Научная статья на тему 'ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ АТЕРОГЕННОМ ВЛИЯНИИ АНТИО'

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ АТЕРОГЕННОМ ВЛИЯНИИ АНТИО Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

CC BY
27
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по ветеринарным наукам , автор научной работы — И.Б. Бойко, Н.Г. Попова, Т.Н. Забабурина

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

Текст научной работы на тему «ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ АТЕРОГЕННОМ ВЛИЯНИИ АНТИО»

ликов. Специального обсуждения требует сравнительная проницаемость всей поверхности кожи млекопитающих в плане, например, учета этого фактора при гигиеническом регламентировании химических веществ в воде водоемов.

Выводы. 1. Результаты сопоставления проницаемости кожи млекопитающих и пресмыкающихся позволяют предположить, что основным путем поступления химических веществ в организм через кожу является эпидермис, а не придатки кожи.

2. Морфометрические характеристики кожи (толщина эпидермиса, число волос, сальных желез) тесно связаны с массой тела млекопитающих. В логарифмических координатах связь описывается прямолинейной зависимостью. Чем крупнее млекопитающее, тем в общем толще эпидермис его кожи и тем меньше число волос и сальных желез.

3. Проницаемость кожи и ее морфометрические признаки (толщина эпидермиса, число волос и сальных желез) не имеют заметной связи с принадлежностью к определенному отряду млекопитающих.

4. Особенности функций отдельных участков кожи существенно отражаются на их проницаемости и морфомет-рических характеристиках.

5. Для экстраполяции с животных на человека экспериментальных данных о проницаемости кожи к химическим веществам необходимо использовать кожу живота млекопитающих не менее четырех видов. Самые мелкие и крупные млекопитающие этих видов должны различаться между собой по массе тела не меньше чем на 2 по-

рядка. Для опытов пригодны белые мыши и крысы, хомячки или морские свинки и кролики. Обязательны белые мыши и кролики как максимально различающиеся между собой по массе тела, а белые крысы как наиболее часто используемые лабораторные животные.

Литература. Гостинский В. Д., Маева Т. Е.— В кн.: Кожный путь поступления промышленных ядов в организм и его профилактика. М., 1977, с. 12—16. Гостинский В. Д., Краснопевцева Г. Б.— Гиг. труда^

1979, № 8, с. 30—32. Гостинский В. Д., Краснопевцева Г. Б.— Там же, 1980,

№ 6, с. 42—44. Калантаевская К■ А. Морфология и физиология кожи

человека. Киев, 1972. Красовский Г. Н., Штабский Б. М., Гокегоцкий М. Р.

и др.—Гиг. и сан., 1981, № 12, с. 13—16. Кундиев Ю. И. Всасывание пестицидов через кожу и

профилактика отравлений. Киев, 1975. Наумов Н. П., Кир да шов Н. Н. Экология позвоночных. М., 1979.

Соколов В. Е. Кожный покров млекопитающих. М., 1973. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. М., 1979. Massman «7.—Arch. Toxikol., 1956, Bd 16, S. 208—214. Tregear R. Т.- J. Physiol. (Lond.), 1961, v. 156, p. 307— 313.

Поступила 03.05.82

.УД К 615.285.7.099.[б 16-008.939.15:616.13-004.6

И. Б. Бойко, Н. Г. Попова, Т. Н. Забабурина

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ АТЕРОГЕННОМ

ВЛИЯНИИ АНТИО

Узбекский НИИ санитарии,. гигиены и профзаболеваний, Ташкент

В настоящее время наибольшая роль в развитии ате-¡росклеротнческого процесса отводится такому фактору .риска, как нарушение липидного обмена. Важнейшее значение в патогенезе атеросклероза придается увеличению в крови содержания Р-лнпопротендов (С. М. Лейтес; А. Н. А. Н. Климов и соавт.). Установлено, что изменение уровня их в сыворотке крови у людей при токсическом поражении печени является наиболее чувствительным и характерным показателем ее функционального состояния •(В. Н. Васильева). Именно печень принимает участие в эндогенном образовании фосфолипидов, синтезе белков плазмы крови, липопротеидных комплексов и регуляции системы липопротеидовая липаза — гепарин.

