Исследование особенностей адаптивных реакций крыс с пассивно-оборонительным типом поведения после воздействия светового десинхроноза, физической нагрузки и адаптогенов природного происхождения
Аннотация 2
Список сокращений 4
Введение 5
1. Обзор литературы 8
1.1. Стресс как неспецифическое звено адаптации организма 8
1.1.1. Системы, реализующие стресс 12
1.1.2 Индивидуально-типологические особенности поведения и стресс- устойчивость организма 14
1.2 Стресс-индуцированные изменения в организме под влиянием
светового десинхроноза 18
1.3 Влияние физической нагрузки как стресс-фактора на физиологические
системы организма 23
1.4 Природные адаптогены как перспективные агенты, повышающие адаптационную возможность организма 27
2. Материалы и методы 34
2.1 Дизайн эксперимента 34
2.2. Оценка поведенческих реакций лабораторных крыс в тесте «открытое поле» 37
2.3 Метод моделирования светового десинхроноза 39
2.4 Метод принудительного плавания 39
2.5. Определение гематологических показателей периферической крови животных 40
2.6. Измерение уровня кортикостерона в сыворотке крови 41
2.7 Статистическая обработка результатов 42
3 Результаты и обсуждение 44
3.1 Влияние светового десинхроноза и физической нагрузки на показатели
периферической крови лабораторных крыс с пассивно-оборонительным типом поведения 44
3.2 Влияние внутрижелудочного введения гуминовых кислот перед
физической нагрузкой после формирования светового десинхроноза на показатели периферической крови лабораторных крыс с пассивно¬оборонительным типом поведения 45
3.3 Влияние внутрижелудочного введения раствора «Пантокрин экстракт жидкий» перед физической нагрузкой после формирования светового десинхроноза на показатели периферической крови лабораторных крыс
с пассивно-оборонительным типом поведения 46
Список использованных источников и литературы 48
Сегодня современный человек постоянно сталкивается со стрессирующими факторами, некоторые из них продиктованы видом профессиональной деятельности. Это могут быть частые перелёты со сменой часовых поясов, отсутствие стабильного режима сон-бодрствование, интенсивные тренировки, переработки, информационные перегрузки, монотония, повышенная ответственность за результаты своей деятельности, ожидание чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ в опасных и вредных условиях труда связано со значительным напряжением адаптационных систем организма, истощением его энергетических ресурсов, что обусловливает как снижение функциональных возможностей, так и развитие патологии отдельных органов и систем, особенно со стороны ЦНС (астено-депрессивный синдром, тревожно-депрессивный синдром, неврозоподобные состояния, энцефалопатия) [Дедовская, Ефименко. и др., 2018 ; Погодин, Боченков, 2007 ; Филиппов и др., 2017]
Для повышения и коррекции адаптивных возможностей организма человека в сложных условиях труда, экологических ситуациях, при повышенных физических нагрузках используют различные препараты и композиции (например, на основе пчелиного маточного молочка, прополиса, пантов, растительные экстракты и др.). Однако недостатками указанных сборов являются их экономическая стоимость, технологические сложности производства и стандартизации. К одному из видов биологически активных веществ естественного генеза, обладающих вышеупомянутыми положительными свойствами, относятся гуминовые вещества и преобладающая в них по количественному содержанию фракция - гуминовые кислоты. В многочисленных научных исследованиях было доказано, что гуминовые вещества не опасны, не тератогенны, не мутагенны, не обладают раздражающими свойствами, относятся к III (при внутрибрюшинном введении) и к IV (при внутрижелудочном введении) классам опасности. Наибольшее содержание гуминовых веществ отмечено в таких природных образованиях, как бурый уголь, торф, сапропель и мумие. Экономическая целесообразность использования торфа в качестве источника гуминовых веществ обусловлена его безопасностью, широкой доступностью, разнообразием. По запасам торфа Томская область занимает второе место в РФ.
На сегодняшний день, при разработке и проведении реабилитационных и корректирующих мероприятий после стрессирующих воздействий, а также при профессиональном отборе персонала на деятельность с повышенным уровнем опасности для жизни недостаточно учитываются различные физиологические и психоэмоциональные особенности человека, в частности тип реактивности центральной нервной системы (ЦНС). Под реактивностью понимают, способность ЦНС обеспечивать эффективные адаптивные реакции в ответ на воздействия окружающей среды. В экспериментальных исследованиях часто предварительно не типируют животных и проводят исследования на смешанных группах с неустановленным качественным составом, что может искажать интерпретацию результатов эксперимента. В литературе уже известны факты об индивидуальной реакции организмов с разным типом реактивности на стресс, как животных, так и человека [Исмайлова, Агаев, Семенова, 2007 ; Батуев, 2008], а значит существует необходимость накопления знаний и расширения представления об особенностях адаптивных реакций организма на различные стресс-факторы и их сочетания в зависимости от типа реактивности ЦНС.
Включение в данное исследование крыс с пассивно-оборонительным типом поведения было обусловлено их высокой чувствительностью к стрессорным воздействиям и интересом выявить особенности адаптационных реакций, проявляющихся при реализации данной формы стратегии поведения. Изменения морфофункциональных характеристик форменных элементов периферической крови и уровень кортикорстерона являются, с одной стороны, общепринятыми индикаторами оценки пострессорного состояния организма [Горизонтов, 1991 ; Сотникова, 2009; Хабибулина, 2006 ; Гаркави, 1979 ;
Замощина, 2006, Злобина, 2018], с другой стороны, доступными и широко используемыми диагностическими показателями.
Цель работы: изучить особенности реакций крыс с пассивно-оборонительным типом поведения после воздействия светового десинхроноза, физической нагрузки и адаптогенов природного происхождения
Задачи работы: 1. Исследовать влияние светового десинхроноза и физической нагрузки на показатели периферической крови лабораторных крыс с пассивно-оборонительным типом поведения
2. Изучить особенности влияния внутрижелудочного введения гуминовых кислот перед физической нагрузкой после формирования светового десинхроноза на показатели периферической крови лабораторных крыс с пассивно-оборонительным типом поведения
3. Оценить особенности влияния внутрижелудочного введения продуктов пантового мараловодства (раствор «Пантокрин экстракт жидкий») перед физической нагрузкой после формирования светового десинхроноза на показатели периферической крови лабораторных крыс с пассивно- оборонительным типом поведения
Научно-исследовательская работа выполнена в «Томский научно-исследовательском институте курортологии и физиотерапии» филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства».
1. A model of phototransduction by the human circadian system. / M. S Rea, J. D. Figueiro, A. Bierman // Brain Res. Rev.- 2005. - Vol. 50. - P. 213-228.
2. Acute treatment of constant darkness increases the efficiency of ATP synthase in rat liver mitochondria / A. L. Ramirez-Iniguez, G. Ortiz, M. el Hafidi [et al.] // Ann. Hepatol. - 2009. - V. 8, № 4. - Р. 371-376.
3. Adani F. et al. Humic acid-like fraction stimulate plant growth and root mycorrhization in nursery bedding plant turf // Soil Biology and Biochemistry. - 2006. - Vol. 38, No. 7. - P. 1808-1816.
4. Age related changes in rat blood leucocyte count and morphometrical parameters of large granular lymphocytes under different light regimens / L. B. Uzenbaeva, .A. Vinogradova, A.G. Golubeva [et al.] // Adv. Gerontol. - 2006. - Vol. 19. - Р. 79-84.
5. Aminin, D.L. et al. Radioprotective properties of Antarctic marine invertebrates. Mar Drugs. 2019;17(12):677.
6. Aton S. J. Come together, right... now: synchronization of rhythms in a mammalian circadian clock / S. J. Aton, E. D. Herzog // Neuron. - 2005. - Vol. - P. 531-534.
7. Bae S.J. et al. Pharmacological effects of Cervus elaphus (antler) extracts: a review // Journal of Ginseng Research. - 2016. - Vol. 40, No. 3. - P. 271¬277.
8. Bayliak, M. et al. Natural adaptogens as promising anti-aging and neuroprotective agents: focus on Rhodiola, Eleutherococcus, and Schisandra. Curr Med Chem. 2022;29(8):1233-1261.
9. Berezhnoj V.M. et al. The use of pantocrine in neurological practice // Medical News. - 2012. - Vol. 1. - P. 12-16.
10. Bushkova, V.A. et al. The use of pantohematogen in the complex treatment of patients with psoriasis. Ter Arkh. 2015;87(3):61-65.
11. Calvo P. et al. Agricultural uses of plant biostimulants // Plant and Soil.
- 2014. - Vol. 383, No. 1-2. - P. 3-41.
12. Canellas L.P., Olivares F.L. Physiological responses to humic substances as plant growth promoter // Chemical and Biological Technologies in Agriculture. - 2014. - Vol. 1, No. 1. - P. 1-11.
13. Chtourou, H. et al. The effect of training at a specific time of day: a review. J Strength Cond Res. 2012;26(7):1984-2005.
14. Debska, B. et al. Antioxidant properties of humic acids extracted from composts of various origin - determination and comparison. Open Chem. 2016;14(1):54-65.
15. Dempsey R.J. et al. Humic substances composition and effects on plant growth // ACS Symposium Series. - 2017. - Vol. 1247. - P. 1-27...181