Количественная характеристика популяции тучных клеток селезёнки лабораторных мышей при экспериментальном облучении рентгеновским излучением

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. Количественная и морфофункциональная характеристики тучных клеток могут служить одним из показателей реактивности тканей в ответ на радиационное воздействие, а также критерием компенсаторно-приспособительных процессов после облучения и при использовании радиопротекторов.

Цель — представить морфофункциональную и количественную характеристики тучных клеток селезёнки лабораторных мышей при фракционированном общем рентгеновском облучении и пероральном введении бета-D-глюкана.

Методы. Проведено экспериментальное одноцентровое проспективное сплошное контролируемое исследование. Объект исследования — образцы селезёнки лабораторных мышей (n = 23). Количественно оценивали популяцию тучных клеток на гистологических срезах селезёнки. Мышей разделили на 5 групп: 1 — интактные животные (n = 3); 2 — облучённые животные с суммарной поглощённой дозой 7 Гр (n = 5); 3 — облучённые мыши с суммарной поглощённой дозой 7 Гр, которым перорально вводили растворимую форму бета-D-глюкана за 15 мин до облучения (n = 5); 4 — облучённые животные с суммарной поглощённой дозой 18 Гр (n = 5); 5 — облучённые мыши с суммарной поглощённой дозой 18 Гр, которым перорально вводили растворимую форму бета-D-глюкана за 15 мин до облучения (n = 5). Взятие материала осуществляли на 14 и 30 сутки после начала экспериментального воздействия. Образцы фиксировали в 10% растворе забуференного формалина, обезвоживали в спиртах и заливали в парафин. Срезы окрашивали по методу Романовского–Гимзы. На каждом гистологическом препарате оценивали структуру и подсчитывали количество тучных клеток. Проводили статистическую обработку полученных данных.

Результаты. Плотность расположения тучных клеток в селезёнке лабораторных мышей при поглощённой суммарной дозе облучения 7 Гр изменилась незначительно по сравнению с интактными животными. При суммарной поглощённой дозе 18 Гр отмечено значительное увеличение плотности расположения и функциональной активности тучных клеток. Предварительное введение бета-D-глюкана перед облучением в суммарной поглощённой дозе 7 Гр снижает количество тучных клеток в 2,5 раза, а при суммарной дозе 18 Гр — в 1,25 раза по сравнению с облучёнными животными без введения препарата (группа сравнения 4).

Заключение. Плотность расположения тучных клеток в селезёнке зависит от поглощённой дозы рентгеновского излучения. Введение бета-D-глюкана за 15 мин до воздействия снижает плотность расположения тучных клеток, что, вероятно, можно рассматривать как положительный радиопротекторный эффект.

Об авторах

Ирина Алексеевна Одинцова

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: odintsova-irina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0143-7402
SPIN-код: 1523-8394

д-р мед. наук, профессор

Россия, Санкт-Петербург

Светлана Эдуардовна Русакова

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: rusakova-svetik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9437-5230
SPIN-код: 5429-4630

канд. биол. наук, доцент

Россия, Санкт-Петербург

Дина Радиковна Слуцкая

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Автор, ответственный за переписку.
Email: dina_hanieva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3910-2621
SPIN-код: 2546-9393

канд. биол. наук, доцент

Россия, Санкт-Петербург

Елена Викторовна Мурзина

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: elenmurzina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7052-3665
SPIN-код: 5188-0797

канд. биол. наук

Россия, Санкт-Петербург

Максим Александрович Трофимов

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: greitminisk@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7610-2669
SPIN-код: 5152-6278
Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Koterov AN. From very low to very large doses of radiation: new data on ranges definitions and its experimental and epidemiological basing. Мedical Radiology and Radiation Safety. 2013;58(2):5–21. EDN: QEQHKM
  2. Sofronov GA, Berezovskaya TI, Murzina EV. Morphological characteristics of tissue elements of the spleen of laboratory mice in normal and dosed radiation exposure from the standpoint of the doctrine of the histrionic structure of the organ. In: Makiev RG, Odintsova IA, editors. Innovative technologies for studying histogenesis, reactivity and tissue regeneration (Proceedings of the Military Medical Academy). Saint Petersburg: Voenno-meditsinskaya akademiya im. S.M. Kirova; 2024. P:122–126. EDN: HPMHPQ ISBN: 978-5-94277-106-5
  3. Murzina EV, Sofronov GA, Simbirtsev AS, et al. Impact of beta-D-glucan on survival and hematopoietic parameters of mice after exposure to X-rays. Medical academic journal. 2023;23(1):53–66. doi: 10.17816/MAJ114742 EDN: WNXTZP
  4. Reddy SM, Reuben A, Barua S, et al. Poor response of neoadjuvant chemotherapy correlates with mast cell infiltration in inflamatory breast cancer. Cancer Immunol Res. 2019;7(6):1025–1035. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-18-0619
  5. Elieh Ali Komi D, Kuebler WM. Significance of mast cell formed extracellular traps in microbial defense. Clin Rev Allergy Immunol. 2022;62(1):160–179. doi: 10.1007/s12016-021-08861-6
  6. da Silva EZ, Jamur MC, Oliver C. Mast cell function: a new vision of an old cell. J Histochem Cytochem. 2014;62(10):698–738. doi: 10.1369/0022155414545334 EDN: ZACFMF
  7. Atiakshin D, Buchwalow I, Tiemann M. Mast cell chymase: morphofunctional characteristics. Histochem Cell Biol. 2019;152(4):253–269. doi: 10.1007/s00418-019-01803-6 EDN: JNSKED
  8. Lee CG, Moon SR, Cho MY, Park KR. Mast cell degranulation and vascular endothelial growth factor expression in mouse skin following ionizing irradiation. J Radiat Res. 2021;62(5):856–860. doi: 10.1093/jrr/rrab067 EDN: YWFLNV
  9. Hong YK, Chang YH, Lin YC, et al. Inflammation in wound healing and pathological scarring. Adv Wound care (New Rochelle). 2023;12(5):288–300. doi: 10.1089/wound.2021.0161 EDN: GYJXNX
  10. Milliat F, François A. Les mastocytes, stakhanovistes de l’immunité — Un rôle énigmatique dans les lésions radiques [The roles of mast cells in radiation-induced damage are still an enigma]. Med Sci (Paris). 2018;34(2):145–154. (In French) doi: 10.1051/medsci/20183402012
  11. Landy RE, Stross WC, May JM, et al. Idiopathic mast cell activation syndrome and radiation therapy: a case study, literature review, and discussion of mast cell disorders and radiotherapy. Radiat Oncol. 2019;14(1):222. doi: 10.1186/s13014-019-1434–6
  12. Shin E, Lee S, Kang H, et al. Organ-specific effects of low dose radiation exposure: A comprehensive review. Front Genet. 2020;11:566244. doi: 10.3389/fgene.2020.566244 EDN: QBIQPN
  13. Joo HM, Nam SY, Yang KH, et al. The effects of low-dose ionizing radiation in the activated rat basophilic leukemia (RBL-2H3) mast cells. J Biol Chem. 2012;287(33):27789–27795. doi: 10.1074/jbc.M112.378497
  14. Yuan H, Lan P, He Y, et al. Effect of modifications on the physicochemical and biological properties of β-Glucan-A critical review. Molecules. 2019;25(1):57. doi: 10.3390/molecules25010057 EDN: VBKOAX
  15. Odintsova IA, Rusakova SE, Slutskaya DR, Murzina EV. Reactive changes in the lymphoid histion of the spleen of mice irradiated with a sublethal dose. In: Questions of morphology of the XXI century. Proceedings of the 26th All-Russian Scientific Conference. Saint Petersburg: Limited Liability Company «Izdatel’stvo DEAN», 2024. P:242–246. EDN: SWVNUU
  16. Slutskaya DR, Berezovskaya TI. Characteristics of functional histions of the spleen of laboratory mice under dosed irradiation. Cytology. 2022;64(3)295–296. (In Russ.)
  17. Murakami S, Yoshino H, Ishikawa J, et al. Effects of ionizing radiation on differentiation of murine bone marrow cells into mast cells. J Radiat Res. 2015;56(6):865–871. doi: 10.1093/jrr/rrv061
  18. Smith J, Tan JKH, Short C, et al. The effect of myeloablative radiation on urinary bladder mast cells. Sci Rep. 2024;14(1):6219. doi: 10.1038/s41598-024-56655-5 EDN: ZLVRXG
  19. Ushakov IB, Kordenko AN. On the relationship of natural and modified radioresistance with mast cell reactivity. Radiation biology. Radioecology. 2023;63(4):387–393 doi: 10.31857/S0869803123040100 EDN: VPVLEU
  20. Folkerts J, Stadhouders R, Redegeld FA, et al. Effect of dietary fiber and metabolites on mast cell activation and mast cell-associated diseases. Front Immunol. 2018;9:1067. doi: 10.3389/fimmu.2018.01067
  21. Halova I, Draberova L, Draber P. Mast cell chemotaxis — chemoattractants and signaling pathways. Front Immunol. 2012;3:119. doi: 10.3389/fimmu.2012.00119

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Плотность расположения тучных клеток после рентгеновского облучения с суммарной поглощённой дозой 7 Гр или 18 Гр и введения бета-D-глюкана: по оси Y — количество тучных клеток на мм2.

Скачать (101KB)
3. Рис. 2. Тучные клетки в селезёнке мыши после рентгеновского облучения с суммарной поглощённой дозой 7 Гр: окраска по методу Романовского–Гимзы, увеличение ×400.

Скачать (281KB)
4. Рис. 3. Тучные клетки в селезёнке мыши после рентгеновского облучения с суммарной поглощённой дозой 18 Гр и введения бета-D-глюкана: окраска по методу Романовского–Гимзы, увеличение ×400.

Скачать (240KB)

© Эко-Вектор, 2025

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».