Зміни структури лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та корекції

Автор(и)

Ключові слова:

лімфатичний вузол, глутамат натрію, мелатонін, лімфоцити, кровоносний капіляр

Анотація

Актуальність. Використання харчових добавок в харчовій промисловості є широко розповсюдженим, проте їх вплив на органи лімфоїдної системи досліджено не достатньо. Мета дослідження – вивчити зміни структури паренхіми лімфатичних вузлів щурів за умови дії глутамату натрію та корекції мелатоніном. Методи. Дослідження проводилося на 42 білих щурах-самцях та самках репродуктивного віку. Експериментальні тварини перебували на висококалорійній дієті впродовж шести тижнів (перша група), після чого два тижні корекції мелатоніном (друга група). Висококалорійну дієту досягали шляхом додавання в харчовий раціон тварин глутамату натрію в дозі 0,07 г/кг маси тіла щура. Доза мелатоніну становила 10 мг/кг маси тіла щура. Результати. Було досліджено, що через шість тижнів впливу глутамату натрію виникають деструктивно-дегенеративні зміни, зокрема в паренхімі вузлів багато лімфоцитів на різних стадіях апотозу, багато макрофагів, цитоплазма яких містить численні фагосоми, первинні та вторинні лізосоми, фрагменти пошкоджених лімфоцитів та інші осміофільні включення. Було виявлено, що через шість тижнів впливу глутамату натрію з наступним двотижневим застосуванням мелатоніну відносна площа кіркової речовини вузла, лімфоїдних вузликів, плащової зони збільшується, проте залишається достовірно меншою показника інтактної групи тварин. Зменшується кількість вторинних лімфоїдних вузликів, міжклітинний простір розширений, є ознаки навколосудинного набряку, велика кількість осміофільних включень. Підсумок. Через шість тижнів впливу глутамату натрію з наступним двотижневим застосуванням мелатоніну структурні зміни брижових лімфатичних вузлів менш виражені, ніж в групі тварин, які отримували глутумат натрію впродовж шести тижнів.

Посилання

Bhandari U. Effect of Embelin in Monosodium Glutamate Induced Obesity in Male Neonatalх Wistar Rats. Atheroscler. Suppl. 2018;32:138. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosissup.2018.04.423.

Bautista RJH, Mahmoud AM, Kоnigsberg M, Guerrero NELD. Obesity: Pathophysiology, monosodium glutamate-induced model and anti-obesity medicinal plants. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019;111:503-16. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.108

Zanfirescu A, Cristea AN, Nitulescu GM, Velescu BS, Gradinaru D. Chronic Monosodium Glutamate Administration Induced Hyperalgesia in Mice. Nutrients. 2018;10:1. https://doi.org/10.3390/nu10010001.

Streich K, Smoczek M, Hegermann J, Dit-trich-Breiholz O, Bornemann M, Siebert A, et al. Dietary lipids accumulate in macrophages and stromal cells and change the microarchitecture of mesenteric lymph nodes. Journal of Advanced Research. 2020;24:291-300. https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.04.020.

Demchenko GA, Abdreshov SN, Nurmak-hanova BA. Contractile Activity of Lymph Nodes in Young, Middle-Aged, and Old Rats. Bull Exp Biol Med. 2019;67:194-7. https://doi.org/10.1007/s10517-019-04489-x.

Baburina YL, Odinokova IV, Krestinina OV. The proapoptotic effect of melatonin on the functioning of the nonspecific mitochondrial pore (mptp) in rat mitochondria. Neurochem J. 2019;13:156-63. https://doi.org/10.1134/S1819712419020028.

Bibik EY, Shipilova NV, Demenko AV. Melatonin as an effective pharmacocorrector of alimentary obesity resulting from a long-therm excessive of intake of palm oil. Research Result: Pharmacology and and Clinical Pharmacology. 2018;4(1):51-8.

Amaral FGD, Andrade-Silva J, Kuwabara W, Cipolla-Neto J. New insights into the function of melatonin and its role in metabolic disturbances. Expert Review of Endocrinology & Metabolism. 2019;14(4):299-303. https://doi.org/10.1080/17446651.2019.1631158.

Holovatskyi AS, Valko OO, Volkov KS, Kramar SB. [Submicroscopic changes of iliac lymph nodes in the dynamics of chronic opioid exposure]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2018;17(1):35-42. Ukrainian.

Nitti MD, Hespe GE, Kataru RP, Nores GD, Savetsky IL, Torrisi JS, et al. Obesity‐induced lymphatic dysfunction is reversible with weight loss. J Physiol. 2016;594(23):7073-87. https://doi.org/10.1113/JP273061

Tan D, Manchester L, Qin L, Reiter R. Melatonin: A Mitochondrial Targeting Molecule Involving Mitochondrial Protection and Dynam-ics. International Journal of Molecular Sciences. 2016;17(12):2124. https://doi.org/10.3390/ijms17122124

Yu X, Li Z, Zheng H, Ho J, Chan M, Wu W. Protective roles of melatonin in central nervous system diseases by regulation of neural stem cells. Cell Proliferation. 2017;50(2):12323. https://doi.org/10.1111/cpr.12323.

Cardinali DP, Brown GM, Pandi-Perumal SR. Can Melatonin Be a Potential "Silver Bullet" in Treating COVID-19 Patients? Diseases. 2020;8(4):44. https://doi.org/10.3390/diseases8040044.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Статті