Просторово-часовий розподіл експресії маркерів травми печінки за результатами імуногістохімічного аналізу після дії повітряної ударної хвилі.

Автор(и)

Ключові слова:

rat liver, air shock wave, immunohistochemical analysis, eNOS.

Анотація

Актуальність. Печінка є одним із найбільш вразливих органів черевної порожнини після дії вибухової хвилі. Діагностика закритої травми печінки, яка не супроводжується гострою внутрішньочеревною крововтратою, не завжди є результативною. Тому пошук маркерів ушкодження печінки після дії вибухової хвилі при збереженні цілісності печінкової тканини в момент ураження, а також в різні терміни посттравматичного періоду залишається актуальним завданням. Враховуючи це, метою нашого дослідження було визначення просторово-часових особливостей експресії маркерів ушкодження печінки після експериментальної дії повітряної ударної хвилі в різні терміни посттравматичного періоду. Матеріалом для дослідження стали печінки 18 щурів самців, вагою 177,5±15,8 г. Всіх тварин рандомним шляхом розділили на дві групи: 1 групу склали контрольні щури (галотановий наркоз з фіксацією) (n-6), 2 – експериментальні тварини (галотановий наркоз з фіксацією, травматична однократна дія повітряної ударної хвилі з надлишковим тиском 31,6±4,8 (M±SD), яку було згенеровано в пристрої ударна труба) (n-12). Після відтворення травматичної дії повітряної ударної хвилі проводили імуногістохімічний аналіз з використанням маркеру eNOS на 7-му та 30-ту добу шляхом якісно-кількісної оцінки його експресії в тканині печінки. Результати. Імуногістохімічний аналіз в експериментальній групі тварин показав, що в ранньому посттравматичному періоді (7 доба) після впливу повітряної ударної хвилі експресія eNOS переважає в центральній та проміжній зонах печінкових часточок. В пізньому посттравматичному періоді (30 доба) експресія eNOS характерна для перипортальних зон печінкових часточок. Висновок. Виявлена просторова-часова неоднорідність експресії eNOS в посттравматичному періоді свідчить про етапність адаптаційно-реактивних змін пов’язану з різним порогом стійкості клітин печінкових часточок до первинних структурних порушень після впливу повітряної ударної хвилі.

Посилання

Saviano A, Ojetti V, Zanza C, Franceschi F, Longhitano Y, Martuscelli E, Maiese A, Volonnino G, Bertozzi G, Ferrara M, La Russa R. Liver trauma: management in the emergency setting and medico-legal implications. Diagnostics. 2022;12(6):1456. https://doi.org/10.3390/diagnostics12061456

Kozlov SV, Tkachenko OV, Zrozhevskyi RS. [Forensic and medical characteristics of injuries caused by a contact explosion of a F-1 grenade]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2016;(1):78-80. Ukrainian. DOI: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2016.16.

Mamedov ShM, Tkachenko OV, Kozlov SV, Vydysh KP, Kozlova YuV, Lysytsia O. [Pathomorphological aspects of explosive injury (comparative characteristics of injuries caused by OZM-72 and MON-50 anti-personnel fragmentation mines)]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2017;(1):102-106. Ukrainian. DOI: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2017.25

Coccolini F, Panel TWE, Coimbra R, Ordonez C, Kluger Y, Vega F, Moore EE, Biffl W, Peitzman A, Horer T. Liver trauma: WSES 2020 guidelines. World J. Emerg. Surg. 2020;15:1–15.

Shrestha A, Neupane HC, Tamrakar KK, Bhattarai A, Katwal G. Role of liver enzymes in patients with blunt abdominal trauma to diagnose liver injury. International. J Emerg Med. 2021;14(1):16-29. DOI: https://doi.org/10.1186/S12245-021-00332-1.

Shrestha A, Bhattarai A, Bhandari R. Blunt abdomen trauma and biomarkers. Part of the Biomarkers in disease: methods, discoveries and applications. Springer, Cham. 2022;1:1-16. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87302-8_5-1

Law of Ukraine. [On the protection of animals from cruelty]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2006;27:230. Ukrainian. Electronic resource: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3447-15.

Kozlova YuV, Kosharnij AV, Korzachenko MA, Kytova IV. [Retrospective analysis and current state of experimental models of blast-induced trauma]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2020;5(28):66-71. Ukrainian. DOI: https://doi.org/ 10.26693/jmbs05.06.066

Serov VV, Lapysh K, authors. Morfolojicheskaya diagnostica bolezney pecheni [Morphological diagnostics of liver diseases]. Moscow: Medytsyna; 1989.

p. Russian.

Cox JM, Kalns JE. Development and characterization of a rat model of nonpenetrating liver trauma. Comp Med. 2010;60(3):218-224.

Sánchez-Valle V, Chávez-Tapia NC, Uribe M, Méndez-Sánchez N. Role of oxidative stress and molecular changes in liver fibrosis: a review. Curr Med Chem. 2012;19(28):4850-4860. DOI: 10.2174/092986712803341520.

Luangmonkong T, Suriguga S, Mutsaers HAM, Groothuis GMM, Olinga P, Boersema M. Targeting oxidative stress for the treatment of liver fibrosis. Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 2018;175:71-102. DOI: https://doi.org/10.1007/112_2018_10.

Toshihiro W, Kurata S, Takuro S, Ichiro O, Yasuaki S, Ikeda T, Ureshino H, Ayuse T. Protective effect of nitric oxide on liver circulation from ischemia reperfusion injury. J Invest Surg. 2015;28(5):236-244. DOI: https://doi.org/10.3109/08941939.2015.1024357.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Номер

Розділ

Статті