Глюкокортикостероид-индуцированные изменения поведения при эндотоксинемии у крыс

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Обоснование. Экспериментальная эндотоксинемия, основанная на инъекции липополисахарида, используется для изучения системного воспаления. Глюкокортикостероиды, такие как метилпреднизолон и дексаметазон, играют ключевую роль в модуляции воспаления. Они воздействуют на медиаторы воспаления и клеточные компоненты, проникая через гематоэнцефалический барьер. Однако церебральные эффекты глюкокортикостероидов изучены недостаточно. Оценка поведенческих изменений, вызванных липополисахаридом и глюкокортикостероидами, с использованием теста «открытое поле» поможет изучить нейробиологические механизмы воспаления и стресса.

Цель — изучение влияния глюкокортикостероидов на поведенческие и физиологические изменения, вызванные экспериментальной эндотоксинемией у крыс.

Материалы и методы. В эксперименте использовали 6 групп крыс Wistar, по 10 самцов в каждой группе. Первой группе однократно внутрибрюшинно вводили 0,9% раствор натрия хлорида, 2-й — липополисахарид (по 1 мг/кг), 3-й — интраперитонеально дексаметазон (по 2 мг/кг), 4-й — интраперитонеально дексаметазон (по 2 мг/кг) за 2 ч до введения липополисахарида, 5-й — интраперитонеально метилпреднизолон (по 2 мг/кг), 6-й — интраперитонеально метилпреднизолон (по 2 мг/кг) за 2 ч до введения липополисахарида. На протяжении первых 4 ч эксперимента каждые 30 мин и по истечении 24 ч измеряли глубокую температуру тела крыс для построения температурной кривой. В нескольких временных точках оценивали поведение и двигательную активность крыс в тесте «открытое поле».

Результаты. Полученные результаты демонстрируют, что введение липополисахарида вызывает изменение таких поведенческих паттернов, как стойки, норки, локомоции, акты груминга и фризинга. Не обнаружено различий в оказываемых эффектах глюкокортикостероидов в зависимости от препарата. Применение глюкокортикостероидов способствует восстановлению двигательной активности животных, купированию негативного влияния липополисахарида.

Заключение. Исследуемые препараты глюкокортикостероидов дексаметазон и метилпреднизолон оказали сопоставимый по выраженности противовоспалительный эффект, вызвали нормализацию температуры тела и купировали поведенческие изменения, вызванные липополисахаридом.

Об авторах

Елена Яковлевна Лебедева

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Автор, ответственный за переписку.
Email: lena988902@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0003-9034-2353

аспирант 

Россия, Санкт-Петербург

Екатерина Сергеевна Кукушкина

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Email: Eskukushkina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-2441-8889

аспирант

Россия, Санкт-Петербург

Татьяна Валентиновна Тютюнник

Институт экспериментальной медицины

Email: t.tanjon11@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2427-9355

лаборант-исследователь лаборатории нейрохимии физиологического отдела им. И.П. Павлова

Россия, Санкт-Петербург

Виктория Александровна Майстренко

Институт экспериментальной медицины

Email: Sch_Viktoriya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7004-7873

младший научный сотрудник лаборатории нейрохимии физиологического отдела им. И.П. Павлова

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Skrzypczak-Wiercioch A., Sałat K. Lipopolysaccharide-Induced model of neuroinflammation: mechanisms of action, research application and future directions for its use // Molecules. 2022. Vol. 27, N 17. P. 5481. doi: 10.3390/molecules27175481
  2. Сулейманова А.М., Куличенко Т.В. Безопасность применения коротких курсов глюкокортикостероидов: обзор литературы // Фарматека. 2017. Т. 11, № 344. С. 6–13. EDN: ZFVJEZ
  3. Severyukhin Y.S., Lalkovičová M., Utina D.M., et al. Comparative analysis of behavioral reactions and morphological changes in the rat brain after exposure to ionizing radiation with different physical characteristics // Cell Mol Neurobiol. 2023. Vol. 43, N 1. P. 339–353. doi: 10.1007/s10571-021-01187-z
  4. Чудова А.С., Алехина Н.А., Гладышева А.О. и др. Определение индивидуально-типологических особенностей поведения у крыс линии Wistar в тесте открытое поле // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 88(1). С. 130–133. EDN: NHDQHI doi: 10.18411/trnio-08-2022-38
  5. Геворкян В.С. Исследование воздействия одних и тех же стресс-факторов на поведение крыс разных видов и линий // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 2017. Т. 15, № 1. С. 1–5. EDN: ZXYVFB
  6. Бобынцев И.И., Коробова В.Н., Ворвуль А.О. и др. Взаимосвязь вариабельности сердечного ритма и поведенческих показателей крыс Вистар // Человек и его здоровье. 2023. Т. 26, № 4. С. 72–87. EDN: KEYOHB doi: 10.21626/vestnik/2023-4/07
  7. Череповская Н.А., Жунусов Н.С., Миллер Э.С. Изучение поведенческой активности в тесте «открытое поле» // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 4(38). С. 75–77. EDN: USBXDY

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Измерение глубокой температуры тела крыс в модели экспериментальной эндотоксинемии: а — влияние липополисахарида (ЛПС) и исследуемого препарата дексаметазон; b — влияние липополисахарида и исследуемого препарата метилпреднизолон. Для статистической обработки данных применяли дисперсионный анализ для независимых выборок с последующим применением post-hoc-критерия Тьюки; * p < 0,05 по сравнению с контрольной группой; # p < 0,05 по сравнению с группой липополисахарида.

Скачать (256KB)
3. Рис. 2. Влияние введения липополисахарида (ЛПС) и исследуемых препаратов на поведение животных в тесте «открытое поле»: а — количество стоек с опорой до начала исследования; b — количество стоек с опорой через 48 ч. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего; дисперсионный анализ для независимых выборок с последующим применением post-hoc-критерия Тьюки; * p < 0,05 по сравнению с контрольной группой; # p < 0,05 по сравнению с группой липополисахарида.

Скачать (189KB)
4. Рис. 3. Влияние введения липополисахарида (ЛПС) и исследуемых препаратов на поведение животных в тесте «открытое поле» через 48 ч: а — количество вертикальных стоек; b — количество норок; c — количество актов «сидения»; d — количество локомоций; e —количество актов фризинга; f — количество актов груминга. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего; дисперсионный анализ для независимых выборок с последующим применением post-hoc-критерия Тьюки; * p < 0,05 по сравнению с контрольной группой; # p < 0,05 по сравнению с группой липополисахарида.

Скачать (605KB)
5. Рис. 4. Влияние введения липополисахарида (ЛПС) и исследуемых препаратов на поведение животных в тесте «открытое поле» через 48 ч: а — путь животных; b — количество движений на месте; c — количество обнюхиваний. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего; дисперсионный анализ для независимых выборок с последующим применением post-hoc-критерия Тьюки.

Скачать (302KB)

© 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».