Систематическое поступление в организм пестицидов приводит ко многим функциональным нарушениям, в частности функции печени. Перед нами стояла задача выявить взаимозависимость между состоянием липидного обмена и развитием атеросклеротического процесса в организме животных с дополнительным введением различных доз антио. Антио — (афликс, формотион) — желтоватая маслянистая жидкость со слабым запахом, плохо растворимая в воде, хорошо растворимая в органических растворителях. Выпускается в форме 25% концентрата эмульсии. Применяется для борьбы с сосущими и некоторыми грызущими вредителями плодовых, цитрусовых культур и хлопчатника способом опрыскивания. Обладает контактной, кишечной и системной активностью.

Опыты проведены на 50 кроликах-самцах породы шиншилла массой 2,5—3 кг, которые были разбиты на 5 равных групп. Животные 1-й группы получали '/во 1"В50 антио, 2-й — 1/600 ЬО50, 3-й — Ч500 ЬО60 антио +0,2 г/кг холестерина, 4-й —0,2 г'кг холестерина, а 5-я группа служила контролем и получала хлопковое масло. Антио и холестерин разводили на хлопковом масле. Все животные содержались на рационе вивария. Эксперимент продолжался .3 мес, через каждый месяц часть животных умертвляли и в

сыворотке крови, гомогенатах, липидных экстрактах печени, мозга и аорты определяли количество холестерина, Ф фосфолипидов, триглицеридов и ß-липопротеидов.

Количество ß-липопротеидов определяли турбиднамет-рнческим методом, уровень общего холестерина — по методу Илька, триглицеридов по цветной реакции с хро-мотроповой кислотой, фосфолипидов — по содержанию в ннх фосфора (А. Н. Климов и соавт.; В. Г. Колб и В. С. Камышников), липидные экстракты из органов выделяли по Фольчу (Folch и соавт.).

Динамика показателей липидного обмена сыворотки крови и органов представлена в табл. I и 2.

ß-Липопротеиды и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) — самый богатый холестерином класс липопро-теидов. После первого месяца опыта содержание ß-ли-попротендов и животных 1, 3 и 4-й групп повышалось. В последующие сроки опыта количество их у кроликов 3-й и 4-й групп продолжало нарастать и к концу 3-го месяца достигло 625—700 мг%. У кроликов 1-й группы содержание ß-липопротеидов снизилось до 145 мг%, оставаясь на 45% выше контроля, а у кроликов 2-й группы оно находилось на уровне контроля.

Самые значительные повышения количества холестерина в сыворотке крови наблюдалось у животных 3-й и 4-й группы (386—433 мг%). У кроликов 1-й группы, получавших Vjo LD(,o антио, также отмечалась тенденция к повышению этого показателя, к концу 3-го месяца он возрос на 41,2% по сравнению с контролем. Недостовер- , ное увеличение содержания холестерина отмечено у жи- # вотных 2-й группы. В липидных экстрактах печени количество холестерина повысилось у животных J, 3 и 4-й групп. По сравнению с контролем у кроликов 1-й группы количество холестерина увеличилось на 183%, у кроликов 3-й группы — на 190%, у кроликов 4-й группы — на 200%. "Существенно повысился уровень холестерина в липидных экстрактах мозга животных 1, 3 и 4-й групп. Осо-

Таблица 1

Динамика липидного спектра сыворотки крови (в мг %) у кроликов (М±т)

Группа 1 -Л месяц 2-Л месяц 3-й месяц

р -Липопротеиды

%!Т-

рольная 120±2,2 Ю5± 1,8 100±2,9

1-я 206±7.2* 220± 14.5* 145±5,8*

2-я 105±8,7 100±4.5 90±2.9

3-я 210±23.5* 530±57,8* 625±36.1*

4-я 270±43.6* 600±36,2* 700± 108.5*

Холестерин

Конт-

рольная 69,1 ±3,1 60±2,7 73,7±3,6

1-я 71±5,2 100±3,6 125±8,7*

2-я 51±4,5 86±5,2 85± 15

3-я 326± 13,5* 360,0±32,5* 386±36*

4-я 323± 14,8* 332±17* 433±7,8*

Фосфолипиды

Конт- 7,5±0,56 7.4±0,56 8,2±0,16

рольная

1-я 13±0.7* 12.4±3* 9,8±0,6

2-я 7±0,7 9,5±0.72 8,1 ±0,67

3-я 9,5±0,6* 11,7± 1,37* 18,9±2*

4-я 9,1± 1,3 14,4±2,08* 19,0±0,7*

Триглицериды

Конт-

рольная 24,2± 1,1 17,9±0,65 15,2±2,9

1-я 20,6±2,9 28,4±3,7* 24,6±3*

2-я 23,2±4 24,9±3,4 16,6±1,3

3-я 30,2±3* 27.3±3,7* 35±2,1*

4-я 25±1.9* 30,4±2,8* 37± 1,7*

Примечание. Приведены показатели 5 кроликов. Звездочка — различия между опытом и контролем статистически значнмы (Р<0,05).

<5енно он был высоким у кроликов 3-й группы, у которых он возрос на 72, 69 и 93% соответственно срокам опыта. У животных 1-й и 4-й групп количество холестерина увеличилось в конце опыта до 22—25 мг на 1 г ткани. У животных 2-й группы изменения данного показателя были несущественны. В липидных экстрактах аорты изменения содержания холестерина были незначительны; только к концу опыта у животных 1, 3 и 4-й групп оно возросло на 15, 90 и 62% соответственно.

Сопоставляя содержание Р-липопротеидов и холестерина в сыворотке крови, можно отметить параллельное повышение его у животных одних и тех же групп.

При проведении эксперимента увеличение количества фосфолипидов в сыворотке крови наблюдалось у кровли ков 1, 3 и 4-й групп. У животных 1-й группы оно быловы-ше контроля на 73, 67 и 16%, у кроликов 3-я группы—на 26, 58 и 119%, у кроликов 4-й группы на 21, 89 и 126%. У животных 2-й группы этот показатель не изменялся. В ткани печени количество фосфолипидов существенно изменилось у кроликов 3-й и 4-й групп: оно повысилось соответственно на 25, 42 и 85 и 20, 24, 90% по отношению к контролю. У животных 1-й и 2-й групп количество фосфолипидов было на уровне контроля. Его увеличе-

Таблица 2

Динамика содержания холестерина, фосфолипидов, три-глицеридов (в мг г) в липидных экстрактах печени, мозга и аорты

Печень Мозг Аорта

Группа а к п и а к = й я к С и а п с: и а к в: и я ос в 2 а к СЕ " я к в « Я ос = а

— а сч X п X — Я еч 3 п X — X « X « X

- Холестерин

Контрольная 4 .5 4,7 в 11,6 12,7 14,2 6.7 7,5 8

1-я 2-я 3-я 4-я 18 5.5 11 8.5 3,7 8 9,7 17 5,5 17.5 18 11 1 1 .7 21 18 15,2 22,5 18,5 22 12 27.5 25 2.6 2.3 4.1 7.5 7 8.7 7.2 9,2 6.7 15.2 13

Фосфолипиды

Контрольная 17,7 20,3 20, 5 37,5 46 40,2 19 - 15

1-я 2-я 3-я 4-я 20,7 17 22,2 21.1 22 29 25,3 32,5 17 37 39 37,2 39 46,5 45,7 41,5 49,1 45,7 37,7 42.7 55,5 55,5 20 17 25 22 — 17.2 17 27,2 29.4

Триг лицериды

Контрольная 10 15,8 15,3 5.5 6.3 6,9 35.3 45.3 43.8

1-я 2-я 3-я 4-я 17,5 13,3 13,3 25.2 19.5 17.6 20 12 13,9 24,3 23,5 4,9 8,4 8,2 9.9 .о", 11.5 8,5 4,3 6,5 6,2 5.3 42.2 33.3 47,2 65,1 43.1 27.2 65,8 41.5 36 55,5 67,5

Примечание. Приведены средние данные, полученные в опытах на 3 кроликах.

