Осмотическая концентрация в гемолимфе моллюска Lymnaea stagnalis при острой экспериментальной гипергликемии

  • Александр Викторович Сидоров Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь https://orcid.org/0000-0002-1711-7868

Аннотация

Установлено, что развитие гипергликемии, сопровождаемой многократным увеличением содержания глюкозы в гемолимфе (до 4,0 – 4,5 ммоль/л), не приводит к изменению осмоляльности во внутренней среде Lymnaea. Инкубация моллюсков в 100 ммоль/л водном растворе полиэтиленгликоля-200 на протяжении 2 ч вызывает 1,4-кратное повышение осмоляльности гемолимфы (до 210 мосмоль/кг) по сравнению с контрольным уровнем.

Биография автора

Александр Викторович Сидоров, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

доктор биологических наук, профессор; профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета

Литература

  1. Smith RL, Soeters MR, Wüst RCI, Houtkooper RH. Metabolic flexibility as an adaptation to energy resources and requirements in health and disease. Endocrine Reviews. 2018;39(4):489–517. DOI: 10.1210/er.2017-00211.
  2. Agnati LF, Cortelli P, Biagini G, Bjelke B, Fuxe K. Different classes of volume transmission signals exist in the central nervous system and are affected by metabolic signals, temperature gradients and pressure waves. Neuroreport. 1994;6(1):9–12. DOI: 10.1097/00001756-199412300-00004.
  3. Shadenko VN, Sidorov AV. Induction of experimental hyperglycemia in mollusc Lymnaea stagnalis after animal’s incubation in high-concentrated glucose solution. Journal of the Belarusian State University. Biology. 2019;1:79–84. Russian. DOI: 10.33581/2521-1722-2019-1-79-84.
  4. Sidorov AV, Shadenko VN. Electrical properties of the sensory neuron and defense reactions of mollusc Lymnaea stagnalis at conditions of prolonged hyperglycemia. Experimental Biology and Biotechnology. 2022;1:23–38. Russian. DOI: 10.33581/2957-5060-2022-1-23-38.
  5. Ebanks SC, Grosell M. Fluid and osmolyte recovery in the common pond snail Lymnaea stagnalis following full-body withdrawal. Journal of Experimental Biology. 2008;211(3):327–336. DOI: 10.1242/jeb.010132.
  6. Natochin YuV, Parnova RG. Osmolality and electrolyte concentration of hemolymph and the problem of ion and volume regulation of cells in higher insects. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Physiology. 1987;88(3):563–570. DOI: 10.1016/0300-9629(87)90082-X.
  7. Sidorov AV, Kazakevich VB. Dependence of electric activity of motoneurons and locomotor behavior of Lymnaea stagnalis on environmental temperature. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. 2001;37(3):252–257. DOI: 10.1023/A:1012667206908.
  8. Roubos EW, Moorer-Van Delft CM. Morphometric in vitro analysis of the control of the activity of the neurosecretory dark green cells in the freshwater snail Lymnaea stagnalis (L.). Cell and Tissue Research. 1976;174(2):221–231. DOI: 10.1007/BF00222160.
  9. van Heumen WRA, Roubos EW. Ultrastructural evidence for synthesis, storage and release of insulin-related peptides in the central nervous system of Lymnaea stagnalis. Neuroscience. 1990;39(2):493–500. DOI: 10.1016/0306-4522(90)90285-c.
Опубликован
2022-11-02
Ключевые слова: осмоляльность, глюкоза, беспозвоночные
Поддерживающие организации Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Б22-105)
Как цитировать
Сидоров, А. В. (2022). Осмотическая концентрация в гемолимфе моллюска Lymnaea stagnalis при острой экспериментальной гипергликемии. Экспериментальная биология и биотехнология, 3, 85-89. https://doi.org/10.33581/2957-5060-2022-3-85-89