Новый диагностический подход для оценки тканевых изменений при сахарном диабете типа 2 у мышей с помощью прибора «ЛАЗМА СТ»
https://doi.org/10.33647/2074-5982-18-3-37-44
Аннотация
Аппарат лазерной диагностики «ЛАЗМА СТ» был изучен и впервые адаптирован для доклинических исследований на лабораторных грызунах (мыши db/db c генетической моделью сахарного диабета 2-го типа). Новый метод исследования тканевых изменений при сахарном диабете заключается в одновременном контроле компартментов микроциркуляции: кровотока и лимфотока и окислительных коферментов. Преимуществом такого подхода является не только высокая информативность, но и безопасность, возможность динамического наблюдения, объективность и получение данных в реальном времени о тканевом метаболизме (восстановленном никотинамидадениндинуклеотиде (НАДН) и окисленном флавинадениндинуклеотиде (ФАД)).
Ключевые слова
Об авторах
О. И. СтепановаРоссия
Степанова Ольга Ивановна – кандидат биологических наук.
143442, Московская обл., Красногорский р-н, п. Светлые горы, 1.
Р. А. Клёсов
Россия
Клёсов Роман Алексеевич.
143442, Московская обл., Красногорский р-н, п. Светлые горы, 1.
Х. Х. Семёнов
Россия
Семёнов Хызыр Хыйсаевич – кандидат биологических наук.
143442, Московская обл., Красногорский р-н, п. Светлые горы, 1.
И. A. Помыткин
Россия
Помыткин Игорь Анатольевич – кандидат химических наук.
143442, Московская обл., Красногорский р-н, п. Светлые горы, 1.
В. Н. Каркищенко
Россия
Каркищенко Владислав Николаевич – доктор медицинских наук, профессор.
143442, Московская обл., Красногорский р-н, п. Светлые горы, 1.
Список литературы
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: учеб., 3-е изд., стереотипное. М.: Медицина, 2008.
2. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови: рук-во для врачей. Под ред. А.И. Крупаткина, В.В. Сидорова. М.: Медицина, 2005.
3. Мкртумян А.М., Егшатян Л.В. Субетта — новый активатор рецептора инсулина. Эффективная фармакотерапия. 2019;15(12):12-17.
4. Оптическая биомедицинская диагностика. Пер. с англ. под ред. В.В. Тучина. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007;2:158.
5. Осложнения сахарного диабета: лечение и профилактика. Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. М.: МИА, 2017.
6. Петрищев Н.Н., Васина Е.Ю. Медицинская технология. Способ определения реактивности сосудов микроциркуляторного русла и вазомоторной функции эндотелия с использованием высокочастотной доплерографии. СПб., 2009.
7. Стаценко М.Е., Деревянченко М.В., Титаренко М.Н., Пастухова О.Р. Нарушения микроциркуляции кожи у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от стадии хронической болезни почек. Нефрология. 2015;19(5): 57-63.
8. Bruno R.M., Reesink K.D., Ghiadoni L. Advances in the non-invasive assessment of vascular dysfunction in metabolic syndrome and diabetes: Focus on endothelium, carotid mechanics and renal vessels. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2017;27(2):121-128. DOI: 10.1016/j.numecd.2016.09.004.
9. Clark M.G. Impaired microvascular perfusion: A consequence of vascular dysfunction and a potential cause of insulin resistance in muscle. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2008;295(4): 732-750. DOI: 10.1152/ajpendo.90477.2008.
10. Fuchs D., Dupon P.P., Schaap L.A., Draijer R. The association between diabetes and dermal microvascular dysfunction noninvasively assessed by laser Doppler with local thermal hyperemia: A systematic review with meta-analysis. Cardiovascular Diabetology. 2017;16(1):11. DOI: 10.1186/s12933-016-0487-1.
11. Greenman R.L., Panasyuk S., Wang X., Lyons T.E., Dinh T., Longoria L., Giurini J.M., Freeman J., Khaodhiar L., Veves A. Early changes in the skin microcirculation and muscle metabolism of the diabetic foot. Lancet. 2005;366(9498):1711-1717.
12. Hsui H., Hu H.F., Tsai H.C. Differences in laser-Doppler indices between skin-surface measurement sites in subjects with diabetes. Microvasc. Res. 2018;115: 1-7. DOI: 10.1016/j.mvr.2017.07.004.
13. Jorneskog G., Kalani M., Kuhl J., Bavenholm P, Katz A., Allerstrand G., Alvarsson M., Efendic S., Ostenson C.G., Pernow J., Wahren J., Brismar K. Early microvascular dysfunction in healthy normal-weight males with heredity for type 2 diabetes. Diabetes Care. 2005;28(6):1495-1497.
14. Mayevsky A., Rogatsky G.G. Mitochondrial function in vivo evaluated by NADH fiuorescence: From animal models to human studies. Am. J. Physiol. Cell Phisiol. 2007;292(2):C615-C640. DOI: 10.1152/ajp-cell.00249.2006.
15. Mokry M., Gal P., Harakalova M., Hutnanova Z., Kusrnr J., Mozes S., Sabo J. Experimental study on predicting skin flap necrosis by fluorescence in the FAD and NADH bands during surgery. Photochem. Photobiol. 2007;83(5):1193-1196. DOI: 10.1111/j.1751-1097.2007.00132.x.
16. Roglic G., Unwin N., Bennett P.H., Mathers C., Tuomilehto J., Nag S., Connolly V., King H. The burden of mortality attributable to diabetes: Realistic estimates for the year 2000. Diabetes Care. 2005;28(9):2130-2135. DOI: 10.2337/diacare.28.9.2130.
Рецензия
Для цитирования:
Степанова О.И., Клёсов Р.А., Семёнов Х.Х., Помыткин И.A., Каркищенко В.Н. Новый диагностический подход для оценки тканевых изменений при сахарном диабете типа 2 у мышей с помощью прибора «ЛАЗМА СТ». БИОМЕДИЦИНА. 2022;18(3):37-44. https://doi.org/10.33647/2074-5982-18-3-37-44
For citation:
Stepanova O.I., Klesov R.A., Semenov Kh.Kh., Pomytkin I.A., Karkischenko V.N. A New Diagnostic Approach to Assessing Tissue Changes in Type 2 Diabetes Mellitus in Mice Using “LASMA ST” Device. Journal Biomed. 2022;18(3):37-44. (In Russ.) https://doi.org/10.33647/2074-5982-18-3-37-44