Вплив оцтовокислого цинку та Trigonella foenum graecum на метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю

Автор(и)

  • Lesya Sokur Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601, Україна
  • Ielyzaveta Torgalo Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-8025.2017.83076

Ключові слова:

алкогольна залежність, фенугрек, оцтовокислий цинк, метаболізм, нітрозоли, системне споживання, головний мозок

Анотація

Досліджено вплив оцтовокислого цинку та фенугрека (Тrigonella foenum) на метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю. Показано, що за умов системного споживання алкоголю активуються відповідні ланки циклу NO: NO-синтаза (за рахунок цитокінзалежної iNOS, так і Са2+ залежних ізоформ NO-синтази на початкових термінах досліджень 1-4 тижднь) та депонування NO у вигляді нітрозотіолів

Біографії авторів

Lesya Sokur, Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Заступник директора з наукової роботи

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

Ielyzaveta Torgalo, Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601

Кандидат біологічних наук, науковий співробітник

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

Посилання

  1. Anohina, I. P. (2013). Osnovnue biologicheskie mehanizmu zavisimosti ot psihoaktivnuh veschestv. Voprosu narkologii, 6, 40–59.
  2. Pigolkin, Ju. I. (2006). Sudebno-medicinskaja diagnostika otravlenij spirtami. Moscow: MIA, 576.
  3. Sagach, V. F., Korkach, Ju. P., Kocjuruba, A. V., Prysjazhna, O. D. (2008). Prygnichennja oksydatyvnogo ta nitrozatyvnogo stresu jak mehanizm kardio- i vazoprotektornoi' dii' ekdysteronu za umov eksperymental'nogo cukrovogo diabetu I typu. Fiziol. zhurn., 54 (5), 46–54.
  4. Coyle, J., Puttfarcken, P. (1993). Oxidative stress, glutamate, and neurodegenerative disorders. Science, 262 (5134), 689–695. doi: 10.1126/science.7901908
  5. Fadda, F. (1998). Chronic ethanol consumption:from neuroadaptation to neurodegeneration. Progress in Neurobiology, 56 (4), 385–431. doi: 10.1016/s0301-0082(98)00032-x
  6. Dahchour, A., De Witte, P. (2003). Effects of Acamprosate on Excitatory Amino Acids During Multiple Ethanol Withdrawal Periods. Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 27 (3), 465–470. doi: 10.1097/01.alc.0000056617.68874.18
  7. Viktorov, I. V. (2000). Rol' oksida azota i drugih svobodnyh radikalov v ishemicheskoj patologii mozga. Vestn. RAMN, 4, 5–10.
  8. Bredt, D. S., Snyder, S. H. (1989). Nitric oxide mediates glutamate-linked enhancement of cGMP levels in the cerebellum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 86 (22), 9030–9033. doi: 10.1073/pnas.86.22.9030
  9. Zozulja, Ju., Sen'ko, L. (2000). Mul'tifunkcional'nost' i metabolizm oksida azota v central'noj nervnoj sisteme. Zh. Akad. med. nauk Ukrayni, 1, 3–26.
  10. Reutov, V. P., Sorokina, E. G., Ohotin, V. E., Kosicin, N. S. (1998). Ciklicheskoe prevrashhenie oksida azota v organizme mlekopitajushhih. Moscow: Nauka, 159.
  11. Vanin, A. F. (1998). Dinitrozil'nye kompleksy zheleza i S-nitrozotioly-dve vozmozhnye formy stabilizacii i transporta oksida azota v biologicheskih sistemah. Biohimija, 63 (7), 924–938.
  12. Harchenko, N. K. (1998). Rol' izmenenij funkcional'noj aktivnosti kateholaminovoj i opiatnoj sistem v mehanizme formirovanija i razvitija alkogol'noj zavisimosti. Arhiv psihiatrii, 1 (16), 123–128.
