Количественная характеристика популяции тучных клеток селезёнки лабораторных мышей при экспериментальном облучении рентгеновским излучением
- Авторы: Одинцова И.А.1, Русакова С.Э.1, Слуцкая Д.Р.1, Мурзина Е.В.1, Трофимов М.А.1
-
Учреждения:
- Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
- Выпуск: Том 163, № 4 (2025)
- Страницы: 283-292
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://journals.rcsi.science/1026-3543/article/view/349033
- DOI: https://doi.org/10.17816/morph.676530
- EDN: https://elibrary.ru/WJRCFA
- ID: 349033
Цитировать
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.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб 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-ПетербургСветлана 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-ПетербургДина 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-ПетербургЕлена 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-ПетербургМаксим 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.)
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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




