Синаптическая пластичность головного мозга сибирского осетра при изменении параметров информационной среды
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук
В статье представлены результаты экспериментального моделирования влияния колебаний гидротермического режима и превышения уровня содержания ионов свинца в среде обитания осетров на состояние терминальных отделов нейронов переднего мозга. Целью работы явилось изучение синаптической пластичности переднего мозга сибирского осетра в условиях изменения параметров информационной среды. Полученные результаты позволяют считать, что влияние указанных факторов окружающей среды приводят к адаптивной перестройке синаптических устройств. Установлено, что адаптивное изменение синаптоархитектоники на сроке 30 суток воздействия является несовершенным. В работе это доказано методами морфологии и физиологии на клеточном и онтогенетическом уровнях. Показана высокая роль свободнорадикального механизма в реализации синаптической пластичности переднего мозга сибирского осетра. Использование полифункционального серосодержащего антиоксиданта нового поколения «Тиофан» позволяет регулировать уровень свободнорадикальной активности в терминальных отделах нейронов и оказывает ярко выраженный нейропротекторный эффект. В заключении обосновывается возможность применения антиоксиданта «Тиофан» для управления процессами синаптической пластичности переднего мозга осетров в условиях изменения факторов окружающей среды.
сибирский осетр, головной мозг, стресс, синаптическая пластичность, адаптация, антиоксидант, факторы окружающей среды
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85017574582&origin=...
- Aramli M. S., Kalbassi M. R., Nazari R. M. Comparative study of sex steroid levels of persian sturgeon, Acipenser persicus males in responding negative and positive to LHRH-A2 hormone // Journal of Aquaculture Research & Development. – 10 April 2013. – Vol. 4 (3).DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2155-9546.1000177.
- Doroshov S. I., Cech Jr. J. J. Sturgeon: physiology of sturgeon // Encyclopedia of Fish Physiology: From Genome to Environment. – London: Elsevier, 2011. – P. 1800–1806.
- Eslamloo K., Falahatkar B. Variations of some physiological and immunological parameters in Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869) Subjected to an Acute Stressor // Journal of Applied Animal Welfare Science. – 2014. – Vol. 17, No. 1. – P. 29–42.
- King G. D., Chapman J. M., Cooke S. J., Suski C. D. Stress in the neighborhood: Tissue glucocorticoids relative to stream quality for five species of fish // Science of The Total Environment. – 2016. – Vol. 547. – P. 87–94.
- Rajkov J., Shao Z., Berrebi P. Evolution of polyploidy and functional diploidization in sturgeons: microsatellite analysis in 10 sturgeon species // Journal of Heredity. – 2014. – Vol. 105 (4). – P. 521–531.
- Ruban G. I. The Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt. Species structure and ecology. World Sturgeon Conservation Society. Special Publication Series No. 1. – Norderstedt. Germany, 2005. – 203 p.
- Silvestre F., Linares-Casenave J., Doroshov S. I., Kültz D. A proteomic analysis of green and white sturgeon larvae exposed to heat stress and selenium // Science of The Total Environment. – 2010. – Vol. 408 (16). – P. 3176–3188.
- Tian Z.-H., Xu S.-G., Wang W., Hu H.-X., Ma G.-Q. Effects of acute thermal stress on HSP70 mRNA, physiology and nonspecific immunity in Siberian sturgeon (Acipenser baerii) // Acta Hydrobiologica Sinica. – 2013. – Vol. 37, No. 2. – P. 344–350.
- Zhang XM, Wu WH, Li LM, Ma XF, Chen JP. Genetic variation and relationships of seven sturgeon species and ten interspecific hybrids // Genetics Selection Evolution. – 2013. – Vol. 45. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-45-21.
- Голованов В. К., Голованова И. Л.Температурный оптимум и верхняя температурная граница жизнедеятельности осетровых видов рыб // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. – 2015. – № 3. – С. 110 –118.
- Лошенко В. И., Сахаров А. В., Просенко А. Е., Остапенко В. А. Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра при моделировании колебаний гидротермического режима // Вестник Тверского государственного университета. Сер. : Биология и экология. – 2016. – № 1. – С. 7–14.
- Лошенко В. И., Сахаров А. В., Просенко А. Е., Рябчикова Е. И. Экспериментальное обоснование роли активных метаболитов кислорода в формировании экотоксичности в акватории приплотинного участка гидроэлектростанции [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. URL: http://www.science-education.ru/119-14564 (дата обращения 11.01.2016)
- Мартинович Г. Г., Черенкевич С. Н. Окислительно-восстановительные процессы в клетках. – Минск: БГУ, 2008. – 159 с.
- Рубан Г. И., Ходоревская Р. П., Кошелев В. Н. О состоянии осетровых в России // Астраханский вестник экологического образования. – 2015. – № 1 (31). – С. 42–50.
- Семченко В. В., Степанов С. С., Боголепов Н. Н. Синаптическая пластичность головного мозга (фундаментальные и прикладные аспекты). – Омск: Омская областная типография, 2008. – 408 с.
- Хавинсон В. Х. Свободнорадикальное окисление и старение. – СПб.: Наука, 2003. – 327 с.