ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА СТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ІНТЕРСТИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СІМ’ЯНИКІВ ПРИ ДИЗГОРМОНАЛЬНОМУ СТАНІ ВИКЛИКАНОМУ ТРИПТОРЕЛІНОМ НА 270-ТУ ДОБУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Стецук Є. В., Шепітько В. І., Запорожець Т. М., Проніна О. М., Борута Н. В.

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА СТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ІНТЕРСТИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СІМ’ЯНИКІВ ПРИ ДИЗГОРМОНАЛЬНОМУ СТАНІ ВИКЛИКАНОМУ ТРИПТОРЕЛІНОМ НА 270-ТУ ДОБУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Показати/Завантажити PDF

Про автора:

Стецук Є. В., Шепітько В. І., Запорожець Т. М., Проніна О. М., Борута Н. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Кверцетин – біофлавоноїд, який міститься в багатьох рослинах. Це гіркий блідо-жовтий кристалічний глікозид, який при гідролізі утворює кверцетин і рамнозу. Метою даного дослідження було оцінити морфологічні зміни інтерстиційного простору сім’яників щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту та інтенсивність оксидативного стресу в сім’яниках щурів під час довготривалого експериментального центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном, з додаванням у раціон кверцетину. Досліди були проведені на 15 статевозрілих білих щурах – самцях. Тварини були поділені на 2 групи. Перша група з 5 тварин (контрольна) отримувала підшкірно ін’єкцію натрію хлориду 0,9% протягом усього експериментального періоду. Друга група з 10 тварин (експериментальна), в якій моделювалось центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону, одержувала підшкірно ін’єкцію триптореліну в дозі 0,3 мг/кг діючої речовини протягом 270 діб з одночасним додаванням у раціон харчування кверцетину. Морфологічно кількість макрофагів на 270-ту добу збільшена за рахунок периваскулярних, визначалися поодинокі інтраваскулярні клітини, перитубулярні – відсутні в полях зору. Звивисті сім’яні канальці перебували на різних стадіях сперматогенезу, у більшості випадків відмічалися порушення на різних етапах проліфераціїї та диференціації. При біохімічному дослідженні інтерстицію сім’яників нами встановлено, що основна продукція супероксидного аніон-радикала на 270-ту добу спостереження становила і була незначно знижена, порівняно з контрольною групою тварин. Продукція SAR із мітохондріальних і мікросомальних ETC була підвищена і становила – 8,76±0,05 нмоль/с на г. Активність СОД збільшилась в 1,37 рази, а каталази – у 1,49 рази. МДА статистично достовірно збільшена в 1,31, що становило 7,51±0,09 мкмоль/г, відповідно. Виявлено зниження активності gNOS на в 2,5 рази. Не було визначено статистично значущих змін активності iNOS в яєчках щурів, яка становила 0,17±0,04 мкмоль/хв на г білка. Активність ізоформ cNOS знизилась у 8 разів – (0,41±0,03\0,05±0,001). Активність аргінази зменшилась на 28,2%. Концентрація нітритів збільшилась більше ніж утричі – 9,18±0,26 нмоль/л. Додавання кверцетину до раціону зменшує зміни в структурі інтерстиційного простору сім’яників та порушення продукції оксиду азоту конститутивними ізоформами NO-синтази викликаного триптореліном на 270-ту добу спостереження.

Теги:

iNOS, L-аргінін, NO-синтаза, tryptorelin, інтерстиційні ендокриноцити, кверцетин, макрофаги, сім'яники, фіброз

Список цитованої літератури:

