически сформирована, структурные компоненты отчётливо дифференцированы. Фолликулы щитовидной железы сохраняли правильную округлую форму, тироциты — кубическую, в коллоиде наблюдались значительные зоны резорбции, свидетельствующие о слаженных процессах секреции тиреоидных гормонов.
Для гистоструктуры щитовидной железы поросят-гипотрофиков в возрасте 5 мес. были характерны признаки гипофункции органа: незначительная резорбция коллоида, уплощённые тироциты и их ядра, суженные просветы ге-момикроциркуляторного русла. С возрастом у поросят-гипотрофиков гистофизиология щитовидной железы приобретала картину интенсивного синтеза и выведения секрета. Возможно, что у
поросят-гипотрофиков к 15- и 30-суточному возрасту развитие гистоструктуры щитовидной железы приближалось к контрольным значениям в связи с окончательным формированием органа, в котором происходила кардинальная модификация его гистоструктур, способствующая интенсивным обменным процессам в гематотиреоидном звене.
Литература
1. Гасанов А.С., Пахомов Г.А., Смоленцев С.Ю. Повышаем сохранность поросят // Животноводство России. Спецвыпуск. 2006. С. 15-18.
2. Саврасов Д.А., Паршин П.А. Этиология и клинико-морфологическая характеристика гипотрофии телят // Ветеринарная патология. 2012. № 2. С. 21-25.
3. Analysis of factors to predict piglet body weight at the end of the nursery phase / Paredes, S. P. [ et al.] // J. Anim. 2012. 90(9): 3243-51.
4. Christopher J. Peterson Mechanisms of Differential Growth of Heart Ventricles in Newborn Pigs / J. Peterson Christopher [et al.] // Circulation Research is published by the American Heart Association. 1989. 64:360-369.
5. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособ. СПб.: Лань, 2014. 352 с.
6. Сулейманов С.М. Структурная организация эндокринных желёз у поросят в норме и при экспериментальном рахите // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (50). С. 81-91.
7. Федотов Д.Н., Бобрик В.М. Возрастные и индивидуальные особенности морфологического строения, артериального кровоснабжения и иннервации щитовидной железы у свиней // Учёные записки УО ВГАВМ. 2011. № 1. С. 308-313.
8. Федотов Д.Н., Луппова И.М. Гистоорганогенез, адаптивные преобразования и формообразовательные процессы щитовидной железы поросят в первый месяц постнаталь-ного онтогенеза // Вюник державного аграэколопчного университета. 2008. № 1 (21). Т. 2. С. 166-170.
9. Блинова А.Д., Шуканов А.А., Шуканов Р.А. Онтогенетические особенности морфофизиологического статуса тимуса и щитовидной железы у свиней: региональный аспект // Наука и инновации-2013: матер. Всерос. молодёжн. научн. семинара. Йошкар-Ола, 2013. С. 141-145.
10. Евглевский А.А., Попов С., Кретова С.А. Коррекция им-мунобиохимических процессов у поросят-гипотрофиков с помощью сукцината натрия // Свиноводство. 2011. № 2. С. 57-58.