Альтерация ткани головного мозга, печени и почек белых крыс при воздействии вибрации в постконтактном периоде
- Авторы: Титов Е.А.1, Панков В.А.1, Лизарев А.В.1, Кулешова М.В.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
- Выпуск: Том 98, № 10 (2019)
- Страницы: 1108-1112
- Раздел: МЕДИЦИНА ТРУДА
- Статья опубликована: 15.10.2019
- URL: https://rjsocmed.com/0016-9900/article/view/639749
- DOI: https://doi.org/10.47470/0016-9900-2019-98-10-1108-1112
- ID: 639749
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. В экспериментальных исследованиях на животных показано, что в условиях вибрационного воздействия развиваются ультраструктурные изменения эндотелиоцитов печёночных синусоидов, наличие тканевой гипоксии почек, изменение активности окислительных процессов и ферментов антиоксидантной защиты, формирование биоэнергетической гипоксии, клеточная реакция в виде инфильтрации клетками лимфоидного и макрофагального ряда. Однако практически отсутствуют сведения о состоянии органов животных в постконтактном периоде воздействия вибрации.
Материал и методы. Исследование проводилось на белых крысах-самцах массой 220–240 г, которые подвергались воздействию вибрации частотой 40 Гц в течение 60 дней 5 раз в неделю по 4 ч в день. Обследование проводилось спустя 30; 60 и 120 дней после окончания воздействия. Методом гистологического и морфометрического анализа оценивалось состояние ткани сенсомоторной коры головного мозга и гепаторенальной системы.
Результаты. Установлено снижение общего числа нейронов головного мозга, клеток астроглии у крыс опытных групп после 30; 60 и 120 дней постконтактного периода. В ткани печени наблюдается полнокровие портальных трактов и центральных вен, увеличение числа звёздчатых макрофагов Купфера через 30; 60; 120 дней после окончания экспозиции. Анализ ткани почки показал, что у крыс опытной группы после 30 дней после окончания воздействия вибрации регистрируется статистически значимое снижение площади камеры Шумлянского–Боумена, спустя 60 и 120 дней после окончания экспозиции вибрацией различий в количестве почечных телец в ткани белых крыс опытных и контрольных групп не выявлено.
Заключение. Выполненные экспериментальные исследования свидетельствуют о сохранении в постконтактном периоде после вибрационного воздействия морфологических изменений в тканях белых крыс, подвергшихся длительному воздействию вибрации, в виде снижения общего числа нейронов и клеток астроглии в ткани головного мозга, выраженной макрофагальной реакции в ткани печени.
Ключевые слова
Об авторах
Евгений Алексеевич Титов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
Автор, ответственный за переписку.
Email: G57097@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0665-8060
Кандидат биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории биомоделирования и трансляционной медицины ФГБНУ ВСИМЭИ, 665827, Ангарск.
e-mail: G57097@yandex.ru
РоссияВ. А. Панков
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0000-0002-3849-5630
Россия
А. В. Лизарев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0000-0003-2368-0179
Россия
М. В. Кулешова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0000-0001-9253-2028
Россия
Список литературы
- Панков В.А., Рукавишников В.С., под ред. Медицина труда рабочих виброопасных профессий в авиастроительной промышленности. Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО; 2014. 76 с.
- Усатов А.Н., Родькин В.П. Условия труда и охрана здоровья работников предприятия авиационного машиностроения. Омский научный вестник. 2011; 1 (104): 55-7.
- Picoral Filho J.G., Fedatto Neto M., Quintas J.P.R., Gomes H.M. Case study on vibration health risk and comfort levels in loading crane trucks. Int J Health Plann Manage. May 2019. https://doi.org/10.1002/hpm.2808
- Qamruddin A.A., Husain N.R.N., Sidek M.Y., Hanafi M.H., Ripin Z.M., Ali N. Lifetime vibration dose correlates with severity of the neurological component of hand-arm vibration syndrome among tyre shop workers in Kelantan, Malaysia. Int J Occup Saf Ergon. 2019; 10: 1-6.
- Wright Beatty H.E., Law A.J., Thomas J.R., Wickramasinghe V. Amplified Pilot Head Vibration and the Effects of Vibration Mitigation on Neck Muscle Strain. Aerosp Med Hum Perform. 2018; 89 (6): 510-9.
- Heaver C., Goonetilleke K.S., Ferguson H., Shiralkar S. Hand-arm vibration syndrome: a common occupational hazard in industrialized countries. J Hand Surg Eur. 2011; 36 (5): 354-63.
- Измеров Н.Ф. под ред. Профессиональная патология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011: 429-43.
- Русанова Д.В., Кулешова М.В., Катаманова Е.В., Картапольцева Н.В., Панков В.А., Лахман О.Л. и др. Вибрационная болезнь: гигиенические и лечебные аспекты. Гигиена и санитария. 2016; 12: 1180-3.
- Тимофеева И.Г. Рациональные режимы труда и отдыха лиц, подвергающихся воздействию вибрации. Вестник ВСГУТУ. 2016; 5 (62): 69-73.
- Noel B. Pathophysiology and classification of the vibration white finger. Int Arch Occup Environ Health. 2000; 3: 150-5.
- Shen S.C., House R.A. Hand-arm vibration syndrome. Can Fam Physician. 2017; 63 (3): 206-10.
