АДАПТАЦІЙНА ДІЯ КРІОЕКСТРАКТУ СЕРЦЯ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В МІОКАРДІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ АДРЕНАЛІНОВІЙ МІОКАРДІОДИСТРОФІЇ

Автор(и)

  • Р. Р. Коморовський Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України https://orcid.org/0000-0002-0288-4132
  • М. О. Чиж Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-0085-296X
  • Ф. В. Гладких Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7924-4048
  • Т. І. Лядова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5892-2599
  • М. С. Матвєєнко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0388-138X

DOI:

https://doi.org/10.32782/2226-2008-2025-4-2

Ключові слова:

адреналінова міокардіодистрофія, кріоекстракт серця, енергетичний обмін, аденілові нуклеотиди, енергетичний заряд

Анотація

У роботі наведено результати дослідження впливу кріоекстракту серця на енергетичні процеси у міокарді при експериментальній адреналіновій міокардіодистрофії (АМД). На моделі АМД, створеній шляхом підшкірного введення адреналіну тартрату щурам-самцям, оцінювали ефекти введення кріоекстракту фрагментів серця поросят. Проведено аналіз рівнів аденілових нуклеотидів (АТФ, АДФ, АМФ) та енергетичного заряду серця як критеріїв функціонування енергетичного обміну. Отримані результати свідчать про здатність кріоекстракту нормалізувати енергетичний баланс у серцевій тканині за умов патології. Зростання рівня АТФ та енергетичного заряду після введення екстракту порівняно з контролем вказує на активацію відновлювальних процесів. Виявлені ефекти підкреслюють перспективність подальшого вивчення механізмів дії кріоекстракту серця та можливості його клінічного застосування у кардіології.

Посилання

Kibel A, Lukinac AM, Dambic V, Juric I, Selthofer-Relatic K. Oxidative stress in ischemic heart disease. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:6627144. doi: 10.1155/2020/6627144

Kattoor AJ, Pothineni NVK, Palagiri D, Mehta JL. Oxidative Stress in Atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep. 2017;19(11):42. doi: 10.1007/s11883-017-0678-6.

Parkhomenko A. Russia's war in Ukraine and cardiovascular health care. Circulation. 2023;147(10):779-781. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.063196

Markova OO. Myocardial dystrophy and body reactivity. Ternopil: Ukrmedknyha; 1998. 152 p.

Wu P, Cai M, Liu J, Wang X. Catecholamine surges cause cardiomyocyte necroptosis via a RIPK1-RIPK3-dependent pathway in mice. Front Cardiovasc Med. 2021;8:740839. doi: 10.3389/fcvm.2021.740839.

Steven S, Frenis K, Oelze M, et al. Vascular inflammation and oxidative stress: major triggers for cardiovascular disease. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:7092151. doi: 10.1155/2019/7092151

Da Dalt L, Cabodevilla AG, Goldberg IJ, Norata GD. Cardiac lipid metabolism, mitochondrial function, and heart failure. Cardiovasc Res. 2023;119(10):1905-1914. doi: 10.1093/cvr/cvad100

Daiber A, Steven S, Euler G, Schulz R. Vascular and cardiac oxidative stress and inflammation as targets for cardioprotection. Curr Pharm Des. 2021;27(18):2112-2130. doi: 10.2174/1381612827666210125155821

Hladkykh FV, Matvieienko MM, Liadova LI, Karafulidi OV, Komorovsky RR. Advances in cardioprotective strategies: bridging traditional pharmacotherapy and regenerative medicine. Scr Med. 2025;56(3):521-35. doi: 10.5937/scriptamed56-58719

Chyzh MO, Babaieva GG, Rohoza LA, Halchenko SY. Extract of pigs’ heart cryopreserved fragments as a regulator of state of rats heart muscle in myocardial necrosis model. Bulletin of Problems Biology and Medicine. 2020;4(1):78. doi: 10.29254/2077-4214-2020-4-158-78-83

Atkinson DE. The energy charge of the adenylate pool as a regulatory parameter. Interaction with feedback modifiers. Biochemistry. 1968;7(11):4030-4034. doi: 10.1021/bi00851a033.

Chyzh MO, Matvieienko MS, Hladkykh FV, Liadova TI, Komorovsky RR, Kozlova TV. Evaluation of the cardioprotective activity of cardiac cryoextract in an adrenaline-induced myocardiodystrophy model based on oxidative stress markers. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series Medicine. 2025;33(2). doi: 10.26565/2313-6693-2025-53-03

Komorovsky R, Desideri A, Coscarelli S, Cortigiani L, Celegon L. Impact of carotid arterial narrowing on outcomes of patients with acute coronary syndromes. Am J Cardiol. 2004;93(12):1552–1555. doi: 10.1016/j.amjcard.2004.03.012.

Hladkykh FV, Chyzh MO, Koshurba IV, Belochkina IV, Komorovsky RR, Marchenko MM, Koshurba YV. Anthracycline-induced cardiac injury and the effect of placental cryoextract on myocardial condition in doxorubicin cardiomyopathy. Ukrainian Journal of Radiology and Oncology. 2023;31(2):190–205. doi: 10.46879/ukroj.2.2023.190-205.

Halchenko S. Sandomirsky B. Extracts of cryopreserved organ fragments of pigs and piglets as a component of restorative medicine. Rep Nat Acad Sci Ukraine. 2017;7:91–97. doi: 10.15407/dopovidi2017.07.091

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-09-01

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