  1. Zhang Y, Zhang C, Li Z, Zeng C, Xue Z, Li E, et al. New 8-prenylated quercetin glycosides from the flowers of Epimedium acuminatum and their testosterone production-promoting activities. Front Chem. 2022 Oct 10;10:1014110. DOI: 10.3389/fchem.2022.1014110.
  2. Amevor FK, Cui Z, Ning Z, Shu G, Du X, Jin N, et al. Dietary quercetin and vitamin E supplementation modulates the reproductive performance and antioxidant capacity of aged male breeder chickens. Poult Sci. 2022 Jun;101(6):101851. DOI: 10.1016/j.psj.2022.101851.
  3. Merseburger AS, Hupe MC. An Update on Triptorelin: Current Thinking on Androgen Deprivation Therapy for Prostate Cancer. Adv Ther. 2016;33(7):1072-93. DOI: 10.1007/s12325-016-0351-4.
  4. Botté MC, Lerrant Y, Lozach A, Bérault A, Counis R, Kottler ML. LH down-regulates gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor, but not GnRH, mRNA levels in the rat testis. J Endocrinol. 1999;162(3):409-415. DOI: 10.1677/joe.0.1620409.
  5. Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328 s. [in Ukrainian].
  6. Yelins’ka AM, Akimov OY, Kostenko VO. Role of AP-1 transcriptional factor in development of oxidative and nitrosative stress in periodontal tissues during systemic inflammatory response. Ukr. Biochem. J. 2019;9(1):80-5. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.01.080.
  7. Stetsuk YeV, Akimov OYe, Shepitko KV, Goltsev AN. Role of nitric oxide in development of fibrotic changes in rats’ testes after 270 day central deprivation of testosterone synthesis. World of medicine and biology. 2020;73(3):211-215. DOI: 10.26724/2079-8334-2020-3-73- 211-215.
  8. Ogagayere LO, Naiho AO, Emojevwe V, Igweh JC. Quercetin flavonoid and vitamin C recuperate kidney functions in potassium bromateinduced renal dysfunction in Wistar rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023;396(12):3789-3796. DOI: 10.1007/s00210-023- 02571-w.
  9. Kostenko V, Akimov O, Gutnik O, Nazarenk S, Taran O. Modulation of redox-sensitive transcription factors with polyphenols as pathogenetically grounded approach in therapy of systemic inflammatory response. Heliyon, 2023;9(5):e15551. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e15551.
  10. Chung JY, Brown S, Chen H, Liu J, Papadopoulos V, Zirkin B. Effects of pharmacologically induced Leydig cell testosterone production on intratesticular testosterone and spermatogenesis. Biol Reprod. 2020 Feb 14;102(2):489-498. DOI: 10.1093/biolre/ioz174.
  11. Akimov OYe, Mykytenko AO, Kostenko VO. Nitric oxide cycle activity in rat biceps femoris muscle under conditions of bacterial lipopolysaccharide influence, experimental metabolic syndrome and their combination. Ukrainian Biochemical Journal. 2023;95(4):24-34 DOI: https://doi.org/10. 15407/ubj95.04.024.
  12. Garza S, Chen L, Galano M, Cheung G, Sottas C, Li L, et al. Mitochondrial dynamics, Leydig cell function, and age-related testosterone deficiency. FASEB J. 2022 Dec;36(12):e22637. DOI: 10.1096/fj.202201026R.
  13. Mossadegh-Keller N, Sieweke MH. Testicular macrophages: Guardians of fertility. Cell Immunol. 2018;330:120-125. DOI: 10.1016/j.cellimm.2018. 03.009.
  14. Hotta Y, Kataoka T, Kimura K. Testosterone Deficiency and Endothelial Dysfunction: Nitric Oxide, Asymmetric Dimethylarginine, and Endothelial Progenitor Cells. Sex Med Rev. 2019;7(4):661-668. DOI: 10.1016/j.sxmr. 2019.02.005.
  15. Wang M, Yang Y, Cansever D, Wang Y, Kantores C, Messiaen S, et al. Two populations of self-maintaining monocyte-independent macrophages exist in adult epididymis and testis. 2021 Jan 5;118(1):e2013686117. DOI: 10.1073/pnas.2013686117.
  16. Abdelzaher WY, Abdel-Hafez SMN, Rofaeil RR, Ali AHSA, Hegazy A, Bahaa HA. The protective effect of fenofibrate, triptorelin, and their combination against premature ovarian failure in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2021;394(1):137-149. DOI: 10.1007/ s00210-020-01975-2.

Публікація статті:

«Вісник проблем біології і медицини», 2024 Випуск 1, 172, 430-434 сторінки, код УДК 616.67:577 + 175.67:599.356

DOI:

10.29254/2077-4214-2024-1-172-430-434

Чи була ця стаття корисною?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.