МЕДЛАЙН.РУ
Содержание журнала

Архив

Редакция
Учредители

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук


ООО "ИЦ КОМКОН"

Адрес редакции и реквизиты

192012, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.82 к.2, литера А, кв.378

ISSN 1999-6314


Клиническая медицина » Терапия • Клиническая токсикология

Том: 20
Статья: « 2 »
Страницы:. 17-26
Опубликована в журнале: 14 января 2019 г.

English version

Морфофункциональные изменения центральной нервной системы у лабораторных животных при интоксикации оксидом углерода и моделировании гипоксической гипоксии

Толкач П.Г., Башарин В.А., Потапов П.К., Никишин А.С.

Военно-медицинская академия им. С.M. Кирова


Резюме
В проведенном экспериментальном исследовании на лабораторных животных воздействовали продуктами пиролиза древесины, содержащих оксид углерода в концентрации 4800+/-650 ppm (6000+/-810 мг/м3), в течение 30 мин, что приводило к формированию тяжелой степени интоксикации. При оценке воспроизведения условного рефлекса поиска пищи у предварительно обученных животных отмечали увеличение (p<0,05) количества ошибок референтной и рабочей памяти в отдаленном периоде интоксикации. Данные изменения сопровождались нарушением гистоархитектоники поля СА3 гиппокампа. При моделировании нормобарической гипоксической гипоксии (содержание кислорода 6÷8 об. %, 30 мин) в отдалeнном периоде не наблюдалось нарушения воспроизведении условного рефлекса поиска пищи. При исследовании микропрепаратов поля СА3 гиппокампа не наблюдалось выраженных патологических изменений. Результаты проведeнного экспериментального исследования позволяют предположить, что развитие гипоксии вследствие образования карбоксигемоглобина не является ведущим патогенетическим механизмом развития отдалeнных нарушений функций центральной нервной системы после интоксикации оксидом углерода. Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что механизм развития данных нарушений связан с опосредованными нейротоксическими механизмами действия оксида углерода.


Ключевые слова
продукты пиролиза, оксид углерода, интоксикация, центральная нервная система, гипоксическая гипоксия, механизм действия.



(статья в формате PDF. Для просмотра необходим Adobe Acrobat Reader)



открыть статью в новом окне

Список литературы

1. Отравление монооксидом углерода (угарным газом) / Ю.В. Зобнин, Т.Н. Саватеева-Любимова, А.Л. Коваленко [и др.]; науч. ред. Ю.В. Зобнин. - СПб.: Тактик-Студио, 2011. - 86 с.


2. Рожков, П.Г. Токсикологическая ситуация в России: тенденции последних лет / П.Г. Рожков, Ю.Н. Остапенко, В.И. Казачков [и др.] // Сборник материалов Первой Всероссийской научной конференции «Токсикология и радиобиология XXI века». - Известия Российской Военно-медицинской академии. - 2017. - Т. 36, N 2, прил. 1. - С. 21-22.


3. Сведения о пожарах и их последствиях за январь-декабрь 2017 г. - Режим доступа: http//www.mchs.gov.ru, свободный.


4. Софронов, Г.А. Качество жизни лиц, перенесших острые отравления продуктами горения / Г.А. Софронов, В.С. Черный, М.В. Александров // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. - 2012. - Т. 2, N 38. - С. 6-10.


5. Тиунов, Л.А. Токсикология окиси углерода / Л.А. Тиунов, В.В. Кустов. - М., 1980. - 285 с.


6. Толкач П.Г. Оценка нарушений функций центральной нервной системы после тяжeлого отравления оксидом углерода в эксперименте / П.Г. Толкач, В.А. Башарин, А.Н. Гребенюк // Бюлл. эксп. биол. и мед. - 2015. - Т. 160, N 10. - С. 464-467.


7. Blomqvist, P. Characterization of the combustion products in large-scale fire tests: comparison of three experimental configurations / P. Blomqvist, A. Lonnermark // Fire Materials. − 2001. − Vol. 25, N 2. − P. 71-81.


8. Braubach, M. Mortality associated with exposure to carbon monoxide in WHO European member states / M. Braubach, A. Algoet, M. Beaton [et al.] // Indoor Air. - 2013. - Vol. 23. - P. 115-125.


9. Kao, L.W. Carbon monoxide poisoning / L.W. Kao, K.A. Nanagas // Med. Clin. North. Am. - 2005. - Vol. 89, N 6. - P. 1161-1191.


10. Oh, S. Acute carbon monoxide poisoning and delayed neurological sequelae: a potential neuroprotection bundle therapy / S. Oh, S. Choi // Neural. Regen. Res. - 2015. - Vol. 10, N 1. - P. 36-38.


11. Pauluhn, J.A. Retrospective analysis of predicted and observed smoke lethal toxic potency values /J.A. Pauluhn // J. Fire Sciences. − 1993. − Vol. 11, N 2. − P. 109-130.


12. Piantadosi, C.A. Carbon monoxide, oxidative stress and mitochondrial permeability pore transition / C.A. Piantadosi, M.S. Carraway, H.B. Suliman // Free Radic. Biol. Med. - 2006. - Vol. 40, N 8. - P. 1332-1339.


13. Prockop, L.D. Carbon monoxide intoxication: an updated review / L.D. Prockop, R.I. Chichkova // J. Neurol. Sci. - 2007. - Vol. 262, N 1-2. - P. 122-130.


14. The role of reactive oxygen species and oxidative stress in carbon monoxide toxicity: an in-depth analysis / S. Akyol, S. Erdogan, F. Ucar et al. // Redox. rep. - 2014.- Vol.19. - P. 180-189


15. Thom, S.R. Delayed neuropathology after carbon monoxide poisoning is immune-mediated / S.R. Thom, V.M. Bhopale, D. Fisher // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 2004. - Vol. 101, N 37. - P. 13660-13665.


16. Wang, W. Effects of hydrogen-rich saline on rats with acute carbon monoxide poisoning / W. Wang, L. Tian, Y. Li [et al.] // J. Emerg. Med. - 2013. - Vol. 44, N 1. - P. 107-115.