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.