Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Кудряшов Ю.Б. -> "Основы радиационной биофизики" -> 126

Основы радиационной биофизики - Кудряшов Ю.Б.

Кудряшов Ю.Б., Беренфельд Б.С. Основы радиационной биофизики — Москва, 1982. — 304 c.
Скачать (прямая ссылка): osnoviradicionnoybiofiziki1982.djvu
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 144 >> Следующая

Исследования кислородного эффекта на модельных системах привели к выводу о важной роли молекулярного кислорода (процессов окисления) в первичных механизмах лучевого поражения. Если раньше кислородный эффект связывали с влиянием кислорода на процессы радиолиза воды, с образованием окислительных радикалов, то в настоящее время стала очевидной необходимость изучения конкретных реакций взаимодействия биомакромолекул с кислородом и (эндогенными низкомолекулярными веществами и учета измененного физиологического состояния клетки и всего организма под влиянием нарушенного кислородного режима и об-лучёиия. Таким образом, существенным в исследованиях противолучевого действия гипоксии становится определение роли физиологического состояния клетки в оценке ее радиорезистентности.
Окислительно-восстановительное равновесие системы и радиопрофилактический эффект
Изучая радиозащитное действие пониженного содержания кислорода в клетках и тканях животных, X. Лазер еще в 1954 г. предположил, что не само содержание кислорода отражает степень устойчивости системы к ионизирующей радиации, а ее окислительно-восстановительный уровень, т. е. противолучевой эффект определяется глубокой перестройкой системы в направлении повышения ее антиокислительных свойств. В дальнейшем появились работы, посвященные исследованию окислительно-восстановительного равновесия в живых системах под влиянием гипоксии и радиопрофи л а ктических веществ. Так, Д. Б. Кейтер и сотр. (1960) показали, что под влиянием гипоксии, сосудосуживающих средств и глютатиона происходит снижение стационарного уровня окислительно-восстановительного потенциала у крыс. Г. В. Сумаруков (1962) на сверчках, Г. В. СумарукОв, Ю. Б. Кудряшов (1963),
Н. М. Добровольский (1967), В. Г. Владимиров и сотр. (1971) на млекопитающих (мышах, крысах, собаках) обнаружили коррелятивную связь между эффектом защиты тиольными радиопротекторами и изменением окислительно-восстановительного потенциала тканей. Степень радиозащитной эффективности препаратов удовлетворительно коррелировала с величиной снижения окислительно-восстановительного потенциала в мышце мышей; неактивные соединения или вещества, оказывающие слабый противолучевой эффект, вызывают лишь незначительное снижение потенциала. Продолжительность падения уровня окислительно-восстановительного потенциала после их введения животным, по-видимому, говорит о длительности действия таких протекторов. Установлено, что с увеличением интервала времени между введением радиопротектора и облучением животного наблюдается параллелизм в уменьшении радиозащитной эффективности протектора и снижении стационарного уровня величины окислительно-восстановительного потенциала тканей животных.
Аналогичные данные получены и для других серосодержащих радиопротекторов (например, для солей Бунте, тиазолидинов) (Кудряшов, 1966; Сумаруков, 1970). Исключение составляют некоторые среднеэффективные протекторы — тиазолины, они не обладают способностью изменять стационарный уровень окислительно-восстановительного равновесия.
Важно отметить, что величина окислительно-восстановительного потенциала самого протектора не может служить критерием его противолучевой активности. Так, снижение уровня окислительновосстановительного равновесия в тканях животных после введения протекторов не зависит не только от абсолютных величин Е0 и Еh самих препаратов, но даже и от того, имеют ли растворы ра-
диопрофилактических веществ положительный или отрицательный знак потенциала.
Учитывая важность использования метода регистрации окислительно-восстановительного потенциала тканей как одного из возможных тестов оценки эффективности серосодержащих радиопротекторов, В. Г. Владимиров и сотр. (1972) провели работы по изучению изменения Еп мышечной ткани людей после введения им цистеамина и цистамина. Авторы пришли к выводу о правомерности использования данного метода (с учетом интенсивности обмена веществ организмов) для характеристики эффективности тиольных радиопротекторов. По мнению Г. В. Сумарукова (1970) и других авторов, изменения Eh в скелетных мышцах в общем отражают изменения, происходящие и в радиочувствительных тканях, например в селезенке.
Исследуя свойства радиопрофилактических веществ, Ф. Ю. Ра-чинский и др. (1963) пришли к выводу, что наиболее общим в действии различных протекторов является их антиокислительная активность, но не все антиоксиданты способны защищать биологические объекты от действия ионизирующей радиации. Примером несоответствия реального радиозащитного эффекта на биологических объектах и физико-химических параметров препаратов in vitro могут служить величины окислительно-восстановительного потенциала аскорбиновой кислоты и каротина, проявляющих сильное антиокислительное и радиозащитное действие в растворах и значительно или полностью утрачивающих эти свойства в опытах на различных биологических объектах. Снижение стационарного окислительно-восстановительного потенциала в тканях, наблюдаемое при введении в организм радиопротекторов, свидетельствует о том, что система в целом под влиянием радиопротектора проявляет более выраженные антиокислительные свойства. Это связано с многочисленными и весьма разнообразными биохимическими процессами, приводящими к возрастанию содержания в измеряемой системе восстановленных недоокисленных эндогенных веществ— доноров электронов — и (или) к снижению уровня окислительных эндогенных веществ. Состав эндогенных веществ, определяющих уровень окислительно-восстановительного потенциала, может быть весьма разнообразным. Поэтому естественно предположить, что даже в том случае, когда радиопротекторы не вызывают изменения суммарного уровня потенциала в тканях животных, они все же могут привести при сохранившемся динамическом равновесии между окислительными и восстановительными формами к накоплению эндогенных веществ, ответственных за повышение устойчивости организма к действию ионизирующей радиации, например эндогенных протекторов.
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 144 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed