МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И ЕГО КОРРЕКЦИИ РЕСВЕРАТРОЛОМ И СЕРТРАЛИНОМ, ПРИ ИЗНАЧАЛЬНО ТРЕВОЖНОМ ПОВЕДЕНИИ

Аннотация

При использовании модели предаторного хронического стресса на половозрелых самцах крыс линии Wistar с изначально тревожным поведением были выявлены особенности в метаболических и нейрохимических процессах в головном мозге. Основные признаки, определяющие изначально тревожное поведение и стресс-индуцированные изменения, были выявлены по результатам поведенческого теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). При хроническом предаторном стрессе было установлено незначительное снижение индекса тревожности, снижение концентрации серотонина миндалевидном теле и гиппокампе, а также изменения в показателях перекисного окисления липидов в тканях мозга [1; 4] (рис. 1-6). Внутрибрюшинное введении ресвератрола в концентрации 50 мг/кг привело к значительному повышению индекса тревожности, имеющего беспокойный характер, и к возвращению ряда нейрохимических и метаболических показателей до контрольных значений [8; 21]. Совместное применение сертралина с ресвератролом (10 мг/кг, 50 мг/кг, соответственно) привело к аналогичному поведенческому эффекту, но снизив иммобилизацию, при этом не изменив нейрохимические и более слабо влияя на метаболические показатели. Полученные результаты исследования представляют собой практический и теоретический интерес в рамках коррекции стресс-индуцированных нарушений при изначально тревожном поведении и изучения сравнительных механизмов действия ресвератрола и сертралина [5; 6].

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Волчегорский И. А. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови // Вопросы медицинской химии. 1989. № 1. С. 127-131.
2. Дубинина Е. Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток: физиологические и клинико-биохимические аспекты. М.: Медицинская пресса, 2006. 397 с.
3. Полищук Ю. И., Летникова З. В. Тревожные и тревожно фобические невротические расстройства в позднем возрасте // Клиническая геронтология. 2008. № 8.
4. Синицкий А. И. Особенности свободнорадикального окисления при гипо- и гиперкортикоидных состояниях: 03.01.04. — биохимия: диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Синицкий Антон Иванович: Южно-Уральский государственный медицинский университет. Челябинск, 2013. 310 с.
5. Тревожно-фобические расстройства: клинические рекомендации. М.: Министерство здравохранения Российской Федерации, 2024.
6. Чутко Л. С., Сурушкина С. Ю., Яковенко Е. А. и др. Когнитивные и эмоциональные нарушения у пациентов с затяжными тревожно-фобическими расстройствами // Терапевтический архив. 2014. № 12.
7. Arnsten AF. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nat Rev Neurosci. 2009;10(6):410-22. DOI: 10.1038/nrn2648
8. Bohara RA, Tabassum N, Singh MP, et al. Recent Overview of Resveratrol’s Beneficial Effects and Its Nano-Delivery Systems. Molecules. 2022;27(16):5154. DOI: 10.3390/molecules27165154.
9. Bolton JL, Dunlap T. Formation and Biological Targets of Quinones: Cytotoxic versus Cytoprotective Effects. Chem Res Toxicol. 2017;30(1):13-37. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.6b00256.
10. Chen Y, Zhou C, Bian Y, et al. Cadmium exposure promotes thyroid pyroptosis and endocrine dysfunction by inhibiting Nrf2/Keap1 signaling. Ecotoxicol Environ Saf. 2023;249:114376. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2022.114376.
11. Cheng SY, Leonard JL, Davis PJ. Molecular aspects of thyroid hormone actions. Endocr Rev. 2010;31(2):139-70. DOI: 10.1210/er.2009-0007.
12. García-Luna C, Prieto I, Soberanes-Chávez P, et al. Effects of Intermittent Fasting on HypothalamusPituitary-Thyroid Axis, Palatable Food Intake, and Body Weight in Stressed Rats. Nutrients. 2023;15(5):1164. DOI: 10.3390/nu15051164.
13. He Z, Li Y, Xiong T, et al. Effect of dietary resveratrol supplementation on growth performance, antioxidant capacity, intestinal immunity and gut microbiota in yellow-feathered broilers challenged with lipopolysaccharide. Front Microbiol. 2022;13:977087. DOI: 10.3389/fmicb.2022.977087.
14. Lin C, Zhou Q, Yu W, et al. Resveratrol ameliorates AGEs-induced thyroid dysfunction: role of oxidative stress, inflammatory cytokines, and mitochondrial damage. Panminerva Med. 2024;66(2):202-203. DOI: 10.23736/S0031-0808.23.04944-3.
15. Lupien SJ, McEwen BS, Gunnar MR, Heim C. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. Nat Rev Neurosci. 2009;10(6):434-45. DOI: 10.1038/nrn2639
16. Mityukova TA, Chudilovskaya EN, Basalai AA. Reactivity of the Thyroid System to Short-Term Stress in Wistar Rats with Visceral Obesity and Restricted Social Activity. J Evol Biochem Physiol. 2022;58(2):465-475. DOI: 10.1134/S0022093022020156.
17. Radley JJ, Morrison JH. Repeated stress and structural plasticity in the brain. Ageing Res Rev. 2005;4(2):271-87. DOI: 10.1016/j.arr.2005.03.004
18. Roozendaal B, McEwen BS, Chattarji S. Stress, memory and the amygdala. Nat Rev Neurosci. 2009;10(6):423-33. DOI: 10.1038/nrn2651
19. Sabatino L. Nrf2-Mediated Antioxidant Defense and Thyroid Hormone Signaling: A Focus on Cardioprotective Effects. Antioxidants (Basel). 2023;12(6):1177. DOI: 10.3390/antiox12061177.
20. Sapolsky RM. Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders. Arch Gen Psychiatry. 2000;57(10):925-35. DOI: 10.1001/archpsyc.57.10.925
21. Shaito A, Posadino AM, Younes N, et al. Potential Adverse Effects of Resveratrol: A Literature Review. Int J Mol Sci. 2020;21(6):2084. DOI: 10.3390/ijms21062084.
22. Springer M, Moco S. Resveratrol and Its Human Metabolites-Effects on Metabolic Health and Obesity. Nutrients. 2019;11(1):143. DOI: 10.3390/nu11010143.
23. Tseilikman V, Lapshin M, Klebanov I, et al. The Link between Activities of Hepatic 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase-1 and Monoamine Oxidase-A in the Brain Following Repeated Predator Stress: Focus on Heightened Anxiety. Int J Mol Sci. 2022;23(9):4881. DOI: 10.3390/ijms23094881.
24. Volkova OM, Kozlovskaia GV, Proselkova MO. Anxiety-phobic disorders in the early childhood stage. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2012;112(1):31-4.
25. Wen G, Eder K, Ringseis R. Resveratrol Alleviates the Inhibitory Effect of Tunicamycin-Induced Endoplasmic Reticulum Stress on Expression of Genes Involved in Thyroid Hormone Synthesis in FRTL-5 Thyrocytes. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4373. DOI: 10.3390/ijms22094373.
26. Winklhofer KF, Henn IH, Kay-Jackson PC, et al. Inactivation of parkin by oxidative stress and C-terminal truncations: a protective role of molecular chaperones. J Biol Chem. 2003;278(47):47199-208. DOI: 10.1074/jbc.M306769200.
Опубликована
2026-01-14
Как цитировать
ЦЕЙЛИКМАН, Вадим Эдуардович et al. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И ЕГО КОРРЕКЦИИ РЕСВЕРАТРОЛОМ И СЕРТРАЛИНОМ, ПРИ ИЗНАЧАЛЬНО ТРЕВОЖНОМ ПОВЕДЕНИИ. Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение, [S.l.], n. 3(31), p. 59-70, jan. 2026. ISSN 2409-4102. Доступно на: <https://journals.csu.ru/index.php/vcsu_eh/article/view/3132>. Дата доступа: 14 apr. 2026

Ключевые слова

приподнятый крестообразный лабиринт, индекс тревожности, хронический предаторный стресс, тревожное поведение, ресвератрол, сертралин, серотонин, перекисное окисление липидов, нейропротекция

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)