Изучение липидного обмена и оксидативного стресса у крыс c хроническим отравлением нитратом никеля на фоне экспериментального атеросклероза под влиянием комплексного антитоксиканта
PDF (English)

Ключевые слова

растительный антитоксикант
липидный обмен
оксидативный стресс
нитрат никеля
экспериментальный атеросклероз

Как цитировать

1.
Ибрагимов РИ, Гашимова УФ, Исмайлова ХЮ. Изучение липидного обмена и оксидативного стресса у крыс c хроническим отравлением нитратом никеля на фоне экспериментального атеросклероза под влиянием комплексного антитоксиканта. Azerb. J. Physiol. 2022;37(2):13-19. doi:10.59883/ajp.27

Аннотация

Изучалось влияние комплексного растительного антитоксиканта из флоры Азербайджана состоящего из смеси шрота солодки, шиповника, виноградных косточек, овсяных отрубей и лопуха в соотношении 3:2:1:1:2 (Евразийский патент 201600043 от 25.06.2018) на липидный обмен и оксидативного стресса у крыс при хроническом их отравлении нитратом никеля на фоне экспериментального атеросклероза. Показано, что при экспериментальном атеросклерозе после воздействия нитратом никеля усугублялись нарушения липидного обмена и оксидативного стресса, поскольку интоксикация нитратом никеля является фактором, усугубляющим атеросклеротические процессы. Выявлена ​​прямая пропорциональная зависимость между степенью тяжести нарушений от продолжительности интоксикации нитратом никеля с максимумом нарушений на 60-й день после воздействия. В опытной же группе после хронической интоксикации нитратом никеля, применение комплексного растительного антитоксиканта приводило к достоверному улучшению состояния липидного обмена и оксидативного стресса. Выявленный корригирующий эффект растительного антитоксиканта свидетельствует о его детоксикационном действии и возможности его клинической апробации как для профилактики, так и для лечения хронических отравлений нитратом никеля у пациентов, с имеющимся атеросклеротическим поражением сосудов.

https://doi.org/10.59883/ajp.27
PDF (English)

Библиографические ссылки

Andrade VM, Aschner M, Marreilha Dos Santos AP. Neurotoxicity of Metal Mixtures. Adv Neurobiol. 2017;18:227-265. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60189-2_12.

Asgary S, Movahedian A, Keshvari M, Taleghani M, Sahebkar A, Sarrafzadegan N. Serum levels of lead, mercury and cadmium in relation to coronary artery disease in the elderly: A cross-sectional study. Chemosphere. 2017 Aug;180:540-544. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.03.069.

Caudle WM. Occupational Metal Exposure and Parkinsonism. Adv Neurobiol. 2017;18:143-158. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60189-2_7.

Fagerberg B, Barregard L, Sallsten G, Forsgard N, Ostling G, Persson M, Borné Y, Engström G, Hedblad B. Cadmium exposure and atherosclerotic carotid plaques--results from the Malmö diet and Cancer study. Environ Res. 2015 Jan;136:67-74. https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.11.004.

Fatenkov OV, Simerzin VV, Panisheva YA, et al. Innovative treatments for patients with subclinical carotid atherosclerosis. Bulletin of Medical Institute “REAVIZ.” Rehabilitation, Physician and Health. 2019;2(38):129-137.

Patwa J, Flora SJS. Heavy Metal-Induced Cerebral Small Vessel Disease: Insights into Molecular Mechanisms and Possible Reversal Strategies. Int J Mol Sci. 2020 May 29;21(11):3862. https://doi.org/10.3390/ijms21113862.

Karri V, Kumar V, Ramos D, Oliveira E, Schuhmacher M. Comparative In Vitro Toxicity Evaluation of Heavy Metals (Lead, Cadmium, Arsenic, and Methylmercury) on HT-22 Hippocampal Cell Line. Biol Trace Elem Res. 2018 Jul;184(1):226-239. https://doi.org/10.1007/s12011-017-1177-x.

Karri V, Schuhmacher M, Kumar V. Heavy metals (Pb, Cd, As and MeHg) as risk factors for cognitive dysfunction: A general review of metal mixture mechanism in brain. Environ Toxicol Pharmacol. 2016 Dec;48:203-213. https://doi.org/10.1016/j.etap.2016.09.016.

Schofield K. The Metal Neurotoxins: An Important Role in Current Human Neural Epidemics? Int J Environ Res Public Health. 2017 Dec 5;14(12):1511. https://doi.org/10.3390/ijerph14121511.

Sumin AN, YuD M, Shcheglova AV, Barbarash LS. Predictors of unfavorable outcomes in patients with peripheral atherosclerosis. Russian Journal of Cardiology and Cardiovascular Surgery= Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya. 2020;13(1):41-7.

Гаврилов ВБ, Гаврилова АР, Магуль ЛМ. Анализ методов определения продуктов перекисного определения липидов в сыворотке крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой. Вопросы медицинской химии. 1987;33(1):118-22. [Gavrilov VB, Gavrilova AR, Magul LM. Analysis of methods for determining products of lipid peroxidation in blood serum according to the test with thiobarbituric acid. Vopr Med Khim. 1987;33(1):118-22.]

Королюк МА, Иванова ЛК, Майорова ИГ, Токарева ВА. Метод определения активности каталазы. Лабораторное дело. 1988(4):44-7. [Korolyuk M.A. Method for determining catalase activity. Lab Delo. 1988(4):44-7.]

Лысенко НН, Догадина МА. Основы экотоксикологии. Учеб. пособие. Орел: Изд-во Орел ГАУ; 2015. 460 с.[Lysenko NN, Dogadina MA. Fundamentals of Ecotoxicology. Tutorial. Orel: Orel GAU publishing house; 2015. 460 p.]

Савицкий ИВ, Слюсарь АА, Мястковская ИВ. Мультифакторное моделирование атеросклероза на крысах. Журнал образования, здоровья и спорта. 2016;6(3):233-240. [Savitskiy IV, Sliusar AA, Miastkovskaja IV. Multifactorial modeling of atherosclerosis in rats. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):233-240. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55402.]

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2022 Азербайджанский физиологический журнал

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Метрики

Загрузка метрик ...