Поиск | Личный кабинет | Авторизация |
ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ У МОЛОДЫХ И ВЗРОСЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ СВЕТОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Аннотация:
В работе исследовали возрастные особенности циркадианных ритмов активности СОД и каталазы в печени у крыс и их изменение при световой депривации. В стандартных световых условиях (LD) достоверные суточные колебания активности СОД с максимумом в 7 утра выявлены только у молодых животных (1,5 мес), а пик активности каталазы наблюдали в 4 ч ночи и у молодых (1,5 мес), и у взрослых (7,5 мес) крыс. Суточная динамика общей и удельной активности СОД и каталазы в печени у молодых и взрослых крыс в условиях световой депривации различалась в зависимости от того, в каком периоде онтогенеза начиналось экспериментальное воздействие. Когда самок и потомство после рождения переместили в темноту (группа LD/DD), циркадианные ритмы активности СОД и каталазы наблюдали у молодых и отсутствовали у взрослых крыс. Однако при световой депривации у беременных самок (группа DD/DD) суточные колебания активности антиоксидантных ферментов (АОФ) были присущи только взрослым крысам. Изменения циркадианных ритмов при световой депривации характеризовались либо смещением фазы активности фермента (в LD/DD-группе), либо нарушением их становления в онтогенезе (в DD/DD-группе). С возрастом у животных всех групп значительное снижение активности каталазы компенсировалось увеличением амплитуды циркадианных ритмов активности этого фермента. Отличительной особенностью суточных колебаний активности АОФ у молодых крыс в LD- и LD/DD-группах можно считать присутствие ультрадианного ритма, Который характеризовался появлением второго пика — менее амплитудного с коротким периодом. Суточные (циркадианные) ритмы биологических процессов с длительностью периода около 24ч присущи всем живым организмам. Эти ритмы не являются пассивным следствием циклических изменений светового режима окружающей среды, а формируются в результате слаженной работы сложной системы, состоящей из циркадных часов, центрального и периферических осцилляторов. Такая циркадианная система позволяет синхронизировать различные биологические функции организма с периодически изменяющимися условиями окружающей среды (циклами свет/ темнота). Роль центральных циркадных часов у млекопитающих выполняют нейроны супрахиазматического ядра (СХЯ), работа которого обеспечивается набором транскрипционных активаторов и репрессоров, входящих в состав ауторегуляторной транскрипционно-трансляционной петли обратной связи. СХЯ, рассматриваемое в качестве центрального генератора циркадианных ритмов, регулирует и координирует периферические биологические часы тканей и органов во всем организме. Одним из возможных механизмов сигнальной трансдукции от центрального генератора ритмов к периферическим является передача циркадианного сигнала от СХЯ к нинеальной железе (эпифизу) посредством мультисинаптической симпатической иннервации последней. В темное время суток посылаемый СХЯ нервный импульс вызывает выброс норадреналина из постганглионарных окончаний, что в конечном итоге инициирует в пинеалоцитах ночное повышение синтеза и секреции мелатонина. Воздействие света угнетает продукцию мелатонина, и поэтому его максимальный уровень в эпифизе у животных наблюдается в ночные часы, а минимальный — в утренние и дневные. Существует мнение, что посредством поступающего из эпифиза в кровь мелатонина центральный ритмоводитель контролирует и синхронизирует ритмы всех периферических органов и тканей.
Авторы:
Хижкин Е.А.
Издание:
Успехи геронтологии
Год издания: 2018
Объем: 12с.
Дополнительная информация: 2018.-N 2.-С.211-222. Библ. 54 назв.
Просмотров: 29