Саратовский научно-медицинский ЖУРНАЛ

Особенности микроциркуляторных реакций в области экспериментального раневого дефекта у белых крыс

Год: 2022, том 18 Номер: №2 Страницы: 272-275
Рубрика: Патологическая физиология Тип статьи: Оригинальная статья
Авторы: Лойко Д.Д., Савкина А.А., Степанова Т.В., Кириязи Т.С., Основин О.В., Андронова Т.А., Абдрахманова И.И., Федоров А.Н., Иванов А.Н.
Организация: ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Резюме:

Цель: выявить изменения параметров микроциркуляторного русла методом лазерной допплеровской флоу-метрии в процессе заживления раневого дефекта и возможности их применения для модернизации технологий оценки эффективности средств для лечения ран. Материал и методы. Исследования выполнены на 25 белых крысах, разделенных на две группы: 10 контрольных интактных крыс, 15 животных с полнослойным экспериментальным дефектом кожи. У крыс оценивали параметры микроциркуляции кожи краев экспериментальной раны с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, а также проводили анализ гистологических препаратов тканей области раневого дефекта. Результаты. Изменения микроциркуляции кожи краев раневого дефекта характеризуются воспалительной гиперемией, проявляющейся увеличением перфузионного показателя на 27% и нормированных амплитуд миогенных, дыхательных и сердечных колебаний. Изменения микроциркуляции верифицируются морфологической картиной воспаления, которая отражает увеличение количества полнокровных сосудов артериального и венозного русла, а также лейкоцитарную инфильтрацию дна и краев раны. Заключение. Мониторинг микроциркуляторных нарушений, возникающих в области кожных ран, позволяет оценить динамику репаративного процесса, что может быть использовано для разработки и оценки эффективности существующих медикаментозных и немедикаментозных методов стимуляции регенерации.

Литература:
1. Sen CK. Human wound and its burden: updated 2020 compendium of estimates. Adv Wound Care (New Rochelle) 2021; 10 (5): 281-92.
2. Haller HL, Sander F, Popp D, et al. Oxygen, pH, lactate, and metabolism-how old knowledge and new insights might be combined for new wound treatment. Medicina (Kaunas) 2021; 57 (11): 1190.
3. Yousefi S, Qin J, Dziennis S, et al. Assessment of microcirculation dynamics during cutaneous wound healing phases in vivo using optical microangiography. J Biomed Opt 2014; 19 (7): 76015.
4. Sorensen MA, Petersen LJ, Bundgaard L, et al. Regional disturbances in blood flow and metabolism in equine limb wound healing with formation of exuberant granulation tissue. Wound Repair Regen 2014; 22 (5): 647-53.
5. Куликов Д. А., Глазков А.А., Ковалева Ю.А. и др. Перспективы использования лазерной допплеровской флоуметрии в оценке кожной микроциркуляции крови при сахарном диабете. Сахарный диабет 2017; 20 (4): 279-85.
6. Смотрин СМ., Довнар P. И., Васильков А. Ю. и др. Влияние перевязочного материала, содержащего наночастицы золота или серебра, на заживление экспериментальной раны. Журнал Гродненского государственного медицинского университета 2012; 1 (37): 75-80.
7. Humeau A, KoTtka A, Abraham Р, et al. Time-frequency analysis of laser Doppler flowmetry signals recorded in response to a progressive pressure applied locally on anaesthetized healthy rats. Phys Med Biol 2004; 49 (5): 843-57.
8. Bi H, Feng T, Li B, et al. In vitro and in vivo comparison study of electrospun pla and pla/pva/sa fiber membranes for wound healing. Polymers (Basel) 2020; 12 (4): 839.
9. Крупаткин А.И. Колебания кровотока — новый диагностический язык в исследовании микроциркуляции. Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2014; 1 (49): 83-99.
10. Tecchio С, Cassatella MA. Neutrophil-derived cytokines involved in physiological and pathological angiogenesis. Chem Immunol Allergy 2014; (99): 123-37.
11. Wang Z, Qi F, Luo H, Xu G, et al. Inflammatory microenvironment of skin wounds. Front Immunol 2022; (13): 789274.

Прикрепленный файлРазмер
2022_2_272-275.pdf680.24 кб

Голосов пока нет