Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2015. Том 60. № 5. С. 5-11

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ

А.А. Иванов1,2, И.Е. Андрианова1, Т.М. Булынина1,2, О.В. Дорожкина1,2, В.Н. Мальцев1, Н.М. Ставракова1, Г.А. Шальнова1, А.Ю. Бушманов1

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАНИНА У ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ

1. Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; 2. Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

РЕФЕРАТ

Цель: Исследование противолучевых свойств меланина при облучении в различных дозах.

Материал и методы: В качестве модели использовали однократное и фракционированное тотальное воздействие рентгеновским или гамма-излучением в диапазоне доз, вызывающих костномозговую форму лучевой болезни у аутбредных мышей СD-1. Фитомеланин, растворенный в дистиллированной воде, мыши получали в виде питьевой воды ad libitum c 1-х по 30-е сут после облучения.

Результаты: Показано, что при однократном лучевом воздействии в дозах 6,0-7,5 Гр (СД30 - СД100) лечение водорастворимым меланином во всех группах обеспечивало увеличение тридцати суточной выживаемости на 13-18 % по сравнению с контролем. При фракционированном облучении ежедневно по 1 Гр в течение 5 дней и затем повторно через 2 дня в том же режиме (суммарно 10 Гр, СД~60) прием меланина полностью предотвращал гибель мышей. Меланин снижал степень потери массы тела, частоту развития бактериурии, а также способствовал более полному восстановлению ориентировочно-двигательных расстройств у леченых животных.

Выводы: Результаты, полученные по показателям выживаемости и общесоматического статуса, свидетельствуют о наличии у меланина при его приеме внутрь лечебного действия при лучевой болезни, вызванной однократным и фракционированным воздействием.

Ключевые слова: меланин растительный, рентгеновское и гамма-облучение, однократное и фракционированное, выживаемость, бактериурия, поведенческие реакции, экспериментальная терапия

