ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 602 НМ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Кулакова К.В., Щербатюк Т.Г., Чернов В.В.* Нижегородская государственная медицинская академия, Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород* E-mail: [email protected]
Цель представленной работы - изучение действия лазерного излучения с длиной волны 602 нм на интенсивность хемилюминесцентного и сонолюминесцентного свечения, а также особенности структурной организации плазмы крови животных-опухоленосителей.
Исследование выполнено на белых нелинейных крысах, самцах. Модель неоплазии создавалась путем подкожного введения клеток опухолевого штамма лимфосаркомы (ЛФС) Плисса в область правого бедра. Животные экспериментальной группы на следующий день после перевивки опухоли начинали подвергаться ежедневному воздействию непрерывного низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) с длиной волны 602 нм в течение 15 минут. На момент эвтаназии под эфирным наркозом срок роста опухоли составил 14 дней. В плазме крови экспериментальных животных оценивалась свободно-радикальная активность методом индуцированной перекисью водорода и сульфатом железа хемилюминесценции на приборе БХЛ-06М [1,2], уровень сонолюминесцентного свечения - на приборе ДИС-1 [3], особенности структуропостроения - методом клиновидной дегидратации [4].
В ходе исследования было показано, что уровень свободно-радикальной активности плазмы крови крыс-опухоленосителей, подвергавшихся ежедневному воздействию НИЛИ, достоверно ниже, чем в группе контрольных животных с ЛФС Плисса. Сумма сонолюминесцентного свечения у опухолевых крыс без воздействия значительно ниже, чем у здоровых животных; воздействие НИЛИ с длиной волны 602 нм приближает значения суммы соносвечения плазмы крови животных экспериментальной группы к таковому у интактных крыс. Результаты структуропостроения выявили, что облучение опухоли в процессе роста НИЛИ с длиной волны 602 нм приводит к значительному улучшению морфологической картины плазмы крови по сравнению с опухолевыми крысами без воздействия: увеличивается ширина и прозрачность периферической зоны фации, а форма и ход трещин восстанавливается.
1. Ермолин C.B., Родичев Б.С., Кожаков М.Ю., Кузьмина Е.И. Устройство для контроля биохемилюминесценции БХЛ-06М. // Материалы III Всесоюзного совещания по хемилюминесценции. Рига; 1990; с. 128.
2. Кузьмина Е.И., Нелюбин A.C., Щенникова М.К. Применение индуцированной хемилюминесценции для оценки свободно-радикальных реакций в биологических субстратах. // Межвузовский сборник биохимии и биофизики микроорганизмов. Горький; 1983; с. 179-183.
3. Chernov V.V., Zhadnov V.Z., Mishanov R.F., Shirokova I.A. The application of sonoluminescence in medical diagnostics. Nonlinear Acoustics at the beginning of the 21-th Century 2002; 1: 477-479.
4. Шабалин B.H., Шатохина C.H. Морфология биологических жидкостей человека. М.: Хризостом. 2001.- 304 с.