ВПЛИВ БЛОКАДИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ L-ТИПУ НА ПАТЕРН ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ЩУРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Олегович Завгородній
Петро Костянтинович Цапенко
Марія Геннадіївна Козловська
Алла Георгіївна Портниченко
Володимир Ілліч Портніченко

Анотація

у дослідах на 24 щурах самцях проведено дослідження впливу блокади повільних кальцієвих каналів на дихання і газообмін при моделюванні інсулінорезистентності. Інсулінорезистентність модельовано за допомогою високожирової дієти (ВЖД) впродовж 2 тижнів. Повільні кальцієві канали блокувались верапамілом, який вводився інтраперитонеально в загальноприйнятій дозі 1 мг/кг маси тіла тварини. Дослідження паттерну дихання та газообміну проводились за допомогою установки, що включала в себе дихальну маску, пневмотахограф для малих лабораторних тварин та мас-спектрометрометр. Було виміряно частоту дихання (f) та дихальний об‘єм (VT), обчислювали хвилинний об’єм дихання (VE). За допомогою масспектрометра визначено кількість спожитого кисню (VO2) та виділеного вуглекислого газу (VСО2) за хвилину.


Показано, що при введенні блокатора повільних кальцієвих каналів спостерігається підвищення тонусу бронхіол і стеновентиляторна перебудова дихання, без змін вірогідних змін енергетичного метаболізму. Виявлено, що застосування верапамілу в щурів із модельованою інсулінорезистентністю викликає підвищення бронхіального тонусу, поглиблення стеновентиляторної перебудови дихання і зменшення доставки кисню в альвеоли легень, що супроводжується зниженням рівня енергетичного метаболізму.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

Микола Олегович Завгородній, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

молодший науковий співробітник

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Петро Костянтинович Цапенко, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

кандидат біологічних наук, науковий співробітник

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Марія Геннадіївна Козловська, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

молодший науковий співробітник

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Алла Георгіївна Портниченко, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

доктор медичних наук, завідувач відділом

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Володимир Ілліч Портніченко, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

доктор медичних наук, завідувач відділом

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Посилання

Galgani JE, Moro C, Ravussin E. Metabolic flexibility and insulin resistance. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Nov;295(5):E1009-17.

Kitade H, Chen G, Ni Y, Ota T. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Insulin Resistance: New Insights and Potential New Treatments. Nutrients. 2017 Apr 14;9(4):387.

Baffi CW, Wood L, Winnica D, Strollo PJ Jr, Gladwin MT, Que LG, Holguin F. Metabolic syndrome and the lung. Chest. 2016 Jun;149(6):1525-34.

Unger RH. Minireview: weapons of lean body mass destruction: the role of ectopic lipids in the metabolic syndrome. Endocrinology. 2003 Dec;144(12):5159-65.

Sagun G, Gedik C, Ekiz E, Karagoz E, Takir M, Oguz A. The relation between insulin resistance and lung function: a cross sectional study. BMC Pulm Med. 2015 Nov 6;15:139.

Mirrakhimov AE. Chronic obstructive pulmonary disease and glucose metabolism: a bitter sweet symphony. Cardiovasc Diabetol. 2012 Oct 27;11:132.

Chapman RV. Effect of verapamil on ventilation and chemical control of breathing in anesthetized rats. Can J Physiol Pharmacol. 1985 Dec;63(12):1608-11.

Seham Mustafa, Abdulkareem Abdulraheem, Abdulhakeem Alsughayer.Verapamil induces calcium influx in the trachea. J Pharmacol Sci. 2008 Apr;106(4):609-14

Nayler WG, Krikler D. Verapamil and the myocardium. Postgrad Med J. 1974 Jul;50(585):441-6.

Czaja MJ. A new mechanism of lipotoxicity: Calcium channel blockers as a treatment for nonalcoholic steatohepatitis? Hepatology. 2015 Jul;62(1):312-4.

Xu D, Wu Y, Liao ZX, Wang H. Protective effect of verapamil on multiple hepatotoxic factors-induced liver fibrosis in rats. Pharmacol Res. 2007 Apr;55(4):280-6

Wang Z, Wang D, Li Y, Zhang X. Protective effects of verapamil against h2o2-induced apoptosis in human lens epithelial cells. Biomol Ther (Seoul). 2014 Nov;22(6):553-7.

Chen YS, Weng SJ, Chang SH, Li RY, Shane GT, Hsu JP, Yeh SW, Chang AC, Lee MJ. Evaluating the antidiabetic effects of R-verapamil in type 1 and type 2 diabetes mellitus mouse models. PLoS One. 2021 Aug 6;16(8):e0255405.

Tsapenko PK, Vasylenko MI, Aliiev RB, Zavgorodniy MO, Kozlovska M. G., Topchaniuk LY, Sydorenko AM, Bratus LV, Bakunovskyj OM, Portnichenko VI, Portnychenko AG. Effects of high-fat diet on the development of insulin resistance and metabolic syndrome in rats. Ukr J Med Biol Sport 2020, 5(3):441–44.

Portnychenko AG, Vasylenko MI, Aliiev RB, Kozlovska MG, Zavhorodnii MO, Tsapenko PK, Rozova KV, Portnichenko VI. The prerequisites for the development of type 2 diabetes or prediabetes in rats fed a high-fat diet. Regul Mech Biosyst. 2023;14(1):16-22.

Bosnjak ZJ, Marijic J, Roerig DL, Stowe DF, Murthy VS, Kampine JP. Chronic verapamil treatment depresses automaticity and contractility in isolated cardiac tissues. Anesth Analg. 1991 Apr;72(4):462-8.

Shields DL. Calcium channel blockers as initial therapeutic agents in hypertension: relationship to incident heart failure. Biol Res Nurs. 2014 Jul;16(3):266-77.

Breslav I. S. Breathing patterns: physiology, extremes conditions, and pathology / I. S. Breslav, Leningrad: Nauka. – 1984. – 205 p.

Fan G, Cui Y, Gollasch M, Kassmann M. Elementary calcium signaling in arterial smooth muscle. Channels (Austin). 2019 Dec;13(1):505-519.