Морфологические изменения печени крыс разного возраста после введения хлорида магния

  • Роман Васильевич Янко Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина https://orcid.org/0000-0002-0397-7517
  • Елена Георгиевна Чака Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина https://orcid.org/0000-0003-1354-2047
  • Ирина Георгиевна Литовка Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина
  • Михаил Иванович Левашов Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина

Аннотация

В работе исследовались морфологические изменения печени крыс разного возраста после продолжительного введения хлорида магния. Эксперименты выполнены на 48 крысах-самцах линии Вистар в возрасте 3 и 15 мес. Подопытные животные в дополнение к стандартному рациону питания ежедневно в течение 21 сут получали хлорид магния в дозе 50 мг/кг массы тела. Из ткани печени изготавливали гистологические препараты по стандартной методике. Морфометрию осуществляли с помощью компьютерной программы Image J. В сыворотке крови и суспензии эритроцитов определяли концентрацию катионов магния. Из результатов исследований следует, что введение хлорида магния активирует процессы физиологической регенерации и функциональной активности паренхимы печени у крыс разного возраста. Об этом свидетельствует увеличение количества двуядерных клеток и ядрышек в ядрах гепатоцитов, возрастание ядерно-цитоплазматического и ядрышко-ядерного соотношения. В печени 3-месячных подопытных животных выявлено возрастание относительной площади сетки синусоидов, а также увеличение количества и плотности размещения клеток соединительной ткани, что может указывать на повышение трофической и защитной активности стромы в этом органе. Выявлено умеренное повышение содержания магния в суспензии эритроцитов и сыворотке крови у подопытных крыс (особенно у 15-месячных). Таким образом, после введения хлорида магния имеют место морфологические признаки повышения физиологической регенерации и функциональной активности паренхимы печени как у молодых (в большей степени), так и у взрослых животных.

Биографии авторов

Роман Васильевич Янко, Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина

кандидат биологических наук; старший научный сотрудник отдела клинической физиологии соединительной ткани

Елена Георгиевна Чака , Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина

кандидат биологических наук; старший научный сотрудник отдела клинической физиологии соединительной ткани

Ирина Георгиевна Литовка , Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина

доктор биологических наук, старший научный сотрудник; ведущий научный сотрудник отдела клинической физиологии соединительной ткани

Михаил Иванович Левашов , Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, ул. Богомольца, 4, 01024, г. Киев, Украина

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник; заведующий отделом клинической физиологии соединительной ткани

Литература

  1. Pickett-Blakely О, Young K, Carr RM. Micronutrients in nonalcoholic fatty liver disease pathogenesis. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. 2018;6(4):451– 462. DOI: 10.1016/j.jcmgh.2018.07.004.
  2. Habarov AA, Novikov DA. Magnii. Biologicheskaya rol’ i primenenie v meditsine [Magnesium. Biological role and application in medicine]. Kursk: Kursk State Medical University; 2005. Russian.
  3. Romani AM. Magnesium in health and disease. Metal Ions in Life Sciences. 2013;13:49 –79. DOI: 10.1007/978-94-007-7500-8_3.
  4. Jahnen-Dechent W, Ketteler M. Magnesium basics. Clinical Kidney Journal. 2012;5(supplement 1):i3–i14. DOI: 10.1093/ ndtplus/sfr163.
  5. Yanko RV, Chaka EG, Levashov MI. Age-related differences in the morphofunctional state of the rat pancreas after magnesium chloride administration. Russian Journal of Physiology. 2019;105(4):501–509. DOI: 10.1134/S0869813919040125. Russian.
  6. Yanko RV. Investigation of the influence of magnesium ions on the morphofunctional state of the thyroid gland of adult rats. Endokrynologia. 2018;23(3):230 –234.
  7. Kalinin AL. The morphological and pathophysiological features of the liver in elderly patients. Problemy zdorov’ya i ekologii. 2016;47(1):13–17. Russian.
  8. Matsui T. Magnesium and liver. Clinical Calcium. 2012;22(8):1181–1187. DOI: CliCa120811811187.
  9. Mei S, Ryosuke N, Shozo T, Masayuki F. Fluctuations in metabolite content in the liver of magnesium-deficient rats. British Journal of Nutrition. 2016;116(10):1694 –1699. DOI: 10.1017/S0007114516003676.
  10. Danilov RK, editor. Rukovodstvo po gistologii. Tom 2 [Guide to histology. Volume 2]. Saint Petersburg: SpetsLit; 2011. 511 p. Russian.
  11. Rudzki Z, Szczudrawa J, Stachura J. Morphometry of normal, regenerating and cancerous hepatocytes. Folia Histochemica et Cytobiologica. 1989;27(3):141–148.
  12. Gromova OA, Kalacheva AG, Torshin IYu, Grustlivaya UE, Prozorova NV, Egorova EYu, et al. [About the diagnosis of magnesium deficiency. Part 1]. The Russian Archives of Internal Medicine. 2014;2:5–10. DOI: 10.20514/2226-6704-2014-0-2-5-10. Russian.
  13. Kunkel H, Pearson P, Schweiqert B. The photoelectric determination of magnesium in body fluids. Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 1947;32(8):1027–1033.
  14. Gröber U, Schmidt J, Kisters K. Magnesium in prevention and therapy. Nutrients. 2015;7(9):8199 – 8226. DOI: 10.3390/ nu7095388.
  15. Barbagallo M, Belvedere M, Dominguez LJ. Magnesium homeostasis and aging. Magnesium Research. 2009;22(4):235–246. DOI: 10.1684/mrh.2009.0187.
  16. Rosioru C, Talu S, Talu M, Giovanzana S, Craciun C. Morphometric assessments for the healthy rat hepatocytes. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2012;17(1):74 –79.
  17. Sarkisov DS, Vtyurin BV. Elektronnaya mikroskopiya destruktivnykh i regeneratornykh vnutrikletochnykh protsessov [Electron microscopy of destructive and regenerative intracellular processes]. Moscow: Meditsina; 1967. 224 p. Russian.
  18. Boisvert F, van Koningsbruggen S, Navascués J, Lamond AI. The multifunctional nucleolus. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2007;8(7):574 –585. DOI: 10.1038/nrm2184.
  19. Romanova LP, Malyshev II. The role of binuclear hepatocytes in liver regeneration after mechanical trauma in early ontogenesis in rats. Vestnik Chuvashskogo universiteta. 2011; 3:398 – 402. Russian.
  20. Duncan AW, Taylor MH, Hickey RD, Hanlon Newell AE, Lenzi ML, Olson SB, et al. The ploidy conveyor of mature hepatocytes as a source of genetic variation. Nature. 2010;467(7316):707–710. DOI: 10.1038/nature09414.
  21. Brodskii VYa, Uryvaeva IV. Kletochnaya poliploidiya. Proliferatsiya i differentsirovka [Cell polyploidy. Proliferation and differentiation]. Moscow: Nauka; 1981. 259 p. Russian.
  22. Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Human physiology: The mechanisms of body function. 9th edition. New York: The McGrawHill Companies; 2003. 864 p.
  23. Boyev VM. [Habitat and ecologically caused imbalance of microelements in the population of urbanized and rural areas]. Hygiene and Sanitation. 2002;5:3–8. Russian.
  24. Plotnikova EYu, Karyagina MS, Shamray MA, Zinchuk SF, Baranova EN, Maximov SA. The magnesium-zinc status at patients with chronic hepatitises B and C. RMJ. Medical Review. 2017;2:60 – 64. Russian.
  25. Didier R, Gueux E, Rayssiguier Y. Magnesium deficiency in the Japanese quail. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Physiology. 1984;79(2):223–227. DOI: 10.1016/0300-9629(84)90420-1.
  26. Rodriguez-Hernandez H, Cervantes-Huerta M, Rodriguez-Moran M, Guerrero-Romero F. Oral magnesium supplementation decreases alanine aminotransferase levels in obese women. Magnesium research. 2010;23(2):90 – 96. DOI: 10.1684/mrh.2010.0204.
  27. Eshraghi T, Eidi A, Mortazavi P. The protective effects of magnesium on liver tissue alteration induced by bile duct ligation in rat. International Journal of Advances in Chemical Engineering and Biological Sciences. 2015;2(1):50 –53. DOI: 10.15242/IJACEBS. A0915005.
  28. Zheng J, Wu G, Hu GX, Peng YZ, Xiong XJ. Protective effects against and potential mechanisms underlying the effect of magnesium isoglycyrrhizinate in hypoxia-reoxygenation injury in rat liver cells. Genetics and Molecular Research. 2015;14(4):15453–15461. DOI: 10.4238/2015.November.30.23.
  29. Xu Q, Ji W, Chen F, Lin K, Zhu M, Chen L, et al. Protective role of magnesium isoglycyrrhizinate in non-alcoholic fatty liver disease and the associated molecular mechanisms. International Journal of Molecular Medicine. 2016;38(1):275–282. DOI: 10.3892/ ijmm.2016.2603.
Опубликован
2019-10-30
Ключевые слова: хлорид магния, печень, гепатоцит
Как цитировать
Янко, Р. В., Чака , Е. Г., Литовка , И. Г., & Левашов , М. И. (2019). Морфологические изменения печени крыс разного возраста после введения хлорида магния. Экспериментальная биология и биотехнология, 3, 40-48. https://doi.org/10.33581/2521-1722-2019-3-40-48
Раздел
Клеточная биология и физиология