- Катаманова Е.В., Нурбаева Д.Ж. Анализ патологической активности ЭЭГ у лиц, подвергающихся воздействию общей и локальной вибрации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016; 3-4: 570-3.
- Катаманова Е.В., Бичев С.С., Нурбаева Д.Ж., Лахман О.Л. Значение дисфункции структур головного мозга в патогенезе и формировании клинической картины вибрационной болезни. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2012; 1 (83): 32-7.
- Картапольцева Н.В., Катаманова Е.В., Русанова Д.В., Лахман О.Л. Применение соматосенсорных вызванных потенциалов в диагностике вибрационной болезни и профессиональной нейросенсоорной тугоухости. Экология человека. 2010; 7: 16-9.
- Pacurari M., Waugh S., Krajnak K. Acute Vibration induces peripheral nerve sensitization in a rat tail model: possible role of oxidative stress and inflammation. Neuroscience. 2019; 398: 263-72.
- Fan R.X., Liu J., Li Y.L., Liu J., Gao J.Z. Finite element investigation of the effects of the low-frequency vibration generated by vehicle driving on the human lumbar mechanical properties. Biomed Res Int. 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7962414
- Chen W.C., Wu C.M., Cai Z.Y. Effect of one bout of local vibration exercise with blood flow restriction on neuromuscular and hormonal responses. Physiol Int. 2018; 105 (2): 166-76.
- Aarhus L., Stranden E., Nordby K.C., Einarsdottir E., Olsen R., Ruud B. et al. Vascular component of hand-arm vibration syndrome: a 22-year follow-up study. Occup Med (Lond). 2018; 68 (6): 384-90.
- Necking L.E., Lundborg G., Lundström R., Thornell L.E., Fridén J. Hand muscle pathology after long-term vibration exposure. J Hand Surg Br. 2004; 29 (5): 431-7. https://doi.org/10.1016/j.jhsb.2004.05.004
- Шпагина Л.А., Герасименко О.Н., Шпагин И.С., Чачибая З.К., Зуева М.А. Ремоделирование периферических сосудов при кардиоваскулярной патологии: вопросы патогенеза и лечения с использованием телмисартана. Медицина труда и промышленная экология. 2008; 11: 4-11.
- Артамонова В.Г., Колесова Е.Б., Кускова Л.В., Швалев О.В. Некоторые современные аспекты патогенеза вибрационной болезни. Медицина труда и промышленная экология. 1999; 2: 1-3.
- Клещева Е.П., Ясакова Н.Т., Рассказова Н.В., Воронько Г.А., Бгатова Н.П. Морфометрический анализ эндотелиоцитов синусоидных капилляров печени в условиях вибрации и в периоде восстановления. Бюллетень СО РАМН. 2011; 31 (3): 80-4.
- Доценко О.И. Особенности реагирования антиоксидантной системы почек мышей на действие низкочастотной вибрации. Вестник Днепропетровского университета. Биология. Медицина. 2011; 2 (1): 40-6.
- Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Функциональная активность системы энергопродукции миокарда кролика при воздействии общей вибрации. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2009; 95 (8): 857-64.
- Ганзен А.В. Патоморфологические изменения в желудке лабораторных животных при комплексном влиянии производственных факторов добычи угля. Вестник КрасГАУ. 2008; 2: 201-4.
- Садаков А.Е., Зайков А.А., Новичков Е.В. Реакция тканей кишечной ворсинки на воздействие общей среднечастотной вибрации. Морфологические ведомости. 2008; 1-2: 89-91.
- Панков В.А., Кулешова М.В., Катаманова Е.В., Русанова Д.В., Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И. и др. Способ моделирования отдаленных последствий воздействия вибрации на лабораторных животных. Патент 2626719 Рос. Федерация. МПК G 09 B 23/28 № 2016123850.
- Коржевский Д.Э. Краткое изложение основ гистологической техники для врачей и лаборантов-гистологов. СПб.: Кроф; 2005. 48 с.
- Семченко В.В., Степанов С.С., Боголепов Н.Н. Синаптическая пластичность головного мозга (фундаментальные и прикладные аспекты). М.; 2008. 408 с.
- Maurer L.L., Philbert M.A. The mechanisms of neurotoxicity and the selective vulnerability of nervous system sites. Handb Clin Neurol. 2015; 131: 61-70
- Панков В.А., Катаманова Е.В., Кулешова М.В., Титов Е.А., Картапольцева Н.В., Якимова Н.Л. и др. Динамика морфофункционального состояния центральной нервной системы у белых крыс при вибрационном воздействии. Медицина труда и промышленная экология. 2014; 4: 37-44.
- Рукавишников В.С., Панков В.А., Кулешова М.В., Катаманова Е.В., Картапольцева Н.В., Русанова Д.В. и др. К теории сенсорного конфликта при воздействии физических факторов: основные положения и закономерности формирования. Медицина труда и промышленная экология. 2015; 4: 1-6.
- Зуева М.А., Шпагина Л.А., Зюбина Л.Ю. Патогенетические факторы развития поражения печени при вибрационной болезни. Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2011; 9 (1): 104-11.
- Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Особенности вибрационно-опосредованного гипоксического типа клеточного метаболизма печени и почки кролика. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2019; 167 (5): 557-60.
Дополнительные файлы
