Влияние дихлорэтана на микробицидную активность нейтрофилов и мононуклеарных фагоцитов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель. Изучить повреждающее воздействие дихлорэтана на функциональное состояние нейтрофилов и перитонеальных макрофагов.

Методы. Дихлорэтан вводили животным внутрижелудочно ежедневно в оливковом масле в дозе 0,84 мг/кг массы тела в течение 60 дней, что в суммарной дозе составило 0,1 LD50. Определяли количес-тво лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови, интенсивность кислородзависимого метаболизма (индуцированный тест с нитросиним тетразолием), антимикробную активность в условиях функционирования и блокады (азидом натрия) кислородзависимых факторов микробицидности, содержание миелопероксидазы и катионных белков в нейтрофилах и перитонеальных макрофагах. Результаты регистрировали на следующий день после окончания введения токсиканта. Фунгицидную активность определяли по числу колониеобразующих единиц С. albicans, выросших через 3 сут на среде высева.

Результаты. Интоксикация дихлорэтаном в течение 60 дней приводит к формированию лейкопении преимущественно за счёт уменьшения числа нейтрофилов при снижении и количества лимфоцитов. Это сопровождается угнетением кислородзависимого киллинга нейтрофилов в результате подавления пероксидазонезависимых механизмов микробицидности (уменьшается образование активных форм кислорода). Кроме того, происходит снижение активности кислороднезависимых механизмов киллинга, что коррелирует с уменьшением в них уровня катионных белков. Выявлено также подавление оксидантных и неоксидантных механизмов микробицидности перитонеальных макрофагов. Это сопровождается снижением интенсивности кислородзависимого метаболизма, активности миелопероксидазы и уровня катионных белков в данных клетках.

Вывод. Интоксикация дихлорэтаном в течение 60 дней в суммарной дозе 0,1 LD50 оказывает глубокое повреждающее воздействие на клетки фагоцитарного звена неспецифической резистентности: происходят формирование лейкопении, угнетение оксидантного метаболизма и микробицидной активности нейтрофилов и мононуклеарных фагоцитов.

Об авторах

Ирина Асхатовна Меньшикова

Башкирский государственный медицинский университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: i-menshikova@bk.ru
г. Уфа, Россия

Наталья Альбертовна Муфазалова

Башкирский государственный медицинский университет

Email: i-menshikova@bk.ru
г. Уфа, Россия

Феликс Хусаинович Камилов

Башкирский государственный медицинский университет

Email: i-menshikova@bk.ru
г. Уфа, Россия

Ляйсан Фагимовна Муфазалова

Башкирский государственный медицинский университет

Email: i-menshikova@bk.ru
г. Уфа, Россия

Список литературы

  1. Забродский П.Ф., Мандыч В.Г. Иммунотоксикология ксенобиотиков. Саратов: СВИБХБ. 2007; 420 с.
  2. Mayer-Blackwell K., Fincker M., Molenda O. et al. 1,2-Dichloroethane exposure alters the population structure, metabolism, and kinetics of a trichloroethene-dechlorinating dehalococcoides mccartyi consortium. Environ. Sci. Technol. 2016; 50 (22): 12 187-12 196. doi: 10.1021/acs.est.6b02957.
  3. McDermott C., Heffron J.A. Toxicity of industrially relevant chlorinated organic solvents in vitro catherine. Intern. J. Toxicol. 2013; 32 (2): 136-145. doi: 10.1177/1091581813482006.
  4. Sun Q., Wang G., Gao L. et al. Roles of CYP2e1 in 1,2-dichloroethane-induced liver damage in mice. Environ. Toxicol. 2016; 31 (11): 1430-1438. doi: 10.1002/tox.22148.
  5. Wang G., Qi Y., Gao L., Li G. Effects of subacute exposure to 1,2-dichloroethane on mouse behavior and the related mechanisms. Human Experim. Toxicol. 2013; 9: 983-991. doi: 10.1177/0960327112470270.
  6. Забродский П.Ф., Громов М.С., Масляков В.В. Снижение иммунных реакций и изменение цитокинового профиля при подострой интоксикации 1,2-дихлорэтаном. Токсикол. вестн. 2014; (1): 18-21.
  7. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Мышкин В.А. Изменения цитокинового профиля и активности процессов перекисного окисления липидов в крови крыс в механизмах формирования воспалительного ответа при хронической интоксикации дихлорэтаном. Соврем. пробл. науки и образования. 2015; (5). https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21763 (дата обращения: 12.03.2017).
  8. Волчегорский И.А., Долгушин И.И., Колесников О.Л. и др. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма. Челябинск: ЧелГПУ. 2000; 167 с.
  9. Lone M.I., Nazam N., Hussain A., Singh S.K. Genotoxicity and immunotoxic effects of 1,2-dichloroethane in Wistar rats. J. Environ. Sci. Health C. Environ. Carcinog. Ecotoxico. Rev. 2016; 34 (3): 169-186. doi: 10.1080/10590501.2016.1193924.
  10. Долгушин И.И., Андреева Ю.С., Савочкина А.Ю. Нейтрофильные ловушки и методы оценки функционального статуса нейтрофилов. М.: РАМН. 2009; 208 с.
  11. Маянский А.Н. НАДФН-оксидаза нейтрофилов: активация и регуляция. Цитокины и воспаление. 2007; 6 (3): 3-13.
  12. Степовая Е.А., Петина Г.В., Жаворонок Т.В. Роль тиолдисульфидной системы в механизмах изменений функциональных свойств нейтрофилов при окислительном стрессе. Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2010; 150 (8): 161-165.
  13. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов. Под ред. Н.И. Калетиной. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008; 1016 с.
  14. Ягода А.В. Клиническая цитохимия. Под ред. А.В. Ягоды, Н.А. Локтева. Ставрополь. 2005; 485 с.
  15. Сбойчаков В.Б. Медицинская микология. Пособие для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008; 218 с.
  16. Гареев Е.М. Основы математико-статистической обработки медико-биологической информации. Уфа: Башгосмедуниверситет Росздрава. 2009; 346 с.

© 2017 Меньшикова И.А., Муфазалова Н.А., Камилов Ф.Х., Муфазалова Л.Ф.

Creative Commons License

Эта статья доступна по лицензии
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах