Експериментальна модель кріодеструкції шкіри

Автор(и)

  • Gennadiy O. Kovalov Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • Oleksandr O. Vlasov Харківський національний університет імені Ð’.Н. Каразіна, м. Харків
  • Mykhailo S. Myroshnychenko Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків
  • Boris P. Sandomirskiy Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo29.01.088

Ключові слова:

модель кріодеструкції шкіри, кріоінструмент, температура, морфологічна характеристика тканин, оксидантний стрес, церулоплазмін, С-реактивний білок

Анотація

У роботі пропонуєтьÑÑ ÐµÐºÑпериментальна модель кріодеÑтрукції шкіри in vivo, Ñка придатна Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¸Ð²Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑів, що виникають піÑÐ»Ñ ÐºÑ€Ñ–Ð¾Ñ…Ñ–Ñ€ÑƒÑ€Ð³Ñ–Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð»Ñ–ÐºÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑƒÑ‚Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½ÑŒ шкіри. Ð”Ð»Ñ ÑÑ‚Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ– розроблено оригінальний ÑпоÑіб низькотемпературного впливу кріоінÑтрументом – акумулÑтором холоду, що забезпечує температуру в міÑці контакту робочої поверхні аплікатора Ñ– шкіри нижче порога кріоÑтійкоÑÑ‚Ñ– тканин. ПредÑтавлена модель характеризуєтьÑÑ Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ процеÑів деÑтрукції та Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° міÑцевому Ñ– ÑиÑтемному рівнÑÑ…. Морфологічні проÑви на міÑцевому рівні відповідають першій фазі ранового процеÑу. ВідзначалиÑÑ Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ деÑтрукції Ñ– Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð· наÑвніÑÑ‚ÑŽ зони первинного некрозу (прÑме термічне ушкодженнÑ), демаркаційного лейкоцитарного валу, зони вторинного некрозу (результат гемодинамічних порушень). ПроцеÑи репарації пошкоджених тканин виражалиÑÑ Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ гранулÑційної тканини. Ðа ÑиÑтемному рівні кріодеÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ñ–Ñ Ñ‚ÐºÐ°Ð½Ð¸Ð½ ÑупроводжувалаÑÑ Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ окÑидантного ÑтреÑу (Ð¿Ñ–Ð´Ð²Ð¸Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¼Ñ–Ñту продуктів перекиÑного окиÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð»Ñ–Ð¿Ñ–Ð´Ñ–Ð², Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ñ–Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ„ÐµÑ€Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ— ланки ÑиÑтеми антиокÑидантного захиÑту) та збільшеннÑм вміÑту церулоплазміну та С-реактивного білка в Ñироватці крові.

Probl Cryobiol Cryomed 2019; 29(1): XXX–XXX

 

Біографії авторів

Gennadiy O. Kovalov, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ екÑпериментальної кріомедицини

Boris P. Sandomirskiy, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ екÑпериментальної кріомедицини

Посилання

Andrews MD. Cryosurgery for common skin conditions. Am Fam Physician. 2004; 69(10): 2365–72. PubMed

Arkharov AM, Arkharov IA, Antonov AN, et al. [Low-temperature machinery. Cryogenic machines and tools]. Moscow: Bauman Moscow State Technical University; 2011. 582 p. Russian.

Baraboy VA, Orel VE, Karnaukh IM. [Methodological features of the study of peroxidation]. In: Baraboy VA, editor. [Peroxidation and radiation]. Kyiv: Naykova Dumka; 1991. p. 52–75. Russian.

Baust JG, Gage AA, Bjerklund Johansen TE, Baust JM. Mechanisms of cryoablation: clinical consequences on malignant tumors. Cryobiology. 2014; 68(1): 1–11. CrossRef

Breitbart EW. Cryosurgery: method and results. Hautarzt. 1983; 34(12): 612–19. PubMed

Du Clos TW. Function of C-reactive protein. Ann Med. 2000; 32(4): 274–8. CrossRef

Gage A, Baust J. Mechanisms of tissue injury in cryosurgery. Cryobiology. 1998; 37(3): 171–86. CrossRef

Gage AA., Baust JM., Baust JG. Experimental cryosurgery investigations in vivo. Cryobiology. 2009; 59(3): 229–43.CrossRef

Gangy A. Percutaneous Spinal Tumor Management. Neuroradiology Journal. 2009; 22(1): 131–9. CrossRef

Ischenko IO, Tynynyka LN, Kovaliev GA, et al. Effect of cryopreserved cord blood serum on biochemical markers of destruction of tissues. Experimental and Clinical Medicine. 2016; 70(1), 19–25. Russian.

