ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У НЫРЯЮЩИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Молчанов А. А., Камардина Т. А., Коваленко Р. И., Кузьмин Д. А., Лощагин О. В., Январева И. Н.
НИИ физиологии им.А.А.Ухтомского Санкт-Петербургского государственного университета, 199034 Санкт-Петербург
В настоящем исследовании
проводили анализ механизмов резистентности клеток водных и полуводных
млекопитающих, для которых состояние "гипоксия-реоксигенация"
является физиологической нормой. Установлено, что у различных
представителей этих животных (норки, ондатры, дельфины) во всех
рассмотренных тканях при апноэ (длительность задержки дыхания
была адекватна адаптационным возможностям конкретного вида) не
происходит увеличения содержания продуктов перекисного окисления
липидов. У всех изучавшихся видов ныряющих млекопитающих при нормальном
дыхании активность ферментов - регуляторов процессов свободнорадикального
окисления (пероксидаза и каталаза) - оказывалась выше, чем
у лабораторных животных. С учетом данных других авторов (Рецкий
и др., 1989; Коробов, 1995) мы полагаем, что это свойство (в том
числе повышенная активность супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы)
характерно для большинства тканей млекопитающих, адаптированных
к водной среде обитания. У представителей вторичноводных амниот
по сравнению с неадаптированными к нырянию животными обнаружены
значительные особенности в характере изменения активности энзимов
при задержке дыхания. У норок и ондатр почти во всех изучавшихся
органах при апноэ регистрируется увеличение активностей каталазы
и пероксидазы. У всех обследованных видов ныряющих млекопитающих
(ондатры, дельфины) в отличие от лабораторных животных в ответ
на апноэ выявлено увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов
в крови. С учетом мощных радикалоиндуцирующих свойств миелопероксидазы
нейтрофилов, должно иметь место сопутствующее увеличение прооксидантной
активности. Вместе с тем, полученные в работе результаты дают
основание предполагать, что каталаза, выполняя в тканях у вторичноводных
амниот при апноэ антиоксидантную функцию, компенсаторно повышает
коэффициент полезного использования экзогенного кислорода в энергетических
целях вследствие частичного возвращения в метаболические цепи
окислительного фосфорилирования того молекулярного кислорода,
который восстанавливается в организме по одноэлектронному пути.
В целом обнаруженные закономерности позволяют предполагать существование
в тканях у водных и полуводных млекопитающих мощной системы поддержания
свободнорадикального гомеостаза - своего рода "буферной
системы", сдерживающей развитие перекисного окисления липидов
при усилении радикалогенеза.