Bìol. Tvarin, 2016, Volume 18, Issue 2, pp. 125–132

http://dx.doi.org/10.15407/animbiol18.02.113

ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ РІЗНИХ ОРГАНІВ ЩУРІВЗА ГІПОКСИ-ГІПЕРКАПНІЧНОГО ВПЛИВУ

С. В. Хижняк, С. В. Мідик, С. В. Сисолятін, В. М. Войціцький

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

У процесах адаптації живих систем до екстремальних умов зовнішнього середовища велике значення надається жирним кислотам ліпідів. Методом газової хроматографії з полум’яно-іонізаційним детектором досліджено вплив гіпокси-гіперкапнічного середовища за гіпотермії на жирнокислотний спектр ліпідів печінки, серця та крові щурів.

Встановлено зміни у кількісному складі жирних кислот ліпідів. Для печінки виявлено лише зростання вмісту олеїнової кислоти. У серці спостерігається зниження вмісту насичених жирних кислот, моноєнових ненасичених жирних кислот, переважно за рахунок олієнової, та зростання вмісту полієнових ненасичених жирних кислот, зокрема арахідонової та докозагексаєнової. У крові зростає сумарний вміст насичених жирних кислот та збільшується ступінь насиченості жирних кислот. Водночас спостерігається перерозподіл у вмісті ненасичених жирних кислот: переважно знижується вміст олеїнової, лінолевої, ліноленової кислот, що, можливо, пов’язано з їх участю у захисті від оксидативного впливу, та зростає вміст арахідонової та докозагексаєнової кислот, які залучені до регуляції біологічних процесів.

Через одну добу після зняття дії досліджуваних чинників у серці та крові вміст цих жирних кислот не повертається до рівня контролю, що може обумовлюватись їх участю в регуляторних системах за гіпокси-гіперкапнічного впливу при гіпотермії та виходу із цього стану. Виявлена специфічна перебудова кількісного складу жирних кислот ліпідів печінки, серця та крові щурів може мати компенсаторний характер, який спрямований на підтримку їх функціональної активності за нових умов існування.

Ключові слова: ЩУРІ, КРОВ, ПЕЧІНКА, СЕРЦЕ, ГІПОКСІЯ, ГІПЕРКАПНІЯ, ГІПОТЕРМІЯ, НАСИЧЕНІ ТА НЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ

1. Timofeev N. N. Hypobiosis and cryobiosis. Past, present and future. Moscow, Inform-Znanie, 2005, 256 p. (in Russian)
2. Melnytchuk S. D., Melnytchuk D. O. The animal hypobiosis state (molecular mechanisms and practical implications for the agriculture and medicine). Kyiv, NULES press, 2007. 220 p. (in Ukrainian)
3. Kоlomiytseva I. K. Lipids in mammalian hibernation and artificial hypobiosis. Biochemistry, 2011, vol. 76, no. 12, pp. 1604–1614. (in Russian)
4. Gurin V. N. Lipid metabolism during hypothermia, hyperthermia and fever. Minsk, Belarus, 1986, 191 p. (In Belorussian).
5. Barizhnikova I. N. Metabolic shifts during artificial hypothermia. In: All-Union conference on theory and applied problems of cryobiology, Kharkov, 1984, 124 p. (in Russian)
6. Folch J., Leez M., Stanley G. H. S. Simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226 (2), pp. 497–501.
7. Cinyak K. M., Orgel M. Ya., Kryk V. I. Method for the preparation of blood lipids for gas chromatographic studies. Laboratory of Science, 1976, no. 1, pp. 37–41. (in Russian)
8. Perona J. S., Arcemis C., Ruiz-Gutierrez V., Catala A. Effect of dietary high-oleic-acid oils that are rich in antioxidants on microsomal lipid peroxidation in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53 (3), pp. 730–735. https://doi.org/10.1021/jf048374p
9. Titov V. N. Oleic fatty acid. Oleic, linoleic and linolenic low density lipoproteins. Clinical and Diagnostic Laboratory, 2006, no. 6, pp. 3–13. (In Russian).
10. Canbay A., Bechmannn L., Gerken G. Lipid metabolism in the liver. Z. Gastroenterol., 2007, 45, pp. 35–41. https://doi.org/10.1055/s-2006-927368
11. Grynberg A., Fournier A., Sergiel J. P., Athias P. Effect of docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in the phospholipids of rat heart muscle cells on adrenoceptor responsiveness and mechanism. Journal Molecular and Cell Cardiology, 1995, 27 (11), pp. 2507–2520. https://doi.org/10.1006/jmcc.1995.0238
12. Melnytchuk S. D., Khyzhnyak S. V., Morozova V. S., Stepanova L. I., Umanska A. O., Voitsitsky V. M. The mitochondria energy function of the cardiomyocytes of the rats under the artificial hypobiosis. Physiology journal, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 15–22. (in Ukrainian)
13. Jamp D. B. Fatty acid regulation of hepatic lipid metabolism. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2011, 14, pp. 115–120. https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e328342991c

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search