КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА ПРИ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОКСИИ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Рассматриваются механизмы лечебного действия гипербарической оксигенации на кислородный режим и состояние функций коры, ствола головного мозга при острой ишемии головного мозга продолжительностью 90 минут и коркового вещества почек при остром сывороточном гломерулонефрите. Экспериментальная острая ишемия головного мозга моделируется путем перевязки обеих общих сонных артерий с формированием субкомпенсированной и декомпенсированной форм ишемии, экспериментальный острый сывороточный гломерулонефрит воспроизводится путем однократного внутривенного введения бычьего сывороточного альбумина. Однократный сеанс гипербарической оксигенации проводится в течение 60 минут в режиме 3 абсолютных атмосфер в первые сутки формирования патологического процесса. Исследуются двигательная активность, биоэлектрическая активность головного мозга и сердца, объемная скорость мозгового кровотока, рН крови, напряжение кислорода в артериальной и венозной крови, артерио-венозная разница по кислороду и оксигемоглобину, потребление кислорода тканями головного мозга по окончании 90 минуты ишемии головного мозга в условиях гипероксии. Определяются объемная скорость кровотока, напряжение кислорода в корковом веществе почек и состояние ультрафильтрации почек в ранний и поздний постгипероксические периоды при остром сывороточном гломерулонефрите. Показано положительное влияние гипероксии на функциональные и метаболические процессы на тканевом и клеточном уровне в головном мозге при его ишемии и почках при остром сывороточном гломерулонефрите. Гипербарическая оксигенация восстанавливает кислородный режим и кровоток в корковом и стволовом отделах головного мозга и корковом веществе почек, нормализует метаболические процессы в клетках головного мозга и восстанавливает функции почек.

Ключевые слова:
гипероксия, гипербарическая оксигенация, кровоток, кислород, гломерулонефрит, ишемия головного мозга, адаптация
Текст

Эволюционные программы адаптации охватывают все уровни саморегуляции высших организмов. В эволюционном периоде биосферы с пониженным давлением кислорода сформировалась генетическая программа адаптации к гипоксии, а с повышением напряжения кислорода - программа адаптационных реакций на гипероксию. Живые организмы сформировали стереотипные реакции адаптации - биоэнергетики, деток-сикации и биосинтеза на недостаток или избыток кислорода. При резко выраженной кислородной недостаточности приспособительные реакции организма могут оказаться недостаточными. Возникающий дефицит кислорода в тканях головного мозга, приводит к нарушению жизнедеятельности нервных клеток и клеток других органов и развитию ряда серьезных заболеваний [1, 8]. Распространенность заболеваний, сопровождающихся ишемией головного мозга, почек велика: от незначительных нарушений функций до терминальных состояний, вызванных экстремальными факторами [2].

Список литературы

1. Леонов А.Н. Гипероксия: Адаптация. Саногенез. Воронеж, 2006. 192 с.

2. Мальцева Л.Д., Болотских В.И. Роль электролитных нарушений в механизмах развития ишемии головного мозга//Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18. № 2. С. 135-137.

3. Lou М, Eschenfelder С.С., Herdegen Т., Brecht S., Deusclil G. Therapeutic window for use of hyperbaric oxygenation in focal transient ischemia in rats // Stroke. 2004. № 35. P. 578-583.

4. Коломеец Н.Ю., Аверьянова Н.И., Зарницына Н.Ю., Косарева П.В. Экспериментальный острый постстрептококковый гломерулонефрит // Фундаментальные исследования. 2010. № 6. С. 49-53.

5. Мальцева Л. Д. Изменение электролитного обмена как саногенетический эффект гипероксии при ишемии головного мозга // Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18. № 2. С. 37-40.

6. Xing В., Chen Н., Zhang М. Ischemic post conditioning inhibits apoptosis after focal cerebral ischemia reperfusion injury in the rat // Stroke. 2008. Vol. 39. № 8. P. 2362-2369.

7. Ayus I, Achinger S., Arieff A. Brain cell volume regulation in hyponatremia: role of sex, age, vasopressin, and hypoxia // Am J Physiol Renal Physiol. 2008. № 295. P. 619-624.

8. Еськов B.M., Мишина E.A., Татарников B.C., Хадарцева K.A.. Гипоксия и регуляция дыхания с позиций теории хаоса и синергетики // Вестник новых медицинских технологий. 2008. Т. 15. №2. С. 29-33.

9. Дзасохов А.С. Перспективы применения Гипербарической оксигенации при лечении рака эндометрия // Вестник новых медицинских технологий (электронный журнал). 2013. №1. URL: http://www.medtsu.tu-la.ru/ VNMT/Bulletin/E2013-1/4512.pdf

10. Дзасохов А.С. Сравнительная характеристика эффективности методов оксигенотерапии при комбинированном лечении рака яичников // Вестник новых медицинских технологий (электронный журнал). 2013. №1. URL: http://www.medtsu.tala.ru/VNMT/Bulletin/E2013-1/4467.pdf

11. Хадарцев А.А., Геращенко М.А., Савкова Р.Ф., Юдина Л.Ф., Дзасохов А.С. Обоснование применения гипербарической и нормобарической оксигенации в онкогинекологии 111 Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии управления здоровьем и долголетием человека» (Санкт-Петербург, 8-9 апреля 2010 г.). СПб., 2010. С. 393-395.

Войти или Создать
* Забыли пароль?