  13. Chin, S., Pandey, K., Shi, S. et. al. (1999). Increased activity and expression of Ca 2+ – dependent NOS in renal cortex of ANG II-infused hypertensive rats. Amer. J. Physiol., 277 (5), F797–F804.
  14. Garmatina, O. Ju., Tkachenko, M. N., Mojbenko, A. A. (2005). Inducibel'naja sintaza oksida azota pri patologii serdca. Zhurnal AMN Ukrainy, 11 (4), 645–659.
  15. Salter, M., Knowles, R. G., Moncada, S. (1991). Widespread tissue distribution, species distribution and changes in activity of Ca 2+ -dependent and Ca 2+ -independent nitric oxide synthases. FEBS Letters, 291 (1), 145–149. doi: 10.1016/0014-5793(91)81123-p
  16. Zaryc'ka, M. V., Sybirna, N. O. (2011). Uchast' riznyh izoform NO-syntazy v reguljacii' metabolizmu oksydu azotu pry streptozotocynovomu diabeti. Lab. diag., 4, 22–25.
  17. Green, L. C., Wagner, D. A., Glogowski, J., Skipper, P. L., Wishnok, J. S., Tannenbaum, S. R. (1982). Analysis of nitrate, nitrite, and [15N]nitrate in biological fluids. Analytical Biochemistry, 126 (1), 131–138. doi: 10.1016/0003-2697(82)90118-x
  18. Syapin, P. J. (1998). Alcohol and Nitric Oxide Production by Cells of the Brain. Alcohol, 16 (2), 159–165. doi: 10.1016/s0741-8329(97)00186-9
  19. Kurovs'ka, V. O., Pishak, V. P., Tkachuk, S. S. (2008). Rol' oksydu azotu v ishemichnyh i ishemichnoreperfuzijnyh ushkodzhennjah golovnogo mozku. Bukovyns'k. med. visn., 12 (4), 143–149.
  20. Maksimovich, N. E. (2004). Osobennosti formirovanija urovnja oksida azota v plazme krovi krys pri ishemicheskih i reperfuzionnyh povrezhdenijah golovnogo mezga. Regionarnoe krovoobrashhenie i mikrocirkuljacija, 3, 55–60.
  21. Malyshev, I., Manuhina, E. (1998). Stress, adaptacija i oksid azota. Biohimija, 7, 992–1006.
  22. Derecha, L. N. (2007). Alkogol' i ego dejstvie na organizm: obzor literatury. Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіja: bіologіja., 2, 7–16.
  23. Gorren, A. K. F., Majer, B. (1998). Universal'naja i kompleksnaja jenzimologija sintazy oksida azota. Biohimija, 7, 870–880.
  24. Bashkatova, V., Raevskij, K. (1998). Oksid azota v mehanizmah povrezhdenija mozga, obuslovlennyh nejrotoksicheskim dejstviem gljutamata. Biohimija, 7, 1020–1028.
  25. Moibenko, O. O., Sagach, V. F., Tkachenko, M. М. et. al. (2004). Fundamental mechanisms of action of nitric oxide on the cardiovascular system, as the basis of pathogenetic treatment of diseases. Fiziol. Zh., 1, 11–30.
  26. Lee, C. (2000). Regulation of Xanthine Oxidase by Nitric Oxide and Peroxynitrite. Journal of Biological Chemistry, 275 (13), 9369–9376. doi: 10.1074/jbc.275.13.9369
  27. Sharinov, R. R., Kotsiuruba, A. V., Kopyak, B. S., Sagach, V. F. (2014). Induction of oxidative stress in heart mitochondria by focal ischemia – reperfusion brain and protective effect of ecdysterone. Fiziol. Zh., 3, 11–17.
  28. Greenberg, S. S., Xie, J., Ouyang, J., Zhao, X. (1999). Ethanol Metabolism Is Not Required for Inhibition of LPS-Stimulated Transcription of Inducible Nitric Oxide Synthase. Alcohol, 17 (3), 203–213. doi: 10.1016/s0741-8329(98)00048-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-28

Як цитувати

Sokur, L., & Torgalo, I. (2017). Вплив оцтовокислого цинку та Trigonella foenum graecum на метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю. ScienceRise: Biological Science, (1 (4), 4–8. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2017.83076

Номер

Розділ

Біологічні науки