Экспериментальная оценка радиомодифицирующих свойств солей кальция

DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-2-51-60

Иванов В.Л., Панфилова В.В., Чибисова О.Ф.

«Радиация и риск». 2019. Том 28. № 2, с.51-60

Сведения об авторах

Иванов В.Л. \n Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Панфилова В.В. Чибисова О.Ф.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Обнинск

Аннотация

Несмотря на многолетний поиск высокоэффективных средств противолучевой защиты, интерес к ним не снижается, так как опасность для жизни и здоровья людей и животных представляют не только открытые источники ионизирующего излучения, но и продукты питания, загрязнённые радионуклидами природного или искусственного происхождения. Известен ряд публикаций, свидетельствующих о достаточно высокой радиозащитной роли кальция при внешнем остром и хроническом поражении организма, а также при действии инкорпорированных радиоактивных веществ. Как отмечают авторы публикаций, действие радиации, наряду со снижением уровня кальция в крови, вызывает резкое (в 15 раз) увеличение его в структурах тканей, а это свидетельствует не о недостаточности элемента в организме, а о нарушении механизма его обмена. Целью настоящей работы являлось выяснение влияния на радиорезистентность белых беспородных мышей (облучённых в дозе 8 Гр при мощности дозы 2 Гр/мин) вводимых с кормом солей кальция (глюконата и углекислого) как отдельно, так и с включением в рацион витаминов А и Д2 в виде очищенного для внутреннего применения рыбьего жира. Установлено, что препараты кальция, введённые в корм из расчёта 0,1 г на одно животное в сутки в течение 3-7 суток до и 6-10 суток после гамма-облучения повышают радиорезистентность животных, увеличивая 30-суточную выживаемость животных до 80% (при 31,7% выживаемости в группе облучённого контроля). Включение в рацион рыбьего жира (витамин А составляет 10 МЕ, а витамин Д2 – 1 МЕ на 1 животное в сутки) дополнительно увеличивает выживаемость к 30 суткам после облучения на 10,5-15,0%, которая составляет 90,5% и 95,0%. Интересно отметить, что отсроченное применение кальция углекислого, начиная с 4 дня после облучения, также статистически значимо повышает выживаемость животных до 80% по отношению к облучённому контролю. Есть основания полагать, что дополнительное включение препаратов кальция в рацион животных в качестве биологического адаптогена способствует корреляции гомеостатических механизмов при радиационном поражении.

Ключевые слова
Гамма-излучение, беспородные белые мыши, адаптогены, углекислый кальций, глюконат кальция, витамин А (ретинол), витамин Д2 (эргокальциферол), кормовой рацион, радиорезистентность, масса тела животных.

Список цитируемой литературы

1. Саксонов П.П., Шашков В.С., Сергеев П.В. Радиационная фармакология. М.: Медицина, 1976. 256 с.

2. Баранов А.Е., Рождественский Л.М. Аналитический обзор схем лечения острой лучевой болезни, использованных в эксперименте и клинике //Радиационная биология. Радиоэкология. 2008. Т. 48, № 3. С. 287-302.

3. Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. Радиобиология человека и животных. М: Высшая школа, 2004. 549 с.

4. Ярмоненко С.П. Противолучевая защита организма. М.: Атомиздат, 1969. 264 с.

5. Брехман И.И. Элеутерококк. Л.: Наука, 1968.

6. Книжников В.А. Кальций и фтор. Радиационно-генетические аспекты. М.: Атомиздат, 1975. 200 с.

7. Орлов А.Ф. Тиреокальцитонин – гипокальцемический гормон щитовидной железы //Проблемы эн-докринологии. 1969. С. 109-117.

8. Афонский С.И. Биохимия животных. М.: Высшая школа, 1964. 630 с.

9. Comar C.L., Wasserman R.H. Mineral metabolism. Chapter 23. Strontium. New York: Academic press, 1964. P. 54-57.

10. Казбекова Д.А., Калистратова В.С., Кулямин В.А. Радиозащитное действие кальция, вводимого с пищей, при поражении окисью трития //Радиобиология. 1979. Т. XIX, В. 3. С. 402-407.

11. Белоусова О.И., Гроздовская В.А., Книжников В.А. Влияние стронция-90 на кроветворение у крыс в условиях повышенного поступления фтора и кальция с диетой //Радиобилогия. 1967. № 2. С. 297-300.

12. Книжников В.А. Уменьшение накопления стронция-90 в организме с помощью добавления минеральных веществ в воду и пищу //Сборник рефератов по радиационной медицине. М.: Медгиз, 1962. С. 158.

13. Книжников В.А., Гроздовская В.А. Влияние уровня кальция и фтора в рационе на устойчивость животных к комбинированному поражению внешним гамма-облучением и инкорпорированным стронцием-90 //Вопросы питания. 1968. № 4. С. 24-30.

14. Перепёлкин С.Р. Защитное действие пищи и витаминов при лучевых поражениях организма. М.: Медицина, 1965. 81 с.

15. Жаворонков Л.П. Основы прикладной медико-биологической статистики: Методическое пособие. Обнинск: ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, 2012. 60 с.

16. Breslow N.E., Day N.E. Statistical methods in cancer research. Vol. I: The analysis of case-control studies. IARC Scientific Publication No. 32. Lyon: IARC, 1980. 338 p.

17. Гроздов С.П. Пострадиационные особенности обмена кальция в тканях крыс и их связь с состоянием обмена натрия и фосфора //Радиобиология. 1974. Т. XIV, № 3. С. 342-347.

18. Кузнецова Н.Е. Восстановительные процессы при радиационных поражениях. М.: Атомиздат, 1964. С. 137-148.

19. Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука, 1988. 431 с.

20. Каприн А.Д., Галкин В.Н., Жаворонков Л.П., Иванов В.К., Иванов С.А., Романко С.Ю. Синтез фундаментальных и прикладных исследований – основа обеспечения высокого уровня научных результатов и внедрение их в медицинскую практику //Радиация и риск. 2017. Т. 26, № 2. С. 26-40.

Полная версия статьи