Морфологічні особливості клітинного складу лімфоїдних вузликів легких морських свинок, сенсибілізованих овальбуміном

Автор(и)

  • S.S. Popko

Ключові слова:

лімфоїдний вузлик, легеня, овальбумін, алергічне запалення, морська свинка.

Анотація

Актуальність. Дотепер і на сьогоднішній день увагу науковців привертають проблеми реактивності локальної імунної системи органів дихання під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища, в тому числі алергенного характеру у зв’язку зі зростанням алергічних захворювань дихальної системи. Мета. Ввизначення морфологічних змін клітинного складу лімфоїдних вузликів бронхів і легень морських свинок, сенсибілізованих овальбуміном. Методи. Гістологічним, морфометричним, статистичним методами досліджували середню кількість лімфоцитів, макрофагів та плазмоцитів у складі лімфоїдних вуузликів бронхів і легень самців 48 морських свинок після індукції експериментального овальбумін-індукованого алергічного запалення дихальних шляхів. Результати. Застосування морфометричного аналізу дозволило виявити загальну закономірність реактивності місцевої специфічної ланки імунної системи легень на дію алергену, яка полягає у збільшенні середньої кількості імунокомпетентних клітин лімфоїдних вузликів легень, починаючи з 30-ої по 44-ту добу після початку експерименту. Серед усіх видів імунокомпетентних клітин лімфоїдних вузликів легень під час експерименту максимальний коефіцієнт збільшення у 5,8 разів ми спостерігали серед плазмоцитів. Висновки. Статистично доведено, що реалізація овальбумін-індукованого алергічного запального процесу в легенях проходить за гуморальним типом і тривалість його перебігу не обмежується безпосереднім впливом алергену, але й продовжується після закінчення його дії, що є проявом порушення відновлювально-адаптаційних процесів у локальній імунній системі при індукції алергічного запалення.

Посилання

Dey P. Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and Cytology. Springer Singapore; 2018. 275 p. doi: https://www.springer.com/gp/book/9789811082511

Hwang JY, Randall TD, Silva-Sanchez A. Inducible Bronchus-Associated Lymphoid Tissue: Taming Inflammation in the Lung. Frontiers in Immunology. 2016;7:258). doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00258.

Moro K, Kabata H, Tanabe M, Koga S, Takeno N, Mochizuki M, et al. Interferon and IL-27 antagonize the function of group 2 innate lymphoid cells and type 2 innate immune responses. Nature Immunology. 2015;17(1):76–86. doi: https://doi.org/10.1038/ni.3309.

Lambrecht BN, Hammad H. The immunology of asthma. Nature Immunology. 2014;16(1):45–56. doi: https://doi.org/10.1038/ni.3049.

Petrie A., Sabin C. Medical Statistics at a Glance. 4th ed. Wiley-Blackwell; 2019. 208 p.

Popko SS, Evtushenko VM, Syrtsov VK. Influence of pulmonary neuroendocrine cells on lung homeostasis. Zaporozhye medical journal. 2020;22(4(121)):568–75. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.4.208411.

Baluk P, Adams A, Phillips K, Feng J, Hong Y-K, Brown MB. Preferential Lymphatic Growth in Bronchus-Associated Lymphoid Tissue in Sustained Lung Inflammation. The American Journal of Pathology. 2014;184(5):1577–92. doi: https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2014.01.021.

Klose CSN, Mahlakõiv T, Moeller JB, Rankin LC, Flamar A-L, Kabata H. The neuropeptide neuromedin U stimulates innate lymphoid cells and type 2 inflammation. Nature. 2017;549(7671):282–6. doi: https://doi.org/10.1038/nature23676.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-15

Номер

Розділ

Статті