Моделирование синдрома отмены у зебраданио
- Авторы: Забегалов К.Н.1,2,3,4,5, Галстян Д.С.1,2,4, Колесникова Т.О.3, Косицын Ю.М.1, Губайдуллина М.А.3, Маслов Г.О.3,5, Демин К.А.1,3,4, Хацко С.Л.5, Калуев А.В.1,2,3,4,5,6,7,8
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова
- Научно-технологический университет «Сириус»
- Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
- Уральский федеральный университет
- Новосибирский государственный университет
- Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины
- Московский физико-технический институт
- Выпуск: Том 20, № 2 (2022)
- Страницы: 185-191
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://journals.rcsi.science/RCF/article/view/109741
- DOI: https://doi.org/10.17816/RCF202185-191
- ID: 109741
Цитировать
Аннотация
Центральным патологическим звеном аддиктивных состояний принято считать синдром отмены приема препарата. Обычно тяжелые проявления синдрома отмены связаны со снижением чувствительности рецепторов постсинаптической мембраны к нейромедиаторам (десенсибилизация), снижением плотности рецепторов и нарушением транспорта нейромедиаторов и ребаунд-эффектом (rebound effect), который представляет комплекс симптомов, обратных действию принимаемого препарата и др. Зебраданио служит эффективным инструментом в исследованиях классического синдрома отмены и частных случаев отмены лекарств определенного класса.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Константин Николаевич Забегалов
Санкт-Петербургский государственный университет; Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова; Научно-технологический университет «Сириус»; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова; Уральский федеральный университет
Email: hatokiri@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9748-0324
SPIN-код: 5993-6315
научн. сотр.
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург; Сочи; Санкт-Петербург; ЕкатеринбургДавид Самвелович Галстян
Санкт-Петербургский государственный университет; Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Email: david_sam@mail.ru
научн. сотр.
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург; Санкт-ПетербургТатьяна Олеговна Колесникова
Научно-технологический университет «Сириус»
Email: philimontani@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5561-8583
SPIN-код: 8558-7887
научн. сотр.
Россия, СочиЮрий Михайлович Косицын
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: ikosicin53@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4266-808X
научн. сотр.
Россия, Санкт-ПетербургМария Андреевна Губайдуллина
Научно-технологический университет «Сириус»
Email: mariangub@gmail.com
научн. сотр.
Россия, СочиГлеб Олегович Маслов
Научно-технологический университет «Сириус»; Уральский федеральный университет
Email: maslovog6@gmail.com
научн. сотр.
Россия, Сочи; ЕкатеринбургКонстантин Андреевич Демин
Санкт-Петербургский государственный университет; Научно-технологический университет «Сириус»; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Email: deminkasci@gmail.com
SPIN-код: 3830-1853
канд. биол. наук, ст. научн. сотр.
Россия, Санкт-Петербург; Сочи; Санкт-ПетербургСергей Леонидович Хацко
Уральский федеральный университет
Email: hardscore@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5921-6680
SPIN-код: 4973-7083
науч. сотр.
Россия, ЕкатеринбургАлан Валерьевич Калуев
Санкт-Петербургский государственный университет; Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова; Научно-технологический университет «Сириус»; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова; Уральский федеральный университет; Новосибирский государственный университет; Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины; Московский физико-технический институт
Автор, ответственный за переписку.
Email: avkalueff@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7525-1950
SPIN-код: 4134-0515
д-р биол. наук, профессор
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург; Сочи; Санкт-Петербург; Екатеринбург; Новосибирск; Новосибирск; МоскваСписок литературы
- Piper ME. Withdrawal: expanding a key addiction construct. Nicotine Tob Res. 2015;17(12):1405–1415. doi: 10.1093/ntr/ntv048
- Jesse S, Bråthen G, Ferrara M, et al. Alcohol withdrawal syndrome: mechanisms, manifestations, and management. Acta Neurologica Scandinavica. 2017;135(1):4–16. doi: 10.1111/ane.12671
- Sachdeva A, Choudhary M, Chandra M. Alcohol withdrawal syndrome: benzodiazepines and beyond. J Clin Diagn Res. 2015;9(9): VE01–VE7. doi: 10.7860/JCDR/2015/13407.6538
- Lerner A, Klein M. Dependence, withdrawal and rebound of CNS drugs: an update and regulatory considerations for new drugs development. Brain Commun. 2019;1(1): fcz025. doi: 10.1093/braincomms/fcz025
- Koob GF, Volkow ND. Neurocircuitry of addiction. Neuropsychopharmacology. 2010;35:217–238. doi: 10.1038/npp.2009.110
- Littleton J. Neurochemical mechanisms underlying alcohol withdrawal. Alcohol Health Res World. 1998;22(1):13–24.
- Pergolizzi JV Jr, Raffa RB, Rosenblatt MH. Opioid withdrawal symptoms, a consequence of chronic opioid use and opioid use disorder: Current understanding and approaches to management. J Clin Pharm Ther. 2020;45(5):892–903. doi: 10.1111/jcpt.13114
- Wills L, Kenny PJ. Addiction-related neuroadaptations following chronic nicotine exposure. J Neurochem. 2021;157(5):1652–1673. doi: 10.1111/jnc.15356
- Meredith SE, Juliano LM, Hughes JR, Griffiths RR. Caffeine use disorder: a comprehensive review and research agenda. J Caffeine Res. 2013;3(3):114–130. doi: 10.1089/jcr.2013.0016
- Bonnet U, Preuss UW. The cannabis withdrawal syndrome: current insights. Subst Abuse Rehabil. 2017;8:9–37. doi: 10.2147/SAR.S109576
- Russo SJ, Dietz DM, Dumitriu D, et al. The addicted synapse: mechanisms of synaptic and structural plasticity in nucleus accumbens. Trends Neurosci. 2010;33(6):267–276. doi: 10.1016/j.tins.2010.02.002
- Sulzer D. How Addictive drugs disrupt presynaptic dopamine neurotransmission. Neuron. 2011;69(4):628–649. doi: 10.1016/j.neuron.2011.02.010
- Teixeira MZ. Rebound effect of modern drugs: serious adverse event unknown by health professionals. Revista da Associacao Medica Brasileira. 2013;59(6):629–638. doi: 10.1016/j.ramb.2013.05.003
- Becker HC. Kindling in alcohol withdrawal. Alcohol Health Res World. 1998;22(1):25–33.
- Schubert M, Siegmund H, Pape H-C, Albrecht D. Kindling-induced changes in plasticity of the rat amygdala and hippocampus. Learning and Memory. 2005;12(5):520–526. doi: 10.1101/lm.4205
- Welsch L, Bailly J, Darcq E, Kieffer BL. The negative affect of protracted opioid abstinence: progress and perspectives from rodent models. Biol Psychiatry. 2020;87(1):54–63. doi: 10.1016/j.biopsych.2019.07.027
- Buccafusco JJ, Shuster L. Frontiers in neuroscience contextually induced drug seeking during protracted abstinence in rats. In: Buccafusco JJ, editor. Methods of Behavior Analysis in Neuroscience. Boca Raton (FL): Taylor and Francis Group, LLC, 2009. doi: 10.1201/NOE1420052343.ch10
- Kuhn BN, Kalivas PW, Bobadilla A-C. Understanding addiction using animal models. Front Behav Neurosci. 2019;13:262. doi: 10.3389/fnbeh.2019.00262
- Markou A, Li J, Tse K, Li X. Cue-induced nicotine-seeking behavior after withdrawal with or without extinction in rats. Addict Biol. 2018;23(1):111–119. doi: 10.1111/adb.12480
- Shaham Y, Rajabi H, Stewart J. Relapse to heroin-seeking in rats under opioid maintenance: the effects of stress, heroin priming, and withdrawal. J Neurosci. 1996;16(5):1957–1963. doi: 10.1523/JNEUROSCI.16-05-01957.1996
- Perez EE, De Biasi M. Assessment of affective and somatic signs of ethanol withdrawal in C57BL/6J mice using a short-term ethanol treatment. Alcohol. 2015;49(3):237–243. doi: 10.1016/j.alcohol.2015.02.003
- Valverde O, Mantamadiotis T, Torrecilla M, et al. Modulation of anxiety-like behavior and morphine dependence in CREB-deficient mice. Neuropsychopharmacology. 2004;29(6):1122–1133. doi: 10.1038/sj.npp.1300416
- Sartori SB, Landgraf R, Singewald N. The clinical implications of mouse models of enhanced anxiety. Future Neurol. 2011;6(4): 531–571. doi: 10.2217/fnl.11.34
- Stewart AM, Braubach O, Spitsbergen J, et al. Zebrafish models for translational neuroscience research: from tank to bedside. Trends Neurosci. 2014;37(5):264–278. doi: 10.1016/j.tins.2014.02.011
- Cassar S, Adatto I, Freeman JL, et al. Use of zebrafish in drug discovery toxicology. Chem Res Toxicol. 2020;33(1):95–118. doi: 10.1021/acs.chemrestox.9b00335
- Cachat J, Canavello P, Elegante M, et al. Modeling withdrawal syndrome in zebrafish. Behav Brain Res. 2010;208(2):371–376. doi: 10.1016/j.bbr.2009.12.004
- Khor B-S, Amar Jamil MF, Adenan MI, Shu-Chien AC. Mitragynine attenuates withdrawal syndrome in morphine-withdrawn zebrafish. PloS One. 2011;6(12): e28340-e. doi: 10.1371/journal.pone.0028340
- López-Patiño MA, Yu L, Cabral H, Zhdanova IV. Anxiogenic effects of cocaine withdrawal in zebrafish. Physiol Behav. 2008;93(1–2): 160–171. doi: 10.1016/j.physbeh.2007.08.013
- Ponzoni L, Melzi G, Marabini L, et al. Conservation of mechanisms regulating emotional-like responses on spontaneous nicotine withdrawal in zebrafish and mammals. Progr Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;111:110334. doi: 10.1016/j.pnpbp.2021.110334
- Renoir T. Selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant treatment discontinuation syndrome: a review of the clinical evidence and the possible mechanisms involved. Front Pharmacol. 2013;4:45. doi: 10.3389/fphar.2013.00045
- Bhat V, Kennedy SH. Recognition and management of antidepressant discontinuation syndrome. J Psychiatry Neurosci. 2017;42(4): E7–E8. doi: 10.1503/jpn.170022
- Demin KA, Kolesnikova TO, Khatsko SL, et al. Acute effects of amitriptyline on adult zebrafish: Potential relevance to antidepressant drug screening and modeling human toxidromes. Neurotoxicol Teratol. 2017;62:27–33. doi: 10.1016/j.ntt.2017.04.002
- Serpa BJ. Modeling and mapping addiction in the zebrafish, Danio rerio. Master of Science in Integrative Biology Thesis. Kennesaw, Georgia, United States: Kennesaw State, 2018. 35 p.
