В МГУ выяснили, как гипоксия влияет на кровеносные сосуды новорожденных
Учёные МГУ выяснили, что у крысят, которые испытали нехватку кислорода после рождения, активные формы кислорода сильнее влияют на способность кровеносных сосудов сужаться.
Это может помочь понять, как кислородное голодание во время родов влияет на сердечно-сосудистую систему детей и какой уход им необходим.
Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research.
Во время родов ребёнок может испытывать гипоксию — недостаток кислорода. Исследования на животных показывают, что это может повлиять на сердечно-сосудистую систему новорождённого: нарушить механизмы контроля сокращения и расслабления сосудов. В результате может произойти чрезмерное сужение артерий и повыситься артериальное давление. Чтобы предотвратить последствия, нужно изучить изменения в клетках сосудов, вызванные гипоксией.
Учёные из МГУ и Института медико-биологических проблем РАН исследовали влияние гипоксии на кровеносные сосуды новорождённых крысят.
В эксперименте участвовали 22 крысы. Половину из них на второй день после рождения поместили в камеру с недостатком кислорода (38% от нормы) на два часа. Такой режим гипоксии используют как модель асфиксии новорождённых — состояния, возникающего из-за недостатка кислорода у младенца во время родов. Другую половину животных содержали в аналогичной камере, но с нормальным уровнем кислорода.
После эксперимента, длившегося две недели, у крысят взяли образцы крови и исследовали их подкожные артерии.
Оказалось, что гипоксия не повлияла на основные биохимические показатели крови животных и не нанесла вреда внутренним органам. Также у крысят не зафиксировали структурных изменений сосудов или изменений чувствительности артерий к веществам, стимулирующим их сужение.
Это может быть связано с относительно «мягкими» условиями эксперимента.
Активные формы кислорода — молекулы, которые выполняют важные функции в клетках, — сужают сосуды. Особенно это заметно у новорождённых.
Гипоксия может влиять на системы, вырабатывающие активные формы кислорода. Поэтому биологи решили изучить, как гипоксия в первые дни жизни влияет на роль активных форм кислорода в реакциях сосудов на вазоконстрикторы.
В естественных условиях роль вазоконстрикторов часто играют такие сигнальные молекулы, как норадреналин, тромбоксан A2 и другие. В экспериментах учёные использовали вещества, стимулирующие соответствующие рецепторы на поверхности клеток. Вазоконстрикторами выступили препарат метоксамин (действует на рецепторы норадреналина в сосудах) и вещество U46619 (действует на рецепторы тромбоксана A2).
Активные формы кислорода сильнее сужают подкожную артерию крысят после гипоксии в ответ на U46619, чем у животных из контрольной группы.
На другой сосудосуживающий препарат — метоксамин — такой реакции не было. Это связано с тем, что эти препараты действуют на разные сигнальные пути в клетке. Поэтому активные формы кислорода могут не влиять на реакцию сосудов на метоксамин после гипоксии.
Понимание молекулярных механизмов нарушений, вызванных гипоксией, поможет найти препараты для лечения её последствий у новорождённых.
Гипоксия при рождении может вызывать нарушения в регуляции тонуса сосудов и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Поэтому важно учитывать это при уходе за новорожденными, испытавшими кислородное голодание. В дальнейшем мы планируем оценить, как гипоксия в младенчестве сказывается во взрослом возрасте, — говорит Анастасия Швецова, старший научный сотрудник лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов биологического факультета МГУ, руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ.