ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ И САТУРАЦИЮ КИСЛОРОДА В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время установлено, что многие природные антиоксиданты являются также и антигипоксантами, надежно защищающими организм от гипоксии. Так, например, в исследованиях последних лет (О.В.Пшикова, 1998, 1999, 2001, 2002) доказано несомненное антигипоксическое действие облепихи крушиновидной, произрастающей в районе Приэльбрусья - высотоустойчивость животных, кормленных облепихой, возросла на 3,2 км. В этих работах также было выяснено, что антигипоксическое действие облепихи обеспечивают ее природные антиоксиданты: Р-каротины (260 мг%), витамины Е (150 мг%) и С (300 мг%). Действительно, как следует из данных литературы: Р-каротин является регулятором кислородного метаболизма клеток (В.Г.Карнаухов, 1973), витамин Е осуществляет структурную целостность клеточных мембран (И.И. Иванов, 1978), а витамин С - регулятор реактивных интермедиатов ПОЛ (М.Т. Шаов, 2000).
С учетом этих обстоятельств нами была проведена серия экспериментов с целью исследования влияния биоантиоксидантов облепихи (место сбора Приэльбрусье) на сатурацию (SaO2) и напряжение кислорода (Ро2) крови человека. При этом исходили из того, что РО2 является показателем энергопродукции клеток и тканей, a SaO2 - показатель состояния системы трaнcпорта кислорода. По результатам наших исследований (М.Т. Шаов и соавт., 1993) и данным литературы (R. Frey, W. Erdmann, R. Stossek, 1975) большую роль играют также и флуктуации этих показателей, поэтому в настоящей работе обсуждаются главным образом динамика флуктуации напряжения кислорода (фРо2) и сатурации (ф SaO2). В опытах принимали участие здоровые молодые люди (12) 20-22 лет. SaO2 и ф8аО2 регистрировались на пульсоксиметре ЭЛОКС - 1М по методике О.В. Пшиковой (2002). Ро2 и фРо2 определялись через Р5о по значениям сатурационной кривой (Дж. Уест, 1988). Данные по флуктуациям и абсолютным величинам исследуемых показателей получены в результате их регистрации в течение 5 минут. Обработка результатов в опытах осуществлялась по параметрическим критериям (Г.Ф. Лакин, 1990).
Результаты опытов показали, что у контрольной группы (10 человек) ф SaO2 составили 39183,4 в минуту, а абсолютное значение SaO2 равнялось в среднем 96,5 ± 0,1. У кормленных био-антиоксидантами облепихи 5 суток людей (п= 10) ф8аО2 встречались с частотой 25989, 4 в минуту, а абсолютное значение SaO2 при этом равнялось в среднем 97,4 + 0,04. Результаты биометрического анализа этих данных говорят о достоверном снижении ф8аО2 и возрастании SaO2 (p < 0,01). Следовательно, под влиянием биоантиоксидантов облепихи в динамике исследуемых показателей происходят положительные сдвиги - достоверно снижается уровень флуктуации SaO2 и также возрастает насыщение НЬ молекулами кислорода.
В другой серии опытов участников кормили биоантиоксидантами облепихи 10 суток. При этом были получены следующие результаты: фБаО2 - 17846,4 в минуту; SaO2 - 97, 1 + 0,08. Результаты этой серии опытов однозначно свидетельствуют о том, что биоантиоксиданты оказывают значительное влияние на исследуемые показатели - уровень ф8аО2 по сравнению с контролем снижается в 2,20 раза, а абсолютное значение (SaO2) поддерживается на максимально возможном в условиях эксперимента (высота Нальчика ~ 600 м н.у. моря) уровне.
Для анализа Ро2 и фРо2 нами определялся, как отмечалось выше, показатель Р5о- Для человека в нормальных условиях эта величина составляет около 27 мм рт. ст (Дж. Уест, 1988). В контрольной группе значение Р5о в наших опытах группировались вокруг величины 26, 5 мм рт. ст. С отклонениями (флуктуациями), составляющими 17% от этого значения. В опытной группе (10 суток кормления биоантиоксидантами) значение Р5о 27,6 мм рт. ст., а уровень флуктуации снизился до 9%. Следовательно, биоантиоксиданты облепихи оказывают нормализующее (ТР50) и стабилизирующее (ч1фР5о) влияние на тканевое напряжение кислорода. Действительно, возрастание уровня Ро2 на 2, 1 мм рт. ст. (27,6-25,5) кажется небольшим, но в экстремальных ситуациях (например, гипоксия) это может иметь важное значение, т.к. известно, что критическое значение Ро2 для митохондрий находится в пределах от 0,1 до 0,5 мм рт.ст. (Е.А. Коваленко, 1998) и возрастание Ро2 всего лишь на 2,1 мм рт. ст. может поднять работоспособность митохондрий в 4,2 раза (2,1:0,5).
Итак, результаты настоящей работы говорят о несомненном положительном влиянии биоантиоксидантов облепихи на исследуемые показатели. При этом их влияние с термодинамической точки зрения направлено на снижение "энтропии" в системах трaнcпорта кислорода и энергопродукции в клетках и тканях.
Выявлены количественные и качественные особенности формирования запасов углерода в степных экосистемах.
...
07 06 2026 4:21:36
Статья в формате PDF
137 KB...
06 06 2026 17:37:12
Статья в формате PDF
345 KB...
05 06 2026 9:24:58
Статья в формате PDF
156 KB...
04 06 2026 6:50:12
03 06 2026 21:38:26
Статья в формате PDF
157 KB...
02 06 2026 14:53:43
Статья в формате PDF 109 KB...
01 06 2026 22:50:50
Статья в формате PDF
124 KB...
30 05 2026 13:26:50
Статья в формате PDF
105 KB...
29 05 2026 21:39:38
Статья в формате PDF
107 KB...
28 05 2026 1:19:56
Статья в формате PDF
130 KB...
27 05 2026 16:30:27
Статья в формате PDF
544 KB...
26 05 2026 5:39:51
Статья в формате PDF
129 KB...
25 05 2026 7:57:41
Статья в формате PDF
116 KB...
24 05 2026 22:36:47
Статья в формате PDF
127 KB...
23 05 2026 6:59:14
Статья в формате PDF
125 KB...
22 05 2026 3:50:34
К настоящему времени геофизика накопила о магнетизме Земли огромную информацию, большая часть которой получена в новейший период исследований космического прострaнcтва путём непосредственных инструментальных исследований с помощью космических летательных аппаратов, но построить на традиционных теоретических основаниях общепризнанную теорию о происхождении магнетизма Земли пока не удавалось никому [1].
Учитывая продуктивность магнитодинамического взгляда ряда фундаментальных проблем физики и многочисленных технических задач [2], можно надеяться на аналогичную продуктивность при рассмотрении некоторых из многочисленных аспектов фундаментальной проблемы стационарного геомагнетизма, среди которых первичной представляется его происхождение.
...
21 05 2026 17:18:27
Статья в формате PDF
119 KB...
20 05 2026 9:13:54
Статья в формате PDF
111 KB...
19 05 2026 19:31:23
Статья в формате PDF
252 KB...
18 05 2026 5:41:44
Статья в формате PDF
314 KB...
17 05 2026 1:31:40
Статья в формате PDF
105 KB...
16 05 2026 22:41:52
Статья в формате PDF
138 KB...
15 05 2026 17:37:45
14 05 2026 5:57:50
Статья в формате PDF
277 KB...
13 05 2026 4:16:11
Статья в формате PDF
279 KB...
12 05 2026 21:45:49
Статья в формате PDF
252 KB...
11 05 2026 3:34:28
Статья в формате PDF
117 KB...
10 05 2026 22:39:39
08 05 2026 8:19:48
Статья в формате PDF
294 KB...
06 05 2026 18:16:30
Статья в формате PDF
113 KB...
05 05 2026 12:34:38
Статья в формате PDF
262 KB...
04 05 2026 14:23:30
Методом простой коацервации получены микрокапсулы афобазола. Изучено влияние параметров микрокапсулирования на физико-технологические свойства микрокапсул.
...
03 05 2026 15:40:48
Статья в формате PDF
688 KB...
02 05 2026 22:13:42
Статья в формате PDF
104 KB...
01 05 2026 0:52:34
Статья в формате PDF
117 KB...
30 04 2026 8:31:47
Статья в формате PDF
110 KB...
29 04 2026 2:57:54
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::