Karpischenko AI [Spectrophotometric determination of lipid peroxidation products]. In: Karpischenko AI, editor. [Medical laboratory diagnostics (programs and algorithms)]. St. Petersburg: Intermedica; 1997. p. 48–52. Russian.

Korzhevskiy DE, Gilyarov AV. [The basics of histological technology] St. Petersburg: SpetsLit; 2010. 96 р. Russian.

Kostiuk VA, Potapovich AI, Kovaleva ZhV. [A simple and sensitive method of determination of superoxide dismutase activity based on the reaction of quercetin oxidation]. Vopr Med Khim. 1990; 36(2): 88–91. Russian PubMed

Kovalov G, Halchenko S, inventors; Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, NAS of Ukraine, patent holder. [Device for modeling cryodestruction of the skin]. Patent â„– 126641. June 25, 2015. Ukrainian.

Kovalov GA, Ischenko IO, Naumova OV, Sandomirsky BP. [Morphological characteristics of wounds caused by cryodestruction]. Belgorod State University Scientific Bulletin. Medicine Pharmacy. 2015; (22): 107–14. Russian

Kovalov GA, Ischenko IO, Tynynyka LN, Iefimova IA, Vvedenskiy BP, Sandomirskiy BP. Effect of Cryopreserved Cord Blood Serum on Systemic Inflammatory Responses in Experimental Cold Wound. Probl Cryobiol Cryomed. 2017; 27(1): 71–80. CrossRef

Kreuz S, Fischle W. Oxidative stress signaling to chromatin in health and disease. Epigenomics. 2016; 8(6): 843–62. CrossRef

Natesha RK, Natesha R, Victory D, et al. A prognostic role for ceruloplasmin in the diagnosis of indolent and recurrent inflammation. J Natl Med Assoc. 1992; 84(9): 781–4. PubMed

Sanina OL, Berdinskikh NK. [Biological role of ceruloplasmin and its possible therapeutic use (review of the literature)]. Vopr Med Khim. 1986; 32(5): 7–14. Russian PubMed

Shafranov VV, Borkhunova EN, Kostylev MA et al. [The mechanism of destruction of biological tissues in local cryodestruction]. Bull Russ Acad Nat Sci. 2012; (1): 68–75. Russian

Skorniakov VI, Kozhemiakin LA, Smirnov VV, Poliakova MA, Chulkevich GF. [Products of lipid peroxidation in the cerebrospinal fluid of patients with cranio-cerebral trauma]. Lab Delo. 1988; (8): 14–6. Russian PubMed

Thiele JR, Zeller J, Bannasch H, et al. Targeting C-Reactive Protein in Inflammatory Disease by Preventing Conformational Changes. Mediators of Inflammation. [Internet]. 2015 [cited 10.01.2018]; 2015: 372432. Available from: https://www.hindawi.com/journals/mi/2015/372432/

Weimar T, Lee AM, Ray S, et al. Evaluation of a novel cryoablation system: in vitro testing of heat capacity and freezing temperatures. Innovations (Phila). 2012; 7(6): 403–9. CrossRef

Wu Y, Potempa LA., El Kebir D, Filep JG. C-reactive protein and inflammation: conformational changes affect function. Biol Chem. 2015; 396(11): 1181–97. CrossRef

Yan MH, Wang X, Zhu X. Mitochondrial defects and oxidative stress in Alzheimer disease and Parkinson disease. Free Radic Biol Med. 2013; (62): 90–101. CrossRef

Ye Z, Zhang J, Townsend D, Tew K. Oxidative stress, redox regulation and diseases of cellular differentiation. Biochim Biophys Acta. 2015; 1850(8): 1607–21. CrossRef

Zimmerman E, Crawford P. Cutaneous cryosurgery. Am Fam Physician. 2012; 86(12): 1118–24. a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23316984">PubMed

Downloads

Опубліковано

2019-03-25

Як цитувати

Kovalov, G. O., Vlasov, O. O., Myroshnychenko, M. S., & Sandomirskiy, B. P. (2019). Експериментальна модель кріодеструкції шкіри. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 29(1), 88–101. https://doi.org/10.15407/cryo29.01.088

Номер

Розділ

Кріомедицина, клінічна та експериментальна трансплантологія