Применение лазерной допплеровской флоуметрии для исследования тканевого кровотока на модели каррагинан-индуцированного отека у мышей
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ — МЕДИЦИНЕ
Аннотация
Введение.Каррагинан-индуцированный отек — наиболее распространенная модельinvivoдля оценки терапевтической эффективности противовоспалительных лекарственных препаратов. В основе патогенеза каррагинан-индуцированного отека лежит острое экссудативное воспаление, в котором важную роль играет нарушение микроциркуляции. Изучение патогенеза микроциркуляции представляет большой интерес, как диагностический, так и прогностический, при оценке функционального статуса организма. Одним из перспективных и успешно применяемых диагностических методов исследования тканевого кровотока является лазерная допплеровская флоуметрия, которая позволяет оценить изменения микроциркуляторных процессов.Цель— провести оценку тканевого кровотока в динамике у мышей методом лазерной допплеровской флоуметрии в сопоставлении с показателями плетизмометрии в модели каррагинан-индуцированного отека для изучения эффективности и фармакодинамики биомедицинских клеточных продуктов и фармацевтических субстанций в доклинической практике.Материалы и методы.В работе использовали 40 мышей (20 самцов и 20 самок) линииBALB/cв возрасте 8–10 недель. В процессе эксперимента моделировали каррагинан-индуцированный отек, проводили лазерную допплеровскую флоуметрию и плетизмометрию в области левой задней конечности экспериментального животного. По результатам исследования выполнены: 1) оценка тканевой перфузии у мышей в области подошвенного апоневроза в динамике; 2) плетизмометрия в динамике (оценка степени выраженности отека у животных по изменению объема лапы животного); 3) сопоставление показателей плетизмометрии и лазерной допплеровской флоуметрии. Установлено, что степень восстановления кровотока и выраженность отека коррелируют между собой (коэффициент корреляции составляет 96%).Выводы.Лазерная допплеровская флоуметрия в модели каррагинан-индуцированого отека у мышей позволяет прижизненно и в динамике оценить состояние микроциркуляции. Метод отличается точностью и высокой чувствительностью, с его помощью можно определить изменения микроциркуляции кровотока на ранних этапах, до «визуального» проявления отека. Наблюдается высокая корреляция между данными, полученными при использовании лазерной допплеровской флоуметрии и плетизмометра. В перспективе данный метод может быть широко применен в доклинической практике для оценки терапевтической эффективности и фармакодинамики разрабатываемых препаратов, влияющих на регионарное кровообращение и микроциркуляцию.
Библиографические ссылки
1. Калакутский Л.И., Манелис Э.С. Аппаратура и методы клинического мониторинга. Самара: СГАУ; 1999. 360 с.
2. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. Кондрахин И.П., ред. М.: Колос С; 2005. 520 с.
3. Конг Хонг Хань, Хазиахметова В.Н., Зиганшина Л.Е. Моделирование воспалительных отеков: взаимозаменяемы ли модели? Экспериментальная и клиническая фармакология. 2015;78(7):24–31. EDN: UBIDQB.
4. Кошкин В.М. и др. Исследование микроциркуляции при хронической венозной недостаточности нижних конечностей. В.С. Савельев, ред. М.: Изд-во ГОУ ВПО РГМУ Росздрава; 2006. 25 с.
5. Webster J.G. Medical instrumentation. Application and design. John Wiley &Sons; 2009. 675 p.
6. Фетодов А.А., Акулов С.А. Измерительные преобразователи биомедицинских сигналов систем клинического мониторинга. М.: Радио и связь; 2013. 250 с.
7. Чуян Е.Н., Ананченко М.Н. Индивидуально-типологический подход к исследованию процессов микроциркуляции крови. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Биология. Химия. 2009;22(3):159–173. EDN: VKWMXB.
8. Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th Edition. National Research Council; 2010. 248 p.
9. Whiteley P.E., Dalrymple S.A. Models of inflammation: carrageenan-induced paw edema in the rat. Curr Protoc Pharmacol. 1998;5.4.1.-5.4.3. URL: https://www.sci-hub.ru/10.1002/0471141755.ph0504s00 (accessed: 06.01.2026).
10. Lin Q., Wu J., Willis W.D. Dorsal Root reflexes and cutaneous neurogenic inflammation after intradermal injection of capsaicin in Rats. Neurogenic Inflammation Mediated by DRRS. 1999;85(2):2602–2611.
11. Marris C.J. Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse. Methods Mol Biol. 2003;225:115–121. https://doi.org/10.1385/1-59259-374-7:115.
12. Шишкин А.Н., Николаева А.А. Особенности микроциркуляции при псориатическом артрите. Региональное кровообращение и микроциркуляция. 2021;20(3):11–17. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2021-20-3-11-17. EDN: EDJZHJ.
13. Stefanovska A., Bracic M. Physics of the human cardiovascular system. Contemporary Physics. 1999;40(1);31–35.