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Жеребин Ю.М., Бондаренко Н.А., Макан С.Ю. и соавт. Фармакологические свойства меланиновых пигментов // Доклады АН УССР. 1984. № 3. Серия Б. С. 64-67.
  2. Островский М.А., Донцов А.Е. Физиологические функции меланина в организме // Физиология человека. 1985. Т. 11. № 4. С. 670-678.
  3. Kunwar A., Adhihary B., Jayakumar S. et al. Melanin a promising radioprotector: mechanisms of actions in mice model // Toxicol. Pharmacol. 2012. Vol. 264. No. 2. P. 202-211.
  4. Бердышев Г.Д. О защитном действии меланина при облучении мышей // Радиобиология. 1964. Т. 4. № 4. С. 644-645.
  5. Schweitzer A.D., Revskaya E., Chu P. et al. Melanincovered nanoparticles for protection of bone marrow during radiation therapy of cancer // Int. J. Radiat. Biol. Phys. 2010. Vol. 78. No. 5. P. 1494-1502.
  6. Огарков Б.Н., Самусенок Л.В. Способ получения пигмента-красителя из растительного сырья. Патент RU 2215761 С09861. 2003.
  7. Иванов А.А., Андрианова И.Е., Мальцев В.Н. и соавт. Фармакологические свойства фитомеланина // Медицина экстрем. ситуаций. 2014. № 4. С. 66-72.
  8. Иванов А.А., Шальнова Г.А., Мальцев В.Н. и соавт. Бактериурия при экспериментальной острой лучевой болезни.// Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2014. Т. 59. № 3. С. 12-15.
  9. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстен Дж.П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Высш. шк. 1991. 399 с.
  10. Бушманов А.Ю., Иванов А.А., Андрианова И.Е. и соавт. Противолучевые свойства меланина // Саратовский научно-мед. журнал. 2014. Т. 10. № 4. С. 828-832.
  11. Васин М.В. Средства, повышающие радиорезистентность организма (средства «биологической защиты») // В кн. «Радиационная медицина». Под ред. Л.А. Ильина. М.: ИздАТ. 2004. Т. 1. С. 756-761.
  12. Иванов А.А., Мальцев В.Н. Иммунная система // В кн.: «Радиационная медицина». Под ред. Л.А. Ильина. М.: ИздАТ. 2004. Т. 1. С. 327-348.
  13. Петров Р.В. Иммунология острого лучевого поражения. М.: Атомиздат.1962, 267 с.
  14. Борщевская М.И., Васильева С.М. Развитие представлений о биохимии и фармакологии меланиновых пигментов // Вопросы мед. химии. 1999. Т. 45. Вып. 1. С. 13-24.
  15. Изместьева О.С., Дубовик Б.В., Жаворонков Л.П. Экспериментальная оценка радиозащитного действия меланина на соматическое развитие при облучении в антенатальном периоде онтогенеза // Радиац. биология. Радиоэкология. 2007. Т. 47. № 6. С. 684-689.
  16. Островский М.А., Донцов А.Е. Физиологические функции меланина в организме // Физиология человека. 1985. Т. 11. № 4. С. 670-678.
  17. Жукова Н.А., Палыга Г.Ф., Максименко А.А. Влияние полиинозиновой-полицитидиловой кислоты (поли (И) - поли (Ц)) и декстран сульфата (ДС) на радиорезистентность животных // Радиация и организм. Обнинск. 1979. № 3. С. 16-19.
  18. Li Yuhuan. Radioprotective activity of Poly I: C // Clin. J. Radiol. Med. Protect. 1982. Vol. 2. No. 4. P. 31-33.
  19. Patсhen M.L., MacVittie T.J., Jackson W.E. Postirradiation glucan administration enhances the radioprotective effects of WR - 2721 // Radiat. Res. 1989. Vol. 117. P. 59-69.
  20. Андрианова И.Е., Андрущенко В.Н., Вернигорова Л.А. и соавт. Экспериментальная разработка и внедрение в практику комплекса противолучевых средств и способа лечения массовых радиационных поражений // Медицина экстрем. ситуаций. 1999. № 2. С. 52-58.
  21. Ильин Л.А., Андрианова И.Е., Глушков В.А. Изучение зависимости радиозащитной активности хитозана от его молекулярной массы // Радиац. биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44. № 2. С. 176-178.
  22. El-Obeid A., Al-Harbi S., AL-Jomah N., Hassib A. Herbal melanin modulates tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), interleukin 6 (IL-6) and vascular endothelial growth factor (VEGF) production // Phytomedicine. 2006. Vol. 13. No. 5. P. 324-333.
  23. Hamphreys E.R., Howells G.R. The effect of oral sodium alginate on the retention of radioactive barium in the rat // Contamin. Radionucleid. Osteotrop. et Radioprot. Soc. Franc. Radioprot. 5’eme Congr. Int., Grenoble, Montrouge. 1971. P. 593-598.
  24. Жоголев К.Д., Цыган В.Н., Никитин В.Ю., Егоров В.Н. Применение препаратов хитозана в качестве биологически активных добавок к пище // Мед. аспекты радиац. и хим. безопасности. Материалы конференции. СПб.: ВМА. 2001. С. 432-433.
  25. Тарасенко Г.А. Радиопротекторные и антитоксические свойства хитозана из панциря камчатского краба по отношению 40К, 137С и 203Нg // Новые перспективы в использовании хитина и хитозана. Материалы 5-й конференции. М.: ВНИРО. 1999. С. 197-198.
  26. Сенюк О.Ф., Горовой Л.Ф., Ковалев В.А. и соавт. Особенности и возможность химической модификации поведенческих реакций в приподнятом крестообразном лабиринте хронически облученных мышей с различной генетически детерминированной радиочувствительностью // Радиац. биология. Радиоэкологияю 2013. Т. 53. № 2. С. 170-182.

Для цитирования: Иванов А.А., Андрианова И.Е., Булынина Т.М., Дорожкина О.В., Мальцев В.Н., Ставракова Н.М., Шальнова Г.А., Бушманов А.Ю. Фармакологические эффекты меланина у облученных мышей. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2015. Т. 60. № 5. С. 5-11.

PDF (RUS) Полная версия статьи