Вестник Кольского научного центра РАН № 3, 2019 г.
Возрастная динамика ионорегулирующей функции почек самцов крыс в условиях световой. и нарушает канальцевый транспорт натрия, угнетает реабсорбцию в проксимальных и дистальных канальцах [13]. С другой стороны, в некоторых работах показано, что содержание крыс в DD-условиях незначительно изменяет суточную динамику синтеза мелатонина (повышает уровень дневного и снижает концентрацию ночного мелатонина) и не нарушает циркадианного ритма синтеза кортикостерона [17]. В условиях световой депривации показатели ионного обмена — E k и Ск — были достоверно выше в 18-24 и 12-24 месяцев соответственно, по сравнению с контрольной группой, что, в свою очередь, способствует потере организмом ионов калия. Показатель Рк в 3 и 6 месяцев был выше, а в 24 месяца — ниже, чем значения в группе LD, что может указывать на более медленное созревание, а затем и старение почечного аппарата. Это косвенно подтверждается значениями индекса U/Рк, который у молодых самцов был ниже, а у старых выше контрольных значений. Становится понятным, что состояние внутрипочечных механизмов авторегуляции является важным критерием комплексной оценки почечной функции в различных физиологических условиях [3]. Снижение коэффициента Na/Kpl у молодых и старых крыс группы DD (р < 0,05), вероятно, связано с изменением плазменной концентрации альдостерона, обеспечивающего реабсорбцию натрия в дистальном нефроне (табл. 2). Известно, что уровень альдостерона в крови подвергается циркадианным колебаниям у крыс с акрофазой в ночное время и с минимальными значениями в дневное время [10], что и обусловило ослабление канальцевой реабсорбции натрия. Не исключены взаимодействия шишковидной железы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Коэффициент Na/Kur у зрелых крыс был выше, а у старых (18-месячных) — ниже значений контрольной группы. Еще одной причиной данных изменений, возможно, является изменение хроноритмической концентрации глюкокортикостероидов, которые также могут приводить к натрийуретическому эффекту. Кроме того, опыты in vitro доказали прямое воздействие мелатонина на функцию почечного эпителия, а управление циркадианной ритмикой работы почек шишковидной железой является доказанным фактом в физиологии [13]. Выводы Таким образом, длительное пребывание самцов крыс в условиях световой депривации следует рассматривать как одну из причин десинхроноза почечной ионорегулирующей функции, приводящей к изменению экскреторной функции почек и нарушению ее циркадианного ритма. В процессе старения возникает возрастное уменьшение почечного кровотока и гломерулярной фильтрации, что способствует задержке натрия за счет возникающего вторичного гиперальдостеронизма. В наших исследованиях, проводимых в условиях постоянной темноты, по мере старения крыс задержки натрия не наблюдалось, а калийуретическая функция оставалась относительно стабильной. Механизмы, лежащие в основе этой тенденции, носят мультифакториальный характер и связаны с изменениями в секреции мелатонина шишковидной железой, деятельности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и функции почечных канальцев. ЛИТЕРАТУРА 1. Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. 2-е изд., перераб. и доп. 2008. Т. 1. СПб.: Наука, 2008. С. 468. 2. Горанский А. И., Виноградова И. А. Осмо- и ионорегулирующая функция почек в условиях сезонного колебания освещенности на Европейском Севере // Световой режим, старение и рак: сб. науч. тр. II Рос. симп. с междунар. участием. Киров: МЦНИП, 2013. С. 46-54. 3. Влияние пептидов на морфофункциональное состояние почек старых крыс / И. И. Заморский [и др.] // Успехи геронтологии. 2018. Т. 31, № 4. С. 498-504. 4. Наточин Ю. В., Кузнецова А. А. Инкреторная функция почки // Успехи физиологических наук. 2010. Т. 41, № 3. С. 28-43. 5. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes // Official J. European Union. 2010. L276. Vol. 53. P. 33-80. 6. Методические подходы к изучению функции почек в эксперименте на животных / В. М. Брюханов [и др.] // Нефрология. 2009. Т. 13, № 3. С. 52-62. 7. Наточин Ю. В. Физиология почки: формулы и расчеты. Л.: Наука, 1976. 268 с. 8. Шюк О. Функциональное исследование почек. Прага: Авиценум, 1975. 333 с. 9. Айзман Р. И. Формирование функции почек и водно-солевого обмена в онтогенезе // Новые исследования. 2009. № 3. С. 108-120. 10. Рыкунова А. Я. ВЕСТНИК Кольского научного центра РАН 3/2019 (11) l l
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz