Ретинопротекторные эффекты асковертина при световом воздействии в условиях гипергликемии
https://doi.org/10.20538/1682-0363-2007-1-39-44
Аннотация
В эксперименте на 100 белых беспородных крысах показано, что световое воздействие интенсивностью 6 000 лк в течение 6 ч, а также облучение на фоне аллоксанового диабета вызывали повреждение большинства структурных компонентов сетчатки и значительные нарушения микроциркуляции в сосудистой оболочке глаз. Начиная с 7-х сут после облучения поражения сетчатки носили очаговый характер, более выраженный при облучении на фоне аллоксанового диабета. Однако курсовое введение асковертина приводило к снижению деструкции и улучшению гемодинамики, что выражалось в достоверном сокращении площади очагов в 2,1 раза после светового воздействия и в 1,4 раза после облучения на фоне аллоксанового диабета.
Об авторах
С. В. ЛогвиновРоссия
М. Б. Плотников
Россия
Е. Ю. Варакута
Россия
А. А. Жданкина
Россия
А. В. Потапов
Россия
Е. П. Михуля
Россия
Список литературы
1. Астахов Ю.С., Лисочкина А.Б., Шадричев Ф.Е. Совре-менные направления медикаментозного лечения непро-лиферативной диабетической ретинопатии // Клинич. офтальмология. 2003. Т. 4. № 3. С. 96-101.
2. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М. Роль окислительного стресса в патогенезе сосудистых осложнений сахарного диабета // Терапевт. арх. 2000. Т. 73. № 4. С. 3-8.
3. Варакута Е.Ю. Структурные изменения сетчатки глаза на ранней стадии аллоксанового диабета при воздейст-вии света высокой интенсивности: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Томск, 2000. 21 с.
4. Гаджиев Р.В. Роль стекловидного тела и состояние сет-чатки в патогенезе диабетической ретинопатии: Авто-реф. дис. … д-ра мед. наук. Баку, 1998. 26 с.
5. Кравчук Е.А. Роль свободнорадикального окисления в патогенезе заболевания глаз // Вестн. офтальмологии. 2004. № 5. С. 48-51.
6. Островский М.А., Федорович И.Б. Ретиналь как сенсиби-лизатор фотоповреждения ретинальсодержащих белков сетчатки глаза // Биофизика. 1994. Т. 39. № 1. С. 13-15.
7. Плотников М.Б., Тюкавкина Н.А., Плотникова Т.М. Ле- карственные препараты на основе диквертина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 228 с.
8. Черкасов И.С., Усов Н.И., Солдатова А.М., Ковальчук Л.П. Морфологические изменения сетчатой оболочки, вы-званные различными источниками света в эксперименте // Офтальмол. журн. 1998. № 6. С. 362-364.
9. Bradham M.S., Montgomery D.M., Moseley H., Dutton G.N. Quatitative assessment of the blue-light hazard during indi-rect ophthalmoscopy and the increase in the «sefe» opera- ting period achieved using a yellow lens // Ophthalmology. 1995. V. 102. № 5. P. 794-804.
10. Ianopol N., Sirbu V., Olaru A. et al. Trauma from light in-duced by the operating microscope in the rat retina / Biofizika. 1995. V. 40. № 2. P. 354-360.
11. Sakmar T.P., Menon S.T., Marin E.P., Awad E.S. Rhodopsin: insights from recent structural studies // J. Mol. Biol. 2002. V. 22 (316). № 3. P. 693-709.
Рецензия
Для цитирования:
Логвинов С.В., Плотников М.Б., Варакута Е.Ю., Жданкина А.А., Потапов А.В., Михуля Е.П. Ретинопротекторные эффекты асковертина при световом воздействии в условиях гипергликемии. Бюллетень сибирской медицины. 2007;6(1):39-44. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2007-1-39-44
For citation:
Logvinov S.V., Plotnikov M.B., Varakuta Ye.Yu., Zhdankina A.A., Potapov A.V., Mikhulya Ye.P. Retinoprotective effects of ascovertin under light influence in conditions of hyperglycemia. Bulletin of Siberian Medicine. 2007;6(1):39-44. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2007-1-39-44