Стан системи згортання крові щурів за умов впливу лазерного випромінювання у різних часових параметрах

Автор(и)

  • Оксана Кеца Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Михайло Марченко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Надія Боднарюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.019

Ключові слова:

фібриноген, тромбіновий час, протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, тромбоцитиювання, лазерне випромінювання

Анотація

У роботі досліджено вплив різних термінів лазерного опромінення щурів на судинно-тромбоцитарну та коагуляційну ланки системи згортання крові. Щурів опромінювали лазерним діодом в червоному діапазоні спектра (довжина хвилі 650 нм) потужністю 50 мВт через шкіру в анатомічній ділянці черевної порожнини. Залежно від тривалості безперервного щоденного опромінення, щурів поділили на дві групи: І група – щурі, яких щоденно опромінювали протягом 2 хвилин; ІІ група – щурі, яких щоденно опромінювали протягом 4 хвилин. Евтаназію тварин проводили під ефірним наркозом на 7-му та 14-ту доби після початку опромінення. Для  дослідження  стану  згортальної   системи  крові  щурів використовували  біохімічну  коагулограму  з аналізом  наступних  показників – вмісту фібриногену, тромбінового та протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), кількості тромбоцитів. Також визначали вміст лейкоцитів (лімфоцитів) та швидкість осідання еритроцитів. У роботі використовували плазму крові з цитратом натрію. Встановлено, що щоденна чотирихвилинна дія лазерного опромінення у ділянку черевної порожнини протягом двох тижнів призводить до зниження концентрації фактора І згортання крові (фібриногену) та підвищення тромбінового часу. Водночас виявлено подовження протромбінового часу та АЧТЧ, що свідчить про дефіцит інших факторів згортання крові – ІІ, V, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ та про наявність антикоагулянтного статусу, що може бути пов’язано з пригніченням внутрішнього шляху зсідання крові. Виявлена нами тромбоцитопенія, імовірно, зумовлена підвищеним руйнуванням тромбоцитів або недостатнім їх утворенням у результаті дисфункціонування гемопоетичних органів. Двохвилинний вплив лазерного опромінення не впливає на клініко-біохімічні показники системи згортання крові щурів після тижневої щоденної дії лазерного діоду. Більш тривале опромінення (два тижні) супроводжується процесами гіпокоагуляції, про що свідчать зниження рівня фібриногену, кількості тромбоцитів та одночасне підвищення показників АЧТЧ, тромбінового та протромбінового часу.

Посилання

Alende-Castro V, Alonso-Sampedro M, Vazquez-Temprano N, Tuñez C, Rey D., García-Iglesias C, Sopeña B, Gude F, Gonzalez-Quintela A. Factors influencing erythrocyte sedimentation rate in adults. New evidence for an old test. Medicine (Baltimore). 2019; 98 (34): e16816. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016816

Ambelu YA, Shiferaw MB, Abebe M, Enawgaw B. Prothrombin time, activated partial thromboplastin time and platelet counts of type II diabetes mellitus: a comparative study. J Diabetes Metab Disord. 2018; 17 (2): 117–121. https://doi.org/10.1007/s40200-018-0347-5

Cilip CM, Kerr D, Latimer CA, Rosenbury SB, Giglio NC, Hutchens TC, Nau WH, Fried NM Infrared laser sealing of porcine vascular tissues using a 1,470 nm diodelaser: Preliminary in vivo studies. Lasers Surg Med. 2017; 49 (4): 366–371. https://doi.org/10.1002/lsm.22609

Garcia VG, Sahyon AS, Longo M, Fernandes LA, Gualberto Junior EC, Novaes VC, Ervolino E, de Almeida JM, Theodoro LH Effect of LLLT on autogenous bone grafts in the repair of critical size defects in the calvaria of immunosuppressed rats. J Craniomaxillofac Surg. 2014; 42 (7): 1196–1202. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2014.02.008

Kekhiopulo KhF Pokaznyky system koahuliatsii ta fibrynolizu, markery zapalennia u khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho typu z ozhyrinniam. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2011; №2 (43): 15–20. (in Ukrainian)

Kravchenko NK, Melnyk VS, Savchuk OM Riven faktora fon Villebranda u khvorykh z ishemichnym insultom. Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. 2014; №1 (79): 73–75. (in Ukrainian)

Lee SJ, Ha HJ. In vivo measurement of blood flow in a micro-scale stenosis model generated by laser photothermal blood coagulation. IET Syst Biol. 2013; 7 (2): 50–55.

Li D, Chen B, Wu WJ, Wang GX, He YL, Ying ZX. Experimental study on the vascular thermal response to visible laser pulses. Lasers Med Sci. 2015; 30(1): 135–145. https://doi.org/10.1007/s10103-014-1631-3

Li S-Q, You X-H, Sun F, Xia Z-J, Fang Z, Wang W, Li Y, Wang X-Z, Ying H-Q Albumin to fibrinogen ratio and fibrinogen to pre-albumin ratio are economical, simple and promising prognostic factors for solid malignancy J Thorac Dis 2019; 11: S2036–S2038. https://doi.org/10.21037/jtd.2019.08.96

Maheshwari A, Bajpai M, Patidar GK. Effects of therapeutic plasma exchange on liver function test and coagulation parameters in acute liver failure patients. Hematol Transfus Cell Ther. 2019; pii: S2531-1379 (19) 30102-6. https://doi.org/10.1016/j.htct.2019.05.003

Mikhaylov VA The use of Intravenous Laser Blood Irradiation (ILBI) at 630-640 nm to prevent vascular diseases and to increase life expectancy. Laser Therap. 2015; 24.1: 15–26.

Panchekov TP Opredelenie osedanija jeritrocitov pri pomoshhi mikrokapiljara. Vrach. delo. 1924; 16-17: 695–697. (in Russian)

Pinheiro AL, Soares LG, Marques AM, Aciole JM, de Souza RA, Silveira L Jr. Raman ratios on the repair of grafted surgical bone defects irradiated or not with laser (λ780 nm) or LED (λ850 nm). J Photochem Photobiol B. 2014; 5, 138: 146–154. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2014.05.022

Sakkestad ST, Skavland J, Hanevik K. Whole blood preservation methods alter chemokine receptor detection in mass cytometry experiments. J Immunol Methods. 2019; 17: 112673. https://doi.org/10.1016/j.jim.2019.112673

Ueda E, Yoshikawa H, Arakawa S, Kohno RI, Ohga S, Nakamura K, Ishibashi T, Sonoda KH. Risk factors and preventive effects of laser panretinal photocoagulation for neovascular glaucoma after ophthalmic stereotactic radiotherapy. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 2016; 120 (10): 689–695.

Xing L, Chen B, Li D, Ma J, Wu W, Wang G. Nd:YAG laser-induced morphology change and photothermal conversion of gold nanorods with potential application in the treatment of port-wine stain. Lasers Med Sci. 2017; 32 (3): 629–640. https://doi.org/10.1007/s10103-017-2158-1

Zheng Yan, Li Y, Xing W, Qin J, Liu X, Zhang R, Sun H, Chen X. Serum fibrinogen is an independent prognostic factor in operable esophageal squamous carcinoma: a real-world study. Cancer Management and Research. 2019; 11: 8877–8883.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20

Номер

Розділ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА