Патент на изобретение №2315553
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ IN VIVO В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(57) Реферат:
Изобретение относится к медицине и предназначено для снижения повышенной функциональной активности тромбоцитов in vivo в эксперименте. Облучают электромагнитными волнами терагерцового диапазона частотой 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 минут область мечевидного отростка белых крыс в состоянии иммобилизационного стресса. Предлагаемое изобретение обеспечивает снижение повышенной функциональной активности тромбоцитов in vivo в эксперименте. 1 табл.
(56) (продолжение): CLASS=”b560m”Влияние электромагнитного излучения и температуры на агрегацию тромбоцитов крыс. Патофизиология микроциркуляции и гемостаза, 1998, с.205-212. CIEJKA Е. et. al., The effect of low magnetic field on select parameters of blood coagulation, Pol Merkur Lekarski, 2005, №19(110), р.148-151.
Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, и может быть использовано для снижения повышенной агрегационной активности тромбоцитов. 2 в течение 15-30 минут. Было показано нормализующее воздействие на показатели активации и агрегации тромбоцитов. Недостатком данного метода является то, что для снижения повышенной агрегационной активности тромбоцитов у животных требуется относительно длительное время облучения – 15-30 минут. Нами впервые предложен метод снижения повышенной функциональной активности тромбоцитов путем воздействия на организм терагерцовыми волнами на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 минут. Изучали образцы обогащенной тромбоцитами плазмы 75 белых крыс-самцов массой 180-220 г. В качестве модели, имитирующей нарушения сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, применяли трехчасовой иммобилизационный стресс: жесткая фиксация крыс в положении на спине (Антонов A.M., Беликина Н.В., Георгиева С.А. и др. Адаптационные реакции организма и система свертывания крови. – Материалы Х съезда Всесоюзного физиол. об-ва им. И.П.Павлова, 1964, T.1, с.47). Однократное облучение животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, проводилось электромагнитными волнами на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц генератором, разработанным в ОАО ЦНИИИА (г.Саратов), при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5, 15, 30 минут. Исследование проводилось на 5-ти группах животных по 15 в каждой: 1 группа контрольная – интактные животные; 2 группа – сравнительная, животные в состоянии иммобилизационного стресса; 3, 4, 5 группы – опытные, в которых животные подвергались однократному облучению в течение 5, 15, 30 минут соответственно на фоне иммобилизационного стресса. Показано, что у крыс, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, повышалась функциональная активность тромбоцитов. Это сопровождалось статистически достоверным по сравнению с группой контроля увеличением следующих показателей агрегатограмм: максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов; максимальной степени агрегации; максимальной скорости агрегации (табл.1). При 5-минутном ТГЧ-воздействии на частоте МСИП кислорода на животных в состоянии иммобилизационного стресса установлено статистически достоверное уменьшение максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов; максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов; максимальной степени агрегации; максимальной скорости агрегации по сравнению с группой животных, подвергнутых иммобилизационному стрессу. По сравнению с группой контроля статистически достоверных различий не выявлено (табл.1). Следовательно, представленные данные свидетельствуют о том, что ТГЧ-воздействие на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5-ти минут способствует восстановлению нарушенной функциональной активности тромбоцитов. Воздействие ТГЧ-излучения на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при в течение 15 минут при плотности мощности 100 мкВт/см2 также вызывает изменение функциональной активности тромбоцитов, что выражается в статистически достоверном снижении максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов; максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов; максимальной степени агрегации; максимальной скорости агрегации по сравнению с животными из группы сравнения (табл.1). Кроме этого, при данном режиме облучения установлено статистически достоверное по сравнению с группой контроля уменьшение максимальной скорости агрегации тромбоцитов, в то время как в отношении других показателей статистически достоверных различий не выявлено. Представленные данные указывают на то, что при данном режиме облучения также происходит не только восстановление нарушенной функциональной активности тромбоцитов, но и снижение относительно показателей контрольной группы. 30-минутное воздействие ТГЧ-излучения на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см на животных в состоянии иммобилизационного стресса ведет к снижению функциональной активности тромбоцитов, что проявляется статистически достоверным уменьшением максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов; максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов; максимальной степени агрегации; максимальной скорости агрегации по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса. Установлено также статистически достоверное уменьшение максимальной степени агрегации; максимальной скорости агрегации по сравнению с группой интактных животных. Следовательно, 30-минутное воздействие ТГЧ-излучения на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 обладает свойством не только восстановления нарушенной функции тромбоцитов, но даже и ее снижение относительно контрольной группы животных. Таким образом, ТГЧ-облучение на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности облучения 100 мкВт/см2 в течение 5 минут является оптимальным режимом для нормализации нарушенной агрегационной активности тромбоцитов. Пример 1. Крыса 1 была подвергнута трехчасовому иммобилизационному стрессу, сразу после которого облучалась электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частоте 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 минут. Затем из правых отделов сердца животного произвели забор крови, из которой получили обогащенную тромбоцитами плазму. В образце плазмы обнаружено снижение большинства показателей агрегатограммы по сравнению с регистрируемыми при иммобилизационном стрессе до уровня относительной физиологической нормы: максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов – 2,59 у.е. (в контроле – 2,58 у.е.); максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов – 3,82 у.е. (в контроле – 3,84 у.е.); максимальная степень агрегации – 41,3% (в контроле – 42,3%); максимальная скорость агрегации – 53,1 у.е. (в контроле – 59,5 у.е.). Как видно из описанных данных, предлагаемый способ воздействия на тромбоциты ТГЧ-излучением на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 минут дает возможность снизить повышенную функциональную активность тромбоцитов до уровня физиологической нормы, в прототипе подобный эффект наблюдается при облучении электромагнитными волнами частотой 150,176-150,664 ГГц при плотности мощности 0,2 мВт/см в течение более длительного времени 15-30 минут. Таким образом, способ снижения функциональной активности тромбоцитов под влиянием ЭМИ ТГЧ на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 минут может быть использован в кардиологии как метод коррекции нарушений сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза, в частности, у больных нестабильной стенокардией.
Формула изобретения
Способ снижения повышенной функциональной активности тромбоцитов in vivo в эксперименте, включающий облучение электромагнитными волнами терагерцового диапазона области мечевидного отростка белых крыс в состоянии иммобилизационного стресса, отличающийся тем, что облучают животных электромагнитными волнами терагерцового диапазона частотой 129,0 ГГц при плотности мощности 100 мкВт/см2 в течение 5 мин.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
