Preview

Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya

Advanced search

NITRIC OXIDE PLAYS A ROLE IN THE PROTECTIVE EFFECTS OF SHORT-TERM ADAPTATION TO HIPOXIA ON THE STRESS-INDUCED DISORDERS IN RATS OF KRUSHINSKY—MOLODKINA STRAIN

https://doi.org/10.1234/XXXX-XXXX-2010-1-3-7

Abstract

The NO-synthase inhibitor LNNA (2,5 mg/100 g) abolished the protective effects of short-term adaptation to hypoxia (1 hour, 5000 m above sea level) on the development of stress-induced disorders on the model of acoustic stress in the Krushinsky—Molodkina rats genetically predisposed to audiogenic seizures. Using electronic spine resonance method (ESR) we also demonstrated an increase in NO production during short-term hypoxia in the blood and spleen. The results suggest that NO plays a positive role in protective effects of short-term adaptation to hypoxia.

About the Authors

V. S. Kuzenkov

Russian Federation


V. P. Reutov
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, г. Москва
Russian Federation


A. L. Krushinsky

Russian Federation


V. B. Кoshelev

Russian Federation


E. G. Sorokina
Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва.
Russian Federation


L. M. Baider
Институт биохимической физики РАН, г. Москва.
Russian Federation


Z. V. Kuropteva
Институт биохимической физики РАН, г. Москва.
Russian Federation


L. Kh. Komissarova
Институт биохимической физики РАН, г. Москва
Russian Federation


References

1. Ryasina T.V., Koshelev V.B., Krushinsky A.L., Lozhnikova S.M., Sotskaya M.N., Lyndrovskaya J.Y. The role of short-term hypobaric hypoxia in prevention of disorders of the cerebral circulation in rats during acoustic stress // Brain Research. 1988. Vol. 473. P. 153—156.

2. Крушинский А.Л., Рясина Т.В., Кошелев В.Б., Сотская М.Н., Ларский Э.Г. Протекторное действие разных видов и режимов адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии КМ // Физиол. журн. СССР. 1989. Т. 75. № 11. С. 1576—1584.

3. Крушинский А.Л., Кошелев В.Б., Рясина Т.В., Яскин В.А., Кузенков В.С. Кратковременная гипоксическая стимуляция повышает устойчивость крыс линии КМ в условиях акустического стресса // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Биология. 2001. № 3. С. 46—48.

4. Крушинский Л.В. Формирование поведения животных в норме и патологии. М., 1960.

5. Кошелев В.Б. Структурная перестройка кровеносного русла при экспериментальной артериальной гипертензии и адаптации к гипоксии: Автореф. дис. ... докт.

6. М., 1990.

7. Назаренко А.И. Значение гипоксии и адаптации к ней в течении экспериментальных судорожных припадков // Физиол. журн. УССР. 1966. Т. 52. № 5. С. 622—625.

8. Elger C.E, Wieser. Phatophisiologie der Epileрsie // Schweiz. med Wochenschr. 1984. Vol. 114. N 38. P. 1278—1288.

9. Ничков С.В., Кривицкая Г.Н. Акустический стресс и церебровисцеральные нарушения. М.: Медицина, 1969. 231 с.

10. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. М., 1981. 230 с.

11. Иванов К.П., Левкович Ю.И., Калинина М.К. Скорость кровотока в капиллярах мозга при гипоксии // Докл. АН СССР. 1977. Т. 235. № 6. С. 1449—1452.

12. Francois-Dainville E., Bucweitz E., Weiss H.R. Effect of hypoxia on percent of arteriolar and caрillary beds рerfused in the rat brain // J. Appl. Physiology. 1986. Vol. 60. N 1. P. 280—288.

13. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б. Влияние нитрита натрия (NO-генерирующего соединения) на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского—Молодкиной // Роль нейромедиаторов и регуляторных пептидов в процессах жизнедеятельности. Минск, 1999. C. 162—164.

14. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Кошелев В.Б., Рясина Т.В., Левшина И.П., Шуйкин Н.Н., Косицын Н.С., Айрапетянц М.Г. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского—Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Изв. НАН Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2002. № 1. С. 5—10.

15. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелев В.Б., Алексеенко А.А., Сорокина Е.Г., Косицин Н.С. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского—Молодкиной // Новости медико-биологических наук. 2004. № 1. С. 61—64.

16. Palmer R.M.J., Ferrige A.G., Moncada S. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor // Nature. 1987. Vol. 327. P. 524—527.

17. Марков Х.М. Окись азота и окись углерода — новый класс сигнальных молекул // Усп. физиол. наук. 1996. Т. 27. № 4. C. 30—43.

18. Ванин А.Ф. Оксид азота в биомедицинских исследованиях // Вестн. РАМН. 2000. № 4. C. 3—5.

19. Zhang F., Iadecola C. Nitroprusside improves blood flow and reduces brain damage after local ischemia // Neuro-Report. 1993. Vol. 4. N 5. P. 559—562.

20. Каменский А.А., Савельева К.В. Оксид азота и поведение. М., 2002.

21. Radomski M.W., Palmer R.M.J., Moncada S. Comparative pharmacology of endothelium-derived relaxing factor, nitric oxide and prostacyclin in platelets // Br. J. Pharmacol. 1987. Vol. 92. P. 181—187.

22. Манухина Е.Б., Малышев И.Ю., Архипенко Ю.В. Оксид азота в сердечно-сосудистой системе: роль в адаптационной защите // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 17—21.


Review

For citations:


Kuzenkov V.S., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Кoshelev V.B., Sorokina E.G., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Komissarova L.Kh. NITRIC OXIDE PLAYS A ROLE IN THE PROTECTIVE EFFECTS OF SHORT-TERM ADAPTATION TO HIPOXIA ON THE STRESS-INDUCED DISORDERS IN RATS OF KRUSHINSKY—MOLODKINA STRAIN. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya. 2010;(1):3-7. (In Russ.) https://doi.org/10.1234/XXXX-XXXX-2010-1-3-7

Views: 245


ISSN 0137-0952 (Print)