ние в липидных экстрактах мозга и аорты наблюдалось также у животных 3-й и 4-й групп. Содержание фосфолипидов к концу опыта в аорте увеличилось у кроликов 3-й группы на 81%, 4-й — на 98%, в мозге оно возросло на 37% по сравнению с контролем. У животных 1-й и 2-й групп количество фосфолипидов не менялось. Таким образом увеличение содержания фосфолипидов в сыворотке крови у животных '3-й и 4-й групп сопровождалось параллельным повышением их уровня в ткани печени, аорты и мозга.

Изменение содержания триглицеридов в сыворотке крови происходило в следующем порядке. У животных 1, 3 и 4-й групп количество триглицеридов повышалось начиная со 2-го месяца опыта, и соответствовало 58, 52 и 70%. После 3-го месяца увеличение продолжалось и составило 61, 130 и 143% к контролю. У кроликов 2-й группы достоверных изменений содержания триглицеридов не обнаружено. В липидных экстрактах печени оно достоверно повышалось у животных 3-й и 4-й групп, что особенно было выражено к концу опыта. Данное увеличение у животных 3-й группы составило 58,8%, 4-й — 52%. К концу 3-го месяца у этих животных содержание триглицеридов повысилось в аорте на 28 и 56%, в мозге — на 60,3 и 34,9%. У животных 1-й группы наблюдалась тенденция к увеличению количества триглицеридов, а у животных 2-й группы оно находилось на уровне контроля.

Как видно из приведенных данных, самым значительным изменениям оказались подвержены животные, у которых был вызван экспериментальный атеросклероз (3-я и 4-я группы). В то же время у кроликов 1-й группы, получавших 1/в0 ЬО50 антио, также существенно увеличилось содержание Р-липопротеидов, холестерина, триглицеридов в сыворотке крови, а количество холестерина возросло в липидных экстрактах печени, мозга и аорты.

Результаты эксперимента свидетельствуют о глубоких нарушениях в обмене липидов при интоксикации антио, что указывает на его атерогенный эффект. Повышение количества фосфолипидов и холестерина в ткани печени и сыворотке крови отражает нарушение проницаемости клеточных мембран и может служить дополнительным диагностическим тестом при выявлении атерогенного эффекта пестицидов.

Литература. Васильева В. И. — Гиг. труда, 1968, № 5, с. 56—58.

Климов А. /У., Ловягина Т: И., Баньковская Э. Б. —

Лаб. дело, 1966, № 5, с. 276—280. Колб В. Г, Камышников В. С. Клиническая биохимия. Минск, 1976.

Лсйтес С. AI. Патофизиология холестеринового обмена. М., 1966.

Folch J., Lees М., Stoane Stanley G. H. — J. biol. Chem., 1957, v. 226, p. 497.

Поступила 17.09

É

УДК 613.647:612.014.421.5:612.6

И. П. Козярин, И. И. Швайко

ВОЗРАСТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНОГО К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЯМ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Киевский медицинский институт им, А. А. Богомольца

Настоящее сообщение посвящено изучению влияния электромагнитного поля сверхвысоких частот (ЭМП СВЧ) на животных в различные периоды онтогенеза. Целью исследования являлась разработка научных обоснований к гигиеническому нормированию ЭМП СВЧ для населения в районах размещения источников излучений СВЧ (радиорелейных линий, телецентров, радиолокаторных станций) с учетом возрастных особенностей организма.

Проведены 4 серии экспериметов на 285 белых крысах. В I серии изучали влияние ЭМП СВЧ на половозрелых животных исходной массой тела 120—130 г, во II серии — влияние на неполовозрелых животных исходной массой 60—70 г, в III серии — влияние на животных, закончивших репродуктивный период, массой 375—400 г, в VI серии — влияние на эмбриональное развитие животных при облучении полем СВЧ материнского организма. В каждой серии опытов животных распределили на 3 группы: 1-я — контрольная, 2-я и 3-я — воздействие поля СВЧ с плотностью потока энергии (ППЭ) соответственно 10 и 100 мкВт/см2 при экспозиции 2 ч в сутки. Всего использовано 300 животных по 25 в группе.

Моделирование поля СВЧ достигалось с помощью генератора «Луч-58» (частота 2480 Гц, длина волны 12,6 см). Животных опытных групп облучали в зоне сформированного поля в помещении с кирпичными стенами в условиях комфортного микроклимата. ППЭ СВЧ поля контролировали прибором ПО-1 «Медик». Интенсивность поля измеряли по всей площади комнаты. Клетки с животными, склеенные из листов фанеры, размещали в местах с ППЭ 10 и 100 мкВт/см2. Излучающую антенну генератора подвешивали под потолком во избежание создания телами самих животных тени.

Опыты I серии длились 4 мес, II серии — 1'/2 мес (до полового созревания животных,) III серии — 3 мес (до предмортального периода, который определялся по общему состоянию животных), IV серии — 2 мсс (время изучения эстрального цикла, время случки животных, 20 дней эмбрионального развития, время до появления потомства). Животных содержали на рационе вивария. В процессе выполнения опытов за животными вели регулярное наблюдение с постоянной регистрацией выявленных изменений (внешний вид, опрятность, подвижность, поедание корма и др.). Использовали комплекс физиологических, биохимических, гистоморфологических и других показателей, отражающих функциональное состояние ряда органов и систем и организма в целом. Из интегральных показателей изучали динамику массы тела, коэффициенты массы внутренних органов, ректальную температуру, утомляемость — по тесту плавания или удерживания на шесте (И. П. Козярин), функцию щитовидной железы — по поглощению радиоактивного йода (О. И. Шутенко и И. И. Швайко), внешнее дыхание —

по потреблению кислорода (Ю. В. Руль). Для оценки функционального состояния нервной системы определяли суммационно-подпороговый показатель — СПП (Ю. В. Сперанский), латентный период (ЛП) безусловных рефлексов (Ю. А. Холодов), поведенческие реакции животных (А. Д. Фролова). Исследовали также морфологический состав креви, содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках, ткани печени, мозга, количество гликогена в печени, молочной кислоты в крови и др. (О. В. Травина; П. А. Розенберг и Н. К. Бялко; М. Диксон и Э. Уэбб). Определяли активность ряда ферментов: холинэстеразы крови, печени, ткани мозга (Chest-rin), аланинаминотрансферазы, аспарагннамннотрансфе-разы (Herausgegeben), щелочной фосфатазы сыворотки крови, печени, а-кетоглутаратдегидрогеназы, сукцинат-дегидрогеназы (Reitmans и Frankel).

У неполовозрелых животных изучали также некого-^ рые соматометрические показатели (длину тела, хвоста, костей голени, предплечья). Для оценки эмбрионального развития животных определяли число желтых тел и живых плодов на 1 самку, пред- и раннюю постимпланта-ционную гибель плодов, массу тела эмбрионов, их кра-ниокаудальные размеры (Л. Г. Андриенко и соавт.).

В конце каждой серии экспериментов спектрографическим методом изучали обмен и межорганное распределение микроэлементов — марганца, меди, молибдена, железа, а у неполовозрелых животных —также кальция и магния (А. Н. Зайдель и соавт.). Результаты исследований обрабатывали статистически. Достоверными считали отличия от контроля при Р<0,05 (В. К. Кузнецов).

Основные результаты выполненных исследований представлены в табл. 1 и 2. При их анализе видно, что большинство интегральных показателей (динамика массы тела, коэффициенты массы внутренних органов, ректальная температура и др.) при воздействии моделированных уровней поля СВЧ на животных разного возраста существенно не отличались от контрольных (см. табл. 1). Лишь у неполовозрелых животных (2-я и 3-я группы) к концу 2-й недели облучения отмечались некоторая задержка в прибавке массы тела, достоверное снижение статической и динамической работоспособности (Р<0,05), тенденция к усилению газообмена. Но в дальнейшем эти сдвиги нивелировались и к концу эксперимента названные показатели статистически не отличались от контрольных. У по# ловозрелых животных 3-й группы (1 серия), облучавшихся полем СВЧ с ППЭ 100 мкВт/см2, обнаружено снижение статической работоспособности, сохранившееся до конца эксперимента (9,2±0,7 с при 18,7±1,7 с в контроле).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Наиболее существенные сдвиги у облучавшихся животных во всех сериях экспериментов выявлены со стороны нервной системы. Так, у половозрелых животных

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.