Морфологічний аналіз впливу урсодезохсихолевої кислоти на м’язову оболонку стінки жовчного міхура мишей.

Автор(и)

  • A. E. Abaturov ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6291-5386
  • V. L. Babуch ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9261-9051
  • N. S. Bondarenko ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3933-7535
  • O. O. Bondarenko ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9739-9219
  • A. E. Lievykh ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0615-5092
  • I. V. Tverdokhlib ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8672-3773

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.2.7-16

Ключові слова:

ультраструктура, гладкі міоцити, фібробласти, жовчний міхур, миші, урсодезоксихолева кислота

Анотація

Актуальність. Значна розповсюдженість та можливість трансформації в органічну патологію обумовлюють актуальність функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей. Запропонована гіпотеза – підвищена диференціація фібробластів у гладком'язові клітини стінки жовчного міхура на експериментальній моделі мишей відбувається під впливом урсодезоксихолевої кислоти. Мета: визначити гістологічні та ультраструктурні зміни клітин м’язової оболонки стінки жовчного міхура експериментальних мишей під дією урсодезоксихолевої кислоти. Методи. Методом простої рандомізації миші були розподілені на 2 групи: експериментальна (n = 17) – тварини, які отримували урсодезоксихолеву кислоту в дозі 100,0 мг/кг та контрольна (n = 13) – інтактні (дистильована вода). Дослідження зразків жовчного міхура мишей проводили методами світлової та трансмісійної електронної мікроскопії. Результати. Після дії урсодезоксихолевої кислоти визначалися ознаки помірної гіпертрофії гладких міоцитів м’язової оболонки стінки жовчного міхура, що містили метаболічно активні світлі ядра та виразні ядерця. На ультраструктурному рівні відзначалося збільшення вмісту та активності елементів скоротливого та енергетичного апаратів лейоміоцитів. Окрім того, введення урсодезоксихолевої кислоти призводило до зростання кількості кавеол та мікропіноцитозних пухирців поблизу плазматичної мембрани гладкого міоцита, розміри яких варіювали. Аналіз компоненів інтерстицію м’язової оболонки жовчного міхура виявив зростання ядерної активності фібробластів за рахунок деконденсації хроматину під дією урсодезоксихолевої кислоти. Також в експериментальній групі тварин відзначалась наявність незрілих колагенових фібрил поряд із звичайними посмугованими волокнами, що було ознакою перебудови структури ендомізію. Підсумок. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на м’язову оболонку стінки жовчного міхура мишей експериментальної групи морфологічно проявляється ознаками помірної гіпертрофії гладких міоцитів, активацією їх внутрішньоклітинного транспорту та зростанням активності фібробластів інтерстицію.

Посилання

Unified clinical protocol of medical aid for children with diseases of the digestive system: Order of the Ministry of Health of Ukraine № 59 dated January 29, 2013 // Modern Pediatrics. 2013;4:20-31. Ukrainian.

Shadrin OG, Chernega NF. [Microbiota and diseases of the hepatobiliary system: new opportunities in the treatment of young children]. Child health. 2015;65(5):23-9. Ukrainian.

Shutova EV, Belousova OY, Pavlenko NV. [Optimization of diagnosis of early stage of gallstone disease in children]. Modern pediatrics. 2015;66(2):88-91. Ukrainian.

Volosoveс OP, Zubarenko OV, Kryvopustov SP ta іn. [Pediatrics (Gastroenterology and Pathology of the Early Age): Teach. Manual.] Odessa: Printing house, Printing South. 2017:165-80. Ukrainian.

Abaturov AE, Zavhorodnia NYu, Babich VL. [MicroRNA for diseases of the hepatobiliary system]. Dnipro: TOV "DOMINANTA PRINT". 2018:336. Russian.

Hayes CN, Chayama K. MicroRNAs as Biomarkers for Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma. Int. J. Mol. Sci. 2016 Feb 24:17(3);280. doi:10.3390/ijms17030280

Letelier P, Riquelme I, Hernández AH at al. Circulating MicroRNAs as Biomarkers in Biliary Tract Cancers. Int J Mol Sci. 2016 May:17(5):791. doi:10.3390/ijms17050791

Sakamoto T, Morishita A, Nomura T, Tani J, Miyoshi H at al. Identification of microRNA pro-files associated with refractory primary biliary cir-rhosis. Mol. Med. Rep. – 2016 Oct;14(4):3350-6. doi: 10.3892/mmr.2016.5606

Rodrigues PM, Afonso MB, Simão AL. miR-21 ablation and obeticholic acid ameliorate nonalcoholic steatohepatitis in mice. Cell Death Dis. 2017;8(4):e2748. doi: 10.1038/cddis.2017.172

Kim DJ, Chung H, Ji SC et al. Ursodeoxycholic acid exerts hepatoprotective effects by regulating amino acid, flavonoid, and fatty acid metabolic pathways. Metabolomics. 2019;15:30. Doi: 10.1007/s11306-019-1494-5

Abaturov OE, Babich VL. [Drug modulation of activity of microRNA generation in functional disorders of the gallbladder and Oddi's sphincter in children]. Child's Health. 2019;2(14):53-9. doi: 10.22141/2224-0551.14.2.2019.165544. Ukrainian.

Abaturov AE, Vysochyna IL, Babych VL, Dosenko VE. Regulation of microRNA expression level by choleretic therapy in functional disorders of the gallbladder and Оddi's sphincter in children. Wiadomości Lekarskie. 2020;73(1):41-5. - DOI: 10.36740/WLek202001107

Krist B, Florczyk U, Pietraszek-Gremplewicz K, Józkowicz A, Dulak J. The Role of miR-378a in Metabolism, Angiogenesis, and Muscle Biology. International Journal of Endocrinology. 2015;Article ID 281756:13 p. doi:10.1155/2015/281756

Zhang T, Hu J, Wang X, Zhao X, Li Zh, Niu J at al. MicroRNA-378 promotes hepatic inflammation and fibrosis via modulation of the NF-jB-TNFa pathway. Journal of Hepatology. 2019;70:87–96. Doi: 10.1016/j.jhep.2018.08.026

Gagan J, Dey BK, Layer R, Yan Z, Dutta A. MicroRNA-378 targets the myogenic repressor MyoR during myoblast differentiation. J Biol Chem. 2011;286(22):19431-8. doi: 10.1074/jbc.M111.219006

European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Oth-er Scientific Purposes. 1986. European Treaty Series 123. Strasbourg, France: Council of Europe.

Law of Ukraine. On the protection of animals from cruelty [Electronic resource]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR). 2006. Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3447-15. Ukrainian.

Sarkisov DS, Perova YL. Microscopic technique. Moscow: Medicine; 1996. 542p. Russian.

Tverdokhlib IV, Petruk NS, Ivanchenko MV, Silkina JuV, Khripkov IS, Pertseva NO, Shevchenko KM, Goodlett TO, Malkov II, Berehovenko IM, Zinenko DYu, Galaida NO, Varin VV, inventors; State Institution «Dnipropetrovsk medical academy of the Health Ministry of Ukraine». Method of determining the coordinates of ultrastructures in transmission electron microscopy of biological objects. Ukrainian patent UA 83611. 2013 Sep 25. Int. CI. G01N 1/28. Ukrainian.

Kuo J. Electron microscopy: methods and protocols. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc, 2007. 608 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті