Гіпофізарно-тиреоїдна система щурів різного віку за умов десинхронозу, загальної кріостимуляції та введення кордової крові

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo32.03.196

Ключові слова:

тиреотропний гормон, тиреоїдні гормони, десинхроноз, кріостимуляція, кріоконсервована кордова кров, вік

Анотація

Оцінювали стан центральної та периферичної ланок гіпофізарно-тиреоїдної системи (за вмістом у сироватці крові тиреотропного гормону (ТТГ) та тиреоїдних гормонів Т4 і Т3) у 6- і 18-місячних щурів, яким шляхом інвертування світлового режиму ініціювали циркадний десинхроноз (ЦД). Моделювали ЦД на тлі окремого і сполученого впливу загальної кріостимуляції (ЗКС) за –120°С та ін’єкції кріоконсервованих ядровмісних клітин (ЯВК) кордової крові людини, що застосовувалися превентивно (за добу і тиждень відповідно). У 6-місячних щурів вміст ТТГ істотно зменшувався за умов ЦД та його ініціації після окремого і сполученого з ЗКС введення ЯВК (у 3,4; 3,9 та 6,3 раза відповідно), за ЦД на тлі ЗКС він не змінювався. У 18-місячних тварин вміст ТТГ зменшувався тільки за умов ЦД у 1,8 раза. Вміст Т4 не змінювався за ЦД у щурів обох вікових груп, а також за умов розвитку ЦД на тлі сполученої дії ЗКС та введення ЯВК у 6-місячних тварин та на тлі введення ЯВК у 18-місячних. Вміст Т4 зменшувався в обох вікових групах за умов ЦД на тлі окремого впливу ЗКС (у 1,6 і 1,4 раза відповідно), а збільшувався у 1,3 раза тільки у 18-місячних тварин за розвитку ЦД після сполученої дії ЗКС та введення ЯВК. Вміст Т3 не змінювався.

 

Probl Cryobiol Cryomed 2022; 32(3):196–205

Біографії авторів

Victoria Lomako, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Oleksandr Shylo , Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Dmytro Lutsenko, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ кріофізіології

Посилання

Babiychuk VG, Kozlov OV, Lomakin II, Babiychuk GO, inventors; Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of NAS of Ukraine, assignee. [Cryochamber for experimental cooling of laboratory animals]. Ukraine patent № 40168. 2009 March 25. Ukrainian.

Babijchuk LO, Grishchenko VI, Gurina TM, et al., inventors; Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, assignee. [The method of cryopreservation of nucleated cord blood cells, including hematopoietic stem cells]. Patent of Ukraine N 92227. 11.10.2010. Ukrainian.

Berglund S, Magalhaes I, Gaballa A, et al. Advances in umbilical cord blood cell therapy: the present and the future. Expert Opin Biol Ther. 2017: 17(6):691–9. CrossRef

Castellano JM, Mosher KI, Abbey RJ, et al. Human umbilical cord plasma proteins revitalize hippocampal function in aged mice. Nature. 2017; 544 (7651): 488–92. CrossRef

Chernyavskaya EA, Volina VV, Babiichuk VG. Structure of myocardium of young rats with simulated alimentary obesity following the application of combined rhythmic extreme cold effects and cryopreserved cord blood nucleated cells. Probl Cryobiol Cryomed 2018; 28(2): 108–19. CrossRef

Douzi W, Dupuy O, Theurot D, et al. Partial body cryostimulation after training improves sleep quality in professional soccer players. BMC Res Notes [Internet]. 2019 15 Mar [cited 20.05.2021]; 12:141. Available from: https://bmcresnotes.

biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4172-9 CrossRef

Fahrenkrug J, Georg B, Hannibal J, Jørgensen HL. Hypophysectomyabolishes rhythms in rat thyroid hormones but not in the thyroid clock. Endocrinol. 2017; 233(3):209–16. CrossRef

Gubin DG. [Molecular basis of circadian rhythms and principles of circadian disruption] Usp Fiziol Nauk. 2013; 44(4): 65–87. Russian. PubMed

Hansen J. Night shift work and risk of breast cancer. Curr Environ Health Rep. 2017; 4 (3): 325–39. CrossRef

Ikegami K, Refetoff S, Van Cauter E, Yoshimura T. Interconnection between circadian clocks and thyroid function. Nat Rev Endocrinol. 2019; 15(10): 590–600. CrossRef

Lomako VV, Shylo AV, Babijchuk GA, Samokhina LM. Craniocerebral hypothermia stimulates reactions of limited proteolysis in rat tissues. Probl Cryobiol Cryomed 2016; 26(3): 238–48. CrossRef

Lombardi G, Ziemann E, Banfi G. Whole-body cryotherapy in athletes: from therapy to stimulation. An updated review of the literature. Front Physiol [Internet]. 2017 May 2 [cited 20.05.2021]; 8: 258. Available from: https://www.frontiersin.org/

articles/10.3389/fphys.2017.00258/full CrossRef

Peeters RP. Thyroid hormones and aging. Hormones. 2008; 7(1): 28–35.

CrossRef

Puttonen S, Oksanen T, Vahtera J, et al. Is shift work a risk factor for rheumatoid arthritis? The Finnish public sector study. Ann Rheum Dis. 2010; 69(4): 779–80. CrossRef

Sholohov LF, Kolesnikova LI, Chudinova EL, et al. [Evaluation of the functional state of the pituitary-thyroid system in women of reproductive age with acute hepatitis A]. Fundamentalnyye issledovaniya. 2014; (10, Part 2): 390–3. Russian.

Sudo A, Miki K. Circadian rhythm of catecholamine excretion in rats after phase shift of light-dark cycle. Indust Health. 1995; 33 (2): 57–66. CrossRef

Villeda SA, Plambeck KE, Middeldorp J, et al. Young blood reverses age-related impairments in cognitive function and synaptic plasticity in mice. Nat Med. 2014; 20(6):659–63. CrossRef

Downloads

Опубліковано

2022-09-30

Як цитувати

Lomako, V., Shylo , O., Samokhina, L., & Lutsenko, D. (2022). Гіпофізарно-тиреоїдна система щурів різного віку за умов десинхронозу, загальної кріостимуляції та введення кордової крові. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 32(3), 196–205. https://doi.org/10.15407/cryo32.03.196

Номер

Розділ

Теоретична та експериментальна кріобіологія