ВЗАИМОСВЯЗЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕРМАТОЗОИДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ АРГОНИРОВАННОЙ ВОДЫ |
2 | |
2011 |
научная статья | 611.013.12 | ||
202-207 | сперматогенез, аргонированная вода, лимфосаркома Плисса, перекисное окисление липидов |
Эксперименты выполнены на 24 нелинейных беспородных белых крысах-самцах. Модель неоплазии создавали путём трансплантации опухолевого штамма лимфосаркомы Плисса. Установили, что аргонированная вода усиливает свободнорадикальную активность и угнетает сперматогенез у интактных животных, а у животных-опухоленосителей увеличивает антиоксидантные ресурсы и стимулирует сперматогенез. Выявлена высокая корреляционная взаимосвязь между параметрами свободнорадикальной активности, количеством и подвижностью сперматозоидов. |
![]() |
1 . Козлов Ю.П. Перекисное окисление липидов и проблема канцерогенеза // Актуальные вопросы современной онкологии. М.: МГУ, 1979. Т. 5. С. 72-83. 2 . Sanocka <http://www.springerlink.com/content/?Author=Dorota+Sanocka> D., Kurpisz <http://www.springerlink.com/content/?Author=Maciej+Kurpisz> M. Reactive oxygen species and sperm cells // Reproductive Biology and Endocrinology. 2004. V. 2. № 12. P. 12-26. 3 . Aitken R.J., Gordon E., Harkiss D. et al. Relative impact of oxidative stress on the functional competence and genomic integrity of human spermatozoa // Biol. Reprod. 1998. V. 59. P. 1037-1046. 4 . Громенко Д.С. Применение наукоемких технологий для оценки фертильности мужчин // Вестник новых медицинских технологий. 2008. Т. 15. № 4. С. 118-120. 5 . Villegas J., Schulz M., Soto L. et al. Influence of reactive oxygen species produced by activated leukocytes at the level of apoptosis in mature human spermatozoa // Fertil. Steril. 2005. V. 83. P. 808-810. 6 . Loft S., Kold-Jensen T., Hjollund N.H. et al. Oxidative DNA damage in human sperm influences time to pregnancy // Hum. Reprod. 2003. V. 18. № 6. P. 1265-1272. 7 . Селивановский Д.А., Дьяченко А.И., Воейков В.Л. и др. Физико-химический механизм действия аргона при дыхании // Альманах клинической медицины. 2006. № 12. С. 158. 8 . Шулагин Ю.А., Дьяченко А.И., Павлов Б.Н. Влияние аргона на потребление кислорода человеком при физической нагрузке в условиях гипоксии // Физиология человека. 2001. Т. 27. № 1. С. 95-101. 9 . Кузьмина Е.И., Нелюбин А.С., Щенникова М.К. Применение индуцированной хемилюминисценции для оценки свободнорадикальных реакций в биологических субстратах // Межвуз. сб. биохимии и биофизики микроорганизмов. Горький, 1983. С. 179-183. 10 . Арутюнян А.В., Дубинина Е.Е., Зыбина Н.Н. Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма. Методические рекомендации. СПб.: Фолиант, 2000. 104 с. 11 . Nishikimi M., Roo A., Xagi K., The occurrence of superoxide anion in the reactions of reduced phenazine metasulfate and molecular oxygen // Biochem. Biophys. res. Commun. 1972. V. 146. № 2. Р. 849-854. 12 . Дубинина Е.Е. Биологическая роль супероксидного анион-радикала и супероксиддисмутазы в тканях организма // Успехи современной биологии. 1989. Т. 108. № 4. С. 3-18. 13 . Aebi H. Methoden der erymatiechen analyses // Biochemistry. 1970. V. 2. P. 636-647. 14 . Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г., Токорева В.Е. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16-19. 15 . Чевари С. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте // Лабораторное дело. 1991. № 10. С. 9-13. 16 . Артифексов С.Б. Морфо-функциональное исследование половых клеток самцов белых крыс при гипотермии. Автореферат дис. ... канд. мед. наук. Челябинск, 1981. 